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文檔簡介
1、實驗四離心泵及管路特性曲線測定一. 實驗目的1. 熟悉離心泵的操作方法及實驗中開閉閥門順序:2. 掌握實驗原理;3. 掌握離心泵特性曲線和管路特性曲線的測左方法,表示方法,加深對離心泵性能的 了解;4. 熟悉各種儀表的使用;5. 掌握如何處理實驗數據。二. 實驗儀器和藥品天津市鵬翔科技有限公司離心泵及管路特性實驗裝置1臺實驗介質自來水三. 實驗原理(-)離心泵特性曲線離心泵是最常見的液體輸送設備。在一左的型號和轉速下,離心泵的揚程H、軸功率N 及效率幾均隨流呈:Q而改變。通常通過實驗測立出HQ、NQ及Q關系,并用 曲線表示之,成為離心泵特性曲線。離心泵特左曲線是確左泵的適宜操作條件和選 用泵的
2、重要依據。泵的特性曲線的具體測定方法如下:1. H的測泄在藹心泵進出口管裝設真空表和壓力表,在相應的兩截而列出機械能恒算方程式(以單 位重量液體為橫算汁準)。2gz入+冬+字+ / =乙什+匚+ ¥ +日入_出 Pg 2gPSH = % - Z入+如當+ "岀;:入+巧入_出上式中出是泵的吸入口和壓出口之間管路內的流體流動阻力(不包括泵體內部的流動阻力所引起的壓頭損失),當所選的兩截而很接近泵體時,與柏努利方程中英它項比較,Hf入出值很小,故可忽略。于是上式變為:將測的(Z出立入)和(PtB-P入)的值以及計算所得的U入,葉代入上式可求得H的值。2. N的測立功率表測得的功
3、率為電動機的輸入功率。由于泵由電動機直接帶動,傳動效率可視為 1.0,所以電動機的輸出功率等于泵的軸功率。即:泵的軸功率N=電動機的輸出功率,KW電動機的輸出功率=電動機的輸入功率X電動機的效率泵的軸功率=功率表的讀數X電動機效率,KW3. n的測定"竺其中Ne = = KWN1000102式中:q泵的效率;N泵的軸功率,KWNe泵的有效功率,KWH泵的壓頭,mQ-泵的流量,rrP/sP水的密度,Kg/m3(二)管路特性曲線當離心泵安裝在特左的管路系統中工作時,實際的工作壓頭和流量不僅與離心泵本身的 性能有關,還與管路特性有關,也就是說,在液體輸送過程中,泵和管路二者是相互制約的。管
4、路特性曲線是指流體流經管路系統的流量與所需壓頭之間的關系。若將泵的特性曲線 與管路特性曲線繪在同一坐標圖上,:兩曲線交點即為泵在該管路的工作點。因此,如同通 過改變閥門開度來改變管路特性曲線,求出泵的特性曲線一樣,可通過改變泵轉速來改變泵 的特性曲線,從而得出管路特性曲線。泵的壓頭計算同上。實驗裝置流程如下:量調節閥;2管路調節閥;3注水口閥門;4放液閥;5單向閥:6離心泵7轉子流量計;8放氣口: 9一水槽;10-空表P0; 11-離心泵出口壓力P1; 12路壓力P2; 13漏斗四. 實驗步驟1. 先熟悉實驗設備的操作過程和掌握儀表的使用方法;2. 關閉離心泵進水口放液閥4,打開注水口閥門3,
5、打開流量調節閥1及管路上閥門2, 從漏斗處13向離心泵注水;待注水完畢后,關閉注水口閥門3,同時關閉流量調節閥1;3. 接通總電源,打開而板上總電源開關;4. 啟動離心泵電源開關;5. 測量離心泵特性曲線時,先設立變頻器頻率為某一固左值,啟動變頻器運轉按鈕, 打開流量調節閥1,注水口閥門3仍關閉,使流捲從零至最大或從最大至零變化,測取10 組數據,每組數據分別記錄流量計讀數(在轉子流疑計上讀?。?、泵進口真空度P0、泵出口 壓力P1、功率及兩個水溫讀數(在而板上讀?。?,共讀取6個數據,英中在數據處理中物性 溫度為平均溫度;6. 測疑管路特性曲線時,先置流量調巧閥1和管路閥門2為某一開度,使系統流
6、量為 某一合適值,通過改變變頻器設置的頻率來改變管路的特性,使頻率由低到高或由高到低變 化,測取10組數據,每組數據分別記錄流量計讀數(在轉子流量計上讀取)、泵進口真空度P0、泵岀口壓力P仁功率P、頻率f及兩個水溫讀數(在而板上讀?。?,共讀取7個數據, 其中在數據處理中物性溫度為平均溫度;7. 關閉流雖:調廿閥1,關閉變頻器運轉按鈕,再關閉離心泵電源開關,最后關閉總電 源開關;&切斷總電源。五、實驗數據記錄與數據處理1設備參數:項目數值兩取壓口垂直高度差mm110離心泵入口管徑mm53離心泵出口管徑50離心泵型號32FS-8電源380V/50HZ轉速r/min2860功率W750電機效率50%揚程m8流量m3/h7.22、把實驗數據記錄及其處理結果填入下表(1)離心泵特性曲線實臉賈目 序專Q m3/hP kwPoMPPi MPTiCt2CU1 m/sU2m/s PMPH mN kw效率 n%12345678910數據處理繪制圖形(用普通直角坐標紙)(2)管路特性曲線實驗序XfHZQ m3/hP kwPoMPPiMPTi°CT2Cuim/sU2m/s pMPHm12345678910思
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