化工原理第二章流体输送机械.ppt
《化工原理第二章流体输送机械.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《化工原理第二章流体输送机械.ppt(116页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第二章 流体输送机械,学习指导,1 本章学习的目的 本章是流体力学原理的具体应用。通过学习掌握工业上最常用的流体输送机械的基本结构、工作原理及操作特性,以便根据生产工艺的要求,合理地选择和正确地使用输送机械,以实现高效、可靠、安全的运行。2 本章应掌握的内容 本章应重点掌握离心泵的工作原理、操作特性、安装要求、离心泵的选型。3 本章学习中应注意的问题 在学习过程中,加深对流体力学原理的理解,并从工程应用的角度出发,达到经济、高效、安全地实现流体输送。,概述,流体输送机械:为流体提供机械能的机械设备根据其作用的对象不同主要分为二大类:(1)对液体做功的输送机械泵(2)对气体做功的输送机械风机、压
2、缩机(通风机、鼓风机、压缩机、真空泵)根据其工作原理的不同主要分为三大类:(1)动力式:利用高速旋转的叶轮来获得能量(包括离心式,轴流式)(2)容积式:利用活塞或转子的挤压(包括往复式,旋转式)(3)其他类:不属于上述两类,如喷射式 由于不同的物料(腐蚀性酸碱、粘度高润滑油)不同的输送要求(高压、大流量)等对输送机械具有不同的性能要求,所以泵、风机、压缩机的种类繁多。本章主要以离心泵为研究对象。,第一节 离心泵(Centrifugal pumps),一、工作原理和主要部件1、工作原理,基本结构,固定的泵壳,旋转的叶轮,2.工作过程,叶轮中部低压,液体吸入,灌泵,叶轮高速旋转,离心作用,静压能和
3、动能,叶轮外缘,流道扩大,动能,静压能,液体排出,排液过程,吸液过程,泵壳,若在泵启动前,泵内没有液体,而是被气体填充,此时启动是否能够吸上液体呢?此时泵内充满气体(其密度远小于液体),叶轮转动产生的离心力小,即产生的真空度不够大,贮槽液面与泵吸入口间的压力差小,不足以克服流体在吸入管路中的阻力损失以及液体位能的变化而吸上液体(无自吸能力),这种现象称为“气缚”现象。因此在离心泵启动之前,我们必须进行灌泵操作(使泵内充满被输送的液体)。,2、主要部件(1)叶轮(Impeller):离心泵的心脏,是流体获得机械能的主要部件,其转速一般可达12003600转/min,高速1070020450转/m
4、in。根据其结构可分为:,哪种形式的叶轮做功效率高?闭式叶轮效率最高,半开式叶轮效率次之,开式叶轮效率最低;原因在于叶片间的流体倒流(外缘压力高,叶轮中心压力低)回叶轮中心,做了无用功;增加了前后盖板使倒流的可能性减小。,(2)泵壳 从叶轮中抛出的流体汇集到泵壳中,泵壳是蜗壳形的故其流道不断地扩大,高速的液体在泵壳中将大部份的动能转化为静压能,从而避免高速流体在泵体及管路内巨大的流动阻力损失。因此泵壳不仅是液体的汇集器,而且还是一个能量转换装置。,(3)轴封装置 前面已提到泵启动后在叶轮中心产生负压,液体经过叶轮的做功,获得机械能经过泵壳的汇集,能量转换成静压能较高的流体进入排出管,由于泵轴带
5、动叶轮旋转,泵壳相对固定,泵轴穿过泵壳处必有间隙,故其会向外界漏液。密封方式有:填料密封与机械密封,填料密封适用于一般液体,而机械密封适用于有腐蚀性易燃、易爆液体。填料密封:简单易行,维修工作量大,有一定的泄漏,对燃、易爆、有毒流体不适用;机械密封:液体泄漏量小,寿命长,功率小密封性能好,加工要求高。,以上三个构造是离心泵的基本构造,为使泵更有效地工作,还需其它的辅助部件:导轮:液体经叶轮做功后直接进入泵体,与泵体产生较大冲击,并产生噪音。为减少冲击损失,设置导轮,导轮是位于叶轮外周的固定的带叶片的环。这此叶片的弯曲方向与叶轮叶片的弯曲方向相反,其弯曲角度正好与液体从叶轮流出的方向相适应,引导
6、液体在泵壳通道内平稳地改变方向,使能量损耗最小,动压能转换为静压能的效率高。,底阀(单向阀):当泵体安装位置高于贮槽液面时,常装有底阀,它是一个单向阀,可防止灌泵后,泵内液体倒流到贮槽中。滤网:防止液体中杂质进入泵体。,二、离心泵的基本方程式,1、理论压头 假设:(a)叶轮内叶片数目无穷多,叶片的厚度无穷小,即叶片没有厚度;(b)液体为粘度等于零的理想流体。,从理论上表达泵的压头与直径、转速、结构及流量的关系,计算离心泵理论压头,(1)n,H T;(2)D2,H T,根据装置角2的大小,叶片形状可分为三种:,2、实际压头 由于前弯叶片的绝对速度c2大,液体在泵壳内产生的冲击剧烈得多,转化时的能
7、量损失大为增加,效率低。故为获得较高的能量利用率,离心泵总是采用后弯叶片。流体通过泵的过程中压头损失的原因:,(a)叶片间的环流:由于叶片数目并非无限多,液体有环流出现,产生涡流损失。,(b)阻力损失:实际流体从泵进口到出口有阻力损失。,(c)冲击损失:液体离开叶轮周边冲入蜗壳四周流动的液体中,产生涡流。,离心泵实际压头和实际流量,2B31型离心泵铭牌上标注的参数,泵在出厂前,必须确定其各项性能参数,即以上各参数值,并把它标在铭牌上;这些参数是在最高效率条件下用20 的水测定的。,三、离心泵的主要性能参数与特性曲线,1、离心泵的主要性能参数,(1)流量(Q):单位时间内泵输送的液体体积,又称排
8、液量或输送能力。流量取决于泵结构、尺寸(叶轮直径与叶片的宽度)和转速。(2)压头(扬程,H):泵对单位重量的液体所提供的有效能量。泵的扬程由泵的结构、尺寸、转数和流量所决定,不同型号的泵具有不同的扬程。,由于两截面间的管长很短,其阻力损失通常可以忽略,当进出口管径相同,两截面间的动压头差一般也可以略去,若两表测点高度相同,则可得,由b、c两截面间的柏努利方程:,(3)有效功率Ne、轴功率N 和效率 有效功率Ne:离心泵单位时间内对流体做的功Ne=HQg,W 轴功率N:单位时间内由电机输入离心泵的能量,W。NeN泵的效率:泵对外加能量的利用程度,100%。为什么?,泵运转过程中存在以下三种损失:
9、容积损失v:由于泄漏引起。机械损失m:由于机械摩擦引起。水力损失h:由于粘性和涡流引起。,总效率:,(4)轴功率N离心泵的轴功率N可直接用效率来计算:,一般小型离心泵的效率5070%,大型离心泵效率可达90%。,2、离心泵特性曲线(Characteristic curves),由于离心泵的各种损失难以定量计算,使得离心泵的特性曲线HQ、NQ、Q的关系只能靠实验测定,在泵出厂时列于产品样本中以供参考。右图所示为4B20型离心泵在转速n2900r/min时的特性曲线。若泵的型号或转速不同,则特性曲线将不同。借助离心泵的特性曲线可以较完整地了解一台离心泵的性能,供合理选用和指导操作。,由图可知:,(
10、1)HQ曲线:Q,H(Q很小时 可能例外)。当Q0时,H也只能达到一定值,这是离心泵的一个重要特性。,(2)N Q曲线:Q,N。当Q0时,N最小。这要求离心泵在启动时,应关闭泵的出口阀门,以减小启动功率,保护电动机免因超载而受损。,(3)Q曲线:有极值点(最大值),于此点下操作效率最高,能量损失最小。在此点对应的流量称为额定流量。泵的铭牌上即标注额定值,泵在管路上操作时,应在此点附近操作,一般不应低于92max。,离心泵的特性曲线测试装置,3、离心泵特性曲线的影响因素(1)密度对特性曲线的影响Q与无关,但ws=Q 与有关。H与无关。N=HQg/。教材附录泵性能表上列出的轴功率是指输送20清水时
11、的N。所选泵用于输送比水的大的液体应先按N=N/核算轴功率,若N 表中的电机功率,应更换功率大的电机,否则电机会烧掉。,(2)流体粘度对特性曲线的影响、hf、Q、H、N(的幅度超过Q H的幅度,N)。泵厂家提供的特性曲线是用清水测定的,若实际输送流体比清水大得较多,特性曲线将有所变化,应校正后再用。校正方法可参阅有关书刊。,若液体的运动粘度小于210-5m2/s,如汽油、煤油、轻柴油等,则对粘度的影响可不进行修正。,(3)转速n对特性曲线的影响,泵的特性曲线是在一定转速下测得的,实际使用时会遇到n改变的情况,若n变化20,可认为液体离开叶轮时的速度三角形相似,泵的效率不变(等效率)。,比例定律
12、,(4)叶轮直径D2对特性曲线的影响 泵的特性曲线是针对某一型号的泵(D2一定)而言的。一个过大的泵,若将其叶轮略加切削而使D2变小,可以降低Q和H而节省N。若D2变化5%,可以认为液体离开叶轮时的速度三角形相似,,离心泵的切割定律如下:,物性,密度,粘度,泵,转速变化20%,叶轮直径变化20%,无关,无关,无关,近似不变,近似不变,3、离心泵特性曲线的影响因素,例:用清水测定某离心泵的特性曲线,实验装置如附图所示。当调节出口阀使管路流量为25m3/h时,泵出口处压力表读数为0.28MPa(表压),泵入口处真空表读数为0.025MPa,测得泵的轴功率为3.35kW,电机转速为2900转/分,真
13、空表与压力表测压截面的垂直距离为0.5m。试由该组实验测定数据确定出与泵的特性曲线相关的其它性能参数。忽略阻力损失,解:与泵的特性曲线相关的性能参数有泵的转速n、流量Q、压头H、轴功率N和效率。其中流量和轴功率已由实验直接测出,压头和效率则需进行计算。以真空表和压力表两测点为1,2截面,对单位重量流体列柏努力方程,把数据代入,得,在工作流量下泵的有效功率为,效率为,四、离心泵的气蚀现象和允许安装高度,1、气蚀(Cavitation)现象,如图所示,液面较低的液体之所以能被吸入泵的进口,是由于叶轮将液体从其中央甩向外周,在叶轮中心进口处形成负压(真空),从而在液面与叶轮进口之间形成一定的压差,液
14、体籍此压差被吸入泵内。现在的问题是离心泵的安装高度Hg(Hg即叶轮进口与液面间的垂直距离)是否可以取任意值?,在液面0-0与泵强最低处即叶轮中心进口处K-K面之间列机械能衡算式,得,若液面压强p0一定,吸入管路流量一定(即uk一定),安装高度Hg,hf(0-k),pk,当pk至等于操作温度下被输送液体的饱和蒸汽压pv时(即pkpv),液体将发生什么现象?又会使泵产生什么现象?,液体将发生部分汽化现象,所生成的大量蒸汽泡在随液体从叶轮进口向叶轮外周流动时,又因压强升高,气泡立即凝聚,气泡的消失产生局部真空,周围的液体以极大的速度冲向气泡原来所在的空间,在冲击点处产生很高的局部压强(高达几百个大气
15、压),冲击频率高达每秒几万次之多。尤其当汽泡的凝结发生在叶轮表面时,众多的液体质点尤如细小的高频水锤撞击着叶片;另外汽泡中还可能带有氧气等对金属材料发生化学腐蚀作用。泵在这种状态下长期运转,将导致叶片过早损坏。这种现象称为泵的气蚀现象。,离心泵在产生气蚀条件下运转,会产生什么样的后果呢?,泵的性能下降,流量、压头、效率均降低,最终变成气缚。,气蚀的危害:,产生振动和噪音,影响离心泵的正常运行和工作环境。,泵壳和叶轮的材料遭受损坏,降低泵的使用寿命,发生气蚀的原因:,泵的安装高度超过允许值;管径过细;泵吸入管路的局部阻力过大;泵输送液体的温度过高。,P叶轮入口过低的原因:,2、离心泵的抗气蚀性能
16、我国的离心泵规格中采用下述两种指标气蚀余量和允许吸上真空度来表示泵的抗气蚀性能(吸上性能).下面简述这两种指标的意义,并说明如何利用它们来确定泵的安装高度不至于发生气蚀现象。,离心泵的允许安装高度,允许吸上高度,(1)气蚀余量:NPSH,指泵入口处单位重量水所具有的、超过当时温度下汽化压力的富裕能量。,p叶轮入口处压强(最低)p液体的饱和蒸汽压,必需气蚀余量,为确保离心泵的正常操作,将临界气蚀余量加上一定的安全量,气蚀余量反映液体从泵入口处到叶轮进口能量的降低值,因此越小抗气蚀性能越好,用必需气蚀余量表示的安装高度:,对敞口贮槽,(2)允许吸上真空度,当地大气压,泵吸入口压强,泵入口处可允许达
17、到的最高真空度,m液柱,允许吸上真空高度越高,说明泵的吸水性能越好,即抗气蚀性能越好。,最大吸上真空高度:,当泵的气蚀现象刚发生时,所对应的吸上真空高度,为保证泵在运转中不发生气蚀现象,而又尽可能有最大的吸上真空度,规定留有0.3米的安全量。,允许吸上真空度,用允许吸上真空度表示的安装高度,离心泵实际的安装高度比允许安装高度低0.51 m,注意:泵工作点处的大气压与海拔高度有关。海拔高度越高,大气压就越低,泵的允许吸上真空度Hs就越小。液体的饱和蒸气压Pv与温度T有关。T越高,Pv就越高,Hs就越小。,允许吸上真空度的测定,Hs的值是以清水在温度为20、大气压为98.1kPa(10mH2O)的
18、条件下所测定的数值。实验值列在泵样本或说明书的性能表中,Hs的换算,(3)防止气蚀的措施,泵安装在液面以下,对易汽化的液体,提高,例2-2:用离心油泵从贮罐向反应器输送液态异丁烷。贮罐内液面恒定,其上方绝压为6.65kgf/cm2。泵在贮罐液面下1.5m处,吸入管路的压头损失为l.6m。异丁烷在输送条件下密度为530kg/m3,饱和蒸气压为6.5kgf/cm2。已知输送流量下泵的允许气蚀余量为3.5m。试确定该泵能否正常操作。,解:,例2-3,用3B33型水泵从一敞口水槽中将水送到它处,槽内水面恒定。输水量为4555m3/h。在最大流量下吸入管路的压头损失为1m,液体在吸入管路的动压头可忽略。
19、试计算(1)输送20水时泵的安装高度?(2)输送65 水时泵的安装高度?,已知:安装地区的大气压为9.81104;在流量范围内允许吸上真空度为5.0m和3.0m,解:,求安装高度时,以最大输送量所对应的允许吸上真空度为准,(2)输送65 水时泵的安装高度,(1)输送20水时泵的安装高度,当液体的输送温度较高或沸点较低时,由于液体的饱和蒸气压较高,要特别注意泵的安装高度,若泵的允许安装高度较低,可采用的措施,尽量减小吸入管路的压头损失把泵安装在贮液面以下,使液体利用位差自动灌入泵体内,“倒灌”,五、离心泵的工作点与流量调节,当离心泵安装到特定管路系统中操作时,实际工作的压头和流量不仅遵循泵特性曲
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 化工 原理 第二 流体 输送 机械

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5935161.html