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      離心泵常用調節方式分析

      2020-03-02

        離心泵的工況點是水泵和管道系統能量供求上發生變化,工況點就會相應變化。工況點的改變由兩方面引起:一.管道系統特性曲線改變,如閥門節流;二.水泵本身的特性曲線改變,如變頻調速、切削葉輪、水泵串聯或并聯。
        一、閥門節流
        改變離心泵流量的直接方法就是調節泵出口閥門的開度,額定轉速不變,本質是改變管路特性曲線的位置來改變泵的工況點。例如水泵特性曲線Q-H與管路特性曲線Q-∑h的交點A為閥門全開時水泵的極限工況點。關小閥門時,管道局部阻力增加,水泵工況點向左移至B點,相應流量減少
        二、變頻調速
        工況點偏離區是水泵需要調速的基本條件。當水泵的轉速改變時,閥門開度保持不變,管路系統特性不變,而供水能力和揚程特性隨之改變。如圖2所示,A為水泵平衡工況點(也稱工作點),對應效率ηa。欲減小流量,可將轉速降低,此時工況點為B,對應效率ηb,水泵仍處于區內。變頻調速也有局限性,除了投資較大、維護成本較高外,當水泵變速過大時會造成效率下降,超出泵比例定律范圍,不可能無限制調速。
        三、切削葉輪
        切削定律認為如果葉輪的切削量控制在一定限度內,切削前后水泵相應的效率視為不變。切削葉輪是改變水泵性能的一種簡便易行的辦法,變徑調節在一定程度上解決了水泵類型、規格的局限性擴大了水泵的使用范圍。
        四、水泵串聯和并聯
        水泵串聯運行時,必須注意后一臺泵是否能夠承受升壓。啟動前每臺泵的出口閥都要關閉,然后順序開啟泵和閥門向外供水。
        水泵并聯是指兩臺或兩臺以上的泵向同一壓力管路輸送流體,其目的是在壓頭相同時增加流量。
        如果只以增加流量為目的,管路特性曲線越平坦,并聯比串聯時的流量更大,更有利于運作。
        五、結 論
        閥門節流雖然會造成能量的損失和浪費,但在一些簡單場合仍不失為一種快速易行的流量調節方式;變頻調速因其節能效果好、自動化程度高而越來越受到用戶的青睞;切削葉輪一般多用于清水泵,由于改變了泵的結構,通用性較差;水泵串聯和并聯只適用于單臺泵不能滿足輸送任務的情況,而且串聯或并聯的臺數過多反而不經濟。在實際應用時更應該從多方面考慮適合的水泵,才能經濟合理長久。

      離心泵 S型單級雙吸離心泵 EG型臥式離心泵 VG型立式離心泵 SPG型立式屏蔽泵 PTL型立式離心泵 PTW型臥式離心泵 ISGB型便拆式離心泵 SLB型立式單級雙吸離心泵 SOW型離心泵 PTIS型單級單吸離心泵 磁力泵 CQB型磁力驅動泵 CQB-G型耐高溫磁力泵 CQG型管道磁力泵 ZBF型塑料自吸泵 CQF型磁力驅動泵 CQ-B型高溫保濕磁力泵 CW-B型高溫保濕磁力漩渦泵 CG型管道磁力泵 CW型旋渦式磁力泵 CQ型磁力驅動泵 ZMD型自吸磁力泵 MP型塑料磁力泵 ZCQ型自吸磁力泵 CQB-F型氟塑料磁力泵 化工泵 隔膜泵 螺桿泵

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