第二章流体输送机械课件.ppt
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1、第二章 流体输送机械,第一节 概述第二节 离心泵第三节 往复泵第四节 其他化工用泵第五节 气力输送机械,流体在流动过程中将损失部分机械能,只能由高能位向低能位处流动。但在多数情况下需将流体由低能位向高能位处输送,因而为完成输送任务必须依靠输送机械向流体补加足够的机械能。,用以输送液体的机械通称为泵 输送气体的机械按不同的情况称为通风机,鼓风机,压缩机,真空泵等。,本章主要介绍常用输送机械的工作原理和特性,以便选择与使用。,第一节 概述,一、离心泵作用,向流体提供能量:用于提高流体势能(低能位向高能位输送流体)和克服管路的阻力损失。,二、输送流体所需能量,1、管路特性曲线方程,H:单位重量流体需
2、补加的能量,K由管路特性决定,管路特性方程,该式表明了管路中流体的 流量与需补加能量的关系,一般情况下,动能差一项可忽略,2、压头(扬程)与流量是输送机械的主要技术指标,压头He:指输送机械向单位重量流体提供的有效能量,J/N,输送机械向流体提供的能量He应与管路所需补加能量H相等,流体输送机械在不同流量下压头也不同,压头与流量的关系由输送机械本身特性决定,是流体输送机械的主要技术指标,讨论HeqV关系,即确立泵的特性方程是本章的主要内容。,He=H,三、流体输送机械分类,1、泵结构,第二节 离心泵,叶轮(1、2、3、4)向流体做功,泵壳 使动能势能,是能量转化装置,一、离心泵工作原理,2、旋
3、转流体的考察方法,第一章中只是介绍了流体在重力场中的能量守恒及转换,流体质点的考察方法:拉格朗日法及欧拉法,3、离心力场中的机械能守恒,(1)液体在叶片间的运动,切向速度(流体随叶轮旋转具有的速度),相对速度(流体沿叶轮间通道流动,相对于叶轮的速度),C 绝对速度(与 的向量和),(2)离心泵流量:,注:出口截面积,径向管口流速,旋转坐标系:叶轮水平放置,叶轮进出口截面列柏氏方程:,为总势能,包括常规势能和离心力场势能,以相对速度计的动能,静止坐标系:,离心泵理论压头,(1)、(2)式表明:离心泵以势能和动能两种形式向流体提供能量。对于常用的后弯叶片叶轮,而且w1w2,说明提供能量中势能所占比
4、例更大。,离心泵设计:为使HT大,cos1=0,因此使流体从径向进入叶轮,此时1=90,消去其中w1、w2,得:,(1)流量对压头的影响,由图可知:,3、离心泵理论压头的影响因素,二式代入上式 中:所以,(2)叶轮形状对理论压头的影响,为什么采用后弯叶片?,后弯可获得较高能量利用率理论压头=势能+动能前弯C2大,动能 虽大,但流体动能经蜗壳部分转化为势能过程中,阻力损失也大。为获得较高的能量利用率,采用后弯叶片。,(3)液体密度对压头的影响,但是在同一压头下,泵进出口的压差与成正比,对11及22截面间用柏努利方程,根据:,同一台泵提供的理论压头相同,HT与 无关,,气缚:由于没有灌泵,或泵体密
5、封不严,使得泵内存气,启动泵后发生吸不上液体的现象。这一现象称气缚,气缚现象发生后,泵无液体排出,无噪音、振动。为避免气缚应灌泵或检查泵体的密封性。,离心泵启动时为什么要先灌泵?,1、泵的有效功率和效率,机械损失:轴承机械摩擦,Pe 有效功率,Pa 轴功率,由电机输入,泵总效率,水力损失:流体冲击形成旋涡,管道沿程阻力,容积损失:出口液体因缝隙泄漏返回入口,二、离心泵特性曲线,小型水泵:一般为5070%,大型泵:可达90%以上,泵的理论压头与有效压头的关系,2、离心泵的特性曲线,前面讨论的管路特性曲线,表明的是管路中流体流量与所需补加能量的关系,管路特性方程,有效压头与流量的关系 HeqV效率
6、与流量的关系 qV轴功率与流量的关系 Pa qV,离心泵特性曲线:,离心泵的 He、Pa 都与离心泵的 qV有关,它们之间的关系由确定离心泵压头的实验来测定,实验测出的一组关系曲线:He qV、qV、Pa qV 离心泵的特性曲线注意: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,但形状基本相似,具有共同的特点,离心泵在一定转速下有一最高效率点。离心泵在与最高效率点相对应的流量及压头下工作最为经济。与最高效率点所对应的qV、He、Pa值称为最佳工况参数。离心泵的铭牌上标明的就是指该泵在运行时最高效率点的状态参数。,思考:1、离心泵启动和关闭时出口阀门应关闭还是打开,why?离心泵启
7、动时,应关闭出口阀,使启动电流最小,以保护电机。停泵前关闭泵的出口阀门是为了防止高压液体倒流,对泵造成损害。,2、离心泵启动时,出口阀门应关闭,此时qV0时,Pa=0?离心泵的轴功率随流量的增加而上升,流量为零时轴功率最小。,3、离心泵特性曲线的影响因素,1)液体性质的影响 密度,HeqV曲线不因输送液体的密度而发生变化,泵的效率不随输送液体的密度而变。,离心泵的轴功率与输送液体密度有关。,粘度 当输送液体粘度大于常温(20)清水的粘度时,阻力损失,HeqV下降急剧。最高效率点处:qV、He、均,Pa。此时泵的特性曲线发生改变,选泵时应根据原特性曲线进行修正。实验表明,当输送液体粘度常温(20
8、)清水的黏度时,对特性曲线的影响很小,可忽略不计。,(2)转速的影响 按比例换算,转速改变,离心泵的特性曲线不同。,换算条件:设转速改变前后流体离开叶轮的速度三角形相似,泵效率相等,流量之比,扬程之比:,轴功率之比:,流量之比,据此可从某一转速下的特性曲线 换算出另一转速下的特性曲线。,三、离心泵的流量调节和组合操作,离心泵的实际工作状况(流量、压头)是由泵特性和管路特性共同决定的。,(1)离心泵的工作点(即操作点),两曲线的交点,He=H,1、离心泵的流量调节,(2)离心泵流量调节,改变管路特性曲线,调节阀门开度,改变泵的特性曲线,a、改变转速,若把泵的转速n 降低到 n:则HeqV 线下移
9、,工作点由 A1 移至 A1,流量由 qV1 降为到qV1;则He、Pa均减小。,优点:流量随转速下降而减小,动力消耗也相应降低;缺点:需要变速装置或价格昂贵的变速电动机,难以做到流量连续调节,适用于大功率泵。,(1)并联泵,单台泵不能满足输送任务要求可采用多台泵的并联和串联,增大流量或者压头。,两泵型号相同,吸入管路相同,在同一压头下,两台并联泵的 流量等于单台泵的两倍,2、泵的组合操作,将单台泵特性曲线A的横坐标加倍,纵坐标保持不变便可得到两台并联泵的合成特性曲线B。,A线 泵特性曲线C线 管路特性曲线B线 组合操作曲线,并联泵的合成特性曲线,按同一压头下两台并联泵流量是单泵两倍的原则取点
10、。,由图可见:合成曲线B与管路曲线C交于新工作点2,(2)串联泵,在同一流量下,两台串联泵的压头为单台泵的两倍,串联泵的合成特性曲线,按同一流量下两台串联泵的压头是单泵两倍的原则取点的坐标,(3)组合方式选择,低阻输送管道,并联优于串联,高阻输送管道,串联优于并联,例题1.教材p95.习题 第 2-7 题,某台离心泵特性曲线可用方程 He=20-2qV2表示,式中He 为泵的扬程,m;qv为流量:m3/min。现该泵用于两敞口容器间送液,已知单泵流量为1m3/min,欲使流量增加 50%,试问应该将相同的两台泵并联还是串联使用?两容器的液面位差为10m。,解:管路 H=泵 He,因为 Z=10
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