1. 什麼是水泵的並聯運行有什麼特點
並聯操作
兩台型號相同的離心泵並聯後,其特性曲線可用單泵特性曲線合成。當管路特性曲線不變時,並聯後的流量增加,但小於兩台單泵的流量之和,即Q並<2Q單,而H並>H單
串聯操作
兩台型號相同的泵串聯後,其特性曲線亦可用單泵特性曲線合成。當管路特性曲線不變時,串聯後的壓頭增加,但亦小於兩台單泵的壓頭之和,即H串<2H單,而Q並>Q單。
組合方式的選擇
若管路兩端的()項值大於泵所能提供的最大壓頭,則必須用串聯操作。
對低阻型管路(即管路特性曲線比較平緩),並聯泵輸送的流量、壓頭均大於串聯泵。
對高阻型管路(即管路特性曲線比較陡峭),串聯泵輸送的流量、壓頭均大於並聯泵
2. 水泵的串聯,並聯及適用范圍有哪些
水泵的串聯、並聯及適用范圍:
當第一台水泵的出水管連接在第二台泵的吸人管時稱為兩台水泵串聯;當第一台水泵與第二台水泵的吸入管連接在一起,出水管也連接在一起時稱為水泵的並聯在理想狀態下,同型號同規格的兩台水泵其流量與揚程關系是:串聯時:Q=Q1=Q2H=H1=H2從上兩式得知,當兩台或兩台以上水泵串聯時流量並無大的改變而揚程疊加。並聯時:Q=Q1+Q2H=H1+H2即當兩台或兩台以上水泵並聯時,其系統的揚程無大改變,但流量疊加。水泵的串聯常用於給水管網加壓,室外給水管網的加壓泵站即採用水泵串聯方式。水泵並聯常用於單台水泵不能滿足流量要求時,或選擇系統流量過大的單台水泵會造成運轉費用增加時。並聯可根據用水量的多少及用水高峰調節開啟水泵的台數,降低運行成本。採暖系統中循環水泵經常採用並聯的方法以滿足流量要求,備用水泵也採用並聯方式。在水泵並聯、串聯時,應採用同種類型及同種規格的水泵連接,因同類型水泵特性曲線基本相同,流量及揚程易接近較理想狀態。
3. 水泵串聯和並聯,到底有什麼用
一般來說,水泵並聯就是多個水泵並排一起工作,一起從一個水源抽水到同一個地方去,所以「流量增加」,就是單位時間內得到的水多。而水泵串聯是指一個水泵從低處抽出的水作為另一個泵的水源,另一個泵將它抽到更高的地方,也就是用於將水抽到單一個水泵所不能達到的高度,也就是增加抽水的「揚程」。
4. 水泵並聯工作的特點是
並聯運行的特點是:每台水泵所產生的揚程相等,總的流量為每台泵流量之和。
並聯運行時泵的總性能曲線是每台泵的性能曲線在同一揚程下各流量相加所得的點相連而成的光滑曲線。泵的工作點是泵的總性能曲線與管道特性曲線的交點。
並聯運轉,是將數台型號相同或不同的機器並用。如當單台泵不能滿足揚程需要,可以選擇並聯多台泵來提高揚程和流量。選擇特性相同的泵並聯效率最高。串聯運行也能達到相似效果。在選擇串聯或者並聯運行的時候,視具體情況而定。
(4)水泵串並聯教學實驗裝置擴展閱讀:
並聯運轉時泵在小流量、高揚程點運轉,串聯運轉時泵在大流量、低揚程點運轉。對一般的離心泵而言,流量小時一般功率小,但實際上泵的串聯運轉很少使用。
泵的串聯、並聯運轉不僅要考慮輸出流量、揚程滿足實際需要,還應該考慮運轉的經濟性,使泵盡可能地在高效區運轉。
當開拓和通風系統只能具備一個井筒作為總回風或總進風井時,要求總風量很大,一台通風機不能滿足要求,往往在同一處將兩台通風機並聯作業,以提高礦井總風量。
兩台通風機並聯在一起運轉時,通過網路的總風量是兩台通風機的風量之和,兩台通風機的風壓相等。
5. 水泵並聯串聯壓力問題
這類水泵都有限壓與單向閥門,所經串聯不會增壓,並聯可以增加流量
6. 離心泵串聯和並聯的目的有哪些
當第一台水泵的出水管連接在第二台泵的吸人管時稱為兩台水泵串聯見圖1--34(b);當第一台水泵與第二台水泵的吸入管連接在一起,出水管也連接在一起時稱為水泵的並聯見圖1--34(a)。
在理想狀態下,同型號同規格的兩台水泵其流量與揚程關系是:串聯時:Q=Q1=Q2H=H1=H2從上兩式得知,當兩台或兩台以上水泵串聯時流量並無大的改變而揚程疊加。並聯時:Q=Q1+Q2H=H1+H2即當兩台或兩台以上水泵並聯時,其系統的揚程無大改變,但流量疊加。水泵的串聯常用於給水管網加壓,室外給水管網的加壓泵站即採用水泵串聯方式。水泵並聯常用於單台水泵不能滿足流量要求時,或選擇系統流量過大的單台水泵會造成運轉費用增加時。並聯可根據用水量的多少及用水高峰調節開啟水泵的台數,降低運行成本。採暖系統中循環水泵經常採用並聯的方法以滿足流量要求,備用水泵也採用並聯方式。在水泵並聯、串聯時,應採用同種類型及同種規格的水泵連接,因同類型水泵特性曲線基本相同,流量及揚程易接近較理想狀態。
水泵的串聯運行
有時一台水泵的揚程不夠,更換一台揚程高一點的離心泵又沒有合適的,這時可以用兩台揚程較低的水泵串聯起來工作,所謂兩台水泵串聯就是第一台水泵的出口接第二台水泵的入口,但不是隨便兩台泵都能串聯工作的,興崛供水設備水泵的串聯運行必須具備以下條件:
1.兩台泵的流量基本上相等,至少兩台水泵的最大流量基本上相等。
2.後一台泵的強度應能承受兩台泵的壓力總和。
串聯運行後的總揚程是兩台泵揚程的總和,其流量還是一台泵的流量。串聯對應把揚程低的那一台放在前面,揚程高的那一台放在後面,這樣有利於泵對壓力的承受,若串聯的兩台泵揚程都很高,後一台泵的強度不能承受兩台泵的揚程總和時,可採取第一台泵將水送到一定高度後,再接第二台泵。
水泵的並聯運行
水泵的並聯運行就是一台泵的流量不夠,或者輸水管道流量變化很大時,可以用兩台或幾台泵的出水管合用一條輸水管道,水泵並聯運行也並不是隨便幾台泵都能並聯工作的。水泵並聯運行的條件是:並聯運轉的幾台水泵的揚程基本上相等,並且揚程曲線是下降的,不然的話,揚程低的水泵不能發揮作用,甚至從揚程低的那台泵倒流。並聯運行後,水泵的揚程不變,流量是幾台並聯泵流量的總和。
並聯運行安裝時,在匯合點前各台泵的管路阻力最好都一樣,各台泵的出口均應安裝一個閘閥,以便一台泵有故障時,其他泵還可以運行。
泵並聯運行時,不但可以節省輸水管用量,縮小佔地面積,而且當一台泵有故障時,送水不中斷,還可以用開泵的台數調節流量。
7. 流體力學:畫出兩台水泵串聯和並聯工作的系統簡圖,並簡述其工作特點
串聯:揚程抄為兩台水泵揚程之和,流量相同,主要起增壓作用。
並聯:揚程相同,流量為兩台流量之和,並聯後的水泵性能曲線為同揚程下單泵流量相加,工況點即是並聯水泵性能曲線與管路性能曲線的交點。並聯總流量比兩台泵單獨運行時流量之和要小。
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在實驗室內,流動現象可以在短得多的時間內和小得多的空間中多次重復出現,可以對多種參量進行隔離並系統地改變實驗參量。在實驗室內,人們也可以造成自然界很少遇到的特殊情況(如高溫、高壓),可以使原來無法看到的現象顯示出來。
現場觀測常常是對已有事物、已有工程的觀測,而實驗室模擬卻可以對還沒有出現的事物、沒有發生的現象(如待設計的工程、機械等)進行觀察,使之得到改進。
8. 單機電水泵電容是並聯還是串聯的
有兩個電容的單相電機兩個電容分別是啟動電容和運行電容,它們和電機的啟動繞組是串聯關系,但兩者是通過電機轉軸上的離心開關來「選通」的——啟動時離心開關接通兩電容為並聯,共同向啟動繞組提供電流;啟動完成後離心開關斷開,只有運行電容在迴路上(運行時啟動繞組的電流較啟動時小)。兩電容並不是直接並聯,原理如下圖。具體接線請參照接線盒蓋上的接線圖。
9. 水泵串聯,並聯分別有什麼作用
在理想狀態下,同型號同規格的兩台水泵其流量與揚程關系是:
串聯時:Q=Q1=Q2;H=H1+H2
當兩台或兩台以上水泵串聯時流量並無大的改變而揚程疊加。
水泵的串聯常用於給水管網加壓,室外給水管網的加壓泵站即採用水泵串聯方式。
並聯時:Q=Q1+Q2;H=H1=H2
即當兩台或兩台以上水泵並聯時,其系統的揚程無大改變,但流量疊加。
水泵並聯常用於單台水泵不能滿足流量要求時,或選擇系統流量過大的單台水泵會造成運轉費用增加時。並聯可根據用水量的多少及用水高峰調節開啟水泵的台數,降低運行成本。
水泵開動前,先將泵和進水管灌滿水,水泵運轉後,在葉輪高速旋轉而產生的離心力的作用下,葉輪流道里的水被甩向四周,壓入蝸殼,葉輪入口形成真空,水池的水在外界大氣壓力下沿吸水管被吸入補充了這個空間。
繼而吸入的水又被葉輪甩出經蝸殼而進入出水管。由此可見,若離心泵葉輪不斷旋轉,則可連續吸水、壓水,水便可源源不斷地從低處揚到高處或遠方。
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軸流泵與離心泵的工作原理不同,它主要是利用葉輪的高速旋轉所產生的推力提水。軸流泵葉片旋轉時對水所產生的升力,可把水從下方推到上方。
軸流泵的葉片一般浸沒在被吸水源的水池中。由於葉輪高速旋轉,在葉片產生的升力作用下,連續不斷的將水向上推壓,使水沿出水管流出。葉輪不斷的旋轉,水也就被連續壓送到高處。
自吸泵與普通離心泵相比,具有結構緊湊、使用操作簡單,不但省去了起動前灌大量引水的麻煩,也省去了進水管低閥,減少了進水阻力,增加泵的出水量,但與同規格的普通離心泵的效率相比要低3%~5%。自吸泵較多的是應用在輕小型噴灌機組和管道灌機組上。