(2.1)--2、流体输送机械化工原理.ppt
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1、*第第 二二 章章 流体输送设备流体输送设备第第第第 一一一一 节节节节 液体输送设备液体输送设备液体输送设备液体输送设备 2-1-1 离心泵离心泵离心泵的操作原理、构造与类型离心泵的操作原理、构造与类型 离心泵的基本方程式离心泵的基本方程式 离心泵的主要性能参数与特性曲线离心泵的主要性能参数与特性曲线 离心泵性能的改变离心泵性能的改变 离心泵的汽蚀现象与允许吸上高度离心泵的汽蚀现象与允许吸上高度离心泵的工作点与流量调节离心泵的工作点与流量调节2-1-2 其他类型的泵其他类型的泵1*向流体作功以提高流体机械能的装置向流体作功以提高流体机械能的装置。输送液体的设备通称为输送液体的设备通称为泵;泵
2、;例如:例如:离心泵离心泵、往复泵、旋转泵和漩涡泵、往复泵、旋转泵和漩涡泵。输送气体的设备按不同的工况分别称为输送气体的设备按不同的工况分别称为:通风机、鼓风机、压缩机和真空泵通风机、鼓风机、压缩机和真空泵。本章的目的:本章的目的:结合化工生产的特点,讨论各种流体输送设备的结合化工生产的特点,讨论各种流体输送设备的操作原操作原理、基本构造与性能理、基本构造与性能,合理地,合理地选择其类型、确定规格、计选择其类型、确定规格、计算功率消耗、正确安排在管路系统中的位置等。算功率消耗、正确安排在管路系统中的位置等。流体输送设备流体输送设备:2*2-1-1离心泵离心泵离心泵外形:3*一离心泵的操作原理、
3、结构与类型一离心泵的操作原理、结构与类型 1、离心泵的结构离心泵的结构 由若干个弯曲的叶片组成的由若干个弯曲的叶片组成的叶轮叶轮置于具有蜗壳通道的置于具有蜗壳通道的泵泵壳壳之内。之内。叶轮叶轮紧固于紧固于泵轴泵轴上。泵轴与上。泵轴与电机电机相连,相连,可由电机带动旋可由电机带动旋转。转。4*吸入口位于泵壳中央与吸入管路相连,并在吸入管底部装吸入口位于泵壳中央与吸入管路相连,并在吸入管底部装 一止逆阀。一止逆阀。泵壳的侧边为排出口,与排出管路相连,装有调节阀。泵壳的侧边为排出口,与排出管路相连,装有调节阀。5*离心泵的工作原理离心泵的工作原理6*在在蜗蜗形形泵泵壳壳中中由由于于流流道道的的不不断
4、断扩扩大大,液液体体的的流流速速减减慢慢,使使大大部部分分动动能能转转化化为为压压力力能能。最最后后液液体体以以较较高高的的静静压压强强从从排排出出口流入排出管道。口流入排出管道。泵泵内内的的液液体体被被抛抛出出后后,叶叶轮轮的的中中心心形形成成了了负负压压,在在液液面面压压强强(大大气气压压)的的作作用用下下,液液体体便便经经吸吸入入管管路路进进入入泵泵内内,填填补补了被排除液体的位置。了被排除液体的位置。离心泵的工作过程离心泵的工作过程:开泵前,开泵前,先在泵内先在泵内灌满要输送的液体灌满要输送的液体。开泵后,泵轴带动叶轮一起高速旋转产生离心力。液体在开泵后,泵轴带动叶轮一起高速旋转产生离
5、心力。液体在此作用下,从叶轮中心被抛向叶轮外周,此作用下,从叶轮中心被抛向叶轮外周,压力增高压力增高,并,并以以很很高的速度(高的速度(15-25 m/s)流入泵壳流入泵壳。7*气缚现象气缚现象离心泵离心泵启动启动时,如果时,如果泵壳内存在空气泵壳内存在空气,由于空气的密度远小,由于空气的密度远小于液体的密度,叶轮旋转所产生的于液体的密度,叶轮旋转所产生的离心力很小离心力很小,叶轮中心处,叶轮中心处产生的低压产生的低压不足以造成吸上液体所需要的真空度不足以造成吸上液体所需要的真空度,这样,离,这样,离心泵就无法工作,这种现象称作心泵就无法工作,这种现象称作“气缚气缚”。为为了了使使启启动动前前
6、泵泵内内充充满满液液体体,在在吸吸入入管管道道底底部部装装一一止止逆逆阀阀。此此外外,在在离离心心泵泵的的出出口口管管路路上上也也装装一一调调节节阀阀,用用于于开停车和调节流量。开停车和调节流量。离离心心泵泵之之所所以以能能输输送送液液体体,主主要要是是依依靠靠高高速速旋旋转转叶叶轮轮所产生的离心力,所产生的离心力,因此称为离心泵。因此称为离心泵。8*2 2、基本部件和构造、基本部件和构造1 1)叶轮)叶轮a)叶轮的作用叶轮的作用 将电动机的机械能传给液体将电动机的机械能传给液体,使液体的动能有所提高。使液体的动能有所提高。b)叶轮的分类叶轮的分类 根据根据 结构结构闭式叶轮闭式叶轮开式叶轮开
7、式叶轮 半闭式叶轮半闭式叶轮 叶叶片片的的两两侧侧带带有有前前后后盖盖板板,适适于于输输送送干干净流体,效率较高。净流体,效率较高。没有前后盖板没有前后盖板,适合输送含有固体颗粒,适合输送含有固体颗粒的液体悬浮物的液体悬浮物,效率最低。效率最低。只有只有后盖板后盖板,可用于输送浆料或含固体,可用于输送浆料或含固体悬浮物的液体,效率较低。悬浮物的液体,效率较低。9*按吸液方式按吸液方式 单吸式叶轮单吸式叶轮 双吸式叶轮双吸式叶轮液体只能从叶轮一侧被吸入,结液体只能从叶轮一侧被吸入,结构简单。构简单。相当于两个没有盖板的单吸式叶轮相当于两个没有盖板的单吸式叶轮背靠背并在了一起,背靠背并在了一起,可
8、以从两侧吸可以从两侧吸入液体入液体,具有较大的吸液能力,而,具有较大的吸液能力,而且可以较好的消除轴向推力。且可以较好的消除轴向推力。10*2 2)泵壳)泵壳 A.A.泵壳的作用泵壳的作用 汇集液体,作为导出液体的通道;汇集液体,作为导出液体的通道;使液体的能量发生转换,一部分动能转变为静压能。使液体的能量发生转换,一部分动能转变为静压能。B.B.导叶轮导叶轮 为了减少液体直接进入蜗壳时的碰撞,在叶轮与泵壳之为了减少液体直接进入蜗壳时的碰撞,在叶轮与泵壳之间有时还装有一个间有时还装有一个固定不动的带有叶片的圆盘固定不动的带有叶片的圆盘,称为,称为导导叶轮。叶轮。导叶轮上的叶片的弯曲方向与叶轮上
9、叶片的弯曲导叶轮上的叶片的弯曲方向与叶轮上叶片的弯曲方向方向相反相反,其弯曲角度正好与液体从叶轮流出的方向相,其弯曲角度正好与液体从叶轮流出的方向相适应,引导液体在泵壳的通道内平缓的改变方向,适应,引导液体在泵壳的通道内平缓的改变方向,使能使能量损失减小,使动能向静压能的转换更为有效。量损失减小,使动能向静压能的转换更为有效。11*12*13*3 3)轴封装置)轴封装置A 轴封的作用轴封的作用 为了防止高压液体从泵壳内沿轴的四周而漏出,或者外界为了防止高压液体从泵壳内沿轴的四周而漏出,或者外界空气漏入泵壳内。空气漏入泵壳内。B 轴封的分类轴封的分类 轴封装置轴封装置 填料密封填料密封:设备密封
10、设备密封:主要由填料函壳、软填料和填料压盖组主要由填料函壳、软填料和填料压盖组成,普通离心泵采用这种密封。成,普通离心泵采用这种密封。主要由装在泵轴上随之转动的主要由装在泵轴上随之转动的动环动环和固和固定于泵壳上的定于泵壳上的静环静环组成,两个环形端面组成,两个环形端面由弹簧的弹力互相贴紧而作相对运动,由弹簧的弹力互相贴紧而作相对运动,起到密封作用。起到密封作用。14*15*16*17*18*3 3、离心泵的分类、离心泵的分类1 1)按照轴上叶轮数目的多少)按照轴上叶轮数目的多少 单级泵单级泵 多级泵多级泵 轴上只有轴上只有一个叶轮一个叶轮的离心泵,适用于出口压力的离心泵,适用于出口压力不太大
11、的情况;不太大的情况;轴上轴上不止一个叶轮不止一个叶轮的离心泵的离心泵 ,可以达到较高的,可以达到较高的压头。离心泵的压头。离心泵的级数就是指轴上的叶轮数级数就是指轴上的叶轮数,我国,我国生产的多级离心泵一般为生产的多级离心泵一般为2 29 9级级。2 2)按叶轮上吸入口的数目)按叶轮上吸入口的数目单吸泵单吸泵 双吸泵双吸泵 叶轮上只有叶轮上只有一个吸入口一个吸入口,适用于输送量不大的情况。,适用于输送量不大的情况。叶轮上有叶轮上有两个吸入口两个吸入口,适用于输送量很大的情况。,适用于输送量很大的情况。19*20*21*多级离心泵工作原理多级离心泵工作原理22*3 3)按离心泵的用途)按离心泵
12、的用途 水泵水泵 输送输送清水和物性与水相近、无腐蚀性且杂质很清水和物性与水相近、无腐蚀性且杂质很少的液体少的液体的泵的泵,(B B型型)耐腐蚀泵耐腐蚀泵 接触液体的部件(叶轮、泵体)用接触液体的部件(叶轮、泵体)用耐腐蚀材料耐腐蚀材料制制成。要求:结构简单、零件容易更换、维修方便、成。要求:结构简单、零件容易更换、维修方便、密封可靠。用于耐腐蚀泵的材料有:铸铁、高硅密封可靠。用于耐腐蚀泵的材料有:铸铁、高硅铁、各种合金钢、塑料、橡胶等。(铁、各种合金钢、塑料、橡胶等。(F F型型)油泵油泵 输送输送石油产品石油产品的泵的泵 ,要求密封良好。(,要求密封良好。(Y Y 型型)杂质泵杂质泵 输送
13、输送含有固体颗粒的悬浮液、稠厚的浆液含有固体颗粒的悬浮液、稠厚的浆液等的泵等的泵 ,又细分为污水泵、砂泵、泥浆泵等,又细分为污水泵、砂泵、泥浆泵等 。要求不易。要求不易堵塞、易拆卸、耐磨、在构造上是叶轮流道宽、堵塞、易拆卸、耐磨、在构造上是叶轮流道宽、叶片数目少。叶片数目少。23*24*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 1、离心泵的理论压头、离心泵的理论压头 假设:假设:1)泵的)泵的叶片数目无限多叶片数目无限多,液体只沿叶片弯曲表面流动,不,液体只沿叶片弯曲表面流动,不发生任何环流。发生任何环流。2)输送的是)输送的是理想液体理想液体,无流动阻力无流动阻力。压头:
14、压头:泵向单位重量的流体提供的机械能,用泵向单位重量的流体提供的机械能,用H表示表示 这种情况下,离心泵的压头称为这种情况下,离心泵的压头称为理论压头,理论压头,用用H表示。表示。25*在高速旋转的叶轮当中,液在高速旋转的叶轮当中,液体质点的运动包括:体质点的运动包括:液体随叶轮旋转液体随叶轮旋转(u);经叶轮流道向外流动经叶轮流道向外流动(w)。液体与叶轮一起旋转的速度液体与叶轮一起旋转的速度u1或或u2方向与所处圆周的切方向与所处圆周的切线方向一致,大小为:线方向一致,大小为:H?离心泵理论压头的推导离心泵理论压头的推导c2w2u2c2uc2r22w1c1u1L2r2r1L1126*液体沿
15、叶片表面运动的速度液体沿叶片表面运动的速度w1、w2,方向为液体质点所处方向为液体质点所处叶片的切线方向,大小与液体的流量、流道的形状等有关。叶片的切线方向,大小与液体的流量、流道的形状等有关。单位重量液体由点单位重量液体由点1到点到点2获得的机械能为获得的机械能为:两两个个速速度度的的合合速速度度就就是是液液体体质质点点在在点点1或或点点2处处相相对对于于静静止止的壳体的速度的壳体的速度,即,即绝对速度,绝对速度,用用c1、c2来表示。来表示。Hp:液体经叶轮后液体经叶轮后增加的静压能;增加的静压能;Hc:液体经叶轮后液体经叶轮后增加的增加的动能。动能。27*静压能静压能HP主要来自于以下两
16、个方面:主要来自于以下两个方面:1 1)液体在叶轮内接受离心力所作的功。液体在叶轮内接受离心力所作的功。单位质量液体所接受离心力的功可以表示为单位质量液体所接受离心力的功可以表示为:2)部分动能转化为静压能,部分动能转化为静压能,叶轮中相邻的两叶片构成自中心向外沿逐渐扩大的液体流道,叶轮中相邻的两叶片构成自中心向外沿逐渐扩大的液体流道,由于流速减小,部分动能就转变为静压能由于流速减小,部分动能就转变为静压能这部分静压能的大小为:这部分静压能的大小为:28*单位重量流体经叶轮后的静压能增加为单位重量流体经叶轮后的静压能增加为:(a)根据余弦定理,上述速度之间的关系可表示为:根据余弦定理,上述速度
17、之间的关系可表示为:29代入(代入(a)式,并整理可得到:式,并整理可得到:*(b)为提高理论压头,一般在离心泵的设计中,使为提高理论压头,一般在离心泵的设计中,使1=90,即即cos1=0离心泵理论压头的表达式离心泵理论压头的表达式 理论压头与理论流量理论压头与理论流量QT关系关系:流流量量QT可可表表示示为为叶叶轮轮出出口口处处的的径径向向速速度度与与出出口口截截面面积积的的乘乘积积 离心泵理论压头的推导离心泵理论压头的推导c2w2u2c2uc2r22w1c1u1L2r2r1L1130*从点从点2处的速度三角形可以得出处的速度三角形可以得出代入代入 H=u2c2cos2/g 离心泵基本方程
18、式离心泵基本方程式 表示离心泵的表示离心泵的理论压头与理论流量、叶轮的转速和直径、叶理论压头与理论流量、叶轮的转速和直径、叶轮的几何形状轮的几何形状间的关系。间的关系。离心泵理论压头的推导离心泵理论压头的推导c2w2u2c2uc2r22w1c1u1L2r2r1L1131*对对于于某某个个离离心心泵泵(即即其其2、r2、b2固固定定),当当转转速速一一定定时时,理论压头与理论流量之间呈线形关系,可表示为:理论压头与理论流量之间呈线形关系,可表示为:2 2、离心泵理论压头的讨论、离心泵理论压头的讨论1 1)离心泵的理论压头与叶轮的转速和直径的关系)离心泵的理论压头与叶轮的转速和直径的关系 当叶片几
19、何尺寸(当叶片几何尺寸(b2,2)与理论流量一定时,离心泵的与理论流量一定时,离心泵的理理论压头随叶轮的转速或直径的增加而加大。论压头随叶轮的转速或直径的增加而加大。2 2)离心泵的理论压头与叶片几何形状的关系)离心泵的理论压头与叶片几何形状的关系 根据叶片出口端倾角根据叶片出口端倾角2 2的大小的大小,叶片形状可分为三种叶片形状可分为三种:32*a)径向叶片径向叶片(2=90,图图a),),ctg2=0。泵的泵的理论压头不理论压头不随流量随流量QT而变化。而变化。22u2c2w22u2c2w222u2c2w22(a)(a)(b)(b)(c)(c)叶片弯曲方向及其速度三角形叶片弯曲方向及其速度
20、三角形b)后弯叶片后弯叶片(20。泵的泵的理论压头随流理论压头随流量量Q的增大而减小。的增大而减小。c)前弯叶片前弯叶片(290,图图c),ctg20。泵的泵的理论压头随理理论压头随理论流量论流量QT的增大而增大。的增大而增大。33*前弯叶片产生的理论压头最高,离心泵设计是否应该选前弯叶片产生的理论压头最高,离心泵设计是否应该选择前弯叶片?择前弯叶片?No 34 前弯叶片,液体获得的流速更大。前弯叶片,液体获得的流速更大。液体离开叶片后在泵壳内动能要转化为静压能,在此过液体离开叶片后在泵壳内动能要转化为静压能,在此过程中会产生能量损失,使泵的效率降低。速度越大,损失程中会产生能量损失,使泵的效
21、率降低。速度越大,损失的能量就越多。的能量就越多。所以,离心泵一般都所以,离心泵一般都采用后弯叶片采用后弯叶片 *3 3、实际压头、实际压头 离心泵的实际压头离心泵的实际压头小于小于理论压头,因为理论压头,因为流体在通过泵的流体在通过泵的过程中过程中存在着压头损失存在着压头损失,它主要包括:,它主要包括:1)叶片间的环流叶片间的环流 2)流体的流体的阻力损失阻力损失 3)冲击损失冲击损失 35*36课后思做13:从泵的角度出发如何降低泵的压头损失(在流量一定的情况下)?*三离心泵的主要性能参数与特性曲线三离心泵的主要性能参数与特性曲线 1 1、离心泵的性能参数、离心泵的性能参数 1 1)离心泵
22、的流量)离心泵的流量 指离心泵在单位时间里排到管路系统的液体体积,又指离心泵在单位时间里排到管路系统的液体体积,又称为泵的送液能力称为泵的送液能力,一般用一般用Q表示,单位为表示,单位为m3/h。2 2)离心泵的压头)离心泵的压头 泵对单位重量的液体所提供的有效能,以泵对单位重量的液体所提供的有效能,以H表示,单位表示,单位为为m。又称为泵的又称为泵的扬程扬程。37*离心泵的压头取决于:离心泵的压头取决于:泵的结构泵的结构(叶轮的直径、叶片的弯曲情况等);(叶轮的直径、叶片的弯曲情况等);转速转速 n;流量流量 Q。如何确定转速一定时,如何确定转速一定时,泵的泵的压头压头与与流量流量之间之间的
23、关系呢?的关系呢?实验测定实验测定bc38*H的计算可根据的计算可根据b、c两截面间的机械能衡算方程:两截面间的机械能衡算方程:离心泵的压头又称扬程。必须注意,离心泵的压头又称扬程。必须注意,扬程并不等于升举扬程并不等于升举高度高度z,升举高度只是扬程的一部分升举高度只是扬程的一部分。若进出口管径相同,且阻力损失可以忽略,则若进出口管径相同,且阻力损失可以忽略,则39*3)离心泵的效率)离心泵的效率 离心泵输送液体时,通过叶轮将电机的能量传给液体。离心泵输送液体时,通过叶轮将电机的能量传给液体。在这个过程中,不可避免的会有能量损失,也就是说泵轴转在这个过程中,不可避免的会有能量损失,也就是说泵
24、轴转动所做的功不能全部都为液体所获得,通常用动所做的功不能全部都为液体所获得,通常用效率效率来反映来反映能量损失能量损失。这些能量损失包括:。这些能量损失包括:容积损失容积损失 水力损失水力损失 设备损失设备损失 泵的效率反应了这三项能量损失的总和,又称为总效率。泵的效率反应了这三项能量损失的总和,又称为总效率。它与泵的它与泵的大小、类型、制造精度和液体的性质大小、类型、制造精度和液体的性质有关有关 40*4 4)轴功率及有效功率)轴功率及有效功率电机输入离心泵的功率电机输入离心泵的功率,用用N表示表示,单位为单位为W或或kW有效功率:有效功率:排送到管道的液体从叶轮获得的功率,用排送到管道的
25、液体从叶轮获得的功率,用Ne表示表示 泵的有效功率:泵的有效功率:轴功率:轴功率:轴功率:轴功率:41*2 2、离心泵的特性曲线、离心泵的特性曲线 离心泵的离心泵的H、N都与离心泵的都与离心泵的Q有关,它们之间的有关,它们之间的关系由实验来测定,实验测出的关系由实验来测定,实验测出的HQ、Q、NQ 关系曲线:关系曲线:离心泵的特性曲线离心泵的特性曲线 注意:特性曲线随转速而变注意:特性曲线随转速而变。各种型号的离心泵都有本身独自的特性曲线,但形状基各种型号的离心泵都有本身独自的特性曲线,但形状基本相似,具有共同的特点本相似,具有共同的特点 42*43*1)HQ曲曲线线:表表示示泵泵的的压压头头
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- 2.1 流体 输送 机械 化工 原理
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