节水灌溉常用水泵与其应用课件.ppt
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1、第四章 节水灌溉常用水泵及其应用,讲解:兰才有中国农业机械化科学研究院,目 录,第一节概述第二节离心泵的工作原理、分类与构造 第三节离心泵的性能 第四节离心泵运行工况的确定及调节 第五节离心泵的汽蚀及安装高程的确定 第六节节水灌溉常用水泵简介 第七节水泵机组的选型与配套 附录离心泵吸水管布置、安装常见错误图例,第一节概述,1几个概念(1)泵:将外部施加的能量转施于液体,使液体的能量增加,从而将液体提升和/或压送到所需之处的一种能量转换机械(2)水泵:用于提升和/或压送水的泵(3)水泵站:由水泵、动力设备、附属设备、管路系统和相应建筑物等组成的整体工程设施(4)水泵机组:水泵、动力机和传动装置等
2、的组合,简称机组(5)抽水装置:水泵、吸水管路和出水管路的组合,简称装置(6)吸水装置:水泵和吸水管路的组合,讨论泵汽蚀时也简称装置,第一节概述,2泵的类型和用途 按工作原理大致分为三大类:叶片式泵 利用叶轮的旋转运动将机械能转换为液体动能和压能的一类泵 。离心泵,轴流泵,混流泵;潜水电泵,水轮泵,长轴泵容积式泵 利用工作室容积的周期性变化而提升和/或压送液体的一类泵 。往复式泵(活塞泵、柱塞泵和隔膜泵等 )回转式泵齿轮泵、凸轮泵和螺杆泵(单螺杆、双螺杆、三螺杆)其他类型泵 除叶片式泵和容积式泵以外的特殊泵。在灌溉排水泵站中,有射流泵、水锤泵等 。,第一节概述,小结:(1)容积式泵适用于高扬程
3、、小流量的场合。 隔膜泵和柱塞泵可用于丘岭山区节水灌溉工程;化肥农 药注入器是一种柱塞泵。(2)叶片式泵覆盖了从低扬程到高扬程、从小流量到大流量的广阔区 间,适用范围宽广 。 节水灌溉常用的是叶片式中的离心泵。,第一节概述,3 泵站的类型和用途按用途:(1)灌溉排水泵站:灌溉、排水、农村人蓄饮水(2)城镇给排水泵站:城镇给排水(3)工矿供排水泵站等 :发电、锅炉给水、采矿等按动力类型:电力泵站、机械(以柴油机为主)泵站、水力泵站、风力 泵站、太阳能泵站等按是否移动:固定式、移动式。喷灌机组(除中心支轴式外)泵站属移动式。 注:各种泵站虽然规模和用途不同,但基本组成、设计方法、水泵机组的选型和配
4、套,以及安全运行要求等大体相同 。,第二节 离心泵的工作原理、分类与构造,1工作原理,第二节 离心泵的工作原理、分类与构造,2分类 按级数: 单级、多级 按吸入方式: 单吸、双吸 按泵体剖分形式: 径向剖分、轴向剖分式 按泵轴方向: 卧式、立式、斜式 (少见) 按输送水的性质 : 清水、污水、污物 按进口直径或功率大小: 微型、中小型、大中型和大型 按有否自吸功能: 普通、自吸 注:(1)节水灌溉最常用的是中小型单级单吸清水离心泵 ; (2)立式泵具有占地面积小、振动小、噪音低等优点,在城镇园林灌溉中应用较多; (3)潜水电泵是特殊配套动力的水泵,按叶片类型仍有离心式、轴流式和混流式之分。,第
5、二节 离心泵的工作原理、分类与构造,3基本构造 (1) 叶轮 (2)泵体(泵壳) (3)泵轴和轴承 (4)轴封装置,第二节 离心泵的工作原理、分类与构造,3.1 叶轮,第二节 离心泵的工作原理、分类与构造,叶轮产生的轴向力及其平衡,第二节 离心泵的工作原理、分类与构造,3.2泵体(泵壳)组成:泵盖和蜗形体。泵盖:将吸水管路中的水以最小的水力损失均匀地引向叶轮 。蜗形体:由蜗室和扩散管组成。作用:汇集从叶轮中高速流出的液体,消除液体从叶轮中流出时的旋转运动,将液体的一部分动能转化为压能,并将其输送到泵出口 。,第二节 离心泵的工作原理、分类与构造,3.3减漏环 泵盖上、或泵盖和叶轮上分别镶装的圆
6、环可减少漏损,承受磨损;损坏可更换位于水泵进口,故称减漏环,又称密封环、承磨环或口环 现在许多中小型水泵不装,减漏环,第二节 离心泵的工作原理、分类与构造,3.4泵轴和轴承 作用:支撑,传递转矩 轴承:常用滚珠轴承 注意:叶轮螺母旋向,泵轴,叶轮螺母,第二节 离心泵的工作原理、分类与构造,3.5轴封装置,作用:防止泵轴与泵体配合处水外流或大气流入,第三节 离心泵的性能,1性能参数 (6个) (1)流量 Q(m3/h、m3/s或L/s) 单位时间内从泵出口排出并进入输水管路的液体体积额定流量 :水泵标牌上的流量,也称设计流量 实际流量 :泵出口实际流出的流量 (2)扬程H (m) 单位重力的水从
7、水泵进口到水泵出口所增加的能量 额定扬程:水泵标牌上的扬程,与额定流量 对应的扬程,第三节 离心泵的性能,1性能参数 (6个) (3)功率P(kW)(a)有效功率(也称输出功率或水功率)泵传递给所输出水的功率 ,用P u表示(b)轴功率(也称输入功率 )泵轴所接受的功率,用P表示 (c)配用功率 (配套功率 )与泵配套的动力机功率,常用P配表示 。配用功率需大于轴功率 注意:节水灌溉常用中小型水泵,标牌上通常仅标出配用功率,而不 标出轴功率。,第三节 离心泵的性能,1性能参数 (6个) (4)效率(%) 有效功率与轴功率的比值 水泵设计和制造质量的重要考核指标 水泵标牌上的效率是对应于额定流量
8、的效率,通常为泵的最高效率 通常认为离心泵的高效区流量范围:0.7( 0.8)1.2Q (5)必需汽蚀余量(NPSH)r(m) 很重要,后面详细讨论,第三节 离心泵的性能,1性能参数 (6个) (6)转速n(r/min) 泵轴每分钟旋转的圈数。影响水泵性能的一个重要参数,当转速变化时,上述五个性能参数都相应发生变化 。,第三节 离心泵的性能,2性能曲线 (4条)2.1性能曲线图 (由试验获得,描述诸性能参数之间的关系)(1)流量扬程 Q H (2)流量轴功率 Q P (3)流量效率 Q (4)流量必需汽蚀余量 Q (NPSH)r,第三节 离心泵的性能,第三节 离心泵的性能,2.2性能曲线分析
9、(1)水泵制造厂产品样本及其他技术资料中给出的性能参数和性能曲线, 是在水泵结构尺寸不变(例如叶轮外径不切割)和额定转速下得出的。如果这两个参数中的任意一个发生变化,性能参数和性能曲线就将随之发生变化。 (2) 离心泵的Q H曲线通常是一条缓慢下降(也有带驼峰的)曲线。 零流量下的扬程最高,并随着流量的增大而逐渐减小。 思考:关闭出口管路上的阀门,泵压力会急剧、无限升高吗?,第三节 离心泵的性能,2.2性能曲线分析 (3) 离心泵的Q P曲线通常是一条近似直线的缓慢上升曲线 。零流量下的轴功率最小(约为额定功率的30%),并随着流量的增大而逐渐增大。 思考:为什么强调离心泵关阀起动?除减小起动
10、功率外,还会引起什么不利现象? (4) 离心泵的Q 曲线通常是一条上凸曲线。最高效率点与额定流量大体对应,并随着流量的增大或减小而逐渐减小。 思考:为什么通常推荐离心泵运行工况点的流量为0.7( 0.8)1.2Q?,第三节 离心泵的性能,2.2性能曲线分析(5) 离心泵的Q (NPSH)r曲线通常是一条下凹的曲线 。额定流量附近的汽蚀余量最小,并随着流量的增大或减小而逐渐增大 。(6)任何一台水泵都不可能正好在额定工况点运行 ,性能曲线是水泵正确选型和运行管理的重要依据。 思考:仅给出最高扬程和最大流量,能否选用?(7)若水泵厂仅提供了0.7Q、Q和1.2Q的性能参数,未提供性能曲线,水泵选型
11、时,0.71.2 Q之间的其他性能参数可近似按插值法得出。,第三节 离心泵的性能,3比转速(比转数、比速) 单位:Qm3/s(双吸泵取Q /2); Hm(多级泵取单级扬程); nr/min。 用途:重要特征参数,用于泵的分类、设计、性能对比 分析、系列型谱制定等,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,1单台泵运行工况点的确定 离心泵运行时的工况点,就是在水泵型号、管路系统(包括进、出水管路和进、出水池水位)已定的情况下,求出水泵实际运行时的扬程H、流量Q、轴功率P、效率和必需汽蚀余量(NPSH)r等性能参数。在水泵选型、泵站设计和运行管理中,运行工况点的确定非常重要。 泵的运行工况点必定是泵性能
12、曲线上的一个点,但究竟是哪一个点,不仅决定于泵的自身性能,还决定于反映进、出水池水位与进、出水管路特征的管路系统性能,因而是由泵的性能和管路系统性能共同决定的。,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,1.1管路系统性能曲线 进、出水池水面的压力水头,m; 进、出水池的流速水头,m; H单位重力的水从泵进口到出口能量增加的数值,m; H实 进、出水池水位差(淹没出流)或出水管口中心至进水池水位的高 差(自由出流),m; h损 管路水头损失,m。,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,进、出水池水面为自由水面,上式表示顶点在Q0,H=H实的二次抛物线,称管路系统性能曲线或需要扬程曲线 。,S沿管路沿程
13、阻力参数,s2/m5;S局管路局部阻力参数,s2/m5 S管路沿程和局部阻力参数之和,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,1.2运行工况的确定(图解法和数解法),图解法,不易做出QH需曲线,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,离心泵Q-H曲线在高效率区范围内的一段曲线,可用下列经验方程表示: 式中,H0、S0分别为水泵的扬程常数和阻力常数。 在高效率区范围内它和试验性能曲线很接近,但在Q=0时虚线H0通常不等于试验性能曲线中Q=0时的扬程。,1.2运行工况的确定(数解法和数解法),数解法,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,2串联和并联运行 2.1串联运行,定义:水泵首尾相接在同一管路系统中运
14、行。流量:相等。? 总扬程:等于各台泵在同一流量时的扬程之和。故各泵的额定流量应基本相等。 ? 思考:若额定流量不相等,应怎样布置?,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,2.2并联运行,定义:出水管较长时,几台水泵共用一条出水管(通常对称布置)。 扬程:同型号,相等;不同型号,扬程低(尤其是关死点扬程低)的 泵无法运行。因此,流量:同型号,等于单泵QH曲线在同一扬程下的流量相叠加,但各泵流量小于一台泵单独运行时的流量。思考:并联时,扬程低(尤其是关死点扬程低)的泵会出现什么损坏现象?注:备用泵不属于并联。但如果特殊情况下需要同时运行,就是并联了。,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,3运行工况
15、的调节 (4种),(1)变速调节,同一台泵在不同转速下的变速公式比例律,相似定律,表明:同一台水泵,当转速改变时, 流量与转速的一次方成正比, 扬程与转速的二次方成正比, 轴功率与转速的三次方成正比。,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,3运行工况的调节 (4种),变速方法:采用可变速的传动设备(带传动、齿轮传动、液压传动等 )采用可变速的动力机柴油机、直流电动机、异步电动机(改变极对数、转差率或频率等 ) 变速调节具有良好的节能效果,在离心泵中广泛应用。但改变转速有限度: (1)降低转速一般不应低于额定转速的20%,否则水泵效率会明显下降; (2)提高转速应与水泵厂协商,一般不宜超过额定转速
16、的5%,否则不但会起动力机超载和发生汽蚀,也会增加水泵零件的应力。,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,关于水泵的变频调速控制 (1)利用了水泵的什么原理? (2)节能的原理是什么? (3)什么情况下采用才有意义? (4)有盲目应用的趋势。,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,3运行工况的调节(4种),(2)变径调节,叶轮切割公式,D2叶轮外径a车削后的水泵参数,表明:同一台水泵,当叶轮外径在一定 限度内改变时, 流量与叶轮外径的一次方成正比; 扬程与叶轮外径的二次方成正比; 轴功率与叶轮外径的三次方成正比。 注:车削水泵叶轮非常简单,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,3运行工况的调节(4种
17、),车削叶轮应注意的问题 :(1)叶轮车削量有一定限度,否则原来的构造被破坏,使叶片出口端变 厚,叶轮与泵壳隔舌之间的间隙增大,导致水泵效率降低太多。 (2)叶轮的最大车削量与比转速有关,比转速超过350的泵不允许车削叶轮 。变径调节只适用于离心泵和一部分比转速较小的混流泵。 (4)叶轮车削后应重新作平衡试验,调整水泵转动部件的平衡度。 (5)在离心泵设计、制造中,除了标准叶轮外径外,大多数还有同型号带 “A”(叶轮第一次切割)或“B”(叶轮第二次切割)的叶轮可供选用。,第四节 离心泵运行工况的确定及调节,3运行工况的调节 (4种),(3)变阀调节 改变出水管路中阀门的开度,使管路系统性能改变
18、,调节水泵运行工况。管路中的阀门关小,局部水头损失增大,管路系统性能曲线向左上方移动,水泵运行工况点也向左上方移动。阀门关得越小,局部水头损失越大,流量也就越小。变阀调节不仅造成额外损失,还减少了流量,很不经济。由于简单易行,在实践中大量采用。(4)变角调节(不讨论),第五节 离心泵汽蚀及安装高程的确定,1汽蚀的概念 汽蚀:在一定温度下,将液体压力降低到该温度下的汽化压力时,液体产生气泡的现象。 汽化压力:液体气化时的压力(饱和蒸汽压力),其大小与温度有关。,表4-2 水在不同温度下的汽化压力水头,第五节 离心泵汽蚀及安装高程的确定,泵运行中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮的叶片进口边稍后
19、处),因某种原因使抽送液体的绝对压力下降到当时温度下的汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生蒸汽,形成气泡。这些气泡随液体向前流动,至某高压处时,气泡周围的高压液体使气泡急骤缩小,以致破裂(凝结)。在气泡凝结的同时,液体质点以极高的速度填充空穴,发生互相撞击。这种现象发生在固体壁面上,将使过流部件受到腐蚀破坏。,2 泵的汽蚀过程,第五节 离心泵汽蚀及安装高程的确定,3水泵发生汽蚀时的危害 (1)性能曲线下降,不同比转速泵发生汽蚀时的性能曲线下降情况,第五节 离心泵汽蚀及安装高程的确定,(a)气泡溃灭时,产生强的水锤,其作用力可高达50MPa ; (b)气泡溃灭时产生的冲击波和微射波; (c)水
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