用曲线表示的水泵性能参数之间的关系,包括基本性能曲线、相对性能曲线、通用性能曲线和全面性能曲线等四种。水泵基本性能曲线 水泵在一定转速下,扬程、功率、效率、允许吸上真空高度(或必需气蚀余量)随流量而变化的关系曲线。图1所示,为12sh—6型双吸式离心泵基本性能曲线。 图1 离心泵基本性能曲线图 基本性能曲线图,包括扬程曲线Q~H、功率曲线Q~N、效率曲线Q~η和汽蚀曲线Q~H。
用曲线表示的水泵性能参数之间的关系,包括基本性能曲线、相对性能曲线、通用性能曲线和全面性能曲线等四种。
水泵基本性能曲线 水泵在一定转速下,扬程、功率、效率、允许吸上真空高度(或必需气蚀余量)随流量而变化的关系曲线。图1所示,为12sh—6型双吸式离心泵基本性能曲线。
图1 离心泵基本性能曲线图
基本性能曲线图,包括扬程曲线Q~H、功率曲线Q~N、效率曲线Q~η和汽蚀曲线Q~H。在扬程曲线上用波形线标出了水泵的高效率工作范围,水泵铭牌上所标参数为最高效率所对应的参数。在曲线图上还用三种不同的线号表示同一泵体,不同直径叶轮的性能。叶轮经过车削(或叫切割)改变直径,从而达到改变水泵性能和扩大使用范围的目的。
水泵相对性能曲线用来表征水泵性能随比转数ns而变的关系。以设计情况(即最高效率)下的性能参数Q、H、N与η为100%,按下列一组公式:
水泵性能曲线
算出n不同的各泵在非设计情况下的性能参数Q、H、N、η的相对值Q′、H′、N′η′,然后绘制相对性能曲线,如图2~4所示。由图可知:n越小,Q~H曲线越平坦;Q=0时的N值越小,效率曲线在最高效率点两侧下降得越和缓。
图2 不同n泵的相对扬程曲线
图3 不同n泵的相对功率曲线
图4 不同n泵的相对效率曲线
图5 离心泵的通用性能曲线
图6 轴流泵的通用性能曲线
图7 离心泵的全面性能曲线
水泵通用性能曲线 将不同转速或不同叶片安装角度的水泵性能曲线绘制在一张图上称为水泵通用性能曲线。当转速n变化时,其它参数都随着变化。图5所示为离心泵的通用性能曲线,其中虚线表示的为等效率线。
对于叶片可以全调节或半调节的轴流泵,叶片安装角β可以改变。图6所示为某轴流泵在β=-4°、-2°、0°、+2°、+4°时的通用性能曲线。其中η和N分别作成等效率曲线和等功率曲线。利用通用性能曲线,可以简便地进行水泵选型和运行工况的调节。
水泵全面性能曲线 将水泵正常运行和反常运行的流量、扬程、转矩和转速等性能参数,在同一座标系中绘成的曲线称为水泵全面性能曲线,通常以转速和流量的相对值为纵座标和横座标,分别绘制等水头和等转矩的相对曲线。由于各参数的不同组合,使性能曲线分布在四个象限,形成了八个工况区,如图7所示。A区和E区分别表示正常水泵工况和倒转水泵工况;C区和G区分别表示正常水轮机工况和倒转水轮机工况;B、D、F和H区均为制动工况。水泵全面性能曲线,应用于电力、石化工业、城市给排水和农田灌排等许多部门的水泵并联、串联、单泵运行突然失电场合,抽水蓄能、可逆泵站等的水力过渡过程中或反常情况下最不利参数的计算。
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