泵和风机教案ppt课件.ppt
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1、一台泵或风机,在某一转速下,所提供的流量和扬程是密切相关的,并有无数组对应值(Q1,H1)、(Q2,H2)、(Q3,H3) 。 泵或风机实际的工作点(Q,H),还取决于它所连接的管路特性。 可以肯定,泵或风机所提供的压头一定等于管路所需要的压头(流动损失),此时的压头所对应的流量就是泵或风机所提供的流量,这也就是泵或风机的“自动平衡性”。一、管路特性曲线 首先写出管路损失与流量的关系。 通常与泵或风机相连的管路,在流体流动时,有如下能量损失:管路两端的压差、管路两端的高差、整个管路的流动阻力。下面分别讨论。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,一、管路
2、特性曲线 管路两端的压差与高差 整个管路的流动阻力 包括:沿程损失和局部损失,均为流量的二次函数。所以,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,一、管路特性曲线具体地讲,SH2/Q2 H2/Q2,“”表示设计值,如是算出S。所以:H(p2p1)/HZ (H2/Q2)Q2将此关系绘制在以流量和压头组成的直角坐标图上,注意到前两项为常数,则得一条在Y轴上截距等于(p2p1)/HZ的抛物线。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,二、泵与风机的工作点 泵或风机的特性与管路的特性两者相互无关,但是泵或风机与管路连接起来后,两
3、者将“服从”同一个流量和扬程(损失)。于是将两者组成方程组,其解就是它们共同的 “工作点”。 方法是:将两条特性曲线绘在一张图上,求出交点。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,例题: 当某管路系统风量为500m3/h时,系统阻力为300Pa,今预选一个风机的特性曲线如图。计算风机实际工作点;当系统阻力增加50时的工作点;当空气送入有正压 150Pa 的密封舱时的工作点。解:先绘制管网特性曲线。当Q500m3/h,p300Pa;当Q750m3/h,p675Pa;当Q250m3/h,p75Pa;由此可以绘制出管网特性曲线。,第三章 离心式泵与风机的管路工
4、作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,例题: 当某管路系统风量为500m3/h时,系统阻力为300Pa,今预选一个风机的特性曲线如图。计算风机实际工作点;当系统阻力增加50时的工作点;当空气送入有正压 150Pa 的密封舱时的工作点。解:绘制管网特性曲线。由曲线和曲线的交点得出,工作点参数为:p550Pa,Q690m3/h。 当阻力增加50时,管网特性曲线将有所改变。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,例题: 当某管路系统风量为500m3/h时,系统阻力为300Pa,今预选一个风机的特性曲线如图。计算风机实际工作点;当系统阻力增加50时的工
5、作点;当空气送入有正压 150Pa 的密封舱时的工作点。解:当阻力增加50时,当Q500m3/h,p450Pa;当Q750m3/h,p1012Pa;当Q250m3/h,p112Pa;由此可以绘制管网特性曲线。 由曲线和曲线的交点得出,工作点参数为: p610Pa,Q570m3/h。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,例题: 当某管路系统风量为500m3/h时,系统阻力为300Pa,今预选一个风机的特性曲线如图。计算风机实际工作点;当系统阻力增加50时的工作点;当空气送入有正压 150Pa 的密封舱时的工作点。解:对第一种情况附加正压150Pa,则 p
6、150SQ2。显然,该管路特性曲线相当于管网特性曲线向上平移150Pa。 由曲线和曲线的交点得出,工作点参数为: p590Pa,Q590m3/h。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,例题讨论: 1、压力增加了50,风量相应减少了(690570)/690=17%。说明压力急剧增加,风量的减少与压力的增加不成比例。也就是说当管网计算压力与实际应耗压力有某些偏差时,对实际风量的影响并不突出。 2、由于管路系统与风机联合运行,实际上的工作流量均不能等于500 m3/h。 为了使风机供给的风量能够符合实际风量的要求,可采取以下办法: 减少或增加管网的阻力 如通
7、过改变管径、阀门调节,使管网特性改变,进而满足流量要求。图中,12,表示管路阻力损失降低。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,p,Q,1,2,Q1,Q2,例题讨论: 更换风机 这时管网特性未改变,风机特性发生改变,进而满足流量要求。图中,12,表示风机改变。 改变风机转数 改变风机转数以改变风机特性曲线,进而满足流量要求。改变风机转数的方法很多,例如:变速电机、改变供电频率、改变皮带轮传动比等。图中,12,表示风机转数降低。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,p,Q,1,2,Q1,Q2,p,Q,1,2,Q1
8、,Q2,三、泵与风机运行工况的稳定性 泵与风机运行工况的稳定性,包含两层含义:是机器输出流量刚好等于管路系统所需要的流量;机器所提供的压头或扬程恰好满足管路在该流量下之所需。即具有“工作点”。泵与风机运行工况稍微偏离“工作点”,泵与风机有自动向“工作点”回归的能力。 如图,具有工作点D;当由于某种扰动,系统流量由QD变为Q1 ,工作点向左偏移至1点时,泵或风机所提供的扬程或压头变大为 p1 ,管路阻力却为p1 ,于是流体因能量 “过剩” 而加速 ,导致流量向增大的方向变化 , 一直到由Q1变化为QD为止。反之,亦然。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点
9、,p,Q,1,2,Q1,Q2,D,QD,1,p1,P1,四、泵与风机运行的不稳定工况 1、低比转数的泵与风机的性能曲线有时是驼峰型,易产生不稳定运行工况 如图,驼峰型的性能曲线有可能与管路特性曲线具有两个交点,K 和 D。其中 D 点为稳定工作点,K 点为不稳定工作点。 D 点为稳定工作点的分析同上。K 点为不稳定工作点的分析如下:当由于某种扰动,工作点向左偏移至1点时,泵或风机所提供的扬程或压头小于管路阻力, 于是流体因能量 “不足” 而减速 ,导致流量向减小的方向变化 , 一直到流量变化为零为止。反之,当由于某种扰动,工作点向右偏移至2点时,工作点将一直滑向D点。,第三章 离心式泵与风机的
10、管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,p,Q,1,2,D,K,QH,四、泵与风机运行的不稳定工况 2、工况稳定与否的判断 如果,两条性能曲线在某个交点的斜率有:则此点为稳定工作点,反之为不稳定工作点。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,p,Q,D,K,QH,四、泵与风机运行的不稳定工况3、管路特性造成的不稳定工作举例开始时i,QCQ1。 ij , QBQ1。 jk , QA。如果QAQ1,曲线继续上升,两条曲线脱离,Q 0。水池水面下降,两曲线又开始相交,但流量为零,工作点在最左端。直至k j ,工作点B。,第三章 离心式泵与风机的管
11、路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,四、泵与风机运行的不稳定工况4、总结机器性能曲线为驼峰型,可能发生不稳定工况;管路性能曲线随运行改变时,可能发生不稳定工况。机器性能曲线为驼峰型,是发生不稳定运行的内因;管路性能曲线情况是发生不稳定运行的外因。大多数泵与风机具有平缓下降的曲线,当少数曲线有驼峰时,则工作点应选在曲线的下降段。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第一节 管路性能曲线及工作点,在工程实际中,常常将两台或多台泵或风机并联或串联在一个共同的管路系统中联合工作,目的在于:备用;增加流量或扬程;大幅度调节流量。一、并联运行 并联运行的泵与风机的型号可以不同,
12、但应该尽可能相同。 并联运行的泵与风机遵守:工作压头相同、流量叠加的原则。两台风机并联的情况: 两台风机并联,管路两端的压头,与两台风机的压头相同;管路的总流量等于两台风机运行流量之和;两台风机的效率,分别是各自在并联后运行在分流量下的效率;两台风机的总功率是两台风机各自在并联后运行在分流量下的功率之和。 具体的工况点,及其参数,依联合运行结果而定。联合运行工况点的确定,仍然采用特性曲线相交的做法。,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第二节 泵或风机的联合工作,一、并联运行 两台风机并联的情况:,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第二节 泵或风机的联合工作,一、并联
13、运行 两台风机并联的情况:,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第二节 泵或风机的联合工作,一、并联运行 两台风机并联的情况:,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第二节 泵或风机的联合工作,QDQD1QD2,一、并联运行 两台风机并联的说明:,第三章 离心式泵与风机的管路工作分析、调节及选择第二节 泵或风机的联合工作,D点为并联运行的工作点,其流量为QD,压头为HD;A1、A2分别为联合运行时每台风机所“贡献”的工况。 D1、D2分别为关闭F2、F1时, F1、F2单独运行时的工况。,可以看出,QA1QA2QD;QD1QD2QD;HA1HA2HD;HD1HD2HD。,
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