离心泵串联供水问题的探讨

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1、第15卷第4期重庆电力高等专科学校学报2010年8月Vo.l15No.4JournalofChongqingElectricPowerCollegeAug.2010离心泵串联供水问题的探讨曾晓渝,孙跃民(重庆电力高等专科学校,重庆400053)摘要分析离心泵串联运行特点,讨论离心泵串联运行时常出现的问题及其解决方案,提出保障供水系统安全运行的要求时,还应考虑节能及运行经济性。关键词离心泵;串联;供水中图分类号TU99135文献标识码A文章编号10088032(2010)

2、040005030引言管道系统特性曲线Q-∃h交于A点,即是串联装置下的工况点(QA、HA),由A点引竖直线交曲线在单台水泵工作不能满足供水需求时,可采用∀和#于B、C点,则B、C点分别为a泵和b泵在串多台水泵串联供水,第一台水泵的压水管与后一台联工作时的工况点。水泵的吸水管相联,第二台水泵直接从第一台水泵压水管吸水升压后送水,从而使水流连续多次提升以达到供水要求。图2水泵效率曲线图1水泵串联运行2多泵串联运行可靠性分析:1水泵串联运行工况分析21提升水泵应尽量采用同型号水泵串联工作图1中、水

3、泵a的压水管作为水泵b的吸水管,水泵的极限工作范围如图2所示,一般以不超水以流量Q由第一台水泵压入第二台水泵,以及其过标准规定的噪声、振动、温升条件下能够正常工作后串联的多台水泵,各串联水泵的流量相等,均为的最小连续许可流量%Qmin&,和不出现汽蚀、过载的Q。在水泵串联供水过程中,水流获得的能量为各最大极限许可流量%Qmax&确定。通常如果泵的最佳台水泵所供能量之和,即:效率点流量为QN,则当轴功率小于或等于100kWH=H1+H2+!+Hn时%Qmin&取QN的25%~35%,而%Qmax&应低于QN串联

4、工作的总性能曲线采用相同流量下扬程叠的125%~135%,这也是根据我国通常取效率偏差加的方法求得。图1中两台水泵的性能曲线分别为(=5%~8%确定。同型号的水泵,当水源水位发∀和#,采用等流量下扬程叠加绘制串联工况下联生变化和系统工况改变时,便于供水系统流量闭环合特性曲线∀+#。串联工作的性能曲线∀+#与控制,使其前后泵同时工作在规定的效率允许范围收稿日期:20100429作者简介:曾晓渝(1954-),工程师,研究方向:热力与动力工程。6重庆电力高等专科学校学报第15卷内,

5、如果不同型号的泵串联工作,同一流量下不同泵NPSHa2=p1d/.g-H2-h2-pv/.g的运行效率不一定相等,如果流量发生变化,就可能为保证不发生汽蚀,离心泵运行时NPSHa必须出现单泵运行在低效率区。考虑一定的安全裕量S,且满足:NPSHa-NPSHr∋S22离心泵间隔串联运行状态下防止前泵(离心泵S=06-10m)。一般情况下,串联工作吸空汽蚀时流量恒定而两泵吸入管阻力损失不一致,泵∀的安装高度是根据吸水性能确定,由于吸入水位及系当离心泵中最低压力降低到当地水温下的饱和压力(即汽化压力)时,

6、泵内即发生汽蚀现象。统入口压力变化,泵∀的吸如压力p1s低于泵#的吸入压力p2s此时要满足安全运行条件,防止泵∀发生汽蚀,但如果泵∀与泵#分区段安装,距离较远,泵#吸入管阻力损失增加,可能出现泵#的装置汽蚀余量小于泵∀的装置汽蚀余量,即NPSHa2

7、汽蚀产生汽蚀的方法通常有:当NPSHa不能满足要求余量NPSHa随流量的增大而下降,其大小与泵的结时,可采取提高吸液面位置或减小泵间阻力损失。构无关。而必需汽蚀余量NPSHr随流量的增大而合理控制泵间安装距离,加大吸入管径,减小吸入阻上升,与NPSHaQ曲线相交于O点,该流量Qo竖直力,尽可能减少管道附件,如底阀、弯管、闸阀等。降交线左边为无汽蚀区,右边为汽蚀区,只要装置汽蚀低泵送液体的温度以降低汽化压力,避免在泵进口余量小于必需汽蚀余量,即NPSHa

8、相现气蚀。当于同型号多泵串联供水。为了达到所需的扬程,如图4所示,在离心泵串联运行状态下,泵∀与可增加泵的数量,在条件许可的情况下,采用中间泄泵#吸入管阻力损失分别为H1和H2,泵∀与泵#压水箱多级供水,但同时必须注意泵∀在低扬程;大的吸入压力分别为p1s和p2s,出口压力分别为p1d和流量运行条件下,工作效率低,而且还会带来中间水p2d,气化压力为pv,pa1为吸水

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