泵的使用与维护.pptx
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1、泵属于转动设备。作用是输送液体并增加液体的能量。化工厂的“心脏”。第1页/共65页第一节第一节离心泵的结构与工作原理一、泵的类型及应用(一)按泵的工作原理分类1、容积泵依靠泵内工作容积的大小做周期性变化来输送液体。往复泵:活塞泵、柱塞泵、隔膜泵回转泵:齿轮泵、螺杆泵、滑片泵第2页/共65页往复泵1 活塞泵第3页/共65页柱塞泵柱塞泵结构图第4页/共65页3隔膜泵第5页/共65页1、螺杆泵回转泵G型系列单螺杆泵第6页/共65页回转泵2CY型系列齿轮泵第7页/共65页第一节第一节离心泵的结构与工作原理一、泵的类型及应用(一)按泵的工作原理分类2、叶片式泵依靠一个或数个高速旋转的叶片推动液体流动、实
2、现液体输送。离心泵、水锤泵、电磁泵第8页/共65页叶片泵HW型系列大型混流泵离心泵第9页/共65页第10页/共65页轴流泵第11页/共65页第一节第一节离心泵的结构与工作原理一、泵的类型及应用(二)按泵的用途分类根据输送液体的名称或工艺过程中的具体用途对泵直接命名。清水泵、泥浆泵、热油泵.(三)各类泵的适用范围第12页/共65页第一节第一节离心泵的结构与工作原理二、离心泵的构造及分类第13页/共65页离心泵的构造:泵体、泵盖、叶轮、泵轴、轴承及支架、密封装置等组成。第14页/共65页分类:1、按叶轮的吸入方式分类单吸式离心泵双吸式离心泵2、按所装叶轮的数目分类单级泵多级泵3、按泵壳的剖分方式分
3、类中开式泵分段式泵第15页/共65页三、离心泵的工作原理原理依靠内、外压力差吸入液体,依靠高速旋转获得能量,被叶轮甩出的液体由于是在流通截面逐渐扩大的流道中流动,流速沿流动方向降低,压力沿流动方向提高。第16页/共65页工作过程:灌泵排液吸液排液(同时进行)离心泵是依靠高速旋转的叶轮所产生的离心力对液体做功的流体输送机械。它结构简单、操作方便、性能稳定、适应范围广、体积小、流量均匀、故障少、寿命长等优点,在化工生产中应用十分广泛。第17页/共65页一、离心泵的主要性能参数1、流量m3/h,与转速、尺寸、结构有关2、扬程应当注意,不要把扬程和升扬高度等同起来。用泵将液体从低处送到高处的高度,称为
4、升扬高度。升扬高度与泵的扬程和管路特性有关,泵运转时,其升扬高度值一定小于扬程。第二节 离心泵的性能第18页/共65页第二节 离心泵的性能第19页/共65页3、功率和效率 N效=QHg 泵轴从电动机获得的功率称为泵的轴功率,泵的轴功率P大于泵的有效功率N效原因:(1)容积损失:回漏,漏到泵外(0.850.95)(2)水力损失:磨擦,克服阻力要消耗一部分能量(0.80.9)(3)机械损失:因机械摩擦也要消耗能量。第20页/共65页二、离心泵的性能曲线在平面坐标上表示各种性能参数随流量Q变化规律的曲线。(一)性能曲线的形成理论分析法、实验测定法第二节 离心泵的性能第21页/共65页实验装置及流程
5、第22页/共65页(二)离心泵的特性曲线分析及应用1、特性曲线第23页/共65页Qv-H曲线:QH 流量越大,扬程越小。Qv-N曲线:QN离心泵启动时,应关闭出口阀门,减小启动功率,降低启动电流,以便保护电机。qv-曲线:Q有最大值.曲线上最高效率点即为设计点,对应该点的各性能参数称为最佳工况参数。第24页/共65页一般铭牌上标出的参数就是泵的最佳工况参数。泵在与最高效率相对应的流量及扬程下工作最为经济,离心泵的特性曲线是在一定转速下,以水为实验液体由泵的生产厂家测定提供的,标在铭牌或产品说明上。另外,泵的铭牌上还有允许吸上真空高度、允许汽蚀余量、转速。第25页/共65页三、离心泵的工作点当离
6、心泵安装在特定管路系统操作时,实际的工作压头和流量,不仅遵循特性曲线上二者的对应关系,而且还受管路特性所制约。1、管路特性曲线 表明管路流体的压头与流量之间的关系,称为管路特性方程式。He与Qe的关系曲线,称为管路特性曲线。此曲线的形状由管路布局和流量等条件来确定,与泵的性能无关。第26页/共65页第27页/共65页2离心泵的工作点离心泵在管路中正常运行时,泵所提供的流量和压头应与管路系统所要求的数值一致。此时,安装于管路中的离心泵必须同时满足管路特性方程与泵的特性方程,即管路特性方程He=K+GQe2泵的特性方程H=f(Q)联解上述两方程所得到两特性曲线的交点,即离心泵的工作点M。对所选定的
7、泵以一定转速在此管路系统操作时,只能在此点工作。在此点,HHe,QQe。第28页/共65页四、离心泵的流量调节(Theflowadjustmentofcentrifugalpump)通常,所选择离心泵的流量和压头可能会和管路中要求的不完全一致,或生产任务发生变化,此时都需要对泵进行流量调节,实质上是改变泵的工作点。由于工作点是由泵及管路特性共同决定的,因此,改变任一条特性曲线均可达到流量调节的目的。第29页/共65页1改变管路特性曲线-改变泵出口阀开度改变离心泵出口管路上阀门开度,便可改变管路特性方程式2-33中的G值。从而使管路特性曲线发生变化。例如关小阀门,使G值变大,流量变小,曲线变陡。
8、阀门调节快捷方便,流量可连续变化,但能耗加大,泵的效率下降,不够经济第30页/共65页2改变泵的特性曲线(changecharacteristiccurveofthepump)(1)改变泵的转速比例定律(proportionlaw),n的变化小于20。(2)改变叶轮直径切割定律(incisionlaw),切割比例不大于5(季节性调节)。第31页/共65页3离心泵的并联和串联操作当单台泵不能满足生产任务要求时,可采用泵的并联或串联。下面以两台性能相同的泵为例,讨论离心泵的组合操作的特性。(1)离心泵的并联(Theparallelconnectionofcentrifugalpump)设将两台型号
9、相同的泵并联于管路系统,且各自的吸入管路相同,则两台泵的各自流量和压头必定相同。显然,在同一压头下,并联泵的流量为单台泵的两倍。并联泵的工作点由并联特性曲线与管路特性曲线的交点决定。由于流量加大使管路流动阻力加大,因此,并联后的总流量必低于单台泵流量的两倍,而并联压头略高于单台泵的压头。并联泵的总效率与单台的效率相同。第32页/共65页(2)离心泵的串联(Theseriesconnectionofcentrifugalpump)两台型号相同的泵串联操作时,每台泵的流量和压头也各自相同。因此,在同一流量下,串联泵的压头为单台泵压头的两倍。同样,串联泵的工作点由合成特性曲线与管路特性曲线的交点决定
10、。两台泵串联操作的总压头必低于单台泵压头的两倍,流量大于单台泵的。串联泵的效率为Q串下单台泵的效率。第33页/共65页(3)离心泵组合方式的选择生产中采取何种组合方式能够取得最佳经济效果,则应视管路要求的压头和特性曲线形状而定。如果单台泵所能提供的最大压头小于管路两端的()值,则只能采用泵的串联操作。对于管路特性曲线较平坦的低阻型管路,采用并联组合方式可获得较串联组合为高的流量和压头;反之,对于管路特性曲线较陡的高阻型管路,则宜采用串联组合方式。第34页/共65页第三节离心泵的气蚀一、气蚀现象及危害气体产生如液体P降低到Pv或更低时,液体会汽化产生汽泡还有原来溶于液体现因P降低而逸出的气体。气
11、泡破灭流到高压区,迅速凝结,气体重新溶人液体造成局部真空,四周液体质点以极大速度冲来,互相撞击,产生局部高达几十MPa的P,引起噪音和振动造成后果这时泵的Q、H和效率都将降低,严重时导致吸人中断气穴破灭区的金属受高频高压液击而发生疲劳破坏氧气借助汽泡凝结时的放热,对金属有化学腐蚀作用在上述双重作用下,叶轮外缘的叶片及盖板、蜗壳或导轮等处会产生麻点和蜂窝状的破坏第35页/共65页二、汽蚀余量汽蚀余量-是指泵人口处液体所具有的总水头与液体汽化时的压力头之差,用 h表示。汽蚀余量又有有效汽蚀余量 ha。和必需汽蚀余量 hr。之分。ha指泵工作时实际所具有的汽蚀余量,取决于泵的吸人条件和液体的P,而与
12、泵无关它表示液体在泵进口处水头超出Pv的富裕能量式中:z-泵吸人口位置头,Ps-泵吸人口绝对压力,Pa;Vs泵吸人口流速,ms。第36页/共65页二、汽蚀余量 h hr r-必需汽蚀余量-泵为避免汽蚀所必需的汽蚀余量取决于泵进口部分的几何形状以及泵的转速和流量,反映了液体进泵后压力进一步降低的程度,而与泵的吸人条件及所吸液体的P Pv v值无关 h hr r越小,表明泵的汽蚀性能越好。h hr r随Q Q的增大而增大因为Q Q增大时,液体进泵后的压降也增加的缘故。h hr r 用汽蚀试验来确定在试验中逐步增大吸人真空度 h h r r和H Hs s都是由同样的汽蚀实验得出的用以表示泵吸人性能好
13、坏的性能参数,性质一样第37页/共65页汽蚀特性曲线在 ha接近 hr,但尚未降到很低时汽泡虽已产生但不多泵的性能参数没有显著变化这种汽蚀实际已经发生但尚未明显影响到泵性能的情况称为“潜伏汽蚀”。长期处在潜伏汽蚀工况下工作部件也会受到破坏。当泵的有效汽蚀 ha降到低于 hr时汽泡已发展到一定程度,它会使叶道间的通流截面明显减小,汽泡破灭时的液压冲击也要消耗能量,故泵的流量、扬程和效率都将明显降低,同时产生噪声和振动第38页/共65页汽蚀特性曲线当hr进一步降低液流在叶片进口处出现脱流,形成汽水两相区由于含汽量增加,汽泡破灭时所引起的液压冲击就会明显减轻,Q和H脉动消失这时降低管路阻力只能减小H
14、,使两相区的长度增加,而Q几乎不再增大,在特性曲线上表现为近似一条下垂线,称为“断裂工况”,曲线上开始陡降的那一点K称断裂点第39页/共65页汽蚀特性曲线在断裂工况线上工作时振动和噪声并不强烈,部件的汽蚀破坏也不明显,这种工况也称为“稳定汽蚀”。图上给出了不同z时的QH曲线和hr一Q曲线泵的吸高z1越大,有效汽蚀余量hr越小,断裂工况就越向小Q方向移动,泵不发生汽蚀的Q范围也就越小。第40页/共65页汽蚀特性曲线ns不同的泵受汽蚀影响的情况不同,汽蚀特性曲线也有差异。中、低ns的离心泵叶片流道比较窄长,发生汽蚀后汽泡很快就会布满流道,使扬程、效率急剧下降,其特性曲线具有明显的断裂点其中低ns的
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