流体输送机械研讨.pptx
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1、第二章 流体输送机械Fluid-moving Machinery 1第一节 概述流体输送机械:对流体做功使其机械能增大的装置。输送机械的作用:流体的动能,或位能,静压能,克服沿程阻力,或兼而有之 对流体做功,使流体E,结果23泵按工作原理分为泵按工作原理分为:特点:有可旋转的叶轮特点:机械内部的工作容积不断发生变化。本章主要介绍离心泵的结构、工作原理及特性和如何根据输送任务,合理地选择输送机械的型号和规格,确定输送机械在管路中的安装、消耗的功率和有效合理地调节操作方法,以保证输送机械的高效运行。4第二节 离心泵centrifugal pump离心泵的外观5一 主要部件和工作原理(1)叶轮 叶片
2、(+盖板)1、主要部件67闭闭式式叶叶轮轮的的内内漏漏较较弱弱些些,敞式叶轮的最大。敞式叶轮的最大。但但敞敞式式叶叶轮轮和和半半闭闭式式叶叶轮不易发生堵塞现象轮不易发生堵塞现象8轴向力轴向力叶轮轴向力将导致轴及叶轮的窜动和叶轮与泵壳的相互研磨。94-8个叶片(前弯、后弯,径向)液体通道。前盖板、后盖板,无盖板闭式叶轮半开式开式10思考:泵壳的主要作用是什么?聚集液体,并导出液体;能量转换装置(2)泵壳:泵体的外壳,包围叶轮截面积逐渐扩大的蜗牛壳形通道 液体入口中心出口切线11(3)轴封装置减少泵内高压液体外流,防止空气侵入泵内。填料不能压得过紧,也不能压得过松,应以压盖调节到有液体成滴状向外渗
3、透。常用填料为浸透石墨或黄油的棉织物或石棉。1213离心泵装置简图142离心泵的工作原理 原动机轴叶轮,旋转(1)离心力叶片间液体中心外围液体被做功动能高速离开叶轮15(2)泵壳:液体的聚集与能量的转换(动静)(3)吸上原理与气缚现象air binding叶轮中心低压的形成p泵内有气,则泵入口压力液体不能吸上气缚启动前灌泵液体高速离开16(4)导轮的作用减少能量损失17压头压头:泵提供给单位重量液体泵提供给单位重量液体的能量称为泵的压头,的能量称为泵的压头,用用H表示,单位表示,单位m。二离心泵的理论压头和实际压头二离心泵的理论压头和实际压头18理论压头理论压头:理想情况下单位重量液体所获得的
4、能量称为理想情况下单位重量液体所获得的能量称为 理论压头,用理论压头,用H 表示。表示。1920说明:(1)装置角:90度 前弯叶片 0 b、r、,则H Q,则H(线性规律)(3)理论压头H与流体的性质无关(4)H与H的差距 叶片间环流;阻力损失;冲击损失21问:为什么泵采用后弯叶片的居多?问:为什么泵采用后弯叶片的居多?后弯叶片:理论压头随流量增大而减少;径向:无关;前弯:增大。在一定的叶轮尺寸、转速和流量下,前弯叶片产生的理论压头最大。但压头的提高包括静压头和动压头的提高。对后弯叶片静压头的提高大于动压头的提高,而对前弯叶片则相反,液体动压头的提高较大,同时液体在泵壳流动局部动压头转换为静
5、压头时能量损失较大。为获得较高的能量利用率,离心泵总是采用后弯叶片形式222.离心泵的实际压头离心泵的实际压头实际压头比理论压头要小。具体原因如下:(1)叶片间的环流运动)叶片间的环流运动主要取决于叶片数目、装置角2、叶轮大小、液体粘度等因素,而几乎与流量大小无关。c2 c223(2)水力损失)水力损失阻力损失阻力损失24冲击损失冲击损失在设计流量下,此项损失最小。流量假设偏离设计量越远,冲击损失越大。设计设计流量流量25(3)容积损失)容积损失以泄漏流量q大小来估算。可以证明,当泵的结构不变时,q值与扬程的平方根成正比。设计设计流量流量Hq-Hq26三离心泵的主要性能参数(1)(叶轮)转速n
6、:10003000rpm;2900rpm常见(2)(体积)流量Q:m3/h,叶轮结构、尺寸和转速(3)压头(扬程)H:1N流体通过泵获得的机械能。J/N,mQ、叶轮结构、尺寸和n有关。Hz(4)轴功率N:单位时间原动机输入泵轴的能量有效功率Ne:单位时间液体获得的能量27H,又称扬程,泵对单位重量流体提供的有效能量,又称扬程,泵对单位重量流体提供的有效能量,m。可测量可测量Q,泵单位时间实际输出的液体量,泵单位时间实际输出的液体量,m3/s或或m3/h。可测量可测量在泵进口b、泵出口c间列机械能衡算式:转速转速流量流量压头压头n,单位,单位r.p.s或或r.p.m讨论讨论:28轴功率和效率轴功
7、率和效率N,又称功率,单位,又称功率,单位W 或或kW29与效率与效率 有关的各种能量损失有关的各种能量损失:NNe机械损失容积损失水力损失30(5)效率:=Ne/N100%容积损失,水力损失,机械损失2离心泵的性能曲线characteristic curvesHQNQQ厂家实验测定产品说明书20C清水31离心泵特性曲线32说明:HQ曲线,Q,H。Q很小时可能例外NQ曲线:Q,N 。大流量大电机关闭出口阀启动泵,启动电流最小Q曲线:小Q,;大Q,。max泵的铭牌与max对应的性能参数选型时 max高效区333离心泵特性的影响因素(1)流体的性质:密度的影响 粘度的影响液体粘度大于20厘斯时,泵
8、的特性参数需按下式进行校正.34qv=Cq qv H=CH H =CCq、CH、C分别为流量、压头、和效率的校正系数,通过图查取例2-1:附图为某型号离心泵输送清水的特性曲线,最高效率点对应的流量为2.84m3min-1,压头为30.5m.试求用此离心泵输送密度为900kg/m3,过去粘度为17510-6 m2/s的油品的特性曲线,并绘于同一坐标图上。35 n 20%以内(3)叶轮直径切割定律D-5%以内(2)转速比例定律36思考:假设泵在原转速假设泵在原转速n下的特性曲线方程为下的特性曲线方程为则新转速则新转速n 下泵的特性曲线方程表达式如何?下泵的特性曲线方程表达式如何?37四、离心泵的工
9、作点和流量调节问题:工作时,Q,H,N,=?1.管路特性曲线38 泵-供方管路-需方394041说明工作点 泵的特性&管路的特性工作点确定:联解两特性方程作图,两曲线交点泵装于管路工作点(H,Q)Q=泵供流量=管得流量H=泵供压头=流体得压头工作点(Q,H,N,)泵的实际工作状态42五、离心泵的安装高度安装高度:问题:液面到泵入口处的垂直距离(Hg)安装高度有无限制?430-01-1,B.E.Hg,则p1当p1pv,叶轮中心汽化汽泡 被抛向外围凝结局部真空压力升高周围液体高速冲向汽泡中心 撞击叶片(水锤)伴随现象泵体振动并发出噪音H,Q ,严峻时不送液;时间长久,水锤冲击和化学腐蚀,损坏叶片4
10、4安装高度 ,汽蚀问题:如何确定Hg的上限 允许安装高度(1)三个基本概念:2汽蚀余量与允许安装高度(有效)汽蚀余量ha:泵入口处:动压头+静压头-饱和蒸汽压(液柱)45ha的物理意义:ha,p1 汽蚀必须汽蚀余量hr:发生汽蚀时的(有效)汽蚀余量汽蚀时,1处:动压头+静压头=用实验测定允许汽蚀余量h比最小汽蚀余量大0.3米 46正常运转的泵(2)由h计算允许安装高度Hgmax47(3)允许汽蚀余量的校正 h20度清水,条件不同时要校正,校正曲线说明书3 3允许吸上真空度允许吸上真空度H HH Hs s,maxmax=(Pa-P1Pa-P1)/g gHs=HHs=Hs s,maxmax-0.3
11、-0.3Hg=HHg=Hs s-u-u1 12 2/2g-H/2g-Hf,o-1f,o-1HsHs是泵生产厂家用是泵生产厂家用2020水作为实验介质,在贮槽液面压强为大气水作为实验介质,在贮槽液面压强为大气压下测定的结果。假设使用条件与此不符的时,应作如下的校正:压下测定的结果。假设使用条件与此不符的时,应作如下的校正:Hs=Hs+Hs=Hs+(Ha 10.33Ha 10.33)-Pv/(9.811000)-0.241000/-Pv/(9.811000)-0.241000/483讨论(1)汽蚀现象产生的原因:安装高度太高;被输送流体的温度太高,液体蒸汽压过高;吸入管路阻力或压头损失太高。(2)
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