(一)实验目的
(1)了解水泵并联、串联实验装置。
(2)确定水泵并联、串联运行时的Q—H 曲线,了解该曲线与单泵运行时水泵性能曲线之间的关系。
(3)通过实验,加深对水泵并联、串联运行特性的理解。
(二)实验装置
图1-3-7为水泵并联、串联抽水装置示意图。关闭闸阀5、8和11,打开闸阀6、7、9和10,由Ⅱ泵将吸水池中的水抽送至Ⅰ泵进口,经Ⅰ泵和出水管输送至量水堰13,并返回吸水池形成循环,即构成水泵串联系统。
表1-3-2 水泵汽蚀实验报告表
关闭闸阀9、11,打开闸阀5、6、7、8和10,Ⅰ泵和Ⅱ泵抽取的水汇合后,经量水堰13,回到吸水池,从而形成水泵并联系统。
(三)实验步骤
1.单泵性能实验
在图1-3-7中,关闭闸阀9、8、11,打开闸阀5、7和10,启动Ⅰ泵,由水泵基本性能实验中所述的方法步骤,即可对Ⅰ泵进行单泵性能实验。同理,关闭闸阀9、7、10,打开闸阀6、8和11,可对Ⅱ泵进行基本性能实验。
根据实验结果,在同一张图上分别绘制出Ⅰ泵和Ⅱ泵的特性曲线(Q—H)Ⅰ、 (Q—H)Ⅱ。
2.水泵并联运行实验
在图1-3-7中,启动Ⅰ泵和Ⅱ泵,同时关闭闸阀9、11,打开闸阀5、6、7、8、10,做Ⅰ泵和Ⅱ泵的并联运行实验。
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图1-3-7 水泵并、串联实验装置示意图
1、2—水泵;3、4—电动机;5~11—闸阀;12—涡轮流量计;13、14—量水堰;15、16—真空表;17、18—压力表
实验过程中需调节阀7和阀8,使并联泵出口压力表读数基本相等。记录其中一台泵的真空表读数H真和压力表读数p压,并根据该泵所对应的流量值,由式(1-3-7)计算并联泵的扬程,量水堰13所测得的流量为并联系统的流量。
3.水泵串联运行实验
关闭Ⅱ泵出水管上的闸阀8、11和Ⅰ泵吸水管上的闸阀4,同时打开闸阀6、7、9和10,启动Ⅱ泵,待1泵运行稳定后,再启动Ⅰ泵。将Ⅰ泵进水侧的真空表换上压力表,记录Ⅱ泵真空表15的读数和Ⅱ泵压力表17以及Ⅰ泵真空表16、压力表18的读数,并按式(1-3-9)计算泵的总扬程,即
式中 H真——Ⅱ泵真空表读数,kPa;
、、——Ⅰ泵、Ⅱ泵出口处压力表的读数,kPa;
Z——压力表18中心至真空表测点的高差,m;
v进——Ⅱ泵吸水口处的平均流速,m/s;
v出——Ⅰ泵出水口处的平均流速,m/s;
其他符号的意义同前。
(四)课外作业
根据上述测量和计算的成果,在同一张图上分别绘出Ⅰ泵和Ⅱ泵的性能曲线 (Q—H)Ⅰ,(Q—H)Ⅱ,绘出两台泵并联的综合性能曲线QⅠ+Ⅱ—H,或两台泵串联的性能曲线Q—HⅠ+Ⅱ。
再根据Ⅰ泵、Ⅱ泵单独运行的性能曲线,依水泵并联时,同扬程下流量相加,水泵串联时,同流量下扬程相加,绘出串联、并联的性能曲线,与测得的结果比较,如两者有差别,分析原因,提出处理意见。
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