泵与风机-2_1性能曲线
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泵与风机的系统效应分析在现代建筑工程中会使用一定数量的泵与风机,如消防排烟风机,平时送风排风风机,小区采暖,给水二次加压循环泵等。
由于建筑工程使用的都是大功率的泵与风机所以其价钱都不菲,在选型和采购过程中要尤其慎重,避免造成资源浪费。
泵与风机的选型是根据管网阻力来计算的。
而在计算管网阻力时大都忽视了系统效应的影响。
从而造成了选型的不当。
在使用过程中也忽视了系统效应的影响,从而影响了泵与风机的正常工作。
1973年首次将系统效应因素概念引入暖通领域。
在以往的系统效应的总结上大多是从风机与风管的连接方式上进行的,本文将从气流组织上对系统效应进行分析和总结。
1 系统效应的影响泵与风机一般装设在管路系统中,与管路共同作用。
泵与风机的工作点不但取决于泵与风机本身,而且也与管路的连接特性有关。
所谓系统效应即泵与风机进出口与管路连接方式对泵与风机的性能产生的影响。
系统降低泵与风机的性能是由于其与管道连接方式不同产生的,这种影响是由于生产厂在泵与风机性能测试时进出口接管方式形成的能量损失与实际应用时进出口不同接管方式形成能量损失的差别产生的。
下面就风机举例具体分析系统效应的影响。
1.1 进口的系统效应分析1.1.1进口气流收缩引起的系统效应进口气流收缩引起气流面积的减少继而迅速扩散又会产生损失,这种损失会增加系统阻力,可视为系统效应。
在风管或风机进口安装一个圆形集流器就会大大消除这种损失,如安装这种光滑的集流器不太可能,一个收敛的锥形接头也会显著减少能量损失,甚至在风管端部安装一个简单的扁平法兰也会是通过不带法兰的集流器的损失减少一半;离心式和轴流式风机的典型进口工况见图1-1。
a)表示带管路的进口条件;b)表示不带管路的条件;c)表示带喇叭状进风口的条件;d)表示进入边缘锐利的管路气流,e)为理想而光滑的风管进口;f)为喇叭口式进口产生进入风机的饱满气流。
图1-1 离心式和轴流式风机的典型进口工况a)进口均匀气流b)进口光滑的均匀气流c)进口收敛气流d)进口急收敛气流e)理想的光滑进口气流f)进口平缓收敛气流FIG.1-1 typical inlet work condition of centrifugal fan and axial fan a)inlet uniform air flow b)smooth inlet uniform air flow c)convergent inlet air flow d)abrupt convergent inlet air flow e)ideal smooth inlet air flow f)subdued convergent inlet air flow 圖1-2 系统效应影响风机性能示意图FIG.1-2 performance of the fan influenced by systematic effect1.1.2进口气流不均匀引起的系统效应流入进口的气流不均匀时影响风机性能不佳的最常见的原因之一。
泵的工作曲线1、水泵的性能曲线主要有流量-扬程曲线(Q-H),流量-功率曲线(Q-P),流量-效率曲线(Q-η)。
2、首先看曲线是否平坦,有无驼峰。
泵曲线越平越好,当然驼峰是不允许的。
其次看它的效率哪个高。
然后比较他们的范围哪个更宽广,范围越广阔,调整、使用越好。
3、在生产实践中,必须参照泵的性能曲线来选择泵的运行工况点,这样才能使泵经常保持在率区间运行。
4、在性能曲线上,对于一个任意的流量点,都可以找出一组与其相对应的扬程、功率和效率值。
通常,把一组相对应的参数称为工况点称为最好工况点。
5、泵在最率点运行是最理想的。
但用户的要求是千差万别的,不一定和最率点下的性能相一致。
为此,规定了一个范围(效率下降5%~8%为界),泵在此范围内运行,效率下降不算太大,这个范围就是泵的工作范围(也称范围)。
超出此范围时,效率低,不经济。
扩展资料:常见的性能曲线有三种:1、平坦的性能曲线这种性能曲线适用于流量调节范围较大,而压力变化较小的系统,也就是对扬程要求变化较小、流量变化要求相对较低的系统中。
大多数泵如IS单级离心泵、D型泵、双吸泵、IH化工离心泵等曲线的都是比较平坦的。
2、陡降的性能曲线这种性能曲线适用于对流量的要求较高而压力的要求不高的系统中。
一般像螺杆泵等都具有这种特性。
3、有驼峰的性能曲线有驼峰的性能曲线的泵在运行中可能会出现不稳定工况,泵出现噪音、震动等,一般是不允许出现的。
水泵的性能参数,标志着水泵的性能。
但各性能参数不是孤立的、静止的,而是相互联系和相互制约的。
对于特定的水泵,这种联系和制约具有一定的规律性。
充分了解水泵的性能,熟悉性能曲线的特点,掌握其变化规律,对合理选型配套、正确确定水泵的安装高度、调节水泵运行工况、加强泵站的科学管理等极为重要。