泵与风机课件(课堂版).ppt
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1、泵 与 风 机,授课计划:共32学时(每周4学时)其中4学时实验,2学时课内考试考核方式 闭卷(卷库)平时、实验、期末 20%10%70%,绪 论,第 一 节 泵与风机在国民经济中的应用,一、定义:将原动机的机械能转化为被输送流体能量(压能、动能),并实现流体定向输送的一种动力设备。一般,输送液体:泵;输送气体:风机,二、应用 广泛 农业:灌溉 采矿工业:排水、通风 机械工业:润滑(泵)、冷却(泵、风机)建筑工业:给排水、通风、空调、供暖 医学:人工心脏,特别 电力工业:火电:煤粉、天然气燃烧需要空气;燃烧后产生烟气,燃气 工质 水,润滑冷却 水、油核电:工质水,润滑冷却 书,图0-1,三、重
2、要性全国 泵与风机耗电量约占全国发电量的1/3。安全、高效运行具有重要意义 电力行业 锅炉给水泵,心脏 送引风机,呼吸系统 消耗大部分的厂用电,第 二 节 泵与风机的分类,分类一、按产生能头大小,低压泵(6MPa),通风机(340KPa),二、按工作原理分类 叶片式 容积式 其它叶片对流体做功 工作室容积周期改变,1、叶片式 根据力的作用方式不同:离心、混流、轴流,轴流,斜流,旋涡,离心,叶轮,离心,斜流,轴流,旋涡,2、容积式 工作元件运动方式:回转、往复,回转 往复,回转式(齿轮泵),回转式(螺杆泵),单螺杆、双螺杆、三螺杆,往复式(活塞泵),3、其它,喷射泵,高速气流或水流形成真空抽吸,
3、三、按轴与基准的相对位置 卧式 立式 平行 垂直,四、按用途 给水泵、循环水泵、冷却水泵 送风机、引风机、增压风机,第三节 泵与风机的主要部件,一、离心式泵与风机的主要部件,(一)离心式泵的主要部件 叶轮、轴、吸入室、压出室、导叶、密封装置 等,1、叶轮,作用:做功元件分类:封闭叶轮 半开叶轮 全开叶轮(前后盖板、轮毂、叶片)(吸入口个数:单吸、双吸)特点:效率高 效率低适用场合:输送清水 输送含杂质流体,离心泵,根据轴上叶轮个数分为:单级泵、多级泵,2、轴,作用:传递扭矩分类:水平、阶梯,轴套;保护轴,3、吸入室,定义:泵入口法兰到叶轮入口的流动空间。作用:以最小阻力损失,将流体 平稳引入叶
4、轮,锥形:结构简单,流动损失小;小型单级悬臂支承泵。环形:结构简单,轴向尺寸小;流动损失较大;分段多级泵。半螺旋形:有预旋,能头降低,流动损失小;大型单级、多级泵。弯管:流动损失小,轴向尺寸大,大型单级、多级泵。,锥形 环形 半螺旋形 弯管,4、压水室定义:叶轮出口到泵出口法兰之间的流动空间。作用:在最小阻力损失下,将流体从叶轮收集 起来并引出。类型:环形:结构简单,轴向尺寸小;流动损失大。节段多级泵。螺旋形:流动损失小。单级、多级泵。,5、导叶(导向叶轮)多级泵必须有导叶作用:汇集叶轮出口流体,在最小损失下,将流体引入下级叶轮或压出室;同时并将部分动能变为压能。分为:径向式 轴向尺寸大,加工
5、简单 流道式 损失小,结构复杂,6、密封装置 类型:密封环 叶轮与泵壳间间隙 轴向密封装置(轴封)轴端与泵壳间间隙,密封环,平环角环迷宫式,轴封(1)填料密封(填料箱,压盖)结构简单、成本低、效果差;(2)机械密封(动环,静环)结构复杂、安装运行要求高、效果最好;(3)浮动环(浮动环,浮动套)结构简单,效果好,轴向尺寸大(4)迷宫 迷宫形式不同,效果不同,小型泵高温高压高转速泵,(二)离心风机主要部件,主要部件:叶轮、轴、集流器、蜗壳、进气箱(相当于离心泵:吸入室,压出室),(1)叶轮:叶片,前盘,后盘,轮毂 叶片:直板,弯板,翼型(中空)(2)轴(3)集流器:叶轮前,最小损失引导流体进入叶轮
6、 圆筒形、圆锥形、锥弧形(4)进气箱:由于结构、布置上的需要,为改善进气条件、减小进气损失。(若有,在集流器前),二、轴流式泵与风机主要部件,主要部件:叶轮、轴、吸入室(集流器)、扩压筒、导叶 导叶:改变流体流动方向、减小损失、部分动能转变为压能,第四节 泵与风机主要性能参数,主要参数:流量、扬程(全压)、功率、效率,一、流量 流量:单位时间内泵与风机输送的流体数量。,二、扬程(全压)扬程:单位重量的流体通过泵后获得的能量。H m 全压:单位体积的气体通过风机后获得的能量。p Pa,三、功率有效功率:流体通过泵与风机获得的功率(单位时间获得的能量)Pe w,kw轴功率:原动机传到泵与风机轴上的
7、功率。P四、效率 有效功率 是输出功率 轴功率 输入功率,五、转速 轴每分钟的转数 n r/min六、汽蚀余量,第五节 泵与风机发展趋势,一、大容量,高参数二、高转速三、高效率四、高可靠性五、低噪音,第一章 泵与风机的叶轮理论,第一节 离心式泵与风机的叶轮理论,原动机带动叶轮旋转叶片对流体做功 流体能量增加离心力作用下流体流出叶轮 叶轮中心形成真空外部流体流入叶轮叶轮连续旋转流体连续吸入排出。,一、离心式泵与风机的 工作原理,二、流体在叶轮中的运动及 速度三角形(一)运动 复杂1、流体随叶轮旋转运动 圆周运动或牵连运动,u2、流体相对于旋转的叶轮从叶轮入口到出口 相对运动,w,实际运动:周运动
8、 u 与相对运动 w 的合运动,u,w,v,(二)速度三角形分析 为便于分析,假设:1、理想叶轮(叶片无限多、无限薄)流体沿叶片型线流动,相对运动速度w方向为叶片的切线方向。2、理想流体(无粘性)不考虑损失,为便于分析,总结7个元素:u,w,v,vm(绝对速度径向分速度)vu(绝对速度圆周分速度):绝对速度角(绝对速度与圆周速度方向夹角):相对速度角或流动角(相对速度与圆周速度反方向夹角)附:a:安装角(叶片切线方向与圆周速度反方向夹角),理想叶轮,流动角=安装角,(三)任意点速度三角形绘制 7个元素u w v vm vu,中任意3个,唯一决定速度三角形 常用公式:,排挤系数,反映由于叶片厚度
9、对通流面积的影响。,例题:有一离心泵,叶轮外径D2=0.6m,出口宽度b2=0.1m,叶片出口安装角2a=22,转速n=1200r/min,流量qv=0.5m3/s,画出口速度三角形。,2=2a=22,u2,2=22,三、能量方程及其分析,叶片式泵与风机:叶片对流体作用力,力做功,流体能量增加。与力矩有关。动量矩定理:单位时间内流出的动量矩-流入动量矩=作用在流体上的外力矩,泵风机,动扬程 静扬程 动能 压能,能量方程式分析:参考教材p23 根据余弦定理,能量方程可化为,四、离心式叶轮叶片型式分析,后弯 径向 前弯2a 90,为便于分析,假设:(1)叶轮外径相同,流量相同,转速相同 v2m相同
10、,u2相同 出口速度三角形等底等高,(2)流体径向进入叶轮 1=90,V1u=0,(一)理论扬程 HT=HT=(u2V2u-u1V1u)/g=(u2V2u)/g HT后弯 HT径向弯 HT前弯,(二)静扬程所占的比例(反作用度),后弯 径向 前弯V2u 0u2 u2 u22u22a 0arctan(v2m/u2)90 90arctan(v2m/2u2)1 1/2 1/2 1/2 0 后弯 径向 前弯,(三)效率后弯:流道长,变化平缓,出口绝对速度小,损失小,效率高,噪音低.前弯:流道短,变化剧烈,出口绝对速度大,损失大,效率低,噪音高.径向:性能介于两者间,出口径向,不易积灰工艺简单.,叶型的
11、选择:各有特点,如何选择?一般,离心泵,流动的为液体,功率大,为提高效率,降低轴功率,一般采用后弯。离心风机,三种叶型都有。要求高效低噪,采用后弯;要求总风压高,前弯;要求不易积灰,径向,如排粉机。,例题:有一离心风机,叶轮内径D1=0.3m,外径D2=0.8m,转速n=800n/r,若气体以v1=10m/s的速度径向进入叶轮,出口相对速度也为径向。(1)画叶轮进出口处速度三角形;(2)不计叶片厚度,求理论全压为多少?解:1、气体径向进入叶轮 1=90o v1=v1m u1=D1n/60=12.56m/s 由1 v1 u1,2、出口速度三角形 u2=D2n/60=33.5m/s 出口相对速度为
12、径向 2=90o v2m=w v2u=u2 qv1=qv2 D1 b1v1m=D2 b2v2m v2m=3.75m/s 由2 v2m u2,pT=(u2V2u-u1V1u)=(u2V2u)=u22=1347Pa,理论能头,前提,对理想流体、理想叶轮 与实际不符 修正五、实际叶轮中运动 实际叶轮,叶片有限个,流道有宽度 轴向涡流 实际叶轮中,相对于旋转叶轮,流体在流道中等角速度反方向旋转。影响:流体出口相对速度角减小,流动角小于安装角,理论扬程下降。,不是损失六、实际流体流动 实际流体,损失 修正:流动效率,修正:滑移系数 或 环流系数 K 半经验公式计算,七、预旋 预旋:流体进入叶轮前的预先旋
13、转。无预旋,预旋的产生 自由预旋、强制预旋自由预旋 流量改变引起 流量变小 正预旋 能头降低 流量增加 负预旋 能头增加强制预旋 结构原因 如半螺旋吸入室,正预旋(与叶轮旋转方向相同)10 能头降低 负预旋(与叶轮旋转方向相反)190,v1u0,能头增加 正预旋 负预旋,习题,第二节 轴流式泵与风机叶轮理论,一、概述,原理:原动机带动叶轮旋转叶片对流体做功 流体能量增加 升力(轴向推力)作用下流体流出叶轮,特点:(1)结构简单、体积小、重量轻(2)流量大,能头低(3)叶片角度可调,变工况调节性能好(4)叶片可调,转子结构较复杂(5)噪音大,二、流体在叶轮中运动及速度三角形,运动复杂:圆周运动、
14、相对运动 实际运动,三、速度三角形分析为便于分析,假设:(离心,假设:理想叶轮,理想流体)圆柱层无关(流体沿圆柱面分层流动)在轴向不发散,流动半径不变。进出口u1=u2=u 理想流体 不考虑损失分析:速度三角形与离心式相似,但,速度三角形特点(1)由于圆柱面分层流动,流动半径不变,对于任意点,u1=u2=u u不变,进、出口速度三角形画在一起,共用u。,(2)对于任意点,绝对速度的轴向分速度Vm(即 Va)不变。(分层流动,u不变,流量不变)Vm:周面速度,对于离心,Vm径向分速度 也可写为Vr 对于轴流,Vm轴向分速度 也可写为Va 轴向进入叶轮,v1u=0,v1=vm,气流折转角=2-1轴
15、流 叶轮入口断面积小于出口断面积 叶片圆头尖尾,w1w2,提高能头四、能量方程,(3)12(w1w2,提高能头),分析u1=u2,理论能头少一项,,理论能头比离心式低 12,w1w2,能头提高,绕流升力理论 见P49五、轴流式泵与风机基本类型(1)单个叶轮 速度三角形,出口速度有圆周分速度,即出口旋转,有能量损失(2)单个叶轮,后置导叶(3)单个叶轮,前置导叶(4)单个叶轮,前后置导叶,例题,有一轴流泵,在叶轮半径300mm处,水以10m/s速度沿轴向流入,若出口绝对速度为15m/s,叶轮转速1000r/min,求理论扬程。(轴流,等环量或能量设计,对于任意点,计算半径不同,但最终获得能量均相
16、同),解:轴向流入,V1u=0 V=V1m u1=u2=u=2rn/60=31.4m/s 根据轴流速度三角形特点 V2m=V1m=10m/s,习题,例题:某离心通风机,叶轮外径 D2=500mm,叶片出口宽度 b2=80mm,叶片出口安装角2a=30o,当转速 n=1000r/min,流量qv=0.628m3/s,若空气的密度=1.2kg/m3,空气沿径向流入叶轮,设滑移系数为 0.88,求风机的理论全压。,空气沿径向流入叶轮 V1u=0出口速度三角形 u2=D2n/60=26.1m/s 2a=30o,V2u=u2-v2mcot30=17.5m/s,轴流泵叶轮转速1200r/min,水在d=0
17、.4m直径处以绝对速度v=7m/s轴向流入叶轮,若出口相对速度比入口相对速度偏转35,求该泵理论扬程为多少?,u=Dn/60=25.12m/s流体轴向流入叶轮V1=V1m=7m/s,1=90,出口相对速度比入口相对速度偏转352=1+35o,1=arctan(7/25.12)=15.6o2=1+35o=50.6o,V2u=u2-v2mcot50.6=19.37m/s,第二章 泵与风机的性能,第一节 功率、损失与效率,一、功率1、轴功率 原动机传到泵与机轴上的功率 P w,kw 输入2、有效功率 流体通过泵与风机得到的功率 Pe w,kw 输出,3、原动机功率 原动机输出功率 Pg Pg=P/t
18、m tm传动效率4、原动机输入功率 Pg,in Pg,in=Pg/g5、选择原动机功率 选择原动机时必须考虑的功率 PM PM=Pg,in K K安全富裕系数,例 一风机设计参数为:流量60000m3/h,全压1200 Pa,效率85%,若将该风机与一电机直联传动,电动机铭牌功率24000w,效率98%,问风机能否正常工作?,电动机铭牌功率为输入功率,不能正常工作,二、损失与效率 机械损失、容积损失、流动损失1、机械损失P m、机械效率m 机械损失:(直接消耗、损失掉轴功率)轴与轴承、轴与轴封 叶轮圆盘摩擦 占机械主要部分,可达2%10%P,Pdf=Ku23D22 与转速3次方成正比,外径5次
19、方成正比(提高转速)机械效率 m=(P-P m)/P,2、容积损失P v、和容积效率v 泄露(损失流量)叶轮、泵壳间;主要部分 某些轴封处;轴向推力平衡装置处)容积效率 v=(P-P m-P v)/(P-P m),3、流动损失P v、和流动效率v 流动损失:(与流量有关,损失能头)摩擦、扩散(kqv2)冲击 k(qv-qvd)2 流量变小,减小,冲角(a-)为正,冲击在非工作面上,能量损失较小 流量变大,增大,冲角(a-)为负,冲击在工作面上,能量损失较大 流动效率 h=(P-P m-P v-P h)/(P-P m-P v),4、总效率,例 某泵,入口真空表读数20kPa,出口压力表读数100
20、Kpa,流量0.1m3/s,若轴功率14kw,(1)求总效率.(2)若机械效率97%,流动效率98%,求容积效率。解:能头 p=(100+20)=120kPa=12.2m,第二节泵与风机的性能曲线,不同的泵,风机性能不同性能如何反映?性能参数全面、直观、形象 性能曲线,性能曲线 在一定的转速下(若轴流式,也要在一定安装角下),扬程(全压)、轴功率、效率等参数,随流量变化关系的曲线。(横坐标为流量)获得方法(1)理论分析 不准确(2)试验测得,一、离心式泵与风机的性能曲线,包括qv-H,qv-P,qv-等(一)流量-扬程曲线(1)理论方法 找到扬程与流量的关系式,即可 泵与风机能量方程 理想叶轮
21、、理想流体、流体径向进入,修正 以后弯为例 对理想叶轮修正 环流系数,基本与流量无关,扬程降低下移 对摩擦、涡流损失进行修正 与流量平方成正比 对冲击损失进行修正 设计流量下,为零。对容积损失进行修正 左移,理论得到的曲线与实际误差较大,一般以实验为准(2)实验方法 改变流量,测量压力,功率 计算 绘图,大驼峰型 平坦、陡降、驼峰三种(具有驼峰的,会出现不稳定工作状况)不稳定工作区大,试验曲线 前弯 后弯,(二)流量-轴功率曲线,前弯,随流量增加,轴功率迅速增加,易过载后弯,随流量增加,轴功率缓慢增加,(二)流量-轴功率曲线,空载工况:流量为零的工况(1)空载功率不为零,有机械损失和容积损失(
22、2)启动:离心式,随流量增加,轴功率增加,阀门全关,可避免原动机过载。空载启动,(三)流量-效率曲线,最佳工况点:效率最高的工况点。高效区:最高效率的85%-90%的经济工作区,后弯,高效区宽前弯,高效区窄,二、轴流式泵与风机的性能曲线,倒“s”形或“马鞍”形原因:d 为设计工况点,d-c,流量减小,冲角增大,升力系数增加,能头增加 c-b,流量减小,附面层分离,升力系数降低,能头降低 b-a,流量继续减小,流体二次回流,重新获得能量,能头增加。d-e,流量增大,冲角减小,升力系数降低,能头降低,(1)qv-H曲线:,空载功率:qv=0时功率,qv=0时,p=max,空载功率最大 随着流量增加
23、,轴功率下降启动:轴流,随着流量增加,轴功率下降,阀门全开启动或小安装角下启动,避免电机过载。,(2)qv-P曲线,qv=0,=0安装角不变下,高效区窄,流量偏离设计工况时,效率迅速下降。但叶片角度可调,流量变化较大时,调节叶片安装角,性能曲线移动,仍可保持高效(123页),(3)qv-曲线,补充(不考)容积式泵与风机性能曲线容积式,小流量,高能头 流量一般不变,若变化流量,一般通过转速改变 改变排出阀开启度,改变能头,性能曲线横坐标为能头,齿轮泵和螺杆泵 用途:用于输送流量小、输出压强高的高粘性流体。,活塞泵和柱塞泵特点:在理论上,这种泵可以达到任意大的扬程;通过改变转速调节流量,通过排出阀
24、开启度调节扬程;当需要产生很高压强时(10MPa以上),采用柱塞泵。,第三节性能曲线的测试方法,第三章 相似理论在泵与风机中的应用,泵与风机相似理论 相似设计 相似换算,第一节 相似条件,一、几何相似二、运动相似三、动力相似,前提结果保证,在泵与风机的流动中,流体的动力相似可自动满足。(相似准则,雷诺数,平方阻力区,与雷诺数无关,自动模化),第二节 相似定律,相似的泵或相似的风机,在相似的工况下,性能参数间的关系。一、流量相似关系 m 模型 p 原型,二、扬程、全压相似定律,三、功率相似定律,若模型、原型转速相差不大(一般2倍以内),机械、容积、流动效率近似相等。因此,相似定律简化为:,例题:
25、有一离心风机,叶轮外径D2=1.2m,转速n=1000r/min,输送密度为=1.2kg/m3的气体,流量q=10m3/s,全压3600Pa,若与之同一系列,但叶轮外径1.5m的风机,在转速1200r/min,输送密度为=0.8kg/m3的气体时,流量、全压分别为多少?由题意知,满足相似定律,第三节 相似定律的特例,相似定律 只改变转速比例定律 只改变尺寸 只改变密度,第四节 比转速,设计、选型 一般给定流量、扬程、转速等性能参数 寻找一个包含qv、H、n 的特征数,一、泵的比转速 根据相似定律,去掉叶轮外径,(1)2/(2)3,开四次方,泵的比转速,同理,风机的比转速,比转速计算:1、不同工
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