化工原理之流体输送机械课件.ppt
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1、第二章第二章 流体输送机械流体输送机械 本章学习指导本章学习指导1 1 本章学习的目的本章学习的目的 本章是流体力学原理的具体应用。通过学习掌握工业上最常用的流体输送机械的基本本章是流体力学原理的具体应用。通过学习掌握工业上最常用的流体输送机械的基本结构、工作原理及操作特性,以便根据生产工艺的要求,合理地选择和正确地使用输结构、工作原理及操作特性,以便根据生产工艺的要求,合理地选择和正确地使用输送机械,以实现高效、可靠、安全的运行。送机械,以实现高效、可靠、安全的运行。2 2 本章应掌握的内容本章应掌握的内容 本章应重点掌握离心泵的工作原理、操作特性及其选型。本章应重点掌握离心泵的工作原理、操
2、作特性及其选型。3 3 本章学习中应注意的问题本章学习中应注意的问题 在学习过程中,加深对流体力学原理的理解,并从工程应用的角度出发,达到经济、在学习过程中,加深对流体力学原理的理解,并从工程应用的角度出发,达到经济、高效、安全地实现流体输送。高效、安全地实现流体输送。流体输送机械的分类流体输送机械的分类流体输送机械是指为流体提供机械能的机械设备流体输送机械是指为流体提供机械能的机械设备分类:分类:(1 1)动力式:借助于高速旋转的叶轮使流体获得能量。包括离心式、轴)动力式:借助于高速旋转的叶轮使流体获得能量。包括离心式、轴流式输送机械流式输送机械(2 2)容积式:利用活塞或转子的挤压使流体升
3、压以获得能量。包括往复)容积式:利用活塞或转子的挤压使流体升压以获得能量。包括往复式、旋转式输送机械式、旋转式输送机械(3 3)流体作用式:依靠能量转换原理以实现输送流体任务。如喷射泵)流体作用式:依靠能量转换原理以实现输送流体任务。如喷射泵2.12.1离心泵离心泵1.离心泵的主要部件离心泵的主要部件2.离心泵的工作原理离心泵的工作原理3.离心泵的性能参数离心泵的性能参数4.离心泵的特性曲线离心泵的特性曲线5.影响离心泵性能的因素和性能换算影响离心泵性能的因素和性能换算6.离心泵的离心泵的气蚀现象气蚀现象与与安装高度安装高度7.离心泵的离心泵的工作点与流量调节工作点与流量调节8.离心泵的类型与
4、选择离心泵的类型与选择123456离心泵的工作原理和主要部件离心泵的工作原理和主要部件 离心泵结构简单,操作容易,流量易于调节,且能离心泵结构简单,操作容易,流量易于调节,且能适用于多种特殊性质物料,因此在工业生产中普遍被适用于多种特殊性质物料,因此在工业生产中普遍被采用。采用。 工作原理:工作原理: (1 1)液体随叶轮旋转,在惯性离心力的作用下自叶轮)液体随叶轮旋转,在惯性离心力的作用下自叶轮中心被甩向外周并获得了能量,使流向中心被甩向外周并获得了能量,使流向叶轮叶轮外周的液外周的液体的静压强提高,流速增大。液体离开叶轮进入蜗壳,体的静压强提高,流速增大。液体离开叶轮进入蜗壳,因因蜗壳蜗壳
5、内流道逐渐扩大而使流体速度减慢,液体的部内流道逐渐扩大而使流体速度减慢,液体的部分动能转换成静压能。于是,具有较高压强的液体从分动能转换成静压能。于是,具有较高压强的液体从泵的排出口进入排出管路,被输送到所需的管路系统。泵的排出口进入排出管路,被输送到所需的管路系统。 (2 2)由于离心力的作用,泵的进出口出产生压力差,)由于离心力的作用,泵的进出口出产生压力差,从而使流体流动。从而使流体流动。离心泵的主要部件离心泵的主要部件(1 1)叶轮:叶轮是离心泵的核心部件,由叶片组成,构成了数目相同的)叶轮:叶轮是离心泵的核心部件,由叶片组成,构成了数目相同的液体通道。按有无盖板分为开式、闭式和半开式
6、。液体通道。按有无盖板分为开式、闭式和半开式。(2 2)泵壳:泵体的外壳,它包围叶轮,在叶轮四周开成一个截面积逐渐)泵壳:泵体的外壳,它包围叶轮,在叶轮四周开成一个截面积逐渐扩大的蜗牛壳形通道。此外,泵壳还设有与叶轮所在平面垂直的入口扩大的蜗牛壳形通道。此外,泵壳还设有与叶轮所在平面垂直的入口和切线出口。和切线出口。(3 3)泵轴:位于叶轮中心且与叶轮所在平面垂直的一根轴。它由电机带)泵轴:位于叶轮中心且与叶轮所在平面垂直的一根轴。它由电机带动旋转,以带动叶轮旋转。动旋转,以带动叶轮旋转。叶轮叶轮平衡孔平衡孔 叶轮外周安装叶轮外周安装导轮导轮,使泵内液体能量转换效率高。,使泵内液体能量转换效率
7、高。 导轮是位于叶轮外周的固定的带叶片的环。导轮是位于叶轮外周的固定的带叶片的环。 这此叶片的弯曲方向与叶轮叶片的弯曲方向相反,其弯曲角度正好这此叶片的弯曲方向与叶轮叶片的弯曲方向相反,其弯曲角度正好与液体从叶轮流出的方向相适应,引导液体在泵壳通道内平稳地改与液体从叶轮流出的方向相适应,引导液体在泵壳通道内平稳地改变方向,使能量损耗最小,动压能转换为静压能的效率高。变方向,使能量损耗最小,动压能转换为静压能的效率高。 轴封装置:轴封装置:保证离心泵正常、高效运转。保证离心泵正常、高效运转。 轴封装置的作用:离心泵在工作是泵轴旋转而壳不动,其间的环隙如果不加轴封装置的作用:离心泵在工作是泵轴旋转
8、而壳不动,其间的环隙如果不加以密封或密封不好,则外界的空气会渗入叶轮中心的低压区,使泵的流量、以密封或密封不好,则外界的空气会渗入叶轮中心的低压区,使泵的流量、效率下降。严重时流量为零效率下降。严重时流量为零气缚。气缚。 通常,可以采用机械密封或填料密封来实现轴与壳之间的密封。通常,可以采用机械密封或填料密封来实现轴与壳之间的密封。123456 液体吸上原理:依靠叶轮高速旋转,液体吸上原理:依靠叶轮高速旋转,迫使叶轮中心的液体以很高的速度被迫使叶轮中心的液体以很高的速度被抛开,从而在叶轮中心形成低压,低抛开,从而在叶轮中心形成低压,低位槽中的液体因此被源源不断地吸上。位槽中的液体因此被源源不断
9、地吸上。 气缚现象气缚现象:如果离心泵在启动前壳内充满的是气体,则启动后:如果离心泵在启动前壳内充满的是气体,则启动后叶轮中心气体被抛时不能在该处形成足够大的真空度,这样槽叶轮中心气体被抛时不能在该处形成足够大的真空度,这样槽内液体便不能被吸上。这一现象称为气缚。内液体便不能被吸上。这一现象称为气缚。 灌泵灌泵: :为防止气缚现象的发生,离心泵启动前要用外来的液体将为防止气缚现象的发生,离心泵启动前要用外来的液体将泵壳内空间灌满。这一步操作称为泵壳内空间灌满。这一步操作称为灌泵灌泵。 为防止灌入泵壳内的液体因重力流入低位槽内,在泵吸入管路为防止灌入泵壳内的液体因重力流入低位槽内,在泵吸入管路的
10、入口处装有的入口处装有止逆阀止逆阀(底阀);如果泵的位置低于槽内液面,(底阀);如果泵的位置低于槽内液面,则启动时无需灌泵。则启动时无需灌泵。离心泵的基本方程式离心泵的基本方程式221211221122efppzuHzuHgggg离心泵的基本方程式离心泵的基本方程式 离心泵的理论压头:在理想情况下可能达到的最大的压头。离心泵的理论压头:在理想情况下可能达到的最大的压头。 离心泵的理论压头与如下几个假定条件相对应:离心泵的理论压头与如下几个假定条件相对应:叶轮内叶片数目无叶轮内叶片数目无限多,液体完全沿着叶片的弯曲表面流动,无任何环流现象;限多,液体完全沿着叶片的弯曲表面流动,无任何环流现象;液
11、体液体为粘度等于零的理想流体,液体在流动中没有阻力。在这两个假定条为粘度等于零的理想流体,液体在流动中没有阻力。在这两个假定条件下,离心泵的理论压头可以表示为:件下,离心泵的理论压头可以表示为: 其中:其中:D D2 2叶轮外径;叶轮外径;u u2 2叶轮旋转速度;叶轮旋转速度; Q QT T 泵的体积流量;泵的体积流量;b b2 2叶片宽度;叶片宽度;2 2叶片装置角。叶片装置角。222TT222Q uuHctggg Db离心泵的基本方程式的讨论:离心泵的基本方程式的讨论:装置角是叶片装置角是叶片的一个重要设计参数。当其值小于的一个重要设计参数。当其值小于9090度时称为度时称为后弯后弯叶片
12、叶片;等于;等于9090度时称为度时称为径向叶片径向叶片;大于;大于9090度时称为前弯叶片。叶度时称为前弯叶片。叶片后弯时液体流动能量损失小,所以一般都采用片后弯时液体流动能量损失小,所以一般都采用后弯叶片后弯叶片。离心泵的基本方程式的讨论:离心泵的基本方程式的讨论:当采用后弯片时,可知理论压头随叶轮直径、转速及叶轮周边宽当采用后弯片时,可知理论压头随叶轮直径、转速及叶轮周边宽度的增加而增加,随流量的增加呈线性规律下降。度的增加而增加,随流量的增加呈线性规律下降。理论压头与流体的性质无关。理论压头与流体的性质无关。222TT222Q uuHctggg D b理论流量与理论压头的关系理论流量与
13、理论压头的关系 实际操作中,由于以下三方面的原因,使实际操作中,由于以下三方面的原因,使得单位重量液体实际获得的能量,即实际压得单位重量液体实际获得的能量,即实际压头,与离心泵的理论压头有一定的差距:头,与离心泵的理论压头有一定的差距:(A A)叶片间环流;()叶片间环流;(B B)阻力损失;()阻力损失;(C C)冲击)冲击损失。损失。 考虑以上三方面之后,压头与流量之间的考虑以上三方面之后,压头与流量之间的线性关系也将发生变化。线性关系也将发生变化。理论压头与液体密度的关系理论压头与液体密度的关系 理论压头与液体密度没有关系理论压头与液体密度没有关系 离心泵出口压强与密度成正比离心泵出口压
14、强与密度成正比2.1.32.1.3离心泵的主要性能参数与特性曲线离心泵的主要性能参数与特性曲线离心泵的性能参数离心泵的性能参数1.1.流量(流量(Q Q): : 离心泵在单位时间送到管路系统的液体体积,常用单位为离心泵在单位时间送到管路系统的液体体积,常用单位为L/sL/s或或m m3 3/h/h; 2.2.压头(压头(H H):离心泵对单位重量的液体所能提供的有效能量,其单位):离心泵对单位重量的液体所能提供的有效能量,其单位为为m m; 3.3.效率(效率( ):由原动机提供给泵轴的能量不能全部为液体所获得,通):由原动机提供给泵轴的能量不能全部为液体所获得,通常用效率来反映常用效率来反映
15、能量损失能量损失; 4.4.轴功率(轴功率(N N):指离心泵的泵轴所需的功率,单位为):指离心泵的泵轴所需的功率,单位为W W或或kWkW离心泵的能量损失离心泵的能量损失 反映离心泵能量损失,包括:反映离心泵能量损失,包括:容积损失容积损失:由于崩的泄漏所造成的损失。一部份已获得能量由于崩的泄漏所造成的损失。一部份已获得能量的高压液体由叶轮出口处通过叶轮与泵壳间的缝隙或从平衡的高压液体由叶轮出口处通过叶轮与泵壳间的缝隙或从平衡孔漏返回到叶轮入口处的低压区造成的能量损失。孔漏返回到叶轮入口处的低压区造成的能量损失。水力损失水力损失:进入离心泵的粘性液体产生的摩擦阻力以及在泵进入离心泵的粘性液体
16、产生的摩擦阻力以及在泵的局部处因流速与方向改变引起的环流和冲击而产生的局部的局部处因流速与方向改变引起的环流和冲击而产生的局部阻力。阻力。机械损失机械损失:由泵轴与轴承之间、泵轴与填料函之间以及叶轮由泵轴与轴承之间、泵轴与填料函之间以及叶轮盖板外表面与液体之间产生的机械摩擦引起的能量损失。盖板外表面与液体之间产生的机械摩擦引起的能量损失。功率:功率: (A A)有效功率:离心泵单位时间内对流体做的功;)有效功率:离心泵单位时间内对流体做的功; (B B)轴功率:单位时间内由电机输入离心泵的能量。)轴功率:单位时间内由电机输入离心泵的能量。gHQNe离心泵的特性曲线离心泵的特性曲线特性曲线:在固
17、定的转速下,离心泵的基本性能参数(流量、特性曲线:在固定的转速下,离心泵的基本性能参数(流量、压头、功率和效率)之间的关系曲线。压头、功率和效率)之间的关系曲线。强调:特性曲线是在固定转速下测出的,只适用于该转速,强调:特性曲线是在固定转速下测出的,只适用于该转速,故特性曲线图上都注明转速故特性曲线图上都注明转速n n的数值。的数值。02040608010012014004812162024283236010203040506070809004812n=2900r/minIS00-80-160B 离心泵 H mQ/ m3/h % N kW离心泵的特性曲线一般由离心泵的生产厂家提供,离心泵的特性
18、曲线一般由离心泵的生产厂家提供,标绘于泵产品说明书中,其测定条件一般是标绘于泵产品说明书中,其测定条件一般是2020清清水,转速也固定。水,转速也固定。 讨论讨论从从H HQ Q特性曲线中可以看出,随着流量的增加,泵的压头是下降的,特性曲线中可以看出,随着流量的增加,泵的压头是下降的,即流量越大,泵向单位重量流体提供的机械能越小。但是,这一规律即流量越大,泵向单位重量流体提供的机械能越小。但是,这一规律对流量很小的情况可能不适用。对流量很小的情况可能不适用。轴功率随着流量的增加而上升,所以大流量输送一定对应着大的配套轴功率随着流量的增加而上升,所以大流量输送一定对应着大的配套电机。另外,这一规
19、律还提示我们,离心泵应在关闭出口阀的情况下电机。另外,这一规律还提示我们,离心泵应在关闭出口阀的情况下启动,这样可以使电机的启动电流最小。启动,这样可以使电机的启动电流最小。 泵的效率先随着流量的增加而上升,达到一最大值后便下降,根据生泵的效率先随着流量的增加而上升,达到一最大值后便下降,根据生产任务选泵时,应使泵在最高效率点附近工作,其范围内的效率一般产任务选泵时,应使泵在最高效率点附近工作,其范围内的效率一般不低于最高效率点的不低于最高效率点的92%92%。离心泵的铭牌上标有一组性能参数,它们都是与最高效率点对应的性离心泵的铭牌上标有一组性能参数,它们都是与最高效率点对应的性能参数。能参数
20、。例题例题2-22-2影响离心泵性能的因素和性能换算影响离心泵性能的因素和性能换算 泵的生产部门所提供的离心泵特性曲线是在一定转速和常压下,以泵的生产部门所提供的离心泵特性曲线是在一定转速和常压下,以常温的清水为工质做实验测定的。若所输送的液体性质与此相差较常温的清水为工质做实验测定的。若所输送的液体性质与此相差较大时,泵的特性曲线将发生变化,应当重新进行换算。大时,泵的特性曲线将发生变化,应当重新进行换算。 a. a. 流体密度的影响:由离心泵的基本方程可看出,离心泵的压头、流体密度的影响:由离心泵的基本方程可看出,离心泵的压头、流量均与液体的密度无关,说明离心泵特性曲线中的流量均与液体的密
21、度无关,说明离心泵特性曲线中的H HQ Q及及 Q Q曲曲线保持不变。但离心泵所需的轴功率则随液体密度的增加而增加,线保持不变。但离心泵所需的轴功率则随液体密度的增加而增加,即即 N NQ Q曲线要变。曲线要变。b. b. 黏度的影响黏度的影响 液体粘度的改变将直接改变其在离心泵内的能量损失,因此,液体粘度的改变将直接改变其在离心泵内的能量损失,因此, H HQ Q、N NQ Q、 Q Q曲线都将随之而变。当液体运动粘度曲线都将随之而变。当液体运动粘度 2020 1010-8-8 m m2 2/s /s 时,离心泵的性能则需按下式进行换算,即时,离心泵的性能则需按下式进行换算,即 Q= CQQ
22、 H= CHH = C例题例题2-32-3C.C.转速的影响转速的影响比例定律比例定律 转速变化特性曲线变化,在转速变化小于转速变化特性曲线变化,在转速变化小于20%20%范围内范围内可做如下的假设:可做如下的假设:1.1.液体离开叶轮处的速度三角形相似液体离开叶轮处的速度三角形相似2.2.不同转速下离心泵的效率相同不同转速下离心泵的效率相同1122QnQn21122()HnHn31122()NnNnd.d.叶轮直径的影响叶轮直径的影响切割定律切割定律 在叶轮直径变化小于在叶轮直径变化小于20%20%,当泵的叶轮直径和其他尺寸均发生变化,当泵的叶轮直径和其他尺寸均发生变化可作如下的假设可作如下
23、的假设1.1.液体离开叶轮时的出口速度三角形相似液体离开叶轮时的出口速度三角形相似2.2.叶轮出口截面积基本不变叶轮出口截面积基本不变3.3.离心泵的效率相同离心泵的效率相同1122QDQD11222()HDHD11223()NDND2.1.42.1.4离心泵的气蚀现象和允许安装高度离心泵的气蚀现象和允许安装高度离心泵的安装高度:离心泵的安装高度:离心泵的安装高度是指要被输离心泵的安装高度是指要被输送的液体所在贮槽的液面到离送的液体所在贮槽的液面到离心泵入口处的垂直距离,如图。心泵入口处的垂直距离,如图。 由此产生了这样一个问题,由此产生了这样一个问题,在安装离心泵时,安装高度是否在安装离心泵
24、时,安装高度是否可以无限制的高,还是受到某可以无限制的高,还是受到某种条件的制约种条件的制约。Hg11KK000p气蚀现象气蚀现象:叶轮中心处的压力下降到被输送流体在操作温度下的饱和蒸叶轮中心处的压力下降到被输送流体在操作温度下的饱和蒸汽压时,则在泵内会产生:汽压时,则在泵内会产生:被输送流体在叶轮中心处发生汽化,产生大量汽泡;被输送流体在叶轮中心处发生汽化,产生大量汽泡;汽泡在由叶中心向周边运动时,由于压力增加而急剧凝汽泡在由叶中心向周边运动时,由于压力增加而急剧凝结,产生局部真空,周围液体以很高的流速冲向真空区域;结,产生局部真空,周围液体以很高的流速冲向真空区域;当汽泡的冷凝发生在叶片表
25、面附近时,众多液滴尤如细小当汽泡的冷凝发生在叶片表面附近时,众多液滴尤如细小的高频水锤撞击叶片;的高频水锤撞击叶片;离心泵在气蚀状态下工作的危害:离心泵在气蚀状态下工作的危害:泵体振动并发出噪音;泵体振动并发出噪音;压头、流量在幅度下降,严重时不能输送液体;压头、流量在幅度下降,严重时不能输送液体;时间长久,在水锤冲击和液体中微量溶解氧对金属化学腐蚀的双时间长久,在水锤冲击和液体中微量溶解氧对金属化学腐蚀的双重作用下,叶片表面出现斑痕和裂缝,甚至呈海绵状逐渐脱落。重作用下,叶片表面出现斑痕和裂缝,甚至呈海绵状逐渐脱落。 汽蚀余量汽蚀余量NPSHNPSH:泵入口处的动压头与静压头之和:泵入口处的
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