离心泵段芯严

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1、化工原理实验串、并联操作方式对离心泵流量的影响-----确定操作方式的判据研究姓名:段鑫焱学号:0802316学院:生物科学与工程学院班级:生物工程3班同组人:陈桂灵聂情杨瑾指导老师:叶长燊实验时间:2004年4月18日离心泵特性曲线的测定及串、并联优化组合的研究段鑫焱(福州大学生物科学与工程学院350002)摘要:通过实验测定的离心泵特性数据,作出特性曲线图。再利用最小二乘法一元线性回归拟合曲线,比较离心泵串、并联的工作特性,得出在不同管路特性曲线下,提高效率的最佳方法以及选择泵流量调节的理论判据。关键词:离心泵特性曲线串

2、联并联Abstract:Thecentrifugalpumpcharacteristicdatadeterminedthroughtheexperiment,makethecurvegraphofthecharacteristic.Andthenutilizelinearreturnofleastsquaremethodofoneyuantofitinthecurve,comparethecentrifugalpumpbunch,parallelperformancecharacteristics,drawitunderdi

3、fferentpipelinecharacteristiccurves,thebestmethodtoraisetheefficiencyandtheorycriterionchoosingtheflowofthepumptoregulate.Keywords:CentrifugalpumpCharacteristiccurveSeriesconnectionConnectinparallel离心泵是一种广泛应用于化工系统的流体机械。它具有性能适应范围广、体积小、结构简单、操作容易、操作费用低等优点。通常所选离心泵的流量、压

4、头可能会和管路的要求的不一致等原因而要对泵进行流量调节,实质是改变离心泵的工作点。离心泵的工作点是由泵的特性曲线和管路系统特性曲线共同决定的。由于各种调节方式的原理不同,为了提高效率我们必须选择一种最佳的流量调节方式,需要一个特定的判据来指导我们的组合选择。1.实验装置及流程:离心泵实验装置流程见图1。水箱内的清水,自泵的吸入口进入离心泵,在泵壳内获得能量后,有出口排出,流经孔板流量计和流量调节阀后,返回水箱,循环利用。图1离心泵实验装置1.水槽2.水泵3.真空表4.压力表2.实验基本原理及计算公式2.1基本原理在一定转速下

5、,泵的扬程,功率与其流量之间的关系,即为泵的特性曲线。泵的扬程可由进出口的能量计算式求得:He=H压力表+H真空表+H0[m]其中,H压力表,H真空表分别为离心泵的出口,进口的压力[m]。H0为两侧的压口间的垂直距离H0=0.6m,又因为起始时真空表的读数为0,但实际上所在点的真空度不为零,而等于水槽内液面的高度h[m]本次实验所测的水位高度为0.44m。所以He=H压力表+H真空表+h+H0[m]N轴=N电机*η电机*η传动[kw]η电机——电机效率,取0.9η传动——联轴节传动装置的效率,取1.0;Ne=QHeρ/102

6、[kw]因此:η=Ne/N轴2.2实验所测的数据及处理数据单泵特性曲线实验:平均温度:27.7℃,密度:996.27kg/m3序号孔板压降(Kpa)压力表(m)真空表(m)电机功率(Kw)温度(℃)117.36.6-0.60.9326.5214.29.6-0.50.9126.9312.011.5-0.40.8527.0410.013.0-0.40.7927.158.513.7-0.30.7427.467.214.6-0.30.7227.476.115.8-0.30.728.085.016.6-0.20.6628.194.01

7、7.3-0.20.6228.1103.018.4-0.20.628.2112.019.4-0.10.5828.3121.120.3-0.10.5428.3130.520.9-0.10.5228.314021.800.4728.5表1单泵特性曲线实验原始数据由单泵特性曲线的原始数据处理得:表2单泵特性曲线处理数据序号流量Q(m3/h)扬程He(m)有效功率Ne轴功率N总效率η(%)17.1048.240.1500.83718.026.42411.140.1860.81922.835.89512.940.2000.76526.1

8、45.37214.440.2040.71128.754.94415.040.1960.66629.464.54315.940.1910.64829.574.17517.140.1890.63030.083.77217.840.1780.59430.093.36618.540.1650.55

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