流体输送机械课件.ppt
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1、化工原理电子教案/目录,1,目录,第二章 流体输送机械第一节 离心泵一、离心泵的构造和工作原理二、离心泵主要构件的结构及功能三、离心泵的主要性能参数四、离心泵的特性曲线五、离心泵的工作点与流量调节习题课六、离心泵的安装高度七、离心泵的类型、选用、安装与操作,化工原理电子教案/目录,2,目录,第二节 其它类型泵 一、其它速度式泵二、容积式泵三、各类泵在化工生产中的应用,3/53,第二章 流体输送机械,流体输送机械,4/53,第二章 流体输送机械,按泵的工作原理分:,特点:依靠旋转的叶片向液体传送机械能,特点:机械内部的工作容积不断发生变化。,5/53,第一节 离心泵,一、离心泵的构造和工作原理,
2、1、离心泵的构造:,思考:为什么叶片弯曲?泵壳呈蜗壳状?,请点击观看动画,答案见后面的内容,6/53,一、离心泵的构造和工作原理,2、离心泵的工作原理,请点击观看动画,请点击观看动画,思考:流体在泵内都获得了哪几种能量?其中哪种能量占主导地位?,思考:泵启动前为什么要灌满液体,气缚现象,答案:动能和静压能,其中静压能占主导,7/53,二离心泵主要构件的结构及功能,1叶轮,闭式叶轮的内漏最小,故效率最高,敞式叶轮的内漏最大。但敞式叶轮和半闭式叶轮不易发生堵塞现象,请点击观看动画,思考:三种叶轮中哪一种效率高?,叶轮是离心泵的心脏部件,有2 至6 片弯曲的叶片。,8/53,二离心泵主要构件的结构及
3、功能,思考:泵壳的主要作用是什么?,2泵壳,汇集液体,并导出液体;能量转换装置(动能变静压能),呈蜗牛壳状,思考:为什么导轮的弯曲方向与叶片弯曲方向相反?,3导轮,请点击观看动画,答案见后面的内容,固定不动,9/53,二离心泵主要构件的结构及功能,4.轴封装置,填料如浸油或渗涂石墨的石棉带、碳纤维、氟纤维和膨胀石墨等,,请点击观看动画,-减少泵内高压液体外流,或防止空气侵入泵内。,由两个光滑而密切贴合的金属环形面构成,动环随轴转动,静环装在泵壳上固定不动,二者在泵运转时保持紧贴状态以防止渗漏。,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透。,请点击观看动画,对于输送酸、
4、碱的离心泵,密封要求比较严,多用机械密封。,10/53,三离心泵的主要性能参数,离心泵的主要性能参数,铭牌,11/53,三离心泵的主要性能参数,转速,H,又称扬程,泵对单位重量流体提供的有效能量,m。可用如图装置测量。,Q,泵单位时间实际输出的液体量,m3/s或m3/h。可测量。,n,单位r.p.s或r.p.m,在泵进口b、泵出口 c 间列机械能衡算式:,流量,压头,12/53,三离心泵的主要性能参数,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。,泵的压头H与影响因素的关系式只能由实验测定,但理想情况下的关系式则可理论推导得到。,思考:由(1)、(2)可以得出什么结
5、果?,13/53,实际压头H,实际压头比理论压头要小。具体原因如下:,此损失只与叶片数、液体黏度等有关,与流量几乎无关。,(1)叶片间的环流运动,请点击观看动画,考虑这一因素后,图中理论压头线a变为直线b。,b,14/53,实际压头H,(2)阻力损失,考虑到这项损失后,压头线变为曲线c。,此损失可近似视为与流速的平方呈正比。,b,c,15/53,实际压头H,(3)冲击损失,在设计流量下,此项损失最小。流量若偏离设计量越远,则冲击损失越大。,b,c,d,考虑到这项损失后,压头线应为曲线d。,16/53,三离心泵的主要性能参数,轴功率和效率,轴功率,用N表示,单位W 或kW,效率,无量纲,有效功率
6、Ne=msweQgH,单位W 或kW,三者关系(如图):,17/53,三离心泵的主要性能参数,轴功率和效率,小型水泵:一般为5070%大型泵:可达90%以上,(1)容积损失,(2)水力损失,(3)机械损失,内漏,与效率有关的各种能量损失:,环流损失、阻力损失和冲击损失,泵轴与轴承、密封圈等机械部件之间的摩擦,18/53,三离心泵的主要性能参数,允许汽蚀余量将在后面介绍。,19/53,四离心泵的特性曲线,NQ曲线Q曲线,测定条件:固定转速,20C清水,上述这些主要性能参数间的关系无法理论推得,一般由厂家测定,并用曲线表示出来,称为离心泵特性曲线。常用的共有三条线,如图。,HQ曲线,20/53,四
7、离心泵的特性曲线,由图可见:Q,H,N,有最大值(设计点)。,思考:离心泵启动时出口阀门应关闭还是打开,why?为什么Q0时,N0?,21/53,离心泵特性曲线的影响因素,液体性质 密度:,黏度:,Why?,当比20清水的大时,H,N,,实验表明,当20倍清水的黏度(20)时,对特性曲线的影响很小,可忽略不计。,对HQ曲线、Q曲线无影响,但,故,NQ曲线上移。,22/53,离心泵特性曲线的影响因素,叶轮转速,当转速变化不大时(小于20%),利用出口速度三角形相似的近似假定,可推知:,若不变,则,思考:若泵在原转速n下的特性曲线方程为H=A+BQ2,则新转速n下泵的特性曲线方程表达式?,23/5
8、3,离心泵特性曲线的影响因素,泵在原转速n下的特性曲线方程,24/53,离心泵特性曲线的影响因素,叶轮直径,当叶轮直径因切割而变小时,若变化程度小于20%,则,若不变,则,思考:若泵在原叶轮直径下的特性曲线方程为H=A+BQ2,则叶轮切割后泵的特性曲线方程表达式?,注意:教材式(2-15)、(2-16c)有误,25/53,五、离心泵的工作点与流量调节,泵-供方管路-需方,匹配:,1、管路特性曲线,泵提供的流量=管路所需的流量泵提供的压头H=管路所需的压头he,-管路所需压头he与流量关系曲线,对如图所示的管路列机械能衡算式:,26/53,五、离心泵的工作点与流量调节,管路特性方程,完全湍流时,
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