化工原理第二章.ppt





《化工原理第二章.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《化工原理第二章.ppt(68页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、化工原理化工原理第二章第二章 液体液体输输送机械送机械 第一节 概 述 一、液体输送机械的作用 在化工生产过程中,常常需要将液体物料从一个设备输送至另一个设备;从一个位置输送到另一个位置。当液体从低能位向高能位输送时,必须使用液体输送机械,对物料加入外功以克服沿程的运动阻力及提供输送过程所需的能量。为输送物料提供能量的机械装置称为输送机械,其中输送液体的机械称为泵。泵是一种通用的机械,在国民经济各部门中,广泛使用着各种类型的泵。二、液体输送机械的分类 由于被输送液体的性质,如黏性、腐蚀性、混悬液的颗粒等都有较大差别,温度、压力、流量也有较大的不同,因此,需要用到各种类型的泵。根据施加给液体机械
2、能的手段和工作原理的不同,大致可分为四大类,如表2-1所示。第一节 概 述表2-1液体输送机械的分类 其中离心泵具有结构简单、流量大而且均匀、操作方便等优点,在化工生产中的使用最为广泛。本章重点讲述离心泵、往复泵,对其它类型的泵作一般介绍。第二节 离心泵 一、离心泵的工作原理与构造 1离心泵的工作原理 图2-1是一台安装在管路中的离心泵装置示意图,主要部件为叶轮1,叶轮上有6-8片向后弯曲的叶片,叶轮紧固于泵壳2内的泵轴3上,泵的吸入口4与吸入管5相连。液体经底阀6和吸入管5进入泵内。泵壳上的液体排出口8与排出管9连接,泵轴3用电机或其它动力装置带动。图2-1离心泵装置示意图1-叶轮;2-泵壳
3、;3-泵轴;4-吸入口;5-吸入管;6-底阀;7-滤网;8-排出口;9-排出管;10-调节阀第二节 离心泵 泵在启动前,首先向泵内灌满被输送的液体,这种操作称为灌泵。同时关闭排出管路上的流量调节阀,待电动机启动后,再打开出口阀。离心泵启动后高速旋转的叶轮带动叶片间的液体作高速旋转,在离心力作用下,液体便从叶轮中心被抛向叶轮的周边,并获得了机械能,同时也增大了流速,一般可达1525m/s,其动能也提高了。当液体离开叶片进入泵壳内,由于泵壳的流道逐渐加宽,液体的流速逐渐降低而压强逐渐增大,最终以较高的压强沿泵壳的切向从泵的排出口进入排出管排出,输送到所需场所,完成泵的排液过程。第二节 离心泵 当泵
4、内液体从叶轮中心被抛向叶轮外缘时,在叶轮中心处形成低压区,这样就造成了吸入管贮槽液面与叶轮中心处的压强差,液体就在这个静压差作用下,沿着吸入管连续不断地进入叶轮中心,以补充被排出的液体,完成离心泵的吸液过程。只要叶轮不停地运转,液体就会连续不断地被吸入和排出。若泵启动前未充满被输送液体,则泵内存有空气,由于空气密度比液体的密度小得多,泵内产生离心力很小,因而在吸入口处的真空度很小,贮槽液面和泵入口处的静压头差很小,不能推动液体进入泵内,启动泵后而不能输送液体的现象称为气缚现象。表示离心泵无自吸能力。离心泵吸入管底部安装的带吸滤网的底阀为止逆阀,为启动前灌泵所配置的。第二节 离心泵 2离心泵的主
5、要部件 离心泵的主要部件为叶轮、泵壳和轴封装置。(1)叶轮叶轮是离心泵的关键部件,其作用是将原动机的机械能传给液体,使通过离心泵的液体静压能和动能均有所提高。叶轮有6-8片的后弯叶片组成。按其机械结构可分为以下三种,如图2-2所示。开式叶轮仅有叶片和轮毂,两侧均无盖板,制造简单,清洗方便,如图2-2(a)所示;半闭式叶轮,没有前盖板而有后盖板的叶轮,如图2-2(b)所示;闭式叶轮两侧分别有前、后盖板,流道是封闭的,如图2-2(c)所示,这种叶轮液体流动摩擦阻力损失小,适用于高扬程、洁净液体的输送。第二节 离心泵 (a)(b)(c)图2-2 离心泵的叶轮(a)开式(b)半闭式(c)闭式第二节 离
6、心泵 一般离心泵大多采用闭式叶轮。开式和半闭式叶轮由于流道不易堵塞,适用于浆液、粘度大的液体或含有固体颗粒的悬浮物液体的输送。但由于开式或半闭式叶轮没有或一侧有盖板,叶轮外周端部没有很好的密合,部分液体会流回叶轮中心的吸液区,因而效率较低。开式或半闭式叶轮在运行时,部分高压液体漏人叶轮后侧,使叶轮后盖板所受压力高于吸人口侧,对叶轮产生轴向推力。轴向推力会使叶轮与泵壳接触而产生摩擦,严重时会引起泵的震动。为了减小轴向推力,可在后盖板上钻一些小孔,称为平衡孔如图2-3(a)中1,使部分高压液体漏至低压区,以减小叶轮两侧的压力差。平衡孔可以有效地减小轴向推力,但同时也降低了泵的效率。第二节 离心泵
7、叶轮按其吸液方式的不同可分为单吸式和双吸式两种,如图2-3所示。单吸式叶轮构造简单,液体从叶轮一侧被吸入;双吸式叶轮可同时从叶轮两侧对称地吸入液体。显然,双吸式叶轮具有较大的吸液能力,并较好地消除轴向推力。故常用于大流量的场合。(2)泵壳 泵壳是一个截面逐渐扩大的状似蜗牛壳形的通道称蜗壳,如图2-5所示。叶轮在壳内顺着蜗形通道逐渐扩大的方向旋转,愈接近液体出口,通道截面积愈大。因此,液体从叶轮外缘以高速被抛出后,沿泵壳的蜗牛形通道而向排出口流动,流速便逐渐降低,减少了能量损失,且使大部分动能有效地转变为静压能。所以泵壳不仅作为一个汇集和导出液体的通道,同时其本身又是一个转能装置。第二节 离心泵
8、(a)单吸式 (b)双吸式 图2-4 泵壳与导轮 图2-3 吸液方式 1-叶轮;2-导轮;3-泵壳 1-平衡孔;2-后盖板第二节 离心泵 (2)泵壳 泵壳是一个截面逐渐扩大的状似蜗牛壳形的通道称蜗壳,如图2-5所示。叶轮在壳内顺着蜗形通道逐渐扩大的方向旋转,愈接近液体出口,通道截面积愈大。因此,液体从叶轮外缘以高速被抛出后,沿泵壳的蜗牛形通道而向排出口流动,流速便逐渐降低,减少了能量损失,且使大部分动能有效地转变为静压能。所以泵壳不仅作为一个汇集和导出液体的通道,同时其本身又是一个转能装置。图2-5流体在泵内的流动情况第二节 离心泵 在较大的泵中,在叶轮与泵壳之间还装有固定不动的导轮,如图2-
9、4中的2所示,其目的是为了减少液体直接进入蜗壳时的冲击。由于导轮具有很多逐渐转向的通道,使高速液体流过时均匀而缓和地将动能转变为静压能,从而减少了能量损失。(3)轴封装置 泵轴与泵壳之间的密封成为轴封。其作用是防止高压液体从泵壳内沿轴的四周漏出,或者外界空气以相反方向漏入泵壳内的低压区。常用的轴封装置有填料密封和机械密封两种,如图2-6和图2-7所示。普通离心泵所采用的轴封装置是填料函,即将泵轴穿过泵壳的环隙作为密封圈,于其中填入软填料(例如浸油或涂石墨的石棉绳),以将泵壳内、外隔开,而泵轴仍能自由转动。对于输送酸、碱以及易燃、易爆、有毒的液体,密封的要求就比较高,既不允许漏入空气,又力求不让
10、液体渗出。近年来在制药生产中离心泵的轴封装置广泛采用机械密封。如图2-7所示,它是有一个装在转轴上的动环和另一个固定在泵壳上的静环所构成,两环的端面借弹簧力互相贴紧而做相对运动,起到密封作用。第二节 离心泵 图2-6填料密封装置1-填料函壳;2-软填料;3-液封圈;4-填料压盖;5-内衬套图2-7机械密封装置1-螺钉;2-传动座;3-弹簧;4-椎环;5-动环密封圈;6-动环;7-静环;8-静环密封圈;9-防转销第二节 离心泵 二、离心泵的性能参数与特性曲线 1性能参数 表征离心泵的主要性能参数有流量、扬程、轴功率和效率,这些参数标注在离心泵的铭牌上,是评价离心泵的性能和正确选用离心泵的主要依据
11、。(1)流量(送液能力)指单位时间内泵排到管路系统中的液体体积,用符号表示,其单位为m/h或m/s,其大小主要取决于泵的结构、尺寸和转速等。第二节 离心泵 (2)扬程(泵的压头)指泵对单位重量(1N)的液体所提供的有效能量。用符号表示,其单位为m液柱。离心泵压头取决于泵的结构(叶轮直径、叶片弯曲情况)转速和流量,也与液体的密度有关。对于一定的泵在指定的转速下,与 之间存在一定关系,由于液体在泵内的流动情况比较复杂,与 关系只能用实验测定。(3)功率 泵的有效功率是指单位时间内液体从泵中叶轮获得的有效能量,用符号 表示,单位为W或kW。因为离心泵排出的液体质量流量为 ,所以泵的有效功率为 (2-
12、1)第二节 离心泵 泵的轴功率是指泵轴所需的功率即电动机传给泵轴的功率,用符号 表示,单位为W或kW,则 为 (2-2)若离心泵轴功率的单位用kW表示,则式(2-2)变为 (2-2a)式中 泵的有效功率,W;泵的实际流量,m3/s;液体密度,kg/m3;泵的有效压头,即单位重量的液体自泵处净获得 的能量,m;重力加速度,m/s2。第二节 离心泵 还应注意泵标牌上注明的轴功率是以常温20的清水为试验液体,其密度为1000kg/m计算的。如泵输送液体的密度较大,应看原配电机是否适用。若需要自配电机,为防止电机超负载,常按实际工作的最大流量计算轴功率作为选电机的依据。(4)效率 是表示液体输送过程中
13、泵轴转动所作的功不能全部为液体所获得,不可避免地会有能量损失,它包括容积损失、水力损失和机械损失,以上三种损失即用离心泵的总效率表示为 (2-3)第二节 离心泵 离心泵效率与泵的尺寸、类型、构造、加工精度、液体流量和所输送液体性质有关,一般小型泵效率为50%70%,大型泵可达到90%左右。2特性曲线 离心泵的有效压头、轴功率、效率与流量之间的关系曲线称为离心泵的特性曲线,如图2-8所示,其中以扬程和流量的关系最为重要。由于泵的特性曲线随泵转速而改变,故其数值通常是在额定转速和标准试验条件(大气压101.325kPa,20清水)下测得。通常在泵的产品样本中附有泵的主要性能参数和特性曲线,供选泵和
14、操作参考。第二节 离心泵 图2-8离心泵的特性曲线 第二节 离心泵 -曲线 表示泵的扬程和流量的关系。曲线表明离心泵的扬程随流量的增大而下降。-曲线 表示泵的轴功率和流量的关系。曲线表明离心泵的轴功率随流量的增大而上升,当流量为零时轴功率最小,所以离心泵启动时,为了减小启动功率应使流量为零即将出口阀门关闭,以保护电机。待电机运转到额定转速后,再逐渐打开出口阀门。-曲线 表示泵的效率和流量的关系。曲线表明离心泵的效率随流量的增大而增大,当流量增大到一定值后,效率随流量的增大而下降,曲线存在一最高效率点即为设计点。对应于该点的各性能参数 、和 称为最佳工况参数,即离心泵铭牌上标注的性能参数。根据生
15、产任务选用离心泵时应尽可能使泵在最高效率点附近工作。第二节 离心泵 3.影响离心泵特性曲线的因素 生产厂家提供的离心泵特性曲线都是针对特定型号的泵,在一定的转速和常压下用常温水为工质测得的。而实际生产中所输送的液体是多种多样的,工作情况也有很大的不同,需要考虑密度、泵的转速和叶轮直径等和实验条件的不同对泵产生的影响。并根据使用情况,对厂家提供的特性曲线进行重新换算。密度的影响 离心泵的流量、压头均与液体的密度无关,效率也不随密度而改变,当被输送液体的密度发生改变时,-曲线和 -曲线基本不变。但泵的轴功率与液体的密度成正比,此时原产品说明书上的 -曲线已不再使用,泵的轴功率需按(2-2)式重新计
16、算。第二节 离心泵 黏度的影响 当输送液体的黏度大于常温水的黏度时,泵内液体的能量损失增大,导致泵的流量、压头减小、效率下降,但轴功率增加,泵的特性曲线均发生变化。离心泵转速的影响 对同一台离心泵若叶轮尺寸不变,仅转速变化,其特性曲线也将发生变化。在转速变化小于20%时,流量、扬程及轴功率与转速间的近似关系也可用比例定律进行计算 (2-4)式中 、转速为时泵的流量、扬程、轴功率;、转速为时泵的流量、扬程、轴功率。第二节 离心泵 叶轮直径的影响 泵的制造厂或用户为了扩大离心泵的使用范围,除配有原型号的叶轮外,常备有外直径略小的叶轮,此种作法被称为离心泵叶轮的切割。当转速不变,若对同一型号的泵换用
17、直径较小的叶轮,但不小于原直径的90%时,离心泵的流量、扬程及轴功率与叶轮直径之间的近似关系称为切割定律。(2-5)式中 、叶轮直径为时泵的流量、扬程、轴功率;、叶轮直径为时泵的流量、扬程、轴功率;、原叶轮的外直径和变化后的外直径。第二节 离心泵 三离心泵的工作点与流量调节 1管路的特性曲线 每种型号的离心泵在一定转速下,都有其自身固有的特性曲线。但当离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泵特性曲线上二者的对应关系,而且还受管路特性所制约。管路特性曲线表示流体通过某一特定管路所需要的压头与流量的关系。假定利用一台离心泵把水池的水抽到水塔上去,如图2-10所示,水从吸水池流
18、到上水池的过程中,若两液面皆维持恒定,则流体流过管路所需要的压头为 第二节 离心泵 因为 对于特定的管路,为固定值,与管路中的流体流量无关,管径不变,=、/2g=0,令 所以上式可写成 (2-6)式(2-6)就是管路特性曲线方程。对于特定的管路,式中是固定不变的,当阀门开度一定且流动为完全湍流时,也可看作是常数。将式(2-6)绘于图2-11得管路特性曲线。管路特性曲线的形状有管路布局和流量等条件来确定,而与离心泵的性能无关。第二节 离心泵 2.工作点 若将泵的特性曲线和管路的特性曲线绘在同一图中,见图2-11所示,两曲线交点P称为离心泵在该管路上的工作点。该点对应的流量和扬程既能满足管路的特性
19、曲线方程,又能满足泵的特性曲线方程。若泵在该点所对应的效率是在最高效率区,即为系统的理想工作点。图2-11离心泵的工作点(a)改变管路的特性曲线(b)改变泵的特性曲线图2-12离心泵的流量调节第二节 离心泵 3.流量调节 在实际生产的管路系统中,如果工作点的流量大于或小于所需要的输送量,应设法改变泵的工作点的位置,即进行流量调节。流量调节的方法有两种,一是改变管路的特性,二是改变泵的特性。(1)改变管路特性 常用改变泵出口管路上阀门的开度,即改变管路的阻力系数,可改变管路特性曲线的位置,满足流量调节的要求。若阀门开度减小时,阻力增大,管路特性曲线变陡,如图2-12(a)中的曲线所示,工作点由P
20、移到P1,相应的流量变小;当开大阀门时,则局部阻力减小,工作点移至P2,从而增大流量。第二节 离心泵 由此可见,通过调节阀门开度可使流量在设置的最大和最小值之间变动。当阀门开度减小时,因流动阻力增加,需额外消耗部分能量,此外在流量调节幅度较大时离心泵往往工作在低效区,因此这种方法的经济性差。但这种调节方法快速简便,灵活,可以连续调节,故应用很广。第二节 离心泵 (2)改变泵的特性 对于同一个离心泵改变泵的转速和叶轮的直径可使泵的特性曲线发生改变,从而使工作点移动,这种方法不会额外增加管路阻力,并在一定范围内仍可使泵处在高效率区工作。一般来说,改变叶轮直径显然不如改变转速简便,且当叶轮直径变小,
21、泵和电机的效率也会降低,况且调节幅度也有限。所以常用改变转速来调节流量。如图2-12(b)所示,当转速n减小到n1时,工作点由P移到P1,流量就相应地减小;当转速n增大到n2时,工作点由P移到P2,流量就相应地增大。第二节 离心泵 四、离心泵的汽蚀现象与安装高度 离心泵在管路系统中安装位置是否合适,将会影响泵的运行及使用,若泵的安装高度不合适,将会发生汽蚀现象。图2-13离心泵的安装高度第二节 离心泵 1.汽蚀现象 离心泵的吸液管路如图2-13所示,泵的吸液作用是依靠贮槽的液面0-0和泵入口截面1-1之间的势能差实现的,即泵的吸入口附近为低压区。当 一定,若向上吸液高度 愈高、流量愈大、吸入管
22、路的各种阻力愈大,则 就愈小,但在离心泵的操作中,值下降是有限度的,确切地说,叶轮入口处压强不能低于被送液体在工作温度下的饱和蒸汽压 ,否则,液体将会发生部分汽化,生成的气泡将随液体从低压区进入高压区,在高压区气泡会急剧收缩、凝结,使其周围的液体以极高的流速冲向刚消失的气泡中心,造成极高的局部冲击压力,直接冲击叶轮和泵壳,发生噪音,并引起震动。由于长时间受到冲击力反复作用以及液体中微量溶解氧对金属的化学腐蚀作用,叶轮的局部表面出现斑痕和裂纹,甚至呈海绵状损坏,这种现象称为汽蚀。汽蚀发生时,大量的气泡破坏液流的连续性,阻塞流道,致使泵的流量、扬程和效率的急剧下降,运行的可靠性降低,汽蚀严重时,泵
23、会中断工作。第二节 离心泵 为避免汽蚀现象的发生,泵的安装高度不能太高,我国离心泵标准中,常采用允许汽蚀余量对泵的汽蚀现象加以控制。离心泵的汽蚀余量为离心泵入口处的静压头与动压头之和必须大于被输送液体在操作温度下的饱和蒸汽压头之值,用 表示为 (2-7)式中 泵吸入口处的绝对压强,Pa;泵吸入口处的液体流速,m/s;输送液体在工作温度下的饱和蒸汽压,Pa;液体的密度,kg/m3。第二节 离心泵 能保证不发生汽蚀的最小值,称为允许汽蚀余量 。离心泵允许汽蚀余量亦为泵的性能,列于离心泵规格表中,其值由实验测得。2.离心泵的最大安装高度 是指泵的吸入口高于贮槽液面最大允许的垂直高度,用表示 。如图2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 化工 原理 第二

限制150内