渣浆泵选型基本知识课件.ppt
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1、渣浆泵选型基本知识,流量:泵在单位时间内排出液体的数量。体积流量以符号Q表示,单位l/s或m3/h、m3/s。扬程:单位重量的液体通过泵后所获得的能量。其值等于泵的出口总水头与入口总水头代数差。以符号H表示,单位为米液柱(m)。转速:泵的转速是指泵轴每分钟的转数。以符号n表示,单位r/min。,泵的基本参数,轴功率:原动机驱动泵所需功率,以符号P表示,单位KW。泵有效功率:泵送液体(浆体)的重量流量与扬程的乘积,以符号Pe表示。(KW)式中 液体密度(kg/m3),浆体轴功率:泵送浆体时泵的轴功率称为浆体轴功率,以符号Pm表示,单位KW。(KW)式中 Hm浆体扬程,米浆柱(m)Qm浆体流量(l
2、/s),汽蚀余量:在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富裕能量。以符号NPSH表示,单位米液柱(m)。效率:有效功率与轴功率之比,以符号表示,是衡量泵做功能力大小的一个物理量,浆体中固体物料的特性参数,粒径:浆体中固体物料的大小固体物料的粒径分最小粒径、最大粒径和中值粒径中值粒径:中值粒径是指试样筛分时累计重量为50%的颗粒粒径,以d50表示,单位mm或m。它保证较该粒径大的颗粒和小于该粒径的颗粒的重量份额相同。,试样筛分曲线,粒形:固体物料的几何形状。从摩擦学的角度并结合物料水力输送的特性,分以下三大类:锐形颗粒;钝性颗粒;浑圆形颗粒硬度:固体物料的硬度也是造成过流部件高磨损的又一
3、重要又一重要因素。当固体物料的硬度高于过流件时,则对过流件产生切削磨损;当固体物料的硬度低于过流件时,由于固体粒子的反复作用,也可导致材料的疲劳磨损。,固体物料的密度:固体物料在密实状态下,单位体积所具有的质量,以符号s表示,单位kg/m3。固体物料的密度大小与浆体的沉降速度、磨损量以及泵的轴功率成正比,与泵效率成反比。当密度大到浆体不足以形成悬浮状态产生沉积时,就会产生堵塞和断流 分布状态:浆体中固体物料的分布状态也是决定浆体的重要因素之一。均质浆体最重要的特性就是固体颗粒分布均匀,悬浮分散,无明显的粘结团块,否则就是非均质浆体,浆体中固体物料的主要物理性质,浆体密度:浆体密度是指固体物均匀
4、分布的单位体积浆体所具有的质量,以符号m表示,单位kg/m3。在浆体水力输送中,浆体的密度、重度和比重是等价使用的,浆体的密度与泵的轴功率成正比,所以我们在选型时,首先要弄清楚浆体的准确密度,才能核算电机功率,浆体浓度:体积浓度:单位时间内流过的固体体积与浆体体积之比,叫做体积浓度,一般取百分比;CV浆体的体积浓度(%)QS、QM分别表示固体物、浆体的体积流量,重量浓度:单位时间内流过的固体重量与浆体重量之比,叫做重量浓度。QS、QM分别表示固体物、浆体的体积流量 S、Sm分别表示固体物、浆体的比重,PH值:即酸碱度,PH值对泵的选型有很大影响,PH值大小直接影响泵用材料的选择,所以必须事先了
5、解泵抽送介质的酸碱度,才能有针对性的选择材料。浆体粘性:浆体或流体流动时内部产生摩擦力或切应它主要影响流量、扬程、汽蚀余量,而且还影响到泵轴功率,效率。高粘度流体的例子如糖浆、柏油、水煤浆等。,临界沉降流速,固体颗粒在管道中(一般指水平管道)随着浆体平均流速的减小分布愈来愈不均匀,当流速减小到某一值后,管道底部出现固定的或滑动的床面。颗粒开始形成床面时的流速称为淤积流速。如果流速低于淤积流速将导致管内形成固体颗粒床面,摩擦损失随之相应地增大并常常具有脉动性,甚至导致管道堵塞。为保证浆体在管道中正常流动,必须使流速超过某一给定的最小值,此速度称为临界沉降流速。一般临界沉降流速大于淤积流速。,杜拉
6、德公式,管径在200mm以下通常用杜拉德公式计算临界沉降流速。公式如下:,式中:g重力加速度(m/s2)D管径(m)FL与粒径、浓度等有关的速度系数,由表查得。,凯夫公式,当管径D200mm时,使用凯夫公式比较合适,公式如下:,式中:D管径(m)CV体积浓度(%),d50中值粒径(m),管路水头损失及管路特性曲线,等径管路水头损失(沿程水头损失)HfL清水等径管路水头损失(沿程水头损失)可由公式(3-1)(达西公式)计算(m)(3 1)式中 L管路的当量长度(m)D管路直径(m)V平均流速(m/s)f摩擦损失系数或者沿程阻力系数,弯管水头损失HB,当弯管的当量长度无法由图3-2查得时,可按公式
7、(3-3)计算水头损失。(m)(3 3)式中 B90弯管的损失系数,入口水头损失HE,式中 V入口管内流速(m/s)。E入口损失系数。,入口水头损失HE,式中 V入口管内流速(m/s)。E入口损失系数。,扩散管水头损失HD,V1扩散管入口流速(m/s)V2扩散管出口流速(m/s)D扩散管损失系数,闸阀水头损失HT,出口速度水头损失HV,管路总水头损失Hf,清水管路特性曲线,从上面计算损失的公式可以看出,水头损失都可以认为是与流速的平方成正比。这样,我们可以取速度或流量为横坐标,水头损失为纵坐标,则水头损失曲线即为通过原点的一条抛物线,如图3-7曲线A,这可以通过计算不同的流量点的总水头损失绘出
8、。由于管路系统中出口和进口液面往往有一定的标高差H,这种情况下管路在流量Q=0时的静水头为H,此时整条曲线应向上平移H距离(当出口液面高于进口液面时),如图3-7中的B曲线。,特性曲线,浆体管路水头损失及管路特性曲线,浆体管路水头损失随所含固体颗粒的粒径、浓度、固体物的比重等不同而不同,本手册根据给定的浆体提出下述方法。,均质浆体管路水头损失,固体物所有粒径均小于100m,重量浓度CW30,体积浓度CV15,这种浆体属于均质浆体,不需要考虑颗粒的沉降。其管路的水头损失和清水基本一致。因此水头损失和管路特性曲线可按上述清水办法求得。,典型浆体管路水头损失,所谓典型浆体是指粒径d50在100m至3
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