节水灌溉常用水泵与其应用课件.ppt
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1、第四章 节水灌溉常用水泵及其应用 讲解:兰才有中国农业机械化科学研究院目目 录录第一节概述第二节离心泵的工作原理、分类与构造 第三节离心泵的性能 第四节离心泵运行工况的确定及调节 第五节离心泵的汽蚀及安装高程的确定 第六节节水灌溉常用水泵简介 第七节水泵机组的选型与配套 附录离心泵吸水管布置、安装常见错误图例 第一节第一节概述概述1几个概念几个概念(1)泵:将外部施加的能量转施于液体,使液体的能量增加,从而将液体提升和/或压送到所需之处的一种能量转换机械(2)水泵:用于提升和/或压送水的泵(3)水泵站:由水泵、动力设备、附属设备、管路系统和相应建筑物等组成的整体工程设施(4)水泵机组:水泵、动
2、力机和传动装置等的组合,简称机组(5)抽水装置:水泵、吸水管路和出水管路的组合,简称装置(6)吸水装置:水泵和吸水管路的组合,讨论泵汽蚀汽蚀时也简称装置第一节第一节概述概述2泵的类型和用途泵的类型和用途 按工作原理大致分为三大类:叶片式泵 利用叶轮的旋转运动叶轮的旋转运动将机械能转换为液体动能和压能的一类泵。离心泵,轴流泵,混流泵;潜水电泵,水轮泵,长轴泵容积式泵 利用工作室容积的周期性变化工作室容积的周期性变化而提升和/或压送液体的一类泵。往复式泵(活塞泵、柱塞泵和隔膜泵等)回转式泵齿轮泵、凸轮泵和螺杆泵(单螺杆、双螺杆、三螺杆)其他类型泵 除叶片式泵和容积式泵以外的特殊泵特殊泵。在灌溉排水
3、泵站中,有射流泵、水锤泵等。第一节第一节概述概述小结:小结:(1)容积式泵适用于高扬程、小流量的场合。隔膜泵和柱塞泵可用于丘岭山区节水灌溉工程;化肥农隔膜泵和柱塞泵可用于丘岭山区节水灌溉工程;化肥农 药注入器是一种柱塞泵。药注入器是一种柱塞泵。(2)叶片式泵覆盖了从低扬程到高扬程、从小流量到大流量的广阔区 间,适用范围宽广。节水灌溉常用的是叶片式中的离心泵。节水灌溉常用的是叶片式中的离心泵。第一节第一节概述概述3 泵站的类型和用途泵站的类型和用途按用途:(1)灌溉排水泵站:灌溉、排水、农村人蓄饮水(2)城镇给排水泵站:城镇给排水(3)工矿供排水泵站等:发电、锅炉给水、采矿等按动力类型:电力泵站
4、、机械(以柴油机为主)泵站、水力泵站、风力 泵站、太阳能泵站等按是否移动:固定式、移动式。喷灌机组(除中心支轴式外)泵站属移喷灌机组(除中心支轴式外)泵站属移动式。动式。注:各种泵站虽然规模和用途不同,但基本组成、设计方法、水泵机各种泵站虽然规模和用途不同,但基本组成、设计方法、水泵机组的选型和配套,以及安全运行要求等大体相同组的选型和配套,以及安全运行要求等大体相同。第二节第二节 离心泵的工作原理、分类与构造离心泵的工作原理、分类与构造1工作原理工作原理 第二节第二节 离心泵的工作原理、分类与构造离心泵的工作原理、分类与构造2分类分类 按级数:单级、多级 按吸入方式:单吸、双吸 按泵体剖分形
5、式:径向剖分、轴向剖分式 按泵轴方向:卧式、立式、斜式(少见)按输送水的性质:清水、污水、污物 按进口直径或功率大小:微型、中小型、大中型和大型 按有否自吸功能:普通、自吸 注:注:(1)节水灌溉最常用的是中小型单级单吸清水离心泵;(2)立式泵具有占地面积小、振动小、噪音低等优点,在城镇园林灌溉中应用较多;(3)潜水电泵是特殊配套动力的水泵,按叶片类型仍有离心式、轴流式和混流式之分。第二节第二节 离心泵的工作原理、分类与构造离心泵的工作原理、分类与构造3基本构造基本构造(1)叶轮(2)泵体(泵壳)(3)泵轴和轴承(4)轴封装置 第二节第二节 离心泵的工作原理、分类与构造离心泵的工作原理、分类与
6、构造3.1 叶轮叶轮第二节第二节 离心泵的工作原理、分类与构造离心泵的工作原理、分类与构造叶轮产生的叶轮产生的轴向力轴向力及其平衡及其平衡 第二节第二节 离心泵的工作原理、分类与构造离心泵的工作原理、分类与构造3.2泵体(泵壳)泵体(泵壳)组成:泵盖和蜗形体。泵盖:将吸水管路中的水以最小的水力损失均匀地引向叶轮。蜗形体:由蜗室和扩散管组成。作用:汇集从叶轮中高速流出的液体,消除液体从叶轮中流出时的旋转运动,将液体的一部分动能转化为压能,并将其输送到泵出口。第二节第二节 离心泵的工作原理、分类与构造离心泵的工作原理、分类与构造3.3减漏环减漏环 泵盖上、或泵盖和叶轮上分别镶装的圆环可减少漏损,承
7、受磨损;损坏可更换位于水泵进口,故称减漏环,又称密封环、承磨环或口环 现在许多中小型水泵不装 减漏环 第二节第二节 离心泵的工作原理、分类与构造离心泵的工作原理、分类与构造3.4泵轴和轴承泵轴和轴承 作用:支撑,传递转矩 轴承:常用滚珠轴承 注意:叶轮螺母旋向泵轴 叶轮螺母 第二节第二节 离心泵的工作原理、分类与构造离心泵的工作原理、分类与构造3.5轴封装置轴封装置 作用:作用:防止泵轴与泵体配合处水外流或大气流入 第三节第三节 离心泵的性能离心泵的性能1性能参数性能参数(6个)(1)流量)流量 Q(m3/h、m3/s或或L/s)单位时间内从泵出口排出并进入输水管路的液体体积额定流量:水泵标牌
8、上的流量,也称设计流量 实际流量:泵出口实际流出的流量 (2)扬程)扬程H(m)单位重力的水从水泵进口到水泵出口所增加的能量 额定扬程:水泵标牌上的扬程,与额定流量 对应的扬程第三节第三节 离心泵的性能离心泵的性能1性能参数性能参数(6个)(3)功率)功率P(kW)(a)有效功率(也称输出功率或水功率)泵传递给所输出水的功率,用P u表示(b)轴功率(也称输入功率)泵轴所接受的功率,用P表示(c)配用功率(配套功率)与泵配套的动力机功率,常用P配表示。配用功率需大于轴功率 注意:节水灌溉常用中小型水泵,标牌上通常仅标出配用功率,而不 标出轴功率。第三节第三节 离心泵的性能离心泵的性能1性能参数
9、性能参数(6个)(4)效率)效率(%)有效功率与轴功率的比值 水泵设计和制造质量的重要考核指标 水泵标牌上的效率是对应于额定流量的效率,通常为泵的最高效率 通常认为离心泵的高效区流量范围:0.7(0.8)1.2Q (5)必需汽蚀余量)必需汽蚀余量(NPSH)r(m)很重要,后面详细讨论第三节第三节 离心泵的性能离心泵的性能1性能参数性能参数(6个)(6)转速)转速n(r/min)泵轴每分钟旋转的圈数。影响水泵性能的一个重要参数,当转速变化时,上述五个性能参数都相应发生变化。第三节第三节 离心泵的性能离心泵的性能2性能曲线性能曲线(4条)2.1性能曲线图性能曲线图 (由试验获得,描述诸(由试验获
10、得,描述诸性能参数之间的关系)性能参数之间的关系)(1)流量扬程 Q H(2)流量轴功率 Q P (3)流量效率 Q (4)流量必需汽蚀余量 Q(NPSH)r第三节第三节 离心泵的性能离心泵的性能第三节第三节 离心泵的性能离心泵的性能2.2性能曲线分析性能曲线分析 (1)水泵制造厂产品样本及其他技术资料中给出的性能参数和性能曲线,是在水泵结构尺寸不变(例如叶轮外径不切割)和额定转速下得出的。如果这两个参数中的任意一个发生变化,性能参数和性能曲线就将随之发生变化。(2)离心泵的Q H曲线通常是一条缓慢下降(也有带驼峰的)曲线。零流量下的扬程最高,并随着流量的增大而逐渐减小。思考:思考:关闭出口管
11、路上的阀门,泵压力会急剧、无限升高吗?第三节第三节 离心泵的性能离心泵的性能2.2性能曲线分析性能曲线分析(3)离心泵的Q P曲线通常是一条近似直线的缓慢上升曲线。零流量下的轴功率最小(约为额定功率的30%),并随着流量的增大而逐渐增大。思考:思考:为什么强调离心泵关阀起动?除减小起动功率外,还会引起什么不利现象?(4)离心泵的Q 曲线通常是一条上凸曲线。最高效率点与额定流量大体对应,并随着流量的增大或减小而逐渐减小。思考:思考:为什么通常推荐离心泵运行工况点的流量为0.7(0.8)1.2Q?第三节第三节 离心泵的性能离心泵的性能2.2性能曲线分析性能曲线分析(5)离心泵的Q(NPSH)r曲线
12、通常是一条下凹的曲线。额定流量附近的汽蚀余量最小,并随着流量的增大或减小而逐渐增大。(6)任何一台水泵都不可能正好在额定工况点运行,性能曲线是水泵正确选型和运行管理的重要依据。思考:思考:仅给出最高扬程和最大流量,能否选用?(7)若水泵厂仅提供了0.7Q、Q和1.2Q的性能参数,未提供性能曲线,水泵选型时,0.71.2 Q之间的其他性能参数可近似按插值法得出。第三节第三节 离心泵的性能离心泵的性能3比转速(比转数、比速)比转速(比转数、比速)单位:单位:Qm3/s(双吸泵取Q/2);Hm(多级泵取单级扬程);nr/min。用途:用途:重要特征参数,用于泵的分类、设计、性能对比 分析、系列型谱制
13、定等 第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及调节1单台泵运行工况点的确定单台泵运行工况点的确定 离心泵运行时的工况点,就是在水泵型号、管路系统(包括进、出水管路和进、出水池水位)已定的情况下,求出水泵实际运行时的扬程H、流量Q、轴功率P、效率和必需汽蚀余量(NPSH)r等性能参数。在水泵选型、泵站设计和运行管理中,运行工况点的确定非常重要。泵的运行工况点必定是泵性能曲线上的一个点,但究竟是哪一个点,不仅决定于泵的自身性能,还决定于反映进、出水池水位与进、出水管路特征的管路系统性能,因而是由泵的性能和管路系统性能共同决定的。第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运
14、行工况的确定及调节1.1管路系统性能曲线管路系统性能曲线 进、出水池水面的压力水头,m;进、出水池的流速水头,m;H单位重力的水从泵进口到出口能量增加的数值,m;H实 进、出水池水位差(淹没出流)或出水管口中心至进水池水位的高 差(自由出流),m;h损 管路水头损失,m。第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及调节进、出水池水面为自由水面 上式表示顶点在Q0,H=H实的二次抛物线,称管路系统性能曲线或需要扬程曲线。S沿管路沿程阻力参数,s2/m5;S局管路局部阻力参数,s2/m5 S管路沿程和局部阻力参数之和 第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及
15、调节1.2运行工况的确定运行工况的确定(图解法和数解法)图解法图解法 不易做出QH需曲线 第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及调节离心泵Q-H曲线在高效率区范围内的一段曲线,可用下列经验方程表示:式中,H0、S0分别为水泵的扬程常数和阻力常数。在高效率区范围内它和试验性能曲线很接近,但在Q=0时虚线H0通常不等于试验性能曲线中Q=0时的扬程。1.2运行工况的确定运行工况的确定(数解法和数解法)数解法数解法 第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及调节2串联和并联运行串联和并联运行 2.1串联运行串联运行 定义:水泵首尾相接在同一管路系统中运行。流
16、量:相等。?总扬程:等于各台泵在同一流量时的扬程之和。故各泵的额定流量应基本相等。?思考:若额定流量不相等,应怎样布置?第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及调节2.2并联运行并联运行 定义:出水管较长时,几台水泵共用一条出水管(通常对称布置)。扬程:同型号,相等;不同型号,扬程低(尤其是关死点扬程低)的 泵无法运行。因此,流量:同型号,等于单泵QH曲线在同一扬程下的流量相叠加,但各泵流量小于一台泵单独运行时的流量。思考:思考:并联时,扬程低(尤其是关死点扬程低)的泵会出现什么损坏现象?注:注:备用泵不属于并联。但如果特殊情况下需要同时运行,就是并联了。第四节第四节 离
17、心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及调节3运行工况的调节运行工况的调节(4种)(1 1)变速调节变速调节 同一台泵在不同转速下的变速公式比例律相似定律表明:表明:同一台水泵,当转速改变时,流量流量与转速的一次方成正比,扬程扬程与转速的二次方成正比,轴功率轴功率与转速的三次方成正比。第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及调节3运行工况的调节运行工况的调节(4种)变速方法:变速方法:采用可变速的传动设备(带传动、齿轮传动、液压传动等)采用可变速的动力机柴油机、直流电动机、异步电动机(改变极对数、转差率或频率等)变速调节具有良好的节能效果,在离心泵中广泛应用。但改变
18、转速有限度:(1)降低转速一般不应低于额定转速的20%,否则水泵效率会明显下降;(2)提高转速应与水泵厂协商,一般不宜超过额定转速的5%,否则不但会起动力机超载和发生汽蚀,也会增加水泵零件的应力。第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及调节关于水泵的变频调速控制关于水泵的变频调速控制 (1)利用了水泵的什么原理?(2)节能的原理是什么?(3)什么情况下采用才有意义?(4)有盲目应用的趋势。第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及调节3运行工况的调节运行工况的调节(4种)(2)变径调节)变径调节 叶轮切割公式D2叶轮外径a车削后的水泵参数 表明:表明:
19、同一台水泵,当叶轮外径在一定 限度内改变时,流量流量与叶轮外径的一次方成正比;扬程扬程与叶轮外径的二次方成正比;轴功率轴功率与叶轮外径的三次方成正比。注:注:车削水泵叶轮非常简单 第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及调节3运行工况的调节运行工况的调节(4种)车削叶轮应注意的问题车削叶轮应注意的问题:(1)叶轮车削量有一定限度,否则原来的构造被破坏,使叶片出口端变 厚,叶轮与泵壳隔舌之间的间隙增大,导致水泵效率降低太多。(2)叶轮的最大车削量与比转速有关,比转速超过350的泵不允许车削叶轮。变径调节只适用于离心泵和一部分比转速较小的混流泵。(4)叶轮车削后应重新作平衡试
20、验,调整水泵转动部件的平衡度。(5)在离心泵设计、制造中,除了标准叶轮外径外,大多数还有同型号带 “A”(叶轮第一次切割)或“B”(叶轮第二次切割)的叶轮可供选用。第四节第四节 离心泵运行工况的确定及调节离心泵运行工况的确定及调节3运行工况的调节运行工况的调节(4种)(3 3)变阀调节变阀调节 改变出水管路中阀门的开度,使管路系统性能改变,调节水泵运行工况。管路中的阀门关小,局部水头损失增大,管路系统性能曲线向左上方移动,水泵运行工况点也向左上方移动。阀门关得越小,局部水头损失越大,流量也就越小。变阀调节不仅造成额外损失,还减少了流量,很不经济。由于简单易行,在实践中大量采用。(4)变角调节(
21、不讨论)变角调节(不讨论)第五节第五节 离心泵汽蚀及安装高程的确定离心泵汽蚀及安装高程的确定1汽蚀的概念汽蚀的概念 汽蚀:汽蚀:在一定温度下,将液体压力降低到该温度下的汽化压力时,液体产生气泡的现象。汽化压力汽化压力:液体气化时的压力(饱和蒸汽压力),其大小与温度有关。水 温()0102030405060708090100p汽/g(mH2O)0.060.120.240.430.751.252.023.174.827.1410.33表表4-2 水在不同温度下的汽化压力水头水在不同温度下的汽化压力水头第五节第五节 离心泵汽蚀及安装高程的确定离心泵汽蚀及安装高程的确定 泵运行中,若其过流部分的局部区
22、域(通常是叶轮的叶片进口边稍后处),因某种原因使抽送液体的绝对压力下降到当时温度下的汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生蒸汽,形成气泡。这些气泡随液体向前流动,至某高压处时,气泡周围的高压液体使气泡急骤缩小,以致破裂(凝结)。在气泡凝结的同时,液体质点以极高的速度填充空穴,发生互相撞击。这种现象发生在固体壁面上,将使过流部件受到腐蚀破坏。2 泵的汽蚀过程泵的汽蚀过程第五节第五节 离心泵汽蚀及安装高程的确定离心泵汽蚀及安装高程的确定3水泵发生汽蚀时的危害水泵发生汽蚀时的危害(1)性能曲线下降)性能曲线下降不同比转速泵发生汽蚀时的性能曲线下降情况 第五节第五节 离心泵汽蚀及安装高程的确定离心泵汽
23、蚀及安装高程的确定 (a)气泡溃灭时,产生强的水锤,其作用力可高达50MPa;(b)气泡溃灭时产生的冲击波和微射波;(c)水流与金属材料之间产生的化学和电化学腐蚀作用;(d)当水中含沙量较高时,泥沙磨损伴生汽蚀,同时汽蚀又促进磨损。3水泵发生汽蚀时的危害水泵发生汽蚀时的危害 (2)过流部件遭到剥蚀)过流部件遭到剥蚀 第五节第五节 离心泵汽蚀及安装高程的确定离心泵汽蚀及安装高程的确定3水泵发生汽蚀时的危害水泵发生汽蚀时的危害(3)产生噪声和振动)产生噪声和振动(a)水泵发生汽蚀时,由于气泡振动和气泡破灭产生噪声,危害泵站管理人员的身心健康;(b)由于气泡溃灭,气泡团或涡带汽蚀的不稳定性均引起强烈
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