离心泵与轴流泵.ppt
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1、北京化工大学机电学院 王奎升,流体机械,第四章叶片式流体机械,4.1 概述,叶片式流体机械在国民经济的各个部门以及人民生活中都有广泛的应用。在石油工程上,叶片式流体机械主要用在油田注水、油井采油、油品输送以及作为钻井泵的灌注用泵等;而轴流泵用作热电站中的循环水泵、油田供水用泵等。本章主要介绍叶片式流体机械(离心泵)的结构、工作原理、特性曲线、水力设计和选择使用等问题。,离心泵的工作原理,图4-1 离心泵工作原理示意图 l-叶轮;2-叶片;3-螺壳;4-吸入管;5-排出管,离心泵开始工作后,充满叶轮的液体由许多弯曲的叶片带动旋转。在离心力的作用下,液体沿叶片间流道,由叶轮中心甩向边缘,再通过螺形
2、泵壳(简称螺壳)流向排出管。随着液体的不断排出,在泵的叶轮中心形成真空,吸入池中液体在大气压力作用下,通过吸入管源源不断地流入叶轮中心,再由叶轮甩出。叶轮的作用是把泵轴的机械能传给液体,变成液体的压能和动能;螺壳的作用则是收集从叶轮甩出的液体,并导向排出口的扩散管。由于扩散管的断面是逐渐增大的,使得液体的流速平缓下降,把部分动能转化为压能。在有些泵上,叶轮外缘装有导叶,其作用也是导流及转换能量。在吸入管上及排出口的扩散管后分别装有真空表和压力表,用以测量泵进口处的真空度及出口压力,从而了解泵的工作状况。,4.1.2 离心泵的工作特点,(1)工作件(叶轮)等速旋转,液流均匀、平稳。(2)液体被叶
3、轮甩出后其压能与动能均增加,再经转能装置,把动能转化为压能,液体所能增加的压能有限。(3)吸入和排出在时间上是同时进行的,从而取消了泵阀(4)泵的流量随压力的增加而减少,调节方便。,4.1.3 离心泵的分类,离心泵通常按叶轮数目、叶轮结构、泵壳结构特点及其用途等进行分类。,叶轮数目,叶轮吸入方式,泵壳结构,单级泵和多级泵,单吸泵和多吸泵,螺壳泵和透平泵,4.1.3 离心泵的特性参数,(1)流量。是指泵在单位时间内所输送的液体体积,用Q来表示,其单位为Ls或m3/h。(2)压头(或扬程)。是指每一单位重量(N)的液体通过泵后,其能量的增加值,用H示,其单位为JN或m;由于一般离心泵的工作压力不高
4、,所以通常不采用MPa,而只用“m液柱”来表示压头的大小。(3)功率。离心泵的功率通常是指泵的轴功率,也就是动力机输入到泵轴的功率,以N轴表示,其单位为kW。单位时间内流过离心泵的液体从泵那里得到的能量叫做有效功率,用N表示。(4)效率。任何泵不可能把动力机输入的轴功率完全传递给液体,成为有效功率,因为在泵内有各种能量损失。泵的效率为有效功率与轴功率之比。(5)转速。指泵轴每分钟的转数,其单位为r/min。,4.2 离心泵的典型结构及主要零部件,4.2.1 离心泵的典型结构,在石油工程上使用着各种类型的离心泵。在压头不大的场合,往往使用单级离心泵;在注水站和长距离输油干线上,需要很大的压头,使
5、用多级离心泵;在一些特殊的场合,送热油产品或从深井中采油,要用不同类型的热油泵或多级电动潜油泵。,图4-2 单级悬臂式B型泵1-带吸入短管的泵盖;2-密封环;3-叶轮的环状突起;4-泵壳;5-叶轮;6-锁紧螺母;7-泵轴;8-填料套筒;9-填料;10-压紧套筒;11-支承架;12-13一轴承,图4-3 分段式多级高压注水泵1-吸入端盖;2-第一级叶轮;3-第一级导叶;4-中间级叶轮;5-中间级导叶;6-段;7-最末级的导叶;8-排出端盖;9-轴封装置;l0-滑动轴承;11-压紧装置;12-底座,4.2.2 离心泵的主要零部件,离心泵的主要零部件有叶轮、泵壳、导叶、轴、轴承、密封装置及轴向力平衡
6、装置等。,1.叶轮 叶轮是离心泵中最重要的零件,它将动力机的能量传给液体。图4-4所示为单吸式叶轮,它由两个轮盖构成,一个盖板带有轮毂,泵轴从其中通过,另一盖板形成了吸入孔。盖板之间铸有叶片,从而形成一系列流道,叶片一般为612片,视叶轮用途而定。图4-5所示为双吸式叶轮。在这种叶轮上,两个轮盖都有吸入孔,液体从两侧同时进入叶轮。,图4-4 叶轮和导叶 图4-5 双吸式叶轮,2.泵壳 是一个液体能的转能装置,分为有导叶的透平泵泵壳和螺旋形的泵壳两种。螺壳泵的泵壳结构很简单,如图4-6和图4-7所示。,图4-6 螺壳泵泵壳及扩散管,图4-7 双层螺壳和加导叶的螺壳结构,3.导叶 导叶的作用与螺壳
7、相同,它用于分段式多级泵中,具有结构紧凑和在各种工况下平衡径向力的优点。导叶按其结构型式可分为径向式导叶和流道式导叶。图4-8和图4-9中给出径向式导叶和流到式导叶的结构。,图4-8 径向式导叶,图4-9 流道式导叶,4.密封装置 为了保证泵的正常工作,应当防止液体外漏、内漏或外界空气吸入泵内,因此必须在轮与泵壳间、轴与壳体间都装有密封装置。,图4-10 叶轮的密封环,图4-11 机械密封简图1-静环;2-动环;3-弹簧;4-传动弹簧座;5-固定螺钉;6、8-密封圈;7-防转销;9-压盖,图4-12 软填料密封装置1-套筒;2-填料;3-封漏环;4-压盖;5-填料盒,5.轴向力平衡装置,图4-
8、13 离心泵的轴向推力图1,2-叶轮两侧空间;3-密封环,4.3 离心泵的基本工作理论,4.3.1 叶轮流道投影图及主要尺寸,叶轮流道的几何形状常用轴面投影图和平面投影图来表示,见图4-14。,图4-14 叶轮投影图 a)轴面投影;(b)平面投影,4.3.2 叶轮内液体的运动,图4-15 液体质点在叶轮内的运动情况,1叶轮进口速度三角形,图4-16 叶轮内液体的运动,1.叶轮进口速度三角形,液体进入叶片流道的相对速度,可由下式确定:,已知 和就 可由绘制的进口速度三角形,求得相对速度,如图4-16所示。,图4-16 叶轮内液体的运动,4-1,2.叶轮出口速度三角形,圆周速度 与相对速度 的合成
9、,即为出口处液体的绝对速度。,图4-17 进口速度三角形随流量而变的情况,4-2,4.3.3 离心泵的基本能量方程式,假设:叶轮具有无限多、无限薄的叶片,这样就可以认为液体质点是完全按照叶片形状规定的轨迹运动的;液体是理想的,即液体没有粘性,流动时没有摩擦阻力损失。,图4-18 液体运动速度图,以 表示每秒内流过叶轮的液体质量,那么在半径 的叶轮进口处,液体相对于叶轮轴线的动量矩为 在半径为 的叶轮出口处,液体相对于叶轮轴线的动量矩为 液体动量矩的增加应等于作用在液体上的外力矩,即,由图4-18所示的速度三角形可知,考虑到,式中,通过叶轮的液体的重量流量,N/s;,重力加速度,ms2,液体的密
10、度,kg/m2,4-3,4-4,将上述有关式子代入式(4-3),可得,假设液体通过叶轮时没有能量损失,根据能量守恒定律,叶轮消耗的机械功率应全部变成液体的水力功率,即,为叶轮的旋转角速度;为叶轮传递给每一N重量液体的能量称为泵的理论压头。因为假定叶轮叶片为无限多,所以 用 表示。,4-5,4-6,因此,离心泵的理论压头 等于:,4-7,4-8,由于在一般离心泵中,液体通常是沿径向进入叶轮,即 因此,基本能量方程式可简化为:,4-9,在基本能量方程式中,没有包含液体物理性质的参数(如密度、粘度等),所以此式适用于输送任何物理性质的液体。,离心泵的基本能量方程式的另一种表达式可得:,4-10,式(
11、4-10)的右端前两项代表压头中压能的增量部分,称为静压头。其中 是液体在圆周(牵连)运动中由离心力作功,使液体在叶轮出口处压能的增加值;是由于一般叶轮流道略带扩散性,所以从叶轮进口到叶轮出口,液体的相对速度是减小的,从而使部分动能转换为压能。式(4-10)的右端最末一项是液体动能的增值部分,称为动压头。即:,由此可知,泵的理论压头是液体压能增量部分与动能增量部分的总和,即:,4-11,在离心泵叶轮的设计中,一般尽量使压能增量大些,动能增量小些,因为动能的增加引起流速变大,使叶轮流道内或进压出室后液流的水力损失都相应地增加,从而使泵的效率下降。,离心泵中,一般采用,即叶片向后弯的叶轮,反应系数
12、 为0.7-0.75。,4.3.4 叶片出口角对离心泵理论压头的影响,从离心泵的基本能量方程式(4-9),可见,泵的理论压头与叶轮出口处绝对速度的圆周分速 成正比,而 则可由 确定。,因此,泵的理论压头可用下式求得,4-12,上式表明,理论压头 和叶片出口处的结构角有密切关系。,根据叶片出口角的变化,可以分为三种情况如图4-19:,叶片朝叶轮旋转方向的后方弯曲,a即叶片出口沿半径方向,b即 叶片朝叶轮旋转方向的前方弯曲,c即,图4-19 离心泵叶轮的三种结构,4.3.5 叶轮片数对离心泵理论压头的影响,图4-20 圆形容器内的相对运动,(a)(b)图4-21 叶轮流道内相对速度的分布(a)叶片
13、无限多时;(b)叶片有限多时,图4-22 有限叶片数时叶轮出口速度三角形,离心泵叶轮的叶片数通常在612之间,一般不超过9个。,4.3.6 离心泵内的损失及泵的功率和效率,在离心泵转换能量过程中,不是所有的机械能都能成为有效功,运转时不可避免地会有能量损失。因此,要提高泵的效率,做到合理地选择和使用离心泵,必须研究泵内的各种损失。泵内的能量损失可分为:水力损失、容积损失和机械损失三类。,1.水力损失,阻力损失 冲击损失,泵内总的水力损失为:,图4-23 离心泵的水力损失,泵的有效压头,因而,水力效率为,4-13,4-14,上式的理论压头是表示有限叶片数时叶轮传给每N液体的能量,而有效压头则表示
14、每液体从离心泵净得的有效能量。,2.容积损失 主要是由于高压液体在泵内窜流和向泵外漏失引起的。,实际有效流量为,4-15,容积效率为,4-16,图4-24 离心泵的漏失,泵的容积效率值一般为0.930.98。当泵的尺寸较大时,这个效率会有所提高。改善密封环及密封结构,可以降低漏失量,提高泵的容积效率。在检修离心泵时,检查密封环的完好情况是十分必要的。,3.机械损失,机械损失是指叶轮盖板两侧面与液体之间的摩擦损失(也圆盘损失),以及泵轴在密封装置、轴承等机件间旋转时的摩擦损失。,机械效率为,4-17,图4-25 q-H关系曲线,式中 泵轴上输人的功率;叶轮传递给液体的转化功率。,通常,泵的机械效
15、率为0.9O.95。在输送粘性液体时,由于圆盘损失显著增加,机械效率会大大降低。,液体通过离心泵得到的有效功率为,(kW)(4-18),叶轮传给液体的转化功率为,(kW)(4-19),泵的转化效率,即表示流道部分完善程度的效率为,(4-20),泵的总效率为,(4-21),离心泵的总效率最高可达0.850.9。离心泵的轴功率和总效率都是由实验测定的,并标注在产品样本上。,表4-1 不同类型离心泵的效率值,4.4 离心泵的特性曲线,图4-26 离心泵的特性曲线,4.4.1 离心泵内的特性曲线及其用途,对应不同的转速有不同的特性曲线。一般用流量作横坐标,其他几个参数作纵坐标,如图4-26所示。每一个
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