离心泵性能测定实验

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1、离心泵性能测定实验姓名学号第四组成员:刘平,王锋,吴润杰,郑义一、实验目的1.熟悉离心泵的工作原理和操作方法。2.掌握离心泵特性曲线和管路特性曲线的测定和表示方法,加深对离心泵的了解。3.掌握离心泵特性管路特性曲线的测定方法、表示方法。二、实验内容1.练习离心泵的操作。2.测定离心泵在一定转速(频率)下,H(扬程)、N(轴功率)、h(效率)与Q(流量)之间的特性曲线。3.测定流量调节阀某一开度下管路特性曲线。三、实验原理(一)离心泵特性曲线离心泵是最常见的液体输送设备。在一定的型号和转速下,离心

2、泵的扬程H、轴功率及效率η均随流量Q而改变。通常通过实验测出H—Q、N—Q及η—Q关系,并用曲线表示之,称为特性曲线。特性曲线是确定泵的适宜操作条件和选用泵的重要依据。泵特性曲线的具体测定方法如下:⒈H的测定在泵的吸入口和压出口之间列柏努利方程,有上式中是泵的吸入口和压出口之间管路内的流体流动阻力(不包括泵体内部的流动阻力所引起的压头损失),当所选的两截面很接近泵体时,与柏努利方程中其它项比较,值很小,故可忽略。从设备参数可以看出,出口管和入口管的管径相等,而且本实验装置没有支流管,所以u出=u

3、入,于是上式变为:将设备参数和测得的的值代入上式,即可求得H的值。⒉N的测定功率表测得的功率为电动机的输入功率。由于泵是由电动机直接带动的,传动效率可视为1.0,所以电动机的输出功率等于泵的轴功率。即:泵的轴功率N=电动机的输出功率,kW;电动机的输出功率=电动机的输入功率×电动机的效率;泵的轴功率=功率表的读数×电动机效率,kW。⒊η的测定其中kW式中:η—泵的效率;N—泵的轴功率,kW;Ne—泵的有效功率,kW;H—泵的压头,m;Q—泵的流量,m3/s;ρ—水的密度,kg/m3。(二)管路特

4、性曲线当离心泵安装在特定的管路系统中工作时,实际的工作压头和流量不仅与离心泵本身的性能有关,还与管路特性有关,也就是说,在液体输送过程中,泵和管路二者是相互制约的。在一定的管路上,泵所能提供的压头和流量必然与管路所需的压头和流量一致。若将泵的特性曲线与管路特性曲线绘在同一坐标图上,两曲线交点即为泵在该管路的工作点。因此,可通过改变泵转速,即电机输入频率来改变泵的特性曲线,从而得出管路特性曲线。泵的压头H计算同上。四、实验装置图图1-1离心泵性能测试实验装置图1-离心泵2-真空表3-压力表4-变频

5、器5-功率表6-流量调节阀7-实验管路8-温度计9-涡轮流量计10-实验水箱11-放水阀12-频率计五、实验方法和步骤1.检查水箱;打开流量调节阀6至最大,按下电源的绿色按钮,通电预热数字显示仪表;检查FWD灯是否亮;2.按下变频器的启动按钮,启动离心泵。用阀6调节流量,从流量最大至为零,打开压力表阀门和真空表阀门,测取12~14组数据(同时测量泵入口真空度、泵出口压强、流量计读数、功率表读数),并记录水温。3.测量管路特性曲线测定时,先置流量调节阀6为某一状态(使系统流量为某一固定值)。4.调

6、节离心泵电机频率,用RESET键、∧、∨及<键,READENTER确认;调节电机频率,使管路特性改变,调节范围(50—20Hz),测取12~14组数据(同时测量泵入口真空度、泵出口压强、流量计读数),并记录水温。5.实验结束后,关闭真空表和压力表阀,继续其它实验或停泵,切断电源。六、注意事项⒈启动心泵之前,必须检查真空表和压力表阀是否关闭,关闭设备后方可关闭真空表和压力表阀。⒉开启离心泵时,应将回流阀(6)全开。七、报告内容液体密度ρ(kg/m3)1000真空表与压强表测压口之间的垂直距离h0(

7、m)0.18真空表测压位置管内径d1(m)0.025压强表测压位置管内径d2(m)0.025重力加速度(m/s2)9.8测定离心泵特性曲线的数据频率Q温度电机功率(*10^(3)w)压力(*10^(6)pa)真空(*10^(6)pa)HNη5016038.10.670.1010.01812.322860.4020.0480845074815538.20.590.090.016511.047350.3540.0474226984614938.20.540.0860.015610.547350.32

8、40.04755374414338.30.50.0810.01429.8942860.30.0462380024213738.30.50.0750.01249.0983670.30.040734524013038.30.40.0670.01158.1902040.240.0434937313812438.30.40.060.017.3228570.240.0370929043611738.30.40.0540.0096.6085710.240.0315850843411038.30.370.04

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