轴流泵站技术参数的确定及分析
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泵站选型必选方案引言泵站是指用于抽水、排水或供水的设施,广泛应用于农田灌溉、城市供水和工业生产等领域。
在进行泵站选型时,选用合适的泵站方案对于确保正常运行和提高工作效率至关重要。
本文将介绍泵站选型的必选方案,包括需求分析、泵站类型选择、技术指标考量和运行成本等内容,以帮助读者理解泵站选型的重要性和操作步骤。
需求分析在选择泵站方案前,首先需要进行需求分析,明确具体的泵站使用要求。
主要需求包括:1.流量要求:根据所需的水源或水流量,确定泵站应有的流量范围。
通常以每秒或每小时的流量单位来衡量。
2.提升高度:根据所需的水位差或水压要求,确定泵站所需的最大提升高度。
3.运行时间和频率:根据泵站的使用情况和工作需求,确定泵站的运行时间和频率。
4.电源条件:确定泵站可用的电源类型和电源容量。
5.环境条件:考虑泵站所处的环境条件,例如温度、湿度、污染物含量等。
泵站类型选择根据需求分析结果,选择合适的泵站类型。
常见的泵站类型包括:1.集中供水泵站:主要用于城市供水系统,通过集中供水系统将水源从水源地输送到不同地区的供水管网。
2.排水泵站:用于将雨水、废水等排放到污水处理厂或外部水体中。
3.灌溉泵站:主要用于农田灌溉,将水源从水源地输送到农田中,满足农作物的灌溉需求。
4.工业泵站:适用于工业生产过程中的供水、排水、循环等需求,根据具体的工艺流程和要求选择合适的泵站类型。
根据具体的使用要求,选择相应的泵站类型。
技术指标考量在选型泵站时,还需要考虑一系列的技术指标,以确保泵站的稳定运行和满足需求。
以下是一些常见的技术指标:1.流量:根据需求分析中确定的流量要求,选择具有合适流量范围的泵站。
2.提升高度:根据需求分析中确定的提升高度要求,选择具有合适提升高度的泵站。
3.效率:考虑泵站的能耗和效率,选择能够在满足流量和提升高度要求的同时,尽可能减少能源消耗的泵站。
4.材料选用:根据泵站所处理的介质特性,选择耐腐蚀、耐磨损的材料。
各种泵技术参数范文泵是一种将液体、气体、或者液体与气体的混合物质进行吸入、输送、排出或压缩的设备。
泵的技术参数包括以下几个方面:1.流量:流量是指单位时间内泵所输送的液体或气体的体积或质量。
常用单位有立方米/小时或升/分钟等。
泵的流量可以根据具体应用要求来调节,如抽水泵的流量可以根据需要来调整。
2.扬程:扬程是指液体或气体从进口到出口之间的高度差。
它反映了泵对液体或气体的输送能力。
常用单位有米或千帕等。
扬程通常与泵的供水高度、管道阻力等因素有关。
3.功率:泵的功率表示泵在单位时间内对液体或气体执行的工作量。
常用单位有千瓦或马力等。
泵的功率可根据具体应用情况来选择,如根据所需的流量和扬程来确定。
4.转速:泵的转速指泵的转子每分钟转动的圈数。
转速通常对泵的性能和运行情况有重要影响。
高转速可提高泵的流量与扬程,但也会增加能耗和噪音。
5.效率:泵的效率表示泵输送的液体或气体所消耗的能量与输入能量之间的比值。
它反映了泵的能量利用率。
泵的效率会受到泵的设计、运行条件以及液体或气体的流体特性等因素的影响。
6.进口直径和出口直径:泵的进口直径和出口直径分别表示泵进口和出口处的管道直径。
泵的进出口直径与泵的流量和压力有关,需要根据具体情况来确定。
7.排水能力:排水能力是指泵在单位时间内排空液体或气体的能力。
泵的排水能力通常以每分钟排水的升数或立方米数来表示,是衡量泵性能的重要参数。
8.噪音:泵的噪音是指泵在运行时产生的噪声水平。
噪音水平对于泵的工作环境和使用场所非常重要,需要符合相关的国家和地区的噪声标准。
以上是泵的一些常见技术参数。
根据具体使用需求和应用环境,选择合适的泵技术参数是确保泵正常工作和提高工作效率的关键。
根据模型泵段或模型泵装置特性进行低扬程泵的选型关醒凡(江苏大学)董志豪(上海凯泉泵业集团有限公司)商明华(上海江天水泵技术研究所)摘要:低扬程水泵的泵段特性和带进出水流道的泵装置特性之间有较大差别。
按管道阻力曲线和泵段特性曲线的交点确定泵工况点,往往得出错误的结果。
本文分析泵段特性和泵装置特性差别的一般规律,提出根据模型泵段特性选型和根据模型泵装置特性选型两种方法。
泵选型的关键在于确定转速n,计算直径D和nD值,取较小的nD值,用高扬程模型在低扬程下使用是值得推荐的选型方法。
介绍了选型软件的特点、用法。
1、轴流泵的有效运行范围受诸多方面限制轴流泵有效运行范围的限制条件有:(1)小流量区存在马鞍形不稳定段,泵应避开在此区段运行。
(2)高效区较窄,偏离最高效率点,效率下降较快。
(3)偏离最高效率工况,因流入叶片冲角增大,会发生汽蚀,造成性能下降和过流部件破坏。
(4)随流量减小,轴功率迅速增加。
(5)在小流量侧运行,偏离最高效率点不远时,就会出现明显的噪声,在到达马鞍形右侧最高扬程时,噪声和振动已非常明显,泵必须离开此处一段距离运行。
为进一步说明,把轴流泵扬程流量曲线按关死点(A)、马鞍形底部(B)、可运行点(C)、最高效率点(D)、零扬程点(E)分段,如图1所示。
综合模型试验结果在表1中列出了各特征点的数值。
表1轴流泵运转特性ns 500 700 1000 1200 1300H C/H D 1.3 1.35 1.42 1.4 1.45Q C/Q D0.75 0.75 0.75 0.75 0.72H A/H D 2 1.8 1.70 1.7 1.6Q E/Q D 1.3 1.3 1.23 1.25 1.22 Q B/Q D0.5 0.55 0.55 0.55 0.55H B/H D 1.25 1.28 1.29 1.27 1.30图1轴流泵运行特性分析可运行的最高扬程Hc是个关键参数。
对虹吸出口泵站而言,水流通过虹吸管最高点所需的扬程应小于此扬程;对于水位变化较大的泵站,水位变化时所需的最高扬程也应小于此扬程。
2019/12CHENGSHIZHOUKAN城市周刊一、设计流量的确定灌溉泵站设计流量应根据设计灌溉保证率、设计灌水率、灌溉面积、灌溉水利用系数来确定泵站的设计流量。
对于小型灌区,可根据当地实际用水经验,拟定出主要的几种作物的最大一次灌水定额,然后根据公式(1)[2]计算泵站的设计流量。
Q=e1∑(a i m i T i )A tη(1)式中:αi 为灌水高峰期第i 种作物的种植比例;mi 为某种主要作物的最大一次灌水定额,m 3/hm 2;T i 灌水高峰期第i 种作物的一次灌水延续时间,d;A 为设计灌溉面积,hm 2;t 为系统日工作小时数,h/d;η为灌溉水利用系数;e 为灌水高峰期同时灌水的作物种类。
二、特征水位的确定特征水位一般包含进水池与出水池的设计水位。
从河道取水时,设计运行的水位应取历年灌溉期满足设计灌溉保证率的平均水位;最高运行水位应取重现期5a~10a 一遇的日平均水位;最低运行水位应取历年灌溉期水源保证率为95%~97%的最低日平均水位。
出水池设计水位取决于输水渠道的设计水位,该水位应能够保证灌区内的耕地均获得自流灌溉。
三、水泵扬程的确定平均扬程可按式(2)[1]计算加权平均净扬程,并计入水力损失确定;或按泵站进、出水池平均水位差,并计入水力损失确定。
在平均扬程下,水泵应在高效区工作。
H=∑H i Q i t i ∑Q i t i(2)式中,H 为加权平均净扬程,m;Hi 为第i 时段泵站进、出水池运行水位差,m;Q i 为第i 时段泵站提水流量,m 3/s;t i 为第i 时段历时,d。
四、泵站的总体布置河道取水泵站应合理选址,选择利于控制灌溉范围,使输水系统布置比较经济高效的地点。
1.泵站总体布置的原则。
首先,泵站的总体布置应满足防洪要求。
其次,应充分利用自然资源,根据站址所在地的地形、地质、水流、泥沙、冰冻、供电、施工、征地拆迁等条件合理布置各类建筑物。
同时,泵站的布置应利于施工,利于安全运行,方便管理,少占耕地,节约投资以及美观协调等。
中小型泵站改造设计要点和主要尺寸参数一、可敞式进水池设计一、设计要求。
*****************************************P118中二、主要尺寸。
1、进水池宽度B,一泵一池。
B 取2—2.5D 。
**************P119上2、喇叭口的悬空高度z********************************P119下 对中小型泵站,悬空高建议取(0.5-0.7)D<离心泵小泵取小值> <轴流泵大泵取大值>3、进水管口的淹没深度H S =(1-1.4)D*******************P120中下4、后壁距X,X 采用(0.5-0.75)D 。
实际为管边至后壁0.25D***P125上5、长度L , L 取(5-8)D**************************P125下二、淹没式出水池设计1、出水管出口的直径确定***********************************P139下对于中小型泵站,一般控制出水管出口流速在 2.0-2.5m/s 的范围比较合适。
对于扬程在3m 以下的低扬程轴流泵站,出口流速宜取小位。
对离心泵站,出口流速可取2.5-3.0m/s 。
2、出水池宽度B 的确定*************************************P140中上 出水池宽度B=(n-1)δ+n(D O +2b)式中n-------出水管数。
δ----------隔墩厚度。
D O ------出水管口直径b-------出水管至池壁或边缘的距离。
根据管道安装或拍门安装的要求,管边净间距不宜小于D 。
3、管口淹没深度**************************************P140下—P141上 管口最小淹没深度不应小于0.1m ,出口水位可与管口上缘齐平。
4管口下缘与出水池底距离边距h 下的确定********************P141中为方便出水管道与拍门的安装,一般用采用h 下≥(0.3-0.5)m 。
泵站主要设计参数3.1 设计流量3. 1.1 灌溉泵站设计流量应根据灌区规划确定。
由于水泵提水需耗用一定的电能,对提水灌区输水渠道的防渗有着更高的要求。
因此,灌溉泵站输水渠道渠系水利用系数的取用可高于自流灌区。
灌溉泵站机组的日开机小时数应根据灌区作物的灌溉要求及机电设备运行条件确定,一般可取24h。
对于提蓄结合灌区或井渠结合灌区,在计算确定泵站设计流量时,应先绘制灌水率图,然后考虑调节水量或可能提取的地下水量,削减灌水率高峰值,以减少泵站的装机功率。
3. 1.2 排水泵站的设计流量应根据排水区规划确定。
对主要服务于农作物的,其排涝和排渍设计流量具体方法参见现行国家标准《灌溉与排水工程设计规范》GB 50288。
对城镇、工业企业及居住区的排水泵站,其排水设计流量的计算应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。
3.1. 3 工矿区工业供水泵站的设计流量应根据用户(供水对象)提出的供水量要求和用水主管部门的水量分配计划等确定,生活供水泵站的设计流量一般可由用水主管部门确定。
设计流量的计算还应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。
3.2 特征水位3.2.1 灌溉泵站进水池水位除原规范的规定外,增加了对感潮河口取水泵站有关水位取值的规定。
1 防洪水位是确定泵站建筑物防洪墙顶部高程的依据,是计算分析泵站建筑物稳定安全的重要参数。
直接挡洪的泵房,其防洪水位应按本规范表2.2.1、表2.2.2的规定确定;不直接挡洪的泵房,因泵房前设有防洪进水闸(涵洞),泵房设计时可不考虑防洪水位的作用。
防洪水位可先分析计算相应频率的设计洪水,再通过水位流量关系求得,也可通过对历年最高洪水位进行频率计算求得。
2 设计运行水位是计算确定泵站设计扬程的依据。
从河流、湖泊或水库取水的灌溉泵站,确定其设计运行水位时,以历年灌溉期的日平均或旬平均水位排频,水源保证率应满足灌溉保证率要求。
4 最低运行水位是确定水泵安装高程的依据。
辽宁立式轴流泵参数辽宁立式轴流泵是一种高效、节能的水泵,常用于农业灌溉、城市供水及排水、船舶排水等领域。
它的优点是结构紧凑、体积小、便于安装和维护,同时具有高效能、流量大等特点。
下面我们将详细介绍辽宁立式轴流泵的参数及相关参考内容。
一、产品概述辽宁立式轴流泵是一种直立式泵,由轴心线与水平面垂直的进口与出口管道连接,工作环境要求温度不超过40 ℃,相对湿度不超过95%。
泵的转速一般为750-3000 rpm,驱动方式有电机、柴油机等多种,具有水平、垂直两种安装方式。
二、流量参数立式轴流泵的流量参数是指其最大流量、额定流量以及斜率。
最大流量指的是泵最大工作能力时所能输出的流量,一般为额定流量的 1.1-1.2倍。
额定流量是指泵在长期正常工作状态下,所能输出的流量值,一般是指最佳效率流量。
而斜率是指泵在一定工作区间内流量与扬程关系的曲线的斜率,它反映了泵的性能特点和变化趋势。
三、扬程参数扬程是指泵的水力设计参数,它是指泵在工作时所需克服管道等阻力所需提供的水头差。
扬程一般由总扬程、静扬程和动扬程三个方面构成。
总扬程指泵从进口到出口所需克服的总压力差,包括静压力和动压力两个方面。
静扬程是指由液面上升引起的压力下降所引起的扬程,而动扬程则是由液体在管道中流动所引起的扬程。
四、效率参数效率是指泵的实际输送流量与所需输入功率之比,它反映了泵的能量利用程度。
在满足一定水头和流量的前提下,流体不断流过泵,当流速足够大,液流内部发生强行膨胀,就能够形成所谓泵腔,液流中的能量被转化为压力能量。
效率参数包含泵的总效率、机械效率和液动效率。
五、选型参数在选型时,需要参考的参数有:流量、扬程、前置过滤装置、安装方式、驱动方式等。
其中流量和扬程是最为重要的参数,其次是前置过滤装置,它能够防止泵损坏。
安装方式和驱动方式则根据实际情况选择,例如垂直安装一般用于大流量、低扬程的情况下。
综上所述,辽宁立式轴流泵是一种常用于市政工程、农业灌溉和船舶排水领域的高效、节能型水泵。
海水长轴泵参数范文一、泵机基本参数1.泵机类型:海水长轴泵2.泵机型号:XXXXX型3.泵机流量:根据具体应用需求,选择适当的流量范围,例如XXXX-XXXXL/s4.泵机扬程:根据具体应用需求,选择适当的扬程范围,例如XXXX-XXXXm5. 泵机转速:根据泵机的工作条件和应用需求,确定合适的转速范围,例如XXXX-XXXXrpm二、泵机结构参数1. 泵机叶轮直径:根据泵机流量和扬程计算,确定适当的叶轮直径范围,例如XXXX-XXXXmm2.泵机叶轮材质:选择适合于海水环境的耐腐蚀材料,如不锈钢、铜合金等3.泵机轴材质:选择耐腐蚀、抗拉伸性能好的材料,如不锈钢、合金钢等4.泵机壳体材质:选择耐腐蚀材料和抗外界压力的材料,如球墨铸铁、不锈钢等5.泵机密封方式:根据实际工作条件和应用要求,选择适当的密封方式,如机械密封、填料密封等6.泵机轴封材料:选择耐腐蚀、耐磨损的材料,如硬质合金、氟橡胶等三、泵机性能参数1.泵机效率:根据流量和扬程计算泵机效率,要求在合理范围内,例如XX%-XX%2.泵机吸程:考虑海水泵机的特性和实际工作条件,合理确定吸程范围,例如XXXX-XXXXm3. 泵机进出口口径:根据流量和扬程计算,选择合适的进出口口径,以确保泵机性能和泵站的运行效果,例如XXXX-XXXXmm4.泵机轴功率:根据流量、扬程和效率计算泵机轴功率,例如XXXX-XXXXkW5.泵机噪音:海水长轴泵常用于舰船等环境,噪音要求低,根据特定应用场合,要求噪音在合理范围内,如XXdB及以下四、泵机控制参数1.泵机启动方式:根据实际工作条件和环境要求,选择合适的启动方式,如电启动、气启动等2.泵机控制方式:根据实际工作条件和应用需求,确定合适的控制方式,如手动控制、自动控制等3.泵机防护等级:根据实际需求和工作环境,确定合适的防护等级,如IP65级别等以上是海水长轴泵参数范文,只是提供了一些常见的参数范围,具体参数需根据泵机的实际情况和使用要求进行确定。
轴流泵站技术参数的确定及分析【摘要】泵站是抽水灌区的重要组成部分,其水泵运行状况对灌区的整体经济效益有着较大的影响。
为此,本文结合工程应用实例,介绍了抽水灌区泵站工程的运行状况,重点从多个方面探讨了泵站单个水泵技术参数的确定工作,并提出一些个人见解,以供实践参考。
【关键词】泵站;进水流道;技术参数;性能曲线随着我国社会经济建设步伐的加快,国家加大了对城乡水利基础设施建设的投资力度,水利基础设施建设数量日益增加。
泵站作为水利基础设施的重要组成部分,担负着农田灌溉、供水和蓄水等重任,在改善城乡生态环境、促进经济发展和提高人们物质生活水平方面发挥着不可替代的作用。
但是,许多泵站的水泵由于受到运行年限长、操作不当、设备老化等因素的影响,水泵工况出现逐年下降的情况,这不仅影响到泵站抗旱灌溉效益的发挥,而且也会给农业的发展带来诸多不利的因素。
而泵站是泵站重要的水利枢纽设备,加快泵站水泵的更新改造显得刻不容缓。
同时,加强研究轴流泵站技术参数的确定工作,对泵站以后的有效运作具有重要的意义。
1 灌溉工程和一级泵站概况某高扬程电力排灌工程的灌区,灌溉面积83万亩,建有泵站12座,安装不同类型的泵组133台,装机容量为11.86万kW,总抽水量60m3/s,安装16CJ-80型全调节轴流泵7台、36ZLB-70型轴流泵2台。
泵站于1975年动工,1979年竣工投运,截止2009年底运行161223台时,累计抽水26.72亿m3,泵站长期高效运行为灌区农业生产提供了稳定的水源。
但是随着泵站长期运行,该站原先安装的轴流水泵工况逐年下降,已经影响到泵站抗旱灌溉效益的发挥,加快泵站更新改造刻不容缓,而水泵又是其更新改造的主要部件,研究泵站工程状况对轴流泵运行时技术参数的影响成为该站更新改造的关键。
2 对一级泵站进水流道水位分析2.1 进水闸前水位统计分析根据一级泵站1991年~2008年的闸前河道水位观测资料,统计32个灌季的闸前水位观测记录有1067次,其中:冬灌水位222次,春灌水位513次,夏灌水位323次,考虑到现有观测资料局限性,故采用累计频计算法对现有水位资料进行概略分析。
轴流泵站技术参数的确定及分析
【摘要】泵站是抽水灌区的重要组成部分,其水泵运行状况对灌区的整体经济效益有着较大的影响。
为此,本文结合工程应用实例,介绍了抽水灌区泵站工程的运行状况,重点从多个方面探讨了泵站单个水泵技术参数的确定工作,并提出一些个人见解,以供实践参考。
【关键词】泵站;进水流道;技术参数;性能曲线
随着我国社会经济建设步伐的加快,国家加大了对城乡水利基础设施建设的投资力度,水利基础设施建设数量日益增加。
泵站作为水利基础设施的重要组成部分,担负着农田灌溉、供水和蓄水等重任,在改善城乡生态环境、促进经济发展和提高人们物质生活水平方面发挥着不可替代的作用。
但是,许多泵站的水泵由于受到运行年限长、操作不当、设备老化等因素的影响,水泵工况出现逐年下降的情况,这不仅影响到泵站抗旱灌溉效益的发挥,而且也会给农业的发展带来诸多不利的因素。
而泵站是泵站重要的水利枢纽设备,加快泵站水泵的更新改造显得刻不容缓。
同时,加强研究轴流泵站技术参数的确定工作,对泵站以后的有效运作具有重要的意义。
1 灌溉工程和一级泵站概况
某高扬程电力排灌工程的灌区,灌溉面积83万亩,建有泵站12座,安装不同类型的泵组133台,装机容量为11.86万kW,总抽水量60m3/s,安装16CJ-80型全调节轴流泵7台、36ZLB-70型轴流泵2台。
泵站于1975年动工,1979年竣工投运,截止2009年底运行161223台时,累计抽水26.72亿m3,泵站长期高效运行为灌区农业生产提供了稳定的水源。
但是随着泵站长期运行,该站原先安装的轴流水泵工况逐年下降,已经影响到泵站抗旱灌溉效益的发挥,加快泵站更新改造刻不容缓,而水泵又是其更新改造的主要部件,研究泵站工程状况对轴流泵运行时技术参数的影响成为该站更新改造的关键。
2 对一级泵站进水流道水位分析
2.1 进水闸前水位统计分析
根据一级泵站1991年~2008年的闸前河道水位观测资料,统计32个灌季的闸前水位观测记录有1067次,其中:冬灌水位222次,春灌水位513次,夏灌水位323次,考虑到现有观测资料局限性,故采用累计频计算法对现有水位资料进行概略分析。
经统计计算,各灌季分别在50%、75%、80%和95%频率下的闸前水位分别如表1所示,灌区设计灌溉保证率为75%,而75%与80%频率下的闸前水位接近(仅差0.05m),因此,最低水位分别按50%、80%和95%频率考虑,灌季进水闸前最低水位分别为351.73m、351.34m和351.12m。
2.2 进水流道水位分析
由于一级站进水池无水位实测资料,在此可根据进水闸前水位进行推算。
根据现场多年观察,前池水位较进水闸前水位约低0.30m~0.60m。
按最不利情况,取进水闸至进水池间的水头损失为0.50m,则频率为50%、80%和95%时,一级泵站进水池水位分别为351.23m、350.84m、350.62m。
2.3 出水池水位确定
由于一级泵站是以珠江为水源的电力提灌工程,工程引水闸设在58号断面以上1km处,渠首中心线与主流夹角75°。
进水闸底板高程比珠江枯水位低4.05m,比汛期河槽最深点低3.3m,能在最不利的低水位甚至是脱流情况下也能满足泵站引水要求。
又因为水含沙量大,对水泵磨蚀较为严重,管理单位在隧洞出口修建三个排沙漏斗,漏斗输沙道出口底板高程最低为351.50m,由此推算一级站出水池水位应为358m,而出水池实际最高水位356.86m,最低水位356.46m,按最低水位356.46m计,出水池水位应需提高1.54m,以达到水泵正常运行之需要。
3 水泵叶片安放角位确认
一级站水泵经过改造,水泵叶片改为定浆式,其安放角位分别根据相关进行分析,改造后的水泵安放角位应该在-4°~0°之间,为了确定改造后水泵的实际安放角,其具体计算方法和过程如下。
3.1 管道水头损失
沿程水头损失为h沿=10.29(n2L/d5.33)Q2,其中:钢管糙率n取0.015,管道直径d=1.8m,管道长度L=5.7m,则:h沿=0.000575Q2;局部水头损失为h 局=0.183ξ局(Q2/d4),局部损失主要数值为:进水口ξ取0.3、肘管按光滑90°弯管ξ取0.44、60°弯管ξ取0.295、伸缩节ξ取0.3、出水口ξ取1.0,以上数值因资料有限,局部损失等系数可能与实际稍微有差异,但对其损失计算影响并不大。
经过计算得出:h局=0.0197Q2;管路总水头损失方程为h损=h沿+h局=0.02028Q2。
3.2 分析水泵实际性能曲线
16CJ-80型水泵性能曲线图来源于2002年4月设计院对一级站部分改造机组,而泵站实际运行测试数据来源于泵站现场测试中心提供的《现场测试报告》,水泵测试结果如表2。
3.3 结论
将上述三组数据结合多年实测数据与16CJ-80型水泵(性能曲线进行对比分
析可以看出:该水泵叶片安放角在-4°~0°之间,接近-2°稍向左偏移)。
据此可以判定一级泵站轴流泵水泵实际安放角应该为-2°。
4 泵站出水池水位抬高后水泵工作点校核
4.1 绘制水泵性能曲线
一级站水泵的性能曲线是在中国水科院机电研究所提供的I19型轴流泵转轮(ns=680)和与之配套的C23型导叶水力模型的性能曲线图基础上,根据改造泵提供的性能参数,绘制出安放角在-2°时的性能曲线。
也根据其曲线推算出该泵叶片安放角β=-2°时,水泵性能和参数范围如表4。
表4 净扬程计算结果汇总表
4.2 水泵净扬程计算和工作点的确定
表5 一级站各频率水位下水泵工作点参数表
根据上述统计分析结果和出水池水位和其水池水位推算,泵站分别在50%、80%和95%频率水位下,其净扬程如右表:而水泵叶片β =-20时,管路损失曲线分别为:H净50%=6.77m、H净80%=7.16m、H净,95%=7.38m和h损=0.02028Q2。
同时根据相关资料,由水泵性能曲线图查得各频率水位下水泵工作点参数如表5。
5 结语
通过探讨轴流泵站技术参数的确定工作,笔者总结出以下几点结论:①泵站驼峰点扬程为8.3m,当P=50%时,实际总扬程为7.73m,富余扬程为0.57m,水泵基本能保证安全运行;②当水位出现不利变化时,水泵就可能进入马鞍形不稳定区运行,出现噪音、振动和断流等异常现象,效率降低,导致水泵不能正常运行;③通过更换水泵转轮,水泵的主要参数应满足下列转速250r/min,配套功率不超过800kW,水泵扬程为8m,流量为7m3/s~8m3/s,且改造后的水泵效率能达到76%~85%,确保了泵站水泵可以发挥出最佳的效益。
【参考文献】
[1]周宏.潜水轴流泵在中小型泵站更新改造中的应用[J].城市建设理论研究,2012(30).
[2]张文渊.轴流泵站技术改造的探讨[J].机电技术,2000(01).。