《流体输送设备 》PPT课件.ppt
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1、1,第二章 流体输送设备,2,要求:1.了解流体输送设备的分类;2.掌握离心泵的工作原理、主要部件、基本方程式、性能参数和特性曲线、性能改变和换算、气蚀现象和允许吸上高度、工作点与调节、类型与选择;3.了解其他泵的工作原理与应用;4.了解气体输送设备和压缩设备的工作原理与应用。,3,重点:离心泵的工作原理、主要部件、基本方程式、性能参数和特性曲线、性能改变和换算、气蚀现象和允许吸上高度、工作点与调节、类型与选择;,4,流体分为液体和气体。通常,将输送液体的机械称为泵;将输送气体的机械按所产生压强的高低分别称之为通风机、鼓风机、压缩机和真空泵。流体输送机械按工作原理分为:动力式(叶轮式):离心式
2、、轴流式容积式(正位移式):往复式、旋转式其他类型:喷射式等,5,2.1离心泵,离心泵的工作原理和主要部件1.离心泵的工作原理,6,7,原理:依靠高速旋转的叶轮,使液体在离心力的作用下获得能量以提高压强,从而能输送液体。气缚:泵内有空气,使得叶轮中心区形成的低压不足于将储槽内的液体吸入泵内,导致离心泵不能输送液体。离心泵启动前应灌泵排气,防止气缚。,8,2.离心泵的主要部件,叶轮、泵壳(蜗牛形,又称蜗壳),9,泵壳制成蜗牛形,既减少了能量损失,又使部分动能转换成静压能。,10,离心泵的基本方程式基本方程式:离心泵的理论压头与泵的结构、尺寸、转速及流量等因素之间的定量关系。理论压头:理想情况下离
3、心泵可能达到的最大压头。理想情况:叶轮具有无限多叶片;被输送的液体是理想液体。,11,1.液体通过叶轮的流动,c:液体的绝对速度;:角速度;u:线速度;w:相对叶轮的速度。,12,2.基本方程式,13,14,3.基本方程式的讨论,15,16,1)叶轮的转速和直径 离心泵的理论压头随叶轮的转速和直径的增加而加大。,17,2)叶片的几何形状,18,流动角 2,19,实际上离心泵采用后弯叶片,主要是液体获得的静压头较高,能量损失较小。,20,3)理论流量,21,22,实际流量较理论流量低的原因:非理想情况泵内存在泄漏4)液体密度理论压头与密度无关。,23,离心泵的性能参数与特性曲线离心泵的主要性能:
4、流量Q、压头(扬程)H、效率、轴功率N、气蚀余量(或允许吸上真空度)等。,24,1离心泵的主要性能参数,1)流量Q,m3/h:与泵的结构、尺寸、转速有关;2)压头(扬程)H,m:与泵的结构、转速、流量有关;3)效率:与容积损失、机械损失、水力损失有关;4)轴功率N,kw,25,2离心泵的特性曲线H-Q曲线N Q 曲线-Q 曲线,26,例2-2(P93),27,3.离心泵的性能改变和换算1)液体物性的影响密度:H-Q曲线、-Q曲线不变,N-Q曲线变化;粘度:有变化。,28,3)离心泵叶轮直径的影响(切割定理),2)离心泵转速的影响(比例定律)假设液体的粘度不大,泵的效率不变时:,29,2.1.4
5、 离心泵的气蚀现象与允许吸上高度 气缚:泵内有空气,使得叶轮中心区形成的低压不足于将储槽内的液体吸入泵内,导致离心泵不能输送液体。,30,31,1.离心泵的气蚀现象,当离心泵叶片入口附近的压强等于或小于液体的饱和蒸气压,液体将在该处气化产生气泡,并随液体流向高压区,气泡在高压的作用下迅速液化或破裂,此时周围的液体以极高的速度、频率和压强冲向叶轮和泵壳,使得叶轮和泵壳遭到破坏,这种现象称为气蚀现象。,32,气蚀的危害:(1)离心泵的性能下降。泵的流量、压头和效率均下降。若生成大量的气泡,则可能出现气缚。(2)产生噪声和振动(3)泵壳和叶轮的材料遭受损害,降低泵的使用寿命。,33,2.离心泵的抗气
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