流体力学课件第七章泵.ppt
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1、 流体力学与流体力学与流体机械流体机械浙江工业大学2023/5/16第七章第七章 泵7.1 离心泵7.2 往复泵7.3 隔膜泵7.4 齿轮泵7.5 旋涡泵7.6 螺杆泵2流体输送机械压缩机、真空泵通风机、鼓风机气体压送机械泵液体输送机械流体流体输送机械送机械为流体提供机械能的机械设备统称为流体输送机械。分类按工作原理:离心式;往复式;旋转式;流体作用式。按输送介质:7.1 7.1 离心离心泵泵是把原动机的机械能转换为液体的能量的机器。原动机(电动机、柴油机等)通过泵轴带动叶轮旋转,对液体作功,使其能量(包括位能、压能和动能)增加,从而使液体输送到高处或要求有压力的地方。7.1.1 离心泵的工作
2、原理与构造离心泵的工作原理与构造一、离心泵结构:高速旋转的叶轮和固定的泵壳,叶轮上装有若干叶片,叶轮将输入的轴功提供给液体。二、离心泵工作原理:液体随叶轮旋转在离心力作用下沿叶片间通道向外缘运动,速度增加、机械能提高。液体离开叶轮进入蜗壳,蜗壳流道逐渐扩大、流体速度减慢,液体动能转换为静压能,压强不断升高,最后沿切向流出蜗壳通过排出导管输入管路系统。三、离心泵装置简图三、离心泵装置简图7离心泵的分解动画离心泵结构工作原理某多级离心泵拆装爆炸图原动机:轴 叶轮,旋转离心力中心动能高速离开叶轮外围静压能叶片间液体:液体被做功四、吸上原理与气缚现象1.吸上原理p如果离心泵在启动前壳内充满的是气体,则
3、启动后叶轮中心气体被抛时不能在该处形成足够大的真空度,这样槽内液体便不能被吸上。这一现象称为气缚。2.气缚现象气缚现象(1)叶轮)叶轮 叶片(叶片(+盖板)盖板)612个叶片(前弯、后弯,个叶片(前弯、后弯,径向)径向)液体通道。液体通道。闭式叶轮:闭式叶轮:前盖板、后盖板前盖板、后盖板半开式:半开式:后盖板后盖板开式:开式:无盖板无盖板3.主要部件主要部件平衡孔:平衡孔:消除轴向推力消除轴向推力3.主要部件主要部件截面积逐渐扩大的蜗牛壳截面积逐渐扩大的蜗牛壳形通道形通道 液体入口液体入口 中心中心(2)泵壳泵壳:泵体的外壳,包围叶轮:泵体的外壳,包围叶轮出口出口 切线切线作用作用:汇集液体,
4、并导出液体;汇集液体,并导出液体;能量转换装置能量转换装置3.主要部件主要部件(3)泵轴泵轴:垂直叶轮面,穿过叶轮中心垂直叶轮面,穿过叶轮中心 轴封:轴封:旋转的泵轴与固定的泵壳之旋转的泵轴与固定的泵壳之间的密封。间的密封。作用作用:防止高压液体沿轴漏出或外:防止高压液体沿轴漏出或外界空气漏入。界空气漏入。机械密封机械密封填料密封填料密封3.主要部件主要部件填料密封填料密封1 1填料套;填料套;2 2填料环;填料环;3 3填料;填料;4 4填料压盖;填料压盖;5 5长扣双头螺栓;长扣双头螺栓;6 6螺母螺母填料:采用浸填料:采用浸油或涂石墨的油或涂石墨的石棉绳。石棉绳。结构简单,但结构简单,但
5、功率消耗大,功率消耗大,且有一定程度且有一定程度的泄漏。的泄漏。3.主要部件主要部件(4 4)导轮的作用)导轮的作用 减少能量损失减少能量损失3.主要部件主要部件离心泵的性能曲线由制造厂附于产品样本中,是指导正确选择和操作离心泵的主要依据。7.1.2 离心泵的性能曲线离心泵的性能曲线一、性能参数:流量Qm3/s压头H mH2o轴功率N kW效率%二、性能曲线:HQ曲线NQ曲线Q曲线HQ曲线曲线离心泵的压头H又称扬程,是指泵对单位重量的流体所能提供的机械能J/N,单位为m。因此HQ曲线代表离心泵所提供的能量与流量的关系,离心泵压头H随流量Q增加而下降。泵的扬程计算见课本P154。17HQ曲线曲线
6、18三、离心三、离心泵能量能量损失失综合合结果反映在果反映在 容积损失:一部份已获得能量的高压液体由叶轮出口处通过叶轮与泵壳间的缝隙或从平衡孔漏返回到叶轮入口处的低压区造成的能量损失。水力损失:进入离心泵的粘性液体产生的摩擦阻力、局部阻力以及液体在泵壳中由冲击而造成的能量损失。机械损失:泵轴与轴承之间、泵轴与密封填料之间等产生的机械摩擦造成的能量损失。三、离心三、离心泵能量能量损失失综合合结果反映在果反映在 注意设计点:效率曲线最高点称为设计点,设计点对应的流量、压头和轴功率称为额定流量、额定压头和额定轴功率,标注在泵的铭牌上。一般将最高效率值的92%的范围称为泵的高效区,泵应尽量在该范围内操
7、作。四、性能曲四、性能曲线的影响因素的影响因素性能曲线是制造厂用20清水在一定转速下实验测定的。若输送液体性质与此相差较大,泵特性曲线将发生变化,应加以修正,使之变换为符合输送液体性质的新特性曲线。1.液体密度的影响离心泵的理论流量和理论压头与液体密度无关,HQ曲线不随液体密度而变,Q曲线也不随液体密度而变。轴功率则随液体密度的增加而增加2.液体粘度的影响液体粘度改变,HQ、NQ、Q曲线都将随之而变注意事注意事项泵的启动:泵的轴功率随输送流量的增加而增大,流量为零时,轴功率最小。因此关闭出口阀启动离心泵,启动电流最小。离心泵启动时一定应在泵体和吸入管路内充满液体,否则将发生“气缚”现象。例:用
8、清水测定某离心泵的特性曲线,实验装置如附图所示。当调节出口阀使管路流量为25m3/h时,泵出口处压力表读数为0.28MPa(表压),泵入口处真空表读数为0.025MPa,测得泵的轴功率为3.35kW,电机转速为2900转/分,真空表与压力表测压截面的垂直距离为0.5m。试由该组实验测定数据确定出与泵的特性曲线相关的其它性能参数。工作流量下泵压头为泵效率为代入数据解:与泵的特性曲线相关的性能参数有泵的转速n、流量Q、压头H、轴功率N和效率。其中流量和轴功率已由实验直接测出,压头和效率则需进行计算。以真空表和压力表两测点为1,2截面,对单位重量流体列伯努利方程工作流量下泵有效功率为7.1.3 离心
9、离心泵的工作点与串并的工作点与串并联当泵安装在一定管路系统中的离心泵工作时,泵输出的流量即为管路流量、泵提供的压头即为管路所要求的压头。泵的性能曲线与管路特性曲线有一交点a点,该交点称为离心泵的工作点。改变泵的特性改变泵的特性 改变改变管路特性管路特性(1 1)改变出口阀开度)改变出口阀开度关小出口阀关小出口阀 H H ,Q Q 管特线变陡管特线变陡 工作点左上移工作点左上移开大出口阀开大出口阀 H H ,Q Q 管特线变缓管特线变缓 工作点右下移工作点右下移改变改变流量流量 改变工作点改变工作点-改变管特线改变管特线一、离心一、离心泵的流量的流量调节 n n 泵泵 H-H-Q Q 曲线上移曲
10、线上移 工作点右上移,工作点右上移,H H ,Q Q (2 2)改变叶轮转速)改变叶轮转速-改变泵的性能曲线改变泵的性能曲线一、离心一、离心泵的流量的流量调节 二、离心二、离心泵的并的并联和串和串联离心泵并联和串联,将组合安装的离心泵视为一个泵组,泵组的性能曲线或称合成性能曲线,据此确定泵组工作点。离心泵并联操作时,泵在同一压头下工作,泵组的流量为该压头下各泵对应的流量之和。据此,可得并联离心泵组的H-Q性能曲线。离心泵串联操作时,泵送流量相同,泵组的扬程为该流量下各泵的扬程之和。由此可得离心泵串联工作时的合成性能曲线。Q 单单Q并并Q双双 1.离心离心泵并并联同一压头下,并联泵的流量为单泵流
11、量的两倍,据此作出合成性能曲线。并联泵的流量大于一台单泵的流量,小于两台单泵的流量 H 单单H并并H双双 2.离心离心泵串串联同一流量下,串联泵的压头为单泵压头的两倍,据此作出串联泵合成特性曲线串联泵的压头大于一台单泵的压头,小于两台单泵的和压头高阻管路:串联泵低阻管路:并联泵3.并串联的选择并串联的选择当地大气压当地大气压安装高度安装高度离心离心泵的安装高度与气的安装高度与气蚀现象象一、安装高度从整个吸入管路到泵的吸入口直至叶轮内缘,液体的压强是不断降低的。研究表明,叶轮内缘处的叶片背侧是泵内压强最低点。离心离心泵的安装高度与气的安装高度与气蚀现象象由于P1不能小于或等于液体的饱和蒸汽压P蒸
12、,故Hg称为离心泵的极限吸程.可见,离心泵的吸程是受到大气压、液体饱和蒸汽压、吸入管的流速及阻力等因素的影响。通常离心泵说明书上所规定的吸程值是在760mmHg、水温为20的清水实验所得。使用条件不符时,应进行修正,以确保使用安全。二、汽二、汽蚀现象象当泵内某点的压强低至液体饱和蒸汽压时部分液体将汽化,产生的汽泡被液流带入叶轮内压力较高处再凝聚。由于凝聚点处产生瞬间真空,造成周围液体高速冲击该点,产生剧烈的水击。瞬间压力可高达数十个MPa,众多的水击点上水击频率可高达数十kHz,且水击能量瞬时转化为热量,水击点局部瞬时温度可达230以上。1.症状:噪声大、泵体振动,流量、压头、效率都明显下降。
13、2.后果:高频冲击加之高温腐蚀同时作用使叶片表面产生一个个凹穴,严重时成海绵状而迅速破坏。汽蚀表面现象n汽蚀后的叶轮二、汽二、汽蚀现象象3.3.防止措施:防止措施:A.控制泵的流量:泵的工作流量不应大于额定流量;不应小于允许的最小流量。B.限制泵的转速。C.不允许采用泵的入口阀门调节流量D.泵启动时空运行时间不能过长。E.把离心泵安装在恰当的高度位置上,确保泵内压强最低点处的静压超过工作温度下被输送液体的饱和蒸汽压。离心离心泵的的类型与型与选用用1.清水泵清水泵物理化学性质类似于水的介质。清水泵有若干系列。最简单的为单级单吸式,系列代号为“IS”,结构简图如图,若需要的扬程较高,则可选D系列多
14、级离心泵。若需要流量很大,则可选用双吸式离心泵,其系列代号为“Sh”。1-泵泵体体;2-泵泵盖盖;3-叶叶轮轮;4-轴轴;5-密密封封环环;6-叶叶轮轮螺螺母母;7-止止动动垫垫圈圈;8-轴盖;轴盖;9-填料压盖;填料压盖;10-填料环;填料环;11-填料;填料;12-悬架轴承部件悬架轴承部件 离心离心泵的的类型与型与选用用离心离心泵的的类型与型与选用用2.耐腐蚀泵输送腐蚀性流体用耐腐蚀泵。耐腐蚀泵所有与流体介质接触的部件都采用耐腐蚀材料制作。离心耐腐蚀泵有多种系列,其中常用的系列代号为F。3.油泵油泵用于输送石油及油类产品,油泵系列代号为Y。因油类液体具有易燃、易爆的特点,因此对此类泵密封性
15、能要求较高。输送200以上的热油时,还需设冷却装置。4.液下泵液下泵是一种立式离心泵,整个泵体浸入在被输送的液体贮槽内,通过一根长轴,由安放在液面上的电机带动。1泵体;泵体;2泵盖;泵盖;3叶轮;叶轮;4泵轴;泵轴;5密封环;密封环;6轴套;轴套;7轴承;轴承;8连轴器连轴器 离心离心泵的的类型与型与选用用5.杂质泵杂质泵有多种系列,常分为污水泵、渣浆泵、泥浆泵等。这类泵的主要结构特点是叶轮上叶片数目少,叶片间流道宽,有的型号泵壳内还衬有耐磨材料。离心离心泵的运行的运行1.运行前准备工作:(1)检查泵出、入口管线上的阀门、法兰地脚螺栓、联轴器、温度计和压力表等。(2)检查泵的运转情况,先盘车,
16、听是否有杂音,看是否灵活。(3)打开入口阀,排出泵体内的气体,给泵内充满所要输送的液体,再关死出口阀。(4)往泵的油箱加好润滑油或润滑脂。(5)给冷却水,打开压力表,看是否灵敏。(6)检查安全设备如对轮罩、接地线等。(7)对热油泵看预热情况,使泵体温度不能低于界质温度的40度。(8)与各有关岗位、有关单位联系好。做好启动准备。离心离心泵的运行的运行2.正常启动:(1)准备工作经检查正常后可启动泵。启动后应注意电流表,泵转向,压力表,泄漏等情况,一切正常后再慢慢打开出口阀。(2)检查泵的轴承温度不得大于65,电机温度不得大于70(3)可用泵出口阀门调节流量(4)观察出口压力表、电流表的波动情况(
17、5)检查泵的运行、振动、泄漏情况。(6)检查泵冷却水的供应情况,润滑油液面的变化情况。(7)打封油的泵,封油压力至少高出泵出口压力0.05-0.1MPa.(8)对于长周期运转的泵,要定期更换润滑油或润滑脂,保证泵在良好的润滑状态下工作。离心离心泵的运行的运行3.离心泵的停运:(1)慢慢关死出口阀门。(2)切断电源后关入口阀,压力表阀。(3)热油泵,待泵体温度降低后停冷却水和封油。(4)在冬季,对停下来的泵要放掉泵内液体,并采取必要的防冻措施。(5)定时检查、盘车。离心离心泵的运行的运行4.离心泵的切换:(1)做好起动泵前的各种准备后,打开入口阀,引入液体(2)启动后,待泵的转速、声音、泵体压力
18、等正常后再开出口阀(3)泵的流量正常,压力平稳时关闭运行泵的出口阀。(4)停电后按停泵要求做好善后工作。(5)尽量减少因切换泵造成的流量、压力的波动,维持生产的正常进行。(6)检查起动泵的泄漏、润滑等情况。故障现象故障现象处理方法处理方法开启时发现扬程小改变安装高度,或降低装置扬程或换泵。入口管线或填料漏气检查入口管线,堵塞漏气处,扭紧填料压盖,保证密封,也可涂少许黄油。泵的转向反向改变转向,请电工帮助处理泵的转数太低检查电压是否符合要求的电压,传动部分是否正常,对检查的问题对症处理。泵的流道堵塞清理入口池的杂质,停泵拆开后疏通流道,清除异物叶轮口环磨损太大修理、更换备件,查磨损原因。泵安装太
19、高,吸水阻力大,产生气蚀降低安装高度,减小吸水阻力,避免产生气蚀的原因。多级泵的平衡装置磨损严重修理、更换叶轮气蚀严重更换叶轮,查产生气蚀原因,对症处理离心泵常见故障离心泵常见故障故障现象故障现象处理方法处理方法泵轴弯曲、轴承磨损严重矫直泵轴,更换轴承填料太紧,轴发热松填料两联轴器间隙太小,运行二轴相顶调整间隙叶轮盖板或中段相磨修理或更换叶轮盖板流量太大,大大超出工艺范围提高扬程,管小出口阀,实在不行只有换泵。泵入口真空度超出允许吸入真空度降低泵的安装高度,减少吸水阻力损失泵内旋转零件有磨损检查原因,清理泵内部吸水池内有漩涡把空气吸入泵内增加泵入口的淹没深度填料室和轴不同心矫正,使其同心离心泵
20、常见故障离心泵常见故障7.27.2往复往复泵往复泵是容积式泵,其结构主要由泵缸、活塞、活塞杆、吸入和排出单向阀(活门)构成。活塞经曲柄连杆机构在外力驱动下作往复运动,单动往复泵输送液体不连续,流量曲线是半周正弦曲线。双动泵有所改善。三缸泵的流量曲线更平稳。7 7.2.1往复往复泵的工作原理的工作原理往复往复泵的工作原理的工作原理往复往复泵的工作原理的工作原理往复泵的流量V(m3/s)可按下式计算 往复泵不能采用调节出口阀的方法进行流量调节。往复泵特性曲线为,结合管路特性曲线,可确定往复泵的工作点。往复泵的流量与管路特性曲线无关。因此,若在往复泵出口安装调节阀,不仅不能调节流量,若操作不当使出口
21、阀完全关闭则会使泵压头剧增,损坏设备。往复往复泵的流量的流量调节往复往复泵的流量的流量调节p往复泵通常采用旁路流程调节流量,如图增加旁路,并未改变泵的总流量,只是使部分液体经旁路又回到泵进口,从而减小了主管路系统的流量。p往复泵也可通过改变曲柄转速来调节流量往复往复泵的特点的特点 1.有较强的自吸能力靠自身抽出泵及吸入管中的空气而将液体从低处吸入泵内的能力。自吸能力可由自吸高度和吸上时间来衡量。泵吸口造成的真空度越大,则自吸高度越大;造成足够真空度的速度越快,则吸上时间越短。自吸能力与泵的型式和密封性能有重要关系。当泵阀、泵缸等密封变差,或余隙容积较大时,其自吸能力就会降低。故起动前灌满液体,
22、可改善泵的自吸能力。往复往复泵的特点的特点 2.理论流量与工作压力p无关,只取决于转速n、泵缸尺寸和作用数K。不能用节流调节法,只能用变速调节或回流调节法。有些特殊结构的往复泵可通过调节柱塞的有效行程来改变流量3.额定排出压力与泵的尺寸和转速无关工作压力P取决于泵原动机的转速n、轴承的承载能力、泵的强度和密封性能等。为防过载,泵起动前必须打开排出阀,且装设安全阀。以上是共有特点。此外,往复泵还有:往复往复泵的特点的特点 4.流量不均匀,排出压力波动为减轻脉动率Q,常采用多作用往复泵或设置空气室。5.转速不宜太快电动往复泵转速多在200300r/min以下,若转速n过高,泵阀迟滞造成的容积损失就
23、会相对增加;泵阀撞击更为严重,引起噪声和磨损;液流和运动部件的惯性力也将随之增加,产生有害的影响。由于转速n受限,往复泵流量不大。往复往复泵的特点的特点 6.运送含固体杂质的液体时,泵阀容易磨损和泄漏应装吸入滤器。7.结构比较复杂,易损件(活塞环、泵阀、填料等)较多。由于上述特点,笨重(在Q相同时与其它泵相比)、造价高、管理维护麻烦,在许多场合它已被离心泵所取代。但舱底水泵和油轮扫舱泵等在工作中容易吸入气体,需要具有较好的自吸能力,故常采用往复泵;在要求小流量Q、高压头P时,也可采用往复泵。往复往复泵的运行的运行1.往复泵的启动前准备:(1)检查泵的零件是否齐全(2)检查注油器,看润滑油的上油
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- 流体力学 课件 第七
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