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                液下式無堵塞液下泵的管路特性曲線及工況點
                來源:www.yvettesblogs.com? 發布時間:2013-08-22 10:42
                  液下式無堵塞液下泵的管路特性曲線及工況點
                  液下式無堵塞液下泵與風機本身的性能曲線,但液下式無堵塞液下泵與風機在管路中工作時處于性能曲線上的哪一點并不知道。因為當液下式無堵塞液下泵與風機裝置在一定的管路系統中工作時,實際工作狀況不僅取決于液下式無堵塞液下泵與風機本身的性能曲線,而且還取決于整個裝置的管路特性曲線,即由這兩條曲線的交點來決定液下式無堵塞液下泵與風機在管路系統中的運行工況。下面首先介紹管路特性曲線。
                  一、管路系統特性曲線
                  液下式無堵塞液下泵與風機的管路系統是指液下式無堵塞液下泵與風機的整個裝置中除了液下式無堵塞液下泵與風機以外的所有附件、吸入管路、壓出管路以及吸入容器和壓出容器的總和。
                  管路系統特性曲線是指管路系統能頭與通過管路中流體流量的關系曲線。而管路系統能頭(以液下式無堵塞液下泵為例)是指把單位質量流體自吸入容器表面輸送至壓出容器表面所需做的功,用札表示,單位為m。
                  流體位能的增加值。
                  流體壓能的增加值
                  流體自吸入容器表面至壓出容器表面途中各項能量損失的總和I;必,它包括管路的進口損失、管路中流動摩擦損失和局部損失、管路附件(各種閥門等)中的損失以及管路出口損失等。設整個系統由段管道和m個局部阻力組成,則
                  吸入容器和壓出容器中的壓力有時是隨流量而變的,為了闡明管路系統性能的一般規律,這里僅討論吸入容器和壓出容器中壓力不變的情況(大多數工業場合是這樣的)。這樣,對于給定系統,是一個定值且不隨流量改變而變化,因此稱為靜能頭,并用表示。而總的流動損失通常情況下與流量的平方成正比,即這樣管路系統的能頭可表示為式中綜合阻力系數,它與管路沿程阻力系數、局部阻力系數、閥門開度及管道的幾何形狀有關。對某一管道阻力系統,當閥門等的局部阻力不變時。不難推證描述了管路系統能頭和流量的關系,所以又稱為管路系統性能曲線方程,簡稱管路性能方程。由此不難看出,管路性能曲線是一條二次拋物線,。對于風機而言,由于氣體的密度很小,氣體的質量可以忽略不計,又因電廠常見的送風機是將空氣送人微負壓爐膛,引風機是將煙氣排入大氣。
                  二、液下式無堵塞液下泵與風機的運行工況點
                  將管路性能曲線和液下式無堵塞液下泵與風機本身的性能曲線用同樣的比例尺畫在同一張圖上,兩條曲線的交點即為液下式無堵塞液下泵與風機的運行工況點,亦稱為工作點。
                  液下式無堵塞液下泵的運行工況點在穩定運行時只能是M點,這是因為在M點處,液下式無堵塞液下泵的揚程等于管路系統的揚程,即這時單位質量液體流經液下式無堵塞液下泵時,從液下式無堵塞液下泵中獲得的能量正好等于把單位質量流體自吸人容器表面輸送到壓出容器表面所需要的能量札,于是能量供求平衡。如液下式無堵塞液下泵的運行工況點不是M點而是4點,很明顯,這時管路系統的揚程札大于液下式無堵塞液下泵的揚程。這說明,把流體從吸入容器輸送到壓出容器所需要的能量大于液體從液下式無堵塞液下泵中獲得的能量,即求大于供,這時流體因能量不度而減速,流量減小,工況點也沿液下式無堵塞液下泵的性能曲線向M點靠近,直至和M點重合為止。反之,如果液下式無堵塞液下泵的運行工況點不是M點而是S點,則管路系統揚程小于液下式無堵塞液下泵的揚程,液體從液下式無堵塞液下泵中獲得的能量除用于滿度流體自吸入容器被輸送到壓出容器所需要的能量外,還有剩余,即供大于求。這時,多余的能量迫使液體加速,流量增大,S點沿液下式無堵塞液下泵的性能曲線向M點靠近,直至重合為止。因此,液下式無堵塞液下泵穩定的運行工況點只能是兩條曲線的交點M。
                  應當指出,液下式無堵塞液下泵與風機的性能和管路性能是完全不同的兩個概念。前者表征了液下式無堵塞液下泵與風機本身的性能,而后者則是表征了管路系統的性能。它們之間的關系為供求關系,只有當兩條曲線相交時,在交點上兩者的數值才相同。
                更多便拆立式多級管道離心泵與風機的幾何相似及相似律。
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