水幫浦的揚程 流量 轉速 軸功率之間的關係

2022-12-17 15:25:03 字數 5775 閱讀 2317

1樓:匿名使用者

軸功率=流量×揚程×介質比重/3600×幫浦效率流量單位:立方/小時,揚程單位:公尺。

p=,其中h為揚程,單位m,q為流量,單位為m3/h,η為幫浦的效率。p為軸功率,單位kw.

也就是幫浦的軸功率p=ρgqh/1000η(kw),其中的ρ=1000kg/m3,g=

比重的單位為kg/m3,流量的單位為m3/h,揚程的單位為m,1kg=牛頓。

大流量的幫浦用在小流量中,會帶來轉速降低的情況,即很低的轉速就可以滿足執行,水幫浦一般要求在20hz以上的轉速執行,因為水幫浦電機需要散熱,轉速過小,電機的風扇的散熱能力會很小,容易造成電機散熱降低,電機燒毀的情況。

2樓:華靖卞濯

同一臺離心式水幫浦,當葉輪直徑不變時,軸功率,流量,揚程與轉速之間的關係式:

式中:q1、h1、pal-轉速為n1時的流量、揚程、軸功率;

q2、h2、pa2-轉速為n2時的流量、揚程、軸功率。

3樓:匿名使用者

幫浦都是與系統曲線配合來決定幫浦本身的工況的,沒有計算的工式。

有時這個大幫浦並不一定比小幫浦流量大多少,(迴圈與供水系統不一樣)

4樓:

這個好像都是吹的,沒乙個銘牌是準的,我也不知道是怎麼算的。明明2bar的壓力他能算出50m揚程,不懂。。。

寫出離心式水幫浦軸功率,流量,揚程與轉速之間的關係式(比例定律)

5樓:合夥人金林

^q2/q1=n↓zhi2/n↓1h2/h1=(n↓2/n↓1)^2n2/n1=(n↓2/n↓1)^3

含義:q1、

daoh1、pal-轉速為。

內n1時的流量容、揚程、軸功率;q2、h2、pa2-轉速為n2時的流量、揚程、軸功率。

水幫浦的功率等於流量(m3/s)乘揚程(m)乘輸送介質的重度後,再除102再除水幫浦的效率。它是按單位時間內,力作用下移動的距離(所做的功),其中102為換算係數。

6樓:六零河

同一臺離心式水幫浦,當葉輪直徑不變時,軸功率,流量,揚程與轉速之間的關係式:

式中:q1、h1、pal-轉速為n1時的流量、揚程、軸功率;

q2、h2、pa2-轉速為n2時的流量、揚程、軸功率。

7樓:匿名使用者

軸功率抄=流量×揚程×介質比重/3600×幫浦效率。

流量單位:立方/小時,揚程單位:公尺。

p=,其中h為揚程,單位m,q為流量,單位為m3/h,η為幫浦的效率。p為軸功率,單位kw. 也就是幫浦的軸功率p=ρgqh/1000η(kw),其中的ρ=1000kg/m3,g=

比重的單位為kg/m3,流量的單位為m3/h,揚程的單位為m,1kg=牛頓。

大流量的幫浦用在小流量中,會帶來轉速降低的情況,即很低的轉速就可以滿足執行,水幫浦一般要求在20hz以上的轉速執行,因為水幫浦電機需要散熱,轉速過小,電機的風扇的散熱能力會很小,容易造成電機散熱降低,電機燒毀的情況。

把相似定律應用到不同轉速執行的同一臺葉片幫浦,流量,揚程,功率與轉速之間的比例關係:

q1/q2 = n1/n2

h1/h2 = n1/n2)^2

n1/n2 = n1/n2)^3

q、h、n分別表示流量、揚程、功率,下標1相對於轉速1的物理量,下標2相對於轉速2的物理量。

水幫浦流量揚程轉速功率效率的關係是什麼?

8樓:閃亮登場

軸功率=流量×揚程×介質比重/3600×幫浦效率流量單位:立方/小時,揚程單位:公尺。

p=,其中h為揚程,單位m,q為流量,單位為m3/h,η為幫浦的效率。p為軸功率,單位kw. 也就是幫浦的軸功率p=ρgqh/1000η(kw),其中的ρ=1000kg/m3,g=

比重的單位為kg/m3,流量的單位為m3/h,揚程的單位為m,1kg=牛頓。

大流量的幫浦用在小流量中,會帶來轉速降低的情況,即很低的轉速就可以滿足執行,水幫浦一般要求在20hz以上的轉速執行,因為水幫浦電機需要散熱,轉速過小,電機的風扇的散熱能力會很小,容易造成電機散熱降低,電機燒毀的情況。

9樓:媯星藍和璧

求揚程軸功率。

效率沒有公式,這與幫浦的設計與製造相關。但你可找到幫浦的型號後,在幫浦的說明書上有幫浦的「效能特性曲線圖」,你可根據流量、壓力的交點,可找到幫浦的效率與軸功率。

如沒有說明書,可向生產廠家要。

幫浦的揚程與轉速的關係

10樓:匿名使用者

揚程和轉速是平方關係,比如轉速是1450轉/分鐘(4極)時,揚程為40m,如果轉速提高為2900轉(2極),那麼揚程就應該是160m。

這樣說希望你能明白。

11樓:幫浦閥搜搜

幫浦馬達馬力越大,轉速變慢,流量和揚程變大。

水幫浦的功率揚程流量之間的關係?

12樓:懂我

有兩相同葉片的葉輪外徑為d1和d2,它對應的流量為q1和q2,揚程h1和h2,功率w1和w2,那麼q1/q2=d1/d2,h1/h2=(d1/d2)^2 (平方的關係),w1/w2=(d1/d2)^3 (三次方的關係),以上都是對於離心幫浦來說的。

葉片高度的變化對揚程是沒什麼變化,會加大流量和功率,但這好像沒什麼規律。

水幫浦是輸送液體或使液體增壓的機械。它將原動機的機械能或其他外部能量傳送給液體,使液體能量增加,主要用來輸送液體包括水、油、酸鹼液、乳化液、懸乳液和液態金屬等。

也可輸送液體、氣體混合物以及含懸浮固體物的液體。水幫浦效能的技術引數有流量、吸程、揚程、軸功率、水功率、效率等;根據不同的工作原理可分為容積水幫浦、葉片幫浦等型別。容積幫浦是利用其工作室容積的變化來傳遞能量;葉片幫浦是利用迴轉葉片與水的相互作用來傳遞能量,有離心幫浦、軸流幫浦和混流幫浦等型別。

13樓:匿名使用者

水幫浦的標註的功率在實際運用中多是有出入的,流量大時功率大,流量小時功率小,而揚程直接決定流量,揚程高流量就小,功率也小。這個觀點是對大眾原有認識的最大顛覆。俺的一台1.

1kw的自吸清水幫浦的,實際執行時的功耗就很能說明這點,照理說每小時度電,但是俺用電表的記錄了一下,結果每小時只走了0.

6度電,怪不得的人多說水幫浦的真實功耗的沒這麼多的,比如的,說是只有750w,這下俺是真信了。水幫浦額定功率的要不需要達到它的正常流量才能走到這個數值,要不本來就是虛標的,行業慣性。

俺的幫浦是放的家裡抽的,水源就是二三百公尺開外的一條淺水河,由於距離過長,流量不是很大,基本只有額定的1/3吧,也不知道是流量低的致功耗降低,還是本來水幫浦實際功率就沒那標註的那麼大的呢,還在探索中。

8:47到9:49剛好1小時2分鐘,實際電耗是度,實際與標定的功率差是60%左右。

14樓:郭永清

水幫浦的功率、揚程、流量的關係決定於水幫浦的特性曲線。一般是流量小時,效率低,揚程高;隨流量增大效率提高,揚程略有下降;當流量達到一定時效率最大(為額定效率);然後流量增大效率下降,揚程下降。

15樓:迪安的電路

n=γqh/1000η, 液體的重度,牛/立方公尺; η效率; n-功率,kw; h-揚程,公尺;

q-體積流量,立方公尺/秒。

16樓:小小小小金鎖

在功率一定的情況下,由動能定理知p=f*v 即w=f*s 。

在用到水幫浦上說:就是單位時間幫浦做的功=水流量的重力*該水量的位移可以看出:

1、功率一定的情況下,揚程和流量成反比。

2、功率越大,揚程和流量的乘積越大。

故:當流量最小的時候,幫浦浦的揚程最大;當揚程最小時流量最大。

17樓:旗木納蘭

樓主 你那公式是你們自己開發的把,流量 揚程基本成反比的,但是這裡還要考慮到 功率的消耗。

大概可以說是 水幫浦功率=水功率 + 和水幫浦自身消耗的功率。每種水幫浦根據葉輪的不同效率也會不同,水幫浦的效率=水功率/總的輸出功率 我認為你那個計算 是沒有科學根據的。

功率和流量 揚程 是沒有直接關係的,一切要看葉輪的效能!如果在 葉輪固定的時候功率越大 那麼他的效率就越底。

幫浦轉速和流量的關係?

18樓:最愛彩虹糖

沒有什麼關係。一般水幫浦的轉速是恆定的,基本上都是2900r/min,因此幫浦的轉速和流量沒有關係。要改變幫浦的轉速實質上是改變幫浦的特性曲線,這方法需要變速裝置或**昂貴的變速原動機,且難以做到連續調節流量,故工業生產中很少採用。

要增加流量,可以增加幫浦的功率。

19樓:匿名使用者

幫浦轉速和流量的關係?

20樓:小灰馬

軸功率=流量×揚程×介質比重/3600×幫浦效率流量單位:立方/小時,揚程單位:公尺。

p=,其中h為揚程,單位m,q為流量,單位為m3/h,η為幫浦的效率。p為軸功率,單位kw. 也就是幫浦的軸功率p=ρgqh/1000η(kw),其中的ρ=1000kg/m3,g=

比重的單位為kg/m3,流量的單位為m3/h,揚程的單位為m,1kg=牛頓。

大流量的幫浦用在小流量中,會帶來轉速降低的情況,即很低的轉速就可以滿足執行,水幫浦一般要求在20hz以上的轉速執行,因為水幫浦電機需要散熱,轉速過小,電機的風扇的散熱能力會很小,容易造成電機散熱降低,電機燒毀的情況。

21樓:匿名使用者

流量與轉速成一次方關係:q1/q2 = n1/n2揚程與轉速成二次方關係:h1/h2 = n1/n2 ) 2電機軸功率與轉速成三次方關係:

p1/p2 = n1/n2 ) 3電機轉速公式:n=60f/p,n 為電機同步轉速,f 為供電頻率,p 為電機極對數。

電機供電頻率 f 與轉速成正比。這樣頻率與流量、揚程及電機軸功率有上述的n次方(n=123)比例關係。

22樓:網友

幫浦都有最高轉數,最大流量,一般在規定範圍內,轉數越高流量越大。

離心幫浦流量、揚程、軸功率、效率會如何變化?

23樓:情感分析

關小閥門開度,則阻力增加,離心幫浦工作點往前移,即流量減小,揚程變大,效率變小,如原來處於高效區後段,在幫浦的最高效率與關小閥門前的工作點之間效率變大,一般的離心幫浦,工作點前移,軸功率變小。

離心幫浦的工作點由幫浦的特性曲線和管道的特性曲線決定:

幫浦的特性曲線h = ho-soq ^ 2是向下凹曲線;

管道h = z2-z1 + sq ^ 2的特徵曲線是向上凹的曲線;

其中:h - 幫浦頭,ho - 頭流量為零時,所以 - 幫浦摩擦,q - 幫浦流量,z1 - 幫浦水槽水位,z2 - 出水位,s - 管道摩擦。

離心幫浦出口閥的開度的變化意味著管道的特性曲線改變。當閥門的開度變小時,管道的阻力增加(s增加),管道的特性曲線變得陡峭,並且流量從水幫浦的特性曲線的交點開始變小,並且頭部增大的方向變大。當閥門的開度變大時,情況正好相反。

24樓:白汀水

離心幫浦的工作點由水幫浦的特性曲線和管路的特性曲線共同確定:

水幫浦的特性曲線 h = ho - soq^2 是一條向下凹的遞減曲線。

管路的特性曲線 h = z2-z1 + sq^2 是一條向上凹的遞增曲線。

式中:h——水幫浦揚程,ho ——流量為零時的揚程,so——幫浦內摩阻,q——水幫浦流量,z1——水幫浦吸水池水位,z2——出水池水位,s——管路摩阻。

離心幫浦出口閥門的開度的變化,意味著管路的特性曲線發生變化。當閥門的開度變小時,管路阻力增大(s增大),管路的特性曲線變陡,由水幫浦特性曲線的交點向流量變小,揚程變大的方向移動。當閥門的開度變大時,則相反。

至於軸功率、效率的變化應由水幫浦的特性曲線和管路的特性曲線圖上確定。對於離心幫浦,軸功率隨閥門的開度變小而變小。

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