水泵的性能參數如流量Q揚程H軸功率N轉速n效率η之間存在的一定的關系。他們之間的量值變化關系用曲線來表示,這種曲線就稱為水泵的性能曲線。
水泵的性能參數之間的相互變化關系及相互制約性:首先以該水泵的額頂轉速為先決條件的。 水泵性能曲線主要有三條曲線:流量—揚程曲線,流量—功率曲線,流量—效率曲線。 A、流量—揚程特性曲線
它是離心泵的基本的性能曲線。比轉速小于80的離心泵具有上升和下降的特點(既中間凸起,兩邊下彎),稱駝峰性能曲線。比轉速在80~150之間的離心泵具有平坦的性能曲線。比轉數在150以上的離心泵具有陡降性能曲線。一般的說,當流量小時,揚程就高,隨著流量的增加揚程就逐漸下降。 B、流量—功率曲線
軸功率是隨著流量而增加的,當流量Q=0時,相應的軸功率并不等于零,而為一定值(約正常運行的60%左右)。這個功率主要消耗于機械損失上。此時水泵里是充滿水的,如果長時間的運行,會導致泵內溫度不斷升高,泵殼,軸承會發熱,嚴重時可能使泵體熱力變形,我們稱為“悶水頭”,此時揚程為最大值,當出水閥逐漸打開時,流量就會逐漸增加,軸功率亦緩慢的增加。
C、流量—效率曲線
它的曲線象山頭形狀,當流量為零時,效率也等于零,隨著流量的增大,效率也逐漸的增加,但增加到一定數值之后效率就下降了,效率有一個最高值,在最高效率點附近,效率都比較高,這個區域稱為高效率區
氟塑料離心泵的最佳工作點是泵特性曲線與系統管網特性曲線的交點。但由于各種原因,系統的實際流量總是大于設計時流量,其結果是設計氟塑料泵工作點沿氟塑料離心泵特性曲線向右偏移。在氟塑料離心泵工作點向右偏移時,所產生的揚程降低,這對系統的正常運行是極其不利的,尤其是系統中最不利環路,將促使該環路的流量進一步減少,影響正常使用功能。造成氟塑料離心泵工作點右移的原因主要有兩個方面:首先是設計中水力計算采用過大的安全系數及不實際的壓降計算方法,其次是設計的系統未進行認真的水力平衡計算,而施工后又未進行嚴格的系統調試。
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因此,為使系統按設計工況運行,除應認真仔細地進行相關計算外,還應在選擇氟塑料離心泵時將其的工作點選擇在最佳工作點左側適當的位置,以防氟塑料離心泵實際工作點超出一定范圍處于不經濟的運行狀況,影響系統正常運行。揚程特性曲線一般有三種類型:平坦型、陡降型、駝峰型。用于空調水循環系統的水泵應具有平坦特性,其零流量與最大流量之間的揚程變化范圍不應大于10%-15%;陡降特性的水泵由于其最大流量與最小流量間的揚程變化太大,故不宜選用;駝峰特性的水泵也不可采用,因為在兩臺水泵并聯運行時可能引起負荷和揚程的周期變化,而當這一變化的頻率等于系統的自振頻率時便產生危險的“