泵与风机课件.ppt
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1、泵与风机,主 讲:王芳,一、离心式叶轮的三种型式,1-3 叶片出口安装角对理论能头的影响,二、2y对HT的影响,三、2y对Hst及Hd的影响,四、讨论,五、叶片出口安装角的选用原则,一、离心式叶轮的三种型式,后向式(2y90),径向式(2y90),前向式(2y90),叶片出口安装角:2y=(叶片出口切向,-u2),二、2y对HT的影响,.2yHT;,.2yminHTmin=0 违反了泵与风机的定义;,结论:,.2ymaxHstmin=0 违反了泵与风机的定义。(),为提高理论扬程HT,设计上使190。则在转速n、流量qV、叶轮叶片一定的情况下,有:,三、2y对Hst及Hd的影响,定义反作用度:
2、,显然应在(0,1)之间。,结论:,三、2y对Hst及Hd的影响,四、讨论,1从结构角度:当HT=const.,前向式叶轮结构小,重量轻,投资少。,2从能量转化和效率角度:前向式叶轮流道扩散度大且压出室能头转化损失也大;而后向式则反之,故其克服管路阻力的能力相对较好。,3从防磨损和积垢角度:径向式叶轮较好,前向式叶轮较差,而后向式居中。,4从功率特性角度:当qV时,前向式叶轮Psh,易发生过载问题。,五、叶片出口安装角的选用原则,表1-1 一些叶片形式和出口安装角的大致范围,一、轴向涡流的概念,1-4 叶片数有限时对理论能头的影响,二、叶片数有限时对理论能头的影响,一、轴向涡流的概念,轴向涡流
3、试验,3、轴向涡流流体(理想)相对于旋转的容器,由于其惯性产生一个与旋转容器反向的旋转运动。,流体在叶轮流道中的流动,1、流线和速度三角形发生变化,分布不均;,二、叶片数有限时对理论能头的影响,轴向涡流对进、出口速度三角形的影响,二、叶片数有限时对理论能头的影响,3、使理论能头降低:,1-5 能量方程式(轴流式泵与风机),轴流式泵与风机叶轮进出口处圆周速度、轴面速度相等,即:,轴流风机的能量方程式:,轴流泵的能量方程式:,轴流泵与风机的能量方程式(第二种形式):,能量方程式的分析,(1)因为 故流体在轴流式叶轮中获得的总能量远小于离心式。,(2)当 时,HT=0,即流体不能从叶轮获得能量。要使
4、流体由叶轮获得能量,必须,令 为气流转折角,则转折角越大时,获得的能量越大。,(3)为了提高流体通过叶轮后获得压力能,必须使,即入口相对速度要大于出口相对速度,常用的方法是使叶轮入口断面小于出口断面,故多采用进口为圆形的机翼型叶片。,1-6 叶片式泵与风机的损失和效率,一、机械损失和机械效率,二、容积损失和容积效率,三、流动损失和流动效率,引 言,Pm机械损失功率,PV容积损失功率,Ph流动损失功率,由于结构、工艺及流体粘性的影响,流体流经泵与风机时不可避免地要产生各种能量损失。,哪些损失?在哪些部位?与那些因素有关?措施。,引 言,功率和效率,原动机配套功率:Pgr=KPg,K为容量安全系数
5、(额定条件下)。,效率:,传动效率:tm,2、机械损失的定性分析,Pm2n3D25,叶轮在壳腔内转动时,因克服壳腔内流体与盖板之间存在的摩擦阻力而消耗的能量,称为圆盘摩擦损失功率。,一、机械损失和机械效率,Pm1nD2,与轴承、轴封的结构形式、填料种类、轴颈的加工工艺以及流体密度有关,约为1%3%Psh。,3、减小机械损失的一些措施,一、机械损失和机械效率,4、机械效率,一、机械损失和机械效率,机械损失功率的大小,用机械效率m来衡量。机械效率等于轴功率克服机械损失后所剩余的功率(即流动功率Ph)与轴功率Psh之比:,机械效率和比转速有关,表1-3可用来粗略估算泵的机械效率。,表1-3 m与ns
6、的关系(泵),当叶轮旋转时,在动、静部件间隙两侧压强差的作用下,部分流体从高压侧通过间隙流向低压侧所造成的能量损失称为容积(泄漏)损失,用功率PV 表示。,二、容积损失和容积效率,(一)泵的容积损失,1、泵的容积损失主要发生在以下几个部位,叶轮入口与外壳之间的间隙处;,多级泵的级间间隙处;,平衡轴向力装置与外壳之间的间隙处以及轴封间隙处等。,T,(一)泵的容积损失,2、轴向力的产生,离心泵的轴向力,3、平衡轴向力装置,平衡孔,双吸式叶轮,对称排列的叶轮,背叶片平衡轴向力,用平衡盘平衡轴向力,平衡盘和弹簧双向止推轴承的平衡装置,(一)泵的容积损失,4、减小泵容积损失的措施,为了减小叶轮入口处的容
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