廠家告訴你多級泵和單級泵的選擇差異精選
以水泵的形式進行說明,水泵的流量為8m³/ h,揚程為60m:
1.轉數的原因
從泵的設計角度來看,單級葉輪泵(水平端吸泵)的DY級葉輪揚程為60m,計算出的比速約為23。以7級葉輪計算,單級葉輪的揚程約為9m,比速約為96。
23的比速是一個低的比速,通常不設計這種類型的泵,因為低的比速效率低并且曲線易于駝峰,即一個揚程下有兩個流點。
如圖所示:
96的比速屬于中等速度,屬于常規泵的設計范圍,性能曲線單調下降,這是常規設計的泵類型。
2.效率原因
泵性能曲線中的效率曲線通常是帶有駝峰的拋物線,并且該駝峰位于曲線中間的右側。選擇單級泵時,工作點向左移動,效率損失嚴重。選擇多級泵時,工作點居中,效率高。
3.工作點位置的原因
使用單級泵選擇時:
操作點在左側。當泵運行時,只有少量水流出。大量的水在泵體內循環,并摩擦葉輪和泵體。俗話說,這叫做鏜泵,它會引起摩擦和發熱,并且泵頭會過熱。會損壞機械密封。
使用多級泵選擇時:
工作狀態點在中間,水流正常,可以帶走泵體內的熱量,保證機械密封位置的水溫,延長機械密封的使用壽命。
4.電機功率的原因
使用單級泵選擇時:
工作點位于曲線的左端,而大量曲線保留在右端。泵的流量范圍超出了設計參數,并且電動機功率過高。可能需要適應5.5kw甚至7.5kw的電動機。
使用多級泵選擇時:
工作點位于曲線的中間,曲線的右端迅速下降,并且泵電機的功率相對較低。僅需要約3kw的電動機。
5.性能調整的原因
使用單級泵選擇時:
當曲線出現駝峰時,很難通過閥口或傳感器自動調節水泵的運行狀態,因為對水泵運行狀態的監視通常是通過壓力或壓力差來完成的,這將導致自動控制邏輯具有雙重解決方案。
當曲線單調下降時,工作性能點必須在曲線的左端工作,并且左端的曲線趨于平坦,并且壓力對流量的變化不敏感,因此系統流量無法準確由壓力或壓力差控制。
使用多級泵選擇時:
曲線單調下降,工作點在曲線的中間,流量和壓力變化敏感,可以通過壓力或壓力差精確地調節泵流量。
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