流体输送机械(1).ppt
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1、流体输送机械(1)2023/6/12 流体输送机械(1)概 述一、化工生产中为什么要流体输送机械?连续流动的各种物料或产品 由低处送至高处 由低压送至高压设备 克服管道阻力 流体输送机械 为输送流体而提供能量的机械按工作原理分:动力式(叶轮式):离心式,轴流式;容积式(正位移式):往复式,旋转式;其它类型:喷射式,流体作用式等。固体的输送,可采用流态化的方法气体的输送和压缩,主要用鼓风机和压缩机。液体的输送,主要用离心泵、漩涡泵、往复泵。2 流体输送机械(1)二、为什么要用不同结构和特性的输送机械 化工厂中输送的流体种类繁多:1、流体种类有强腐蚀性的、高粘度的、含有固体悬浮物的、易挥发的、易燃
2、易爆的以及有毒的等等;2、温度和压强又有高低之分;3、不同生产过程所需提供的流量和压头又各异。三、本章的目的及重点操作原理操作原理目的:1.理解并掌握常用输送机械的操作原理、结构与性能。2.合理选型、定规格、计算功率、安排位置、日常管理。重点:3 流体输送机械(1)第一节 离心泵2-1 离心泵构造、原理及主要部件一、构造和原理1、离心泵的构造:吸入口排出管泵轴轴封泵壳叶轮4 流体输送机械(1)吸入导管压出导管 为什么叶片弯曲?泵壳呈蜗壳状?思考:泵轴泵壳叶轮底阀5 流体输送机械(1)2、离心泵的工作原理:流体在泵内都获得了什么能量?其中那种能量占主导地位?思考:常压流体被甩出高速流体机械旋转的
3、离心力逐渐扩大的泵壳通道高压流体灌满液体 叶轮旋转 离心力甩出液体蜗壳内进行能量的转换 流体被压出叶轮中心形成真空在压力差的作用下流体被压入泵内6 流体输送机械(1)泵启动前为什么要灌满液体?思考:液体未灌满气液离心力甩不出气体叶轮中心的真空度不够吸不上液体 泵无法正常工作未灌满底阀漏液其它地方泄漏7 流体输送机械(1)二、主要部件 作用是将原动机的机械能传给液体,使液体的静压能和动能均有所提高 1、叶轮:结构形状分有三种 思考:三种叶轮中哪一种效率高?8 流体输送机械(1)但敞式叶轮和半闭式叶轮不易发生堵塞现象思考:三种叶轮中哪一种效率高?闭式叶轮的内漏较弱些,敞式叶轮的最大低压区高压区泵内
4、液体泄漏9 流体输送机械(1)后盖板与泵壳之间空腔液体的压强较吸入口侧高平衡孔F叶轮轴向力问题闭式或半闭式叶轮轴向推力磨损如何解决?平衡孔10 流体输送机械(1)2、泵壳(蜗壳形)思考:泵壳的主要作用是什么?能量转换装置汇集液体,并导出液体Why?A p uBE CE11 流体输送机械(1)导轮 为什么导轮的弯曲方向与叶片弯曲方向相反?思考12 流体输送机械(1)3、轴封装置 旋转的泵轴与固定的泵壳之间的密封 防止高压液体沿轴漏出或外界空气漏入作用:填料密封机械密封13 流体输送机械(1)填料密封机械密封用于普通离心泵 用于输送易燃易爆、有毒的液体等密封要求的泵内14 流体输送机械(1)2-2
5、 离心泵的基本方程式液体从离心泵叶轮获得能量而提高了压强 由BE可得:指泵对单位重量的流体所提供的有效能量,以H表示 泵的压头(或扬程)泵的结构转速流量H叶轮的直径叶片的弯曲情况取决于 压头和流量 主要技术指标 选用泵的基本指标 相互关系?15 流体输送机械(1)一、离心泵的理论压头叶轮内叶片的数目为无穷多,且叶片厚度不计 理论压头:理想情况下单位重量液体所获得的能量称为 理论压头,用H表示。流体为理想液体问:由、可以得出什么结果?由 液体在泵内无摩擦阻力损失由 流体与叶片的相对运动的运动轨迹可视为与叶 片形状相同。实际上流体在离心泵中的流动是相当复杂的理想情况简化了过程建模用数学语言来表达1
6、6 流体输送机械(1)液体质点在叶轮内的速度及速度 圆周运动速度相对运动速度绝对运动速度cu余弦定律 17 流体输送机械(1)在叶轮进口与出口列BE(Z=0):静压头p/g增加,原因有二:离心作用,接受外功(u22-u12)/2g;通道截面积,;即动能转换为静压能。每kg液体静压能增加了(22-12)/2g18 流体输送机械(1)设计时,一般都是使设计流量下的 离心泵理论压头的表达式,称为离心泵基本方程。讨论HQ的关系 b2 表明了H与Q、W、叶轮构造及尺寸(2、r2、b2)之间的关系 19 流体输送机械(1)二、离心泵理论压头的讨论 1、叶轮的转速和直径对理论压头的影响 理论压头随叶轮的转速
7、或直径的增加而加大 2、叶片形状对理论压头的影响 后弯叶片 20 H90,ctg2u22/g HQ2=90290 为获得较高的能量利用率,离心泵总是采用后弯叶片 20 流体输送机械(1)叶轮出口速度三角形21 流体输送机械(1)三、实际压头HQ理论压头环流而致之压头减小摩擦损失冲击损失实际压头 实际情况与理想情况的差别:叶片并不是无限多 流体非理想流体 轴向涡流 流体流动的阻力 实际压头始终小于理论压头环流摩擦损失液体被叶轮甩出,冲向蜗壳的液体冲击损失22 流体输送机械(1)2-2 离心泵的主要性能参数正确选择和使用离心泵 主要性能参数包括:n、Q、H、N、允许吸上真空度、气蚀余量 铭牌最高效
8、率下的性能 一、主要性能参数1.流量Q:单位时间内泵输送的液体体积,m3/s(或m3/h,l/s等)取决于泵的结构、尺寸(叶轮直径与叶片的宽度)和转速 离心泵总是和特定的管路相连系的,因此离心泵的实际流量还与管路特性有关 2.扬程H(压头)泵对单位重量的液体所提供的有效能量,m液柱 压头与泵的结构(如叶片的弯曲情况,叶轮直径等)、转速及流量等因素有关 对于一定的泵和转速,压头与流量有关,一般由实验测定 23 流体输送机械(1)3.泵的有效功率、轴功率及效率效率轴功率N泵轴通过叶轮传给液体能量的过程中的能量损失。原动机(电动机或蒸汽透平等)传送给泵轴的功率,kWNeNe=QHg 是指液体从叶轮获
9、得的能量,kW 有效功率Ne4.转速n 泵的叶轮每分钟的转数,即“r.p.m.”24 流体输送机械(1)容积损失(泄漏起因的)水力损失(粘性和涡流起因的)机械损失(机械摩擦起因的)能量损失二、泵内损失容积效率1 水力效率2 机械效率3=12325 流体输送机械(1)2-4 离心泵的特性曲线及其应用一、离心泵的特性曲线实验测定 泵厂以20清水作为工质做实验测定性能曲线 由泵制造厂提供,供泵用户使用 26 流体输送机械(1)1、HQQH,呈抛物线H=ABQ2 不同型号的离心泵,HQ曲线的形状不同 适用于压头变化不大而流量变化较大的场合 适用于压头变化范围大而不允许流量变化太大的场合 QN,当Q=0
10、,N最小2、NQQ先后,存在一最高效率点,此点称为设计点。3、Q与max对应的H,Q,N值称为最佳工况参数,也是铭牌所标值92%92%max max泵的运转范围 泵的运转范围 27 流体输送机械(1)二、离心泵性能的改变与换算若被输液的,不同,或改变泵的n,叶轮直径离心泵性能要发生变化1.密度的影响H、Q与无关 变N也变,N2.粘度的影响hf,则H,Q,和N 液 20水修正:20cp cQ,cH,c均小于1,可查有关曲线图 20cp不修正28 流体输送机械(1)3.转速的影响n变化 速度变化 导致 H、Q=f(2)H、Q和N也发生变化但不变 当 时,认为速度相似比例定律29 流体输送机械(1)
11、4.叶轮直径的影响a、几何形状相似的泵b2D2 出口截面D2b2D22,c2D2,u2D2 n一定时 30 流体输送机械(1)b、切削叶轮直径变小,当变化程度小于10%时速度变化很小切割定律不变31 流体输送机械(1)2-5 离心泵的工作点与流量调节一、管路特性曲线与工作点离心泵特性管路工作特性压头和流量1、管路特性曲线f(Q)K完全湍流HQ0管路特性曲线离心泵特性曲线2、工作点管路特性方程工作点若工作点所对应效率是在最高效率区,则该工作点是适宜的 32 流体输送机械(1)二、流量调节改变泵的工作点 实际上两种调节方法a.调节管路特性曲线b.调节泵的HQ曲线 改变出口阀的开度 改变管路特性曲线
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