一、管道泵管道部匹配
一些管道泵用户认为这可以提高实际扬程,实际上,实际扬程=总扬程~损失水头。当确定泵模型时,总扬程是确定的,损失水头主要来自管道阻力,管径越小,阻力越大,因此损失水头越大,在减小管径后,泵的实际扬程就不会增加,而是会减小,从而降低泵的效率。同样,当小直径泵用大水管泵时,泵的实际扬程不会降低,但由于管道阻力的降低,损失水头会减少,从而提高实际扬程。一些玩家还认为,当小直径的泵用大水管抽水时,电机的负荷必然会大幅度增加。他们认为,随着管径的增大,泵叶轮出口管道中的水压力会增大,从而大大增加电机的负荷。然而,液体压力只与水头的水平有关,而与水管的横截面面积无关。只要扬程一定,泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,叶轮上的压力都是一定的。但随着管径的增大,流动阻力减小,流量增大,功耗也相应增加。然而,只要在额定扬程范围内,无论如何增大泵的直径,都可以正常工作,也可以降低管道损耗,提高泵的效率。

二、高扬程泵用于低扬程泵送
一些管道泵用户认为,泵头越低,电机负载越小。在这种误解的误导下,在选择泵时,泵的扬程往往选择得很高。实际上,对于离心泵来说,当确定泵的类型时,其功耗与泵的实际流量成正比。泵的流量随扬程的增大而减小,扬程越高,流量越小,功耗越小。反之,水头越低,流量越大,功耗越大。因此,为了防止电机过载,一般要求泵的实际扬程不应小于标定扬程的60%。因此,当采用高扬程抽水时,扬程过低,电动机容易过载发热,严重时会烧毁电动机。紧急使用时,应在出水管上安装闸阀(或用木料等材料堵住小出口),以减少流量,防止电机过载。注意电动机的温升。如发现电机过热,应降低出口流量或及时停机。这也容易被误解。一些飞行员认为,堵住出口,强行减少流量,会增加电动机的负荷。事实上,恰恰相反,普通大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀。为减少机组启动时电机负荷,应先关闭闸阀,电机启动后再逐渐打开。
三、在管道泵进水口道路上有许多弯道。
如果进气管上有许多弯曲,则会增加局部流动阻力。并且弯头应该在垂直方向转动,并且不允许在水平方向转动以避免收集空气。
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