串聯是指前一臺塑料磁力驅動泵或風機的出口向另一臺塑料磁力驅動泵或風機的人口輸送流體的工作方式,串聯工作常用于下列情況: 設計制造一臺高壓的塑料磁力驅動泵或風機比較困...
串聯是指前一臺塑料磁力驅動泵或風機的出口向另一臺塑料磁力驅動泵或風機的人口輸送流體的工作方式,串聯工作常用于下列情況:
設計制造一臺高壓的塑料磁力驅動泵或風機比較困難。
在改建或擴建時管道阻力加大,要求提高揚程以輸出較多流量時。
串聯也可以分為兩種情況,即相同性能的塑料磁力驅動泵或風機串聯和不同性能的塑料磁力驅動泵或風機串聯,現以水塑料磁力驅動泵為例,分別介紹如下。
串聯運行的特點
由串聯運行的定義可知:串聯塑料磁力驅動泵(風機)所輸送的流量均相等(忽略泄漏流量);而串聯后的總揚程(總全壓)為串聯各塑料磁力驅動泵(風機)所產生的揚程(全壓)之和。即若有〃臺塑料磁力驅動泵(風機)串聯時,則串聯運行的工作特性分析同性能塑料磁力驅動泵串聯運行所示為兩臺同性能的塑料磁力驅動泵串聯運行的情況,曲線為兩臺塑料磁力驅動泵單獨運行時的性能曲線,按照同一流量下揚程相加的原則,可得兩臺塑料磁力驅動泵串聯后的性能曲線m,即按照運行工況點的定義,則曲線m與管路性能曲線即為串聯后的聯合運行工況點;自m點作橫坐標的垂線,點,b點即為串聯運行時每臺塑料磁力驅動泵的運行工況點;而性能曲線與管路性能曲線札-化的交點C為串聯前每臺塑料磁力驅動泵的運行工況點。由此可見,與一臺塑料磁力驅動泵單獨運行時相比,串聯運行時的總揚程并非成倍增加,而流量卻要增加一些。這是因為塑料磁力驅動泵串聯后揚程的增加大于管路阻力的增加,致使富余的揚程促使流量的增加;而流量的增加又使阻力增大,從而抑制了總揚程的升高。另一方面,管路性能曲線及塑料磁力驅動泵性能曲線的不同陡度對塑料磁力驅動泵串聯后的運行效果影響極大:管路性能曲線越平坦,串聯后的總揚程越小于兩臺塑料磁力驅動泵單獨運行時揚程的二倍;同樣,塑料磁力驅動泵的性能曲線越陡,則串聯后的總揚程與兩臺塑料磁力驅動泵單獨運行時的揚程之差值越小。因此,為達到串聯后增加揚程的目的,串聯運行方式適用于管路性能曲線較陡而塑料磁力驅動泵性能曲線較平坦的場合。對于經常處于串聯運行的塑料磁力驅動泵,為了提高塑料磁力驅動泵的運行經濟性和安全性,應按點選擇塑料磁力驅動泵,并由點的流量決定塑料磁力驅動泵的幾何安裝高度或倒灌髙度,以保證串聯運行時每臺塑料磁力驅動泵都在高效區工作并不發生汽蝕。而為了保證塑料磁力驅動泵運行時驅動電動機不致過載,對于離心塑料磁力驅動泵,應按點選擇驅動電動機的配套功率;對于軸流塑料磁力驅動泵,則應按C點選擇驅動電動機的配套功率。
不同性能塑料磁力驅動泵串聯運行所示為兩臺不同性能的塑料磁力驅動泵串聯運行的情況。曲線為兩臺塑料磁力驅動泵單獨運行時的性能曲線,曲線IE為串聯后的性能曲線。還示出了兩種不同陡度的管路性能曲線其串聯后相應的聯合運行工況點分別為岣和對點(如岣點),兩塑料磁力驅動泵均能正常工作。當時,兩塑料磁力驅動泵的總揚程小于塑料磁力驅動泵n的揚程。若塑料磁力驅動泵作為串聯運行的第一級,則塑料磁力驅動泵變為塑料磁力驅動泵n吸人側的阻力(負揚程),使塑料磁力驅動泵n吸入條件變壞,有可能成為塑料磁力驅動泵n汽蝕的原因;若塑料磁力驅動泵I為串聯運行的第二級,則塑料磁力驅動泵I又變為塑料磁力驅動泵li壓水側的阻力。因此,在上述兩塑料磁力驅動泵串聯的系統中,如果要求管路的流量大于是不合理的。一般來說,串聯運行要比單機運行的效果差,且隨著串聯臺數的增加效果越差。因此串聯運行的臺數不宜過多,最好不要超過兩臺。同時,為了保證串聯塑料磁力驅動泵運行時都在高效區工作,在選擇設備時,應使各塑料磁力驅動泵最佳工況點的流量相等或接近。在起動時,首先必須把兩臺塑料磁力驅動泵(離心塑料磁力驅動泵)的出口閥門都關閉后起動第一臺,然后開起第一臺塑料磁力驅動泵的出口閥門,在第二臺塑料磁力驅動泵出口閥門關閉的情況下再起動第二臺此外,由于后一臺塑料磁力驅動泵需要承受前一臺塑料磁力驅動泵的升壓,故選擇塑料磁力驅動泵時,還應考慮到后一臺塑料磁力驅動泵的結構強度問題。