[计算机硬件及网络]泵与压缩机-离心泵.ppt
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1、 一、离心泵的系列化一、离心泵的系列化 为便于成批生产制造各种离心泵,又能满为便于成批生产制造各种离心泵,又能满足使用单位工艺参数的需要,且泵在高效区工足使用单位工艺参数的需要,且泵在高效区工作,这是离心泵系列化要解决的主要问题。作,这是离心泵系列化要解决的主要问题。 离心泵的系列化,就是制定一整套泵性能离心泵的系列化,就是制定一整套泵性能曲线型谱,即把同类型的离心泵的切割高效工曲线型谱,即把同类型的离心泵的切割高效工作区四边形绘在一个坐标图上,使泵高效区四作区四边形绘在一个坐标图上,使泵高效区四边形充分复盖各部门所提出的工作点。边形充分复盖各部门所提出的工作点。考虑泵运行的经济性,要考虑泵运
2、行的经济性,要求泵应在较高效率范围工求泵应在较高效率范围工作。通常规定以最高效率作。通常规定以最高效率下降下降 为界为界 , 一般取一般取 。对同类。对同类型的泵,切割高效工作区型的泵,切割高效工作区四边形绘如图示。四边形绘如图示。%8%5%7 二、离心泵的选用二、离心泵的选用 1.1.注意事项注意事项 (1)(1)必须满足生产工艺提出的流量、扬程及必须满足生产工艺提出的流量、扬程及输送介质性质的要求。输送介质性质的要求。 (2)(2)离心泵应有良好的吸入性能,为保证正离心泵应有良好的吸入性能,为保证正常运转,常采用灌注或正压吸入措施。此外,常运转,常采用灌注或正压吸入措施。此外,轴封严密可靠
3、,防止易燃、易暴的油品泄漏,轴封严密可靠,防止易燃、易暴的油品泄漏,润滑冷却良好,零部件有足够的强度,操作和润滑冷却良好,零部件有足够的强度,操作和维修方便。维修方便。 (3)(3)泵的工作范围广,即工况变化时仍能在高泵的工作范围广,即工况变化时仍能在高效区工作。效区工作。 (4)(4)泵的尺寸小,重量轻,结构合理,成本低。泵的尺寸小,重量轻,结构合理,成本低。 (5)(5)其它特殊要求,加防暴、抗腐蚀等。其它特殊要求,加防暴、抗腐蚀等。 油库用泵的流量一般在油库用泵的流量一般在100100500 m500 m3 3/h/h,扬程,扬程小于小于100 100 200m 200m 。集输用泵的流
4、量为。集输用泵的流量为10101250m1250m3 3/h /h ,扬程为,扬程为25 25 500m500m的范围内。长输管的范围内。长输管线用泵的特点是流量大线用泵的特点是流量大(450 (450 6000 m6000 m3 3/h)/h),扬,扬程高程高(400 (400 770m)770m)。 2 2选泵方法和步骤选泵方法和步骤 (1)(1)列出基础数据列出基础数据 根据工艺条件,详细列出基础数据,包括根据工艺条件,详细列出基础数据,包括介质的物理性质介质的物理性质( (密度、粘度、饱和蒸气压、密度、粘度、饱和蒸气压、腐蚀性等腐蚀性等) )、操作条件、操作条件( (操作温度、泵进出口
5、两操作温度、泵进出口两侧罐内压力或管内压力、处理量等侧罐内压力或管内压力、处理量等) )以及泵所以及泵所在位置情况,如环境温度、海拔高度、装置情在位置情况,如环境温度、海拔高度、装置情况、进排出侧设备况、进排出侧设备( (或管线)内液面至泵中心或管线)内液面至泵中心线距离和管线当量长度等。线距离和管线当量长度等。 (2)(2)估算泵的流量和扬程估算泵的流量和扬程 当工艺设计中给出最小流量、正常流量和当工艺设计中给出最小流量、正常流量和最大流量时,可直接采用最大流量选泵。若只最大流量时,可直接采用最大流量选泵。若只给出输送的正常流量给出输送的正常流量Q QP P,则应采用适当的安全,则应采用适当
6、的安全系数估算泵的流量,一般取系数估算泵的流量,一般取: : Q=(1.05 Q=(1.051.1) Q1.1) QP P 当工艺设计中给出所需最大扬程时,可当工艺设计中给出所需最大扬程时,可直接采用。若需要估算扬程时,应先画出泵装直接采用。若需要估算扬程时,应先画出泵装置的立面流程图,标明离心泵在流程中的位置、置的立面流程图,标明离心泵在流程中的位置、标高、距离、管线长度及管阀件数量等。考虑标高、距离、管线长度及管阀件数量等。考虑泵在最困难条件下,例如处理量增大、管线安泵在最困难条件下,例如处理量增大、管线安装误差和工作过程中阻力损失变化等影响,计装误差和工作过程中阻力损失变化等影响,计算流
7、动损失,确定所需扬程算流动损失,确定所需扬程H HP P。根据需要,再。根据需要,再留出些余量,最后估算出选泵扬程,一般取留出些余量,最后估算出选泵扬程,一般取: : H H(1.10 (1.10 1.15) H1.15) HP P 。 (3)(3)选择泵的类型及型号选择泵的类型及型号 根据被输送介质的性质而确定应选用泵的根据被输送介质的性质而确定应选用泵的类型,例如,当输送介质腐蚀性较强时,则应类型,例如,当输送介质腐蚀性较强时,则应从耐腐蚀的系列产品中选取,当输送石油产品从耐腐蚀的系列产品中选取,当输送石油产品时,则应选各种油泵。时,则应选各种油泵。 在选择型式时,可先由流量、扬程及转速在
8、选择型式时,可先由流量、扬程及转速计算出比转数,以决定泵的类型。计算出比转数,以决定泵的类型。 在正常操作时,一般只选用一台泵,但在在正常操作时,一般只选用一台泵,但在需要流量增大、扬程提高的某些特殊情况下,需要流量增大、扬程提高的某些特殊情况下,也可采用多台泵并联或串联工作。尽量不要使也可采用多台泵并联或串联工作。尽量不要使泵的工作台数过多,以免管路复杂,操作维修泵的工作台数过多,以免管路复杂,操作维修不便,成本费用偏高。然而除间歇操作的泵外,不便,成本费用偏高。然而除间歇操作的泵外,为保证可靠的连续性生产和工作条件变化的灵为保证可靠的连续性生产和工作条件变化的灵活性,应适当地考虑有备用泵。
9、在选用多台离活性,应适当地考虑有备用泵。在选用多台离心泵联合工作时,应尽可能采用型号相同的泵,心泵联合工作时,应尽可能采用型号相同的泵,以便于操作和维修。以便于操作和维修。 当选定泵的型式后,可根据流量当选定泵的型式后,可根据流量Q Q和扬程和扬程H H值,从离心泵性能规格表值,从离心泵性能规格表( (见附录见附录) )中选定泵的中选定泵的型号。更常用的方法是将流量型号。更常用的方法是将流量Q Q和扬程和扬程H H值标绘值标绘到该型式泵的系列性能曲线型谱图上,看其交到该型式泵的系列性能曲线型谱图上,看其交点点P P处在那个切割高效区四边形中,即可读出处在那个切割高效区四边形中,即可读出该四边形
10、中所注明的离心泵型号。如果交点该四边形中所注明的离心泵型号。如果交点P P并不恰好在四边形上下底边上,则选用该泵后,并不恰好在四边形上下底边上,则选用该泵后,可以应用改变叶轮直径或工作转速的方法,改可以应用改变叶轮直径或工作转速的方法,改变泵的性能曲线,使其通过变泵的性能曲线,使其通过P P点。点。 (4)(4)核算泵的性能核算泵的性能 为了保证泵正常运转,防止发生汽蚀,要为了保证泵正常运转,防止发生汽蚀,要根据流程图的布置,计算出最困难条件下泵入根据流程图的布置,计算出最困难条件下泵入口的实际吸上真空度口的实际吸上真空度H HS S或泵内汽蚀余量或泵内汽蚀余量 ,与该泵的允许值比较。或根据泵
11、的允许吸上真与该泵的允许值比较。或根据泵的允许吸上真空度空度HHS S 或泵的允许汽蚀余量或泵的允许汽蚀余量 ,计算出,计算出泵允许的几何安装高度泵允许的几何安装高度Hg Hg ,与工艺流程图,与工艺流程图中泵拟确定的安装高度相比较。中泵拟确定的安装高度相比较。rhrh 若输送油品,粘度影响不可忽略的,应先若输送油品,粘度影响不可忽略的,应先进行性能换算后再校核。当不能满足时,就必进行性能换算后再校核。当不能满足时,就必须另选其它泵,或变更泵的位置,或采取其它须另选其它泵,或变更泵的位置,或采取其它措施。措施。 若采用一泵多管线工作时,必须较精确地若采用一泵多管线工作时,必须较精确地算出各种不
12、同使用条件下所需的扬程,校核所算出各种不同使用条件下所需的扬程,校核所选泵在该条件下所产生的扬程是否满足。选泵在该条件下所产生的扬程是否满足。 (5)(5)计算系的轴功率和驱动机功率计算系的轴功率和驱动机功率 根据所输送介质及工作点参数根据所输送介质及工作点参数(Q(Q、H H、),可求出泵的轴功率,即:可求出泵的轴功率,即: 选用驱动机的功率时应考虑选用驱动机的功率时应考虑1010一一1515储备储备功率,则驱动机的功率为:功率,则驱动机的功率为:)(1000kWgQHN)(15.11.1kWNND 一、叶轮一、叶轮 叶轮是离心泵中传递能量的主要部件叶轮是离心泵中传递能量的主要部件, ,对对
13、叶轮的主要要求是:单级时轮能给予液体较大叶轮的主要要求是:单级时轮能给予液体较大的理论扬程,以便在达到高扬程时,采用较少的理论扬程,以便在达到高扬程时,采用较少的级数,使机器结构紧凑,叶轮的效率较高,的级数,使机器结构紧凑,叶轮的效率较高,抗汽蚀性能好,性能曲线形状满足工艺生产要抗汽蚀性能好,性能曲线形状满足工艺生产要求等。求等。 1.1.叶片数叶片数 离心泵的叶轮大多数为后弯叶片型叶轮,离心泵的叶轮大多数为后弯叶片型叶轮,只有小流量、高扬程的高速部分流泵和旋涡泵只有小流量、高扬程的高速部分流泵和旋涡泵等采用径向叶片型叶轮。对常用的后弯叶片型等采用径向叶片型叶轮。对常用的后弯叶片型叶轮的时片数
14、一般在叶轮的时片数一般在6 6一一1212片之间。对片之间。对n ns s=60=60250250的泵,常为的泵,常为6 6叶片;低比转数泵可取叶片;低比转数泵可取9 9叶片;叶片;高比转数泵可为高比转数泵可为4 45 5叶片。叶片。 2.叶片形状叶片形状 离心泵叶轮的叶片形状有二类,即圆柱面状离心泵叶轮的叶片形状有二类,即圆柱面状叶片和扭曲时片。石油储运用离心泵中,叶片和扭曲时片。石油储运用离心泵中,n ns s9090,一般都采用圆柱面状叶片。它垂直于叶轮,一般都采用圆柱面状叶片。它垂直于叶轮的前后盖板,制造较容易。对的前后盖板,制造较容易。对n ns s 9090的泵,的泵,常采用扭曲叶
15、片。常采用扭曲叶片。 2.叶片安装角叶片安装角 后弯叶片型叶轮叶片的出口叶片角后弯叶片型叶轮叶片的出口叶片角 和进和进口叶片角口叶片角 对泵的性能有重要的影响。叶片对泵的性能有重要的影响。叶片出口叶片角出口叶片角 一般是在一般是在16160 040400 0之间,石油之间,石油储运用泵为储运用泵为20200 030300 0。 A1A2A2 叶片进口角叶片进口角 通常是按设计流量下液流进通常是按设计流量下液流进叶道时绝对速度叶道时绝对速度c c1 1的方向角的方向角1 1来定的。为了提来定的。为了提高泵的抗汽蚀性能,一般采用正冲角高泵的抗汽蚀性能,一般采用正冲角 。 正冲角能增大叶片进口角,减
16、小叶片的弯曲,从正冲角能增大叶片进口角,减小叶片的弯曲,从而增加叶片进口过流面积。在非设计流量下,液而增加叶片进口过流面积。在非设计流量下,液体在叶片非工作面形成旋涡,旋祸是稳定的,对体在叶片非工作面形成旋涡,旋祸是稳定的,对汽蚀影响较小。叶片进口角大约在汽蚀影响较小。叶片进口角大约在18180 025250 0 范范围内。围内。A10103i 3. 叶轮的结构型式叶轮的结构型式 叶轮的结构分为闭式、半开式和开式三种,叶轮的结构分为闭式、半开式和开式三种,如图所示。如图所示。 闭式叶轮具有盖板和轮盘,流道是闭式叶轮具有盖板和轮盘,流道是封闭的,这种叶轮水力效率较高,适用于高扬封闭的,这种叶轮水
17、力效率较高,适用于高扬程,输送洁净的液体。半开式叶轮只有轮盘,程,输送洁净的液体。半开式叶轮只有轮盘,流道是半开启的,适用于输送含固体颗粒和杂流道是半开启的,适用于输送含固体颗粒和杂质的液体。开式叶轮既无盖板,又无轮盘,流质的液体。开式叶轮既无盖板,又无轮盘,流道完全敞开,常用来输送浆状或物状液体。道完全敞开,常用来输送浆状或物状液体。 二、蜗壳、导叶及吸入室二、蜗壳、导叶及吸入室 蜗壳和导叶是离心泵的转能装置,它们的蜗壳和导叶是离心泵的转能装置,它们的作用是把从叶轮甩出来的液体收集起来,使液作用是把从叶轮甩出来的液体收集起来,使液体流速降低,把部分速度能头转变为压力能头体流速降低,把部分速度
18、能头转变为压力能头后,再均匀地引入下一级或经过扩散管排出。后,再均匀地引入下一级或经过扩散管排出。 1蜗壳蜗壳 蜗壳的形状通常是按照泵在设计流量下液蜗壳的形状通常是按照泵在设计流量下液体在叶轮中作稳定的相对运动,离开叶轮后不体在叶轮中作稳定的相对运动,离开叶轮后不受外力作用,按其惯性作自由流动的轨迹而作受外力作用,按其惯性作自由流动的轨迹而作成。当自叶轮流出的液体不受外力成。当自叶轮流出的液体不受外力(摩擦力等摩擦力等)作用时,则液流对旋转轴中心的动量矩保持不作用时,则液流对旋转轴中心的动量矩保持不变,故有:变,故有:uRucDcR222 根据连续性原理,蜗壳上任意点的半径根据连续性原理,蜗壳
19、上任意点的半径R R处的处的径向分速度径向分速度 (不计阻塞系数影响)为:(不计阻塞系数影响)为: 若蜗壳宽度若蜗壳宽度 不变,则在定常流动时有:不变,则在定常流动时有: 由此可见,液流在平行板式蜗壳内作自由流动,由此可见,液流在平行板式蜗壳内作自由流动,其流动轨迹的方向角不变,为一条对数螺旋线。其流动轨迹的方向角不变,为一条对数螺旋线。RrcRTRrRbQc2constRcRrRb 为了减小径向尺寸,用不断扩大的扩张形为了减小径向尺寸,用不断扩大的扩张形轴面宽度,如图所示。这样,液流方向角轴面宽度,如图所示。这样,液流方向角不不再是常数,而是随半径再是常数,而是随半径R增大、增大、 增大而减
20、小。增大而减小。但蜗壳截面的扩张角但蜗壳截面的扩张角不应大于不应大于600,以免因蜗,以免因蜗壳通流截面扩大太快使液流发生严重的边界层壳通流截面扩大太快使液流发生严重的边界层分离。蜗壳尺寸缩小后,液体在螺旋线部分只分离。蜗壳尺寸缩小后,液体在螺旋线部分只有小部分动能转变为静压能。有小部分动能转变为静压能。Rb 为了尽可能将动能转变为静压能,需在螺为了尽可能将动能转变为静压能,需在螺旋线末端加一扩压管,其扩张角为旋线末端加一扩压管,其扩张角为8 80 012120 0 ,长度为扩压管进口截面直径的长度为扩压管进口截面直径的2.53倍。在扩倍。在扩压管内可使压管内可使80一一85的动能转变为静压能
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