泵的分类及用途.ppt
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1、第四章 泵4.1 泵的分类及用途泵的分类及用途4.2 离心泵的典型结构与工作原理离心泵的典型结构与工作原理4.3 工作原理及基本方程式工作原理及基本方程式4.4 离心泵的吸入特性一汽蚀离心泵的吸入特性一汽蚀4.5 离心泵的性能及调节离心泵的性能及调节4.6 相似理论的应用相似理论的应用4.7 泵的主要零部件泵的主要零部件4.8 泵的选用泵的选用4.1 泵的分类及用途泵的分类及用途4.1.1 4.1.1 泵的定义泵的定义泵的定义泵的定义4.1.2 4.1.2 泵的分类泵的分类泵的分类泵的分类4.1.3 4.1.3 适用范围适用范围适用范围适用范围4.1.1 4.1.1 泵的定义泵的定义泵的定义泵
2、的定义 泵是把机械能转换成液体的能量,用来增压输送液体的机械。泵是国民经济中应用最广泛、最普遍的通用机械,除了水利、电力、农业和矿山等大量采用外,尤以石油化工生产用量最多。而且由于化工生产中原料、半成品和最终产品中很多是具有不同物性的液体,如腐蚀性、固液两相流、高温或低温等,要求有大量的具有一定特点的化工用泵来满足工艺上的要求。这方面的技术发展产品开发一直是十分活跃的。4.1.2 4.1.2 泵的分类泵的分类泵的分类泵的分类叶片式泵(透平式泵):离心泵 轴流泵 混流泵 旋涡泵容积式泵往复泵:活塞泵 柱塞泵 隔膜泵回转泵:齿轮泵 螺杆泵 滑片泵其他类型泵:喷射泵 水锤泵 真空泵另外,按压力分为低
3、压泵(低于2MPa)中压泵(2-6MPa)高压泵(高于6MPa)4.1.3 4.1.3 适用范围适用范围适用范围适用范围4.2 离心泵的典型结构与工作原理离心泵的典型结构与工作原理4.2.1 4.2.1 离心泵的典型结构离心泵的典型结构离心泵的典型结构离心泵的典型结构4.2.2 4.2.2 离心泵的分类离心泵的分类离心泵的分类离心泵的分类4.2.3 4.2.3 离心泵的命名方式离心泵的命名方式离心泵的命名方式离心泵的命名方式4.2.1 4.2.1 离心泵的典型结构离心泵的典型结构离心泵的典型结构离心泵的典型结构4.2.2 4.2.2 离心泵的分类离心泵的分类离心泵的分类离心泵的分类 可按使用目
4、的、介质种类、结构型式等进行分类。这里主要介绍按结构型式作如下分类:(1)(1)按流体吸入叶轮的方式:单吸式泵按流体吸入叶轮的方式:单吸式泵 双吸式泵双吸式泵(2)(2)按级数分类:单级泵按级数分类:单级泵 多级泵多级泵(3)(3)按泵体形式分类:蜗壳泵按泵体形式分类:蜗壳泵 筒形泵筒形泵(4)(4)按主轴安放情况分类:卧式泵按主轴安放情况分类:卧式泵 立式泵立式泵 斜式泵斜式泵4.2.3 4.2.3 离心泵的命名方式离心泵的命名方式离心泵的命名方式离心泵的命名方式4.3 工作原理及基本方程式工作原理及基本方程式4.3.1 4.3.1 离心泵的性能参数离心泵的性能参数离心泵的性能参数离心泵的性
5、能参数4.3.2 4.3.2 离心泵的工作过程离心泵的工作过程离心泵的工作过程离心泵的工作过程4.3.3 4.3.3 基本方程式基本方程式基本方程式基本方程式4.3.1 4.3.1 离心泵的性能参数离心泵的性能参数离心泵的性能参数离心泵的性能参数流量流量 扬程扬程 转速转速 气蚀余量气蚀余量有效功率有效功率 容积效率容积效率 水力效率水力效率 机械效率机械效率 总效率总效率流量是泵在单位时间内输送出去的液体量。单位是m/s,用 表示质量,单位是kg/s。式中 为液体的密度,常温清水4.3.2 4.3.2 离心泵的工作过程离心泵的工作过程离心泵的工作过程离心泵的工作过程4.3.3 4.3.3 基
6、本方程式基本方程式基本方程式基本方程式 旋转叶轮传递给单位重量液体的能量,亦称理论扬程。考虑有限叶片数受滑移的影响,较无限多叶片数叶轮做功能力减小,在离心泵中常使用如下的两个半经验公式计算Ht。斯托道拉公式斯托道拉公式 普夫莱德公式普夫莱德公式4.4 离心泵的吸入特性一汽蚀离心泵的吸入特性一汽蚀4.4.1 4.4.1 气蚀发生的机理及危害气蚀发生的机理及危害气蚀发生的机理及危害气蚀发生的机理及危害4.4.2 4.4.2 气蚀余量及气蚀判别式气蚀余量及气蚀判别式气蚀余量及气蚀判别式气蚀余量及气蚀判别式4.4.3 4.4.3 提高离心机抗气蚀性能德措施提高离心机抗气蚀性能德措施提高离心机抗气蚀性能
7、德措施提高离心机抗气蚀性能德措施4.4.1 4.4.1 气蚀发生的机理及危害气蚀发生的机理及危害气蚀发生的机理及危害气蚀发生的机理及危害 (1)(1)气蚀发生的机理气蚀发生的机理 (2)(2)气蚀发生的危害气蚀发生的危害(1 1)气蚀发生的机理气蚀发生的机理(2 2)气蚀发生的危害气蚀发生的危害汽蚀是水力机械的特有现象,它带来许多严重的后果。a汽蚀使过流部件被剥蚀破坏;b汽蚀使泵的性能下降;c汽蚀使泵产生噪音和振动。4.4.2 4.4.2 气蚀余量及气蚀判别式气蚀余量及气蚀判别式气蚀余量及气蚀判别式气蚀余量及气蚀判别式有效汽蚀余量是指液流自吸液罐(池)经吸入管路到达泵的吸入口后,Pv高出汽化压
8、力 所富余的那部分能量头,用 表示4.4.3 4.4.3 提高离心机抗气蚀性能的措施提高离心机抗气蚀性能的措施提高离心机抗气蚀性能的措施提高离心机抗气蚀性能的措施(1)提高离心泵本身抗汽蚀的性能改进泵的吸入口至叶轮叶片入口附近的结构设计。采用前置诱导轮,如图所示。采用双吸式叶轮。设计工况采用稍大的正冲角。采用抗汽蚀的材料。(2)提高进液装置汽蚀余量的措施增加泵前储液罐中液面上的压力,如图所示减小泵前吸上装置的安装高度。将吸上装置改为倒罐装置,如图所示减小泵前管路上的流动损失叶轮结构改进图叶轮结构改进图前置诱导轮前置诱导轮采用前置诱导轮,如图所示,使液流在前置诱导轮中提前接受诱导叶片做功,以提高
9、液流的压力。吸入装置吸入装置倒罐装置倒罐装置4.5 离心泵的性能及调节离心泵的性能及调节4.5.1 4.5.1 离心泵的运行特性离心泵的运行特性离心泵的运行特性离心泵的运行特性4.5.2 4.5.2 离心泵运行工况的调节离心泵运行工况的调节离心泵运行工况的调节离心泵运行工况的调节4.5.3 4.5.3 离心泵的启动及运行离心泵的启动及运行离心泵的启动及运行离心泵的启动及运行4.5.1 4.5.1 离心泵的运行特性离心泵的运行特性离心泵的运行特性离心泵的运行特性(1 1)泵的特性曲线泵的特性曲线(2 2)泵在不稳定工况下工作泵在不稳定工况下工作(1 1)泵的特性曲线泵的特性曲线(2 2)泵在不稳
10、定工况下工作泵在不稳定工况下工作(1)不稳定工作点的辨别 (2)不稳定工作示例(3)不稳定工作的条件稳定稳定不稳定不稳定式中 为装置(即管网)所需扬程。4.5.2 4.5.2 离心泵运行工况的调节离心泵运行工况的调节离心泵运行工况的调节离心泵运行工况的调节(1 1)改变工况点的三种途径改变工况点的三种途径(2 2)改变泵特性曲线的调节改变泵特性曲线的调节(3 3)改变装置特性曲线的调节改变装置特性曲线的调节(1 1)改变工况点的三种途径改变工况点的三种途径泵的运行工况点是泵特性曲线和装置特性曲线的交点,改变工况点有三种途径:a改变泵的特性曲线;b改变装置的特性曲线;c同时改变泵和装置的特性曲线
11、。(2 2)改变泵特性曲线的调节改变泵特性曲线的调节a转速调节b切割叶轮外径调节c改变前置导叶叶片角度调节d改变半开式叶轮叶片端部间隙调节e泵的并联或串联调节(3 3)改变装置特性曲线的调节改变装置特性曲线的调节a.a.闸阀调节闸阀调节 b.b.液位调节液位调节 c.c.旁路分流调节旁路分流调节这种调节方法简便,使用最广,但能量损失很大,且泵的扬程曲线愈陡,损失愈严重。4.5.3 4.5.3 离心泵的启动及运行离心泵的启动及运行离心泵的启动及运行离心泵的启动及运行(1)启动前的准备工作 a启动前检查 b充水 c暖泵(2)启动程序(3)适行中的注意事项润滑油的名称、型号、主要性能和加注数量是否符
12、合技术文件的要求;轴承润滑系统、密封系统和冷却系统是否完好,轴承的油路、水路是否畅通;盘动泵的转子12转,检查转子是否有摩擦或卡住现象;在联轴器附近或皮带防护装置等处,是否有妨碍转动的杂物;泵、轴承座、电动机的基础地脚螺栓是否松动;泵工作系统的阀门或附属装置均应处于泵运转时负荷最小的位置,应关闭出口调节阀;点动泵,看其叶轮转向是否与设计转向一致,若不一致,必需使叶轮完全停止转动后,调整电动机接线后,方可再启动。4.6 相似理论的应用相似理论的应用4.6.1 4.6.1 泵的相似条件泵的相似条件泵的相似条件泵的相似条件4.6.2 4.6.2 相似定律和比例定律相似定律和比例定律相似定律和比例定律
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