化工原理PPT流体输送机械.ppt
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1、流体输送机械,第二章,漩涡泵总体及叶轮,离心通风机,离心鼓风机,离心压缩机及叶轮,概 述,一、化工生产中为什么要流体输送机械?,连续流动的各种物料或产品,由低处送至高处,由低压送至高压设备,克服管道阻力,流体输送机械,为输送流体而提供能量的机械,按工作原理分:动力式(叶轮式):离心式,轴流式;容积式(正位移式):往复式,旋转式;其它类型:喷射式,流体作用式等。,固体的输送,可采用流态化的方法,气体的输送和压缩,主要用鼓风机和压缩机。,液体的输送,主要用离心泵、漩涡泵、往复泵。,二、为什么要用不同结构和特性的输送机械,化工厂中输送的流体种类繁多:,1、流体种类有强腐蚀性的、高粘度的、含有固体悬浮
2、物的、易挥发的、易燃易爆的以及有毒的等等;2、温度和压强又有高低之分;3、不同生产过程所需提供的流量和压头又各异。,三、本章的目的,1.理解并掌握常用输送机械的操作原理、结构与性能。,2.合理选型、定规格、计算功率、安排位置。,2.1 离心泵,2.1.1 离心泵构造、原理及主要部件,一、构造和原理,1、离心泵的构造:,演示,为什么叶片弯曲?泵壳呈蜗壳状?,思考:,泵轴,泵壳,叶轮,底阀,2、离心泵的工作原理:,流体在泵内都获得了什么能量?其中那种能量占主导地位?,思考:,常压流体,高速流体,高压流体,灌满液体,叶轮旋转,离心力甩出液体,蜗壳内进行能量的转换,流体被压出,叶轮中心形成真空,在压力
3、差的作用下流体被压入泵内,泵启动前为什么要灌满液体?,思考:,液体未灌满,气液,离心力甩不出气体,叶轮中心的真空度不够,吸不上液体,泵无法正常工作,未灌满底阀漏液其它地方泄漏,演示,二、主要部件,叶轮(Impeller):离心泵的关键部件,是流体获得机械能的主要部件,作用是将原动机的机械能传给液体,使液体的静压能和动能均有所提高,其转速一般可达12003600转/min,高速1070020450转/min。根据其结构可分为:,1、叶轮:,思考:三种叶轮中哪一种效率高?,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
4、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。按照吸液方式可以将叶轮分为单吸式和双吸式两种。,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(吸入口在泵体一侧),故其会吸入外界的空气;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,对半开式与闭式叶轮,叶轮四周的高压流体可能泄漏到盖板与泵体间的空隙(叶轮可旋
5、转,泵体相对固定,叶轮轴与泵体间必有间隙),故其会向外界漏液。泵轴与泵壳之间的密封称为轴封。,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。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
6、的方向相适应,引导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。,离心泵的分类,S 型单级双吸离心泵,IS、IR 型单级单吸离心泵,单级:只有一个叶轮,ISG 型管道离心泵,多级:多个叶轮,可 提供更高 的扬程,叶轮个数,2.1.2 离心泵的理论压头与实际压头,2.1.2.1 理论压头 假设:(1)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;(2)液体为粘度等于零的理想流体;(3)泵内为定态流动过程。,泵的压头(或
7、扬程):指泵对单位重量的流体所提供的有效能量,以H表示。,2 流体输送机械2.1.2 离心泵的理论压头与实际压头,(2-2),H 叶轮对液体所加的压头,m;p1、p2 液体在1、2两点处的压力,Pa;c1、c2 液体在1、2两点处的绝对速度,m/s;液体的密度,kg/m3;,2 流体输送机械2.1.2 离心泵的理论压头与实际压头,液体从点1运动到点2,静压头增加(p2 p1)/g的原因:质量为1kg的液体因受离心力作用而接受的外功:,质量为1kg的液体从点1运动到点2由于通道的截面增大,一部分动能转变为静压能,质量为1kg的液体通过叶轮后其静压能的增量:,(2-3),2 流体输送机械2.1.2
8、 离心泵的理论压头与实际压头,(2-4),在离心泵设计中,一般都使设计流量下的,2 流体输送机械2.1.2 离心泵的理论压头与实际压头,(2-10,11),2 流体输送机械2.1.2 离心泵的理论压头与实际压头,根据装置角2的大小,叶片形状可分为三种:,2 流体输送机械2.1.2 离心泵的理论压头与实际压头,图2-9 离心泵H-Q图,(2-10,11),分析如下:,=位头()+静压头()+动压头(),而 的前弯叶片流体出口的绝对速度 很大,此时增加的压头主要是动压头,静压头反而比后弯叶片小。动压头虽然可以通过蜗壳部分地转化为静压头,但由于 大,液体在泵壳内产生的冲击剧烈得多,转换时的能量损失大
9、为增加,效率低。故为获得较多的能量利用率,离心泵总是采用后弯叶片()。,由此可见,前弯叶片产生的 最大,似乎前弯叶片最有利,实际 情况是不是这样呢?,2 流体输送机械2.1.2 离心泵的理论压头与实际压头,2.1.2.2 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:,(1)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。,(2)阻力损失:实际流体从泵进口到出口有阻力损失。,(3)冲击损失:液体离开叶轮周边冲入蜗壳四周流动的液体中,
10、产生涡流。,2 流体输送机械2.1.2 离心泵的理论压头与实际压头,实际压头的意义:泵提供的压头必须满足流体输送的需要,而流体输送伴随着位压头(升扬高度)、静压头、动压头的变化和阻力损失(管路阻力损失,不含有泵的流动阻力损失,泵的阻力损失计入泵的效率),因此,2 流体输送机械2.1.3 离心泵的主要性能参数,2.1.3 离心泵的主要性能参数,由于两截面间的管长很短,其阻力损失通常可以忽略,两截面间的动压头差一般也可以略去,则可得,(1)压头和流量由b、c两截面间的柏努利方程:,2 流体输送机械2.1.3 离心泵的主要性能参数,(2)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
11、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:容积损失 该损失是指叶轮出口处高压液体因机械泄漏返回叶轮入口所造成的能量损失。在三种叶轮中,开式叶轮的容积损失较大,但在泵送含固体颗粒的悬浮液时,叶片通道不易堵塞;闭式叶轮的渗漏量较小,但在磨损后渗漏便严重。水力损失 该损失是由于实际流体在泵内有限叶片作用下各种摩擦损失(即前述环流损失、摩擦损失、冲击损失)。机械损失 该损失包括旋转叶轮盖板外表面与液体间的摩擦以及轴承机械摩擦所造成的能量损失。,2 流体输送机械2.1.3 离心泵
12、的主要性能参数,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 流体输送机械2.1.3 离心泵的主要性能参数,(3)叶轮转速n,10003000转/min(或);2900转/min最常见。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。,2 流体输送机械离心泵特性曲线,2.1.4 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
13、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。,演示,2 流体输送机械离心泵特性曲线,由图212可知:,(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(设计点)对应的流量称为额定流量。泵的铭牌上即标注额定值,泵
14、在管路上操作时,应在此点附近操作,一般不应低于92max。,2 流体输送机械2.1.5 离心泵特性曲线的影响因素,2.1.5 离心泵特性曲线的影响因素(1)密度对特性曲线的影响理论Q=2r2b2c2sin2 与无关,实际 Q也与无关,但ms=Q 与有关。理论H=u2c2cos2/g与无关,实际H也与无关。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 流体输送机械2.1.5 离心泵特性曲线的影响因素,(2)流体粘度对特性曲线的影响、hf、Q、H、N(的幅度超
15、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,2不变(如图所示),则泵的效率不变(等效率)。,(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
16、化20%,可以认为液体离开叶轮时的速度三角形相似,2不变,不变,D2b2不变,则,根据以上各式可得离心泵的切割定律如下:,2 流体输送机械2.1.6 离心泵的工作点与流量调节,2.1.6 离心泵的工作点与流量调节(1)管路特性曲线方程,令,而,令,若指定解题时,所求H仍为(m)。,2 流体输送机械2.1.6 离心泵的工作点与流量调节,(2)离心泵的工作点,将泵的HQ线和管路的heQ线画在一张图上,得到交点A如图2-13所示,该点称为泵在管路上的工作点,此时H=he。在工作点处泵的输液量即为管路的流量Q,泵提供的压头(扬程)H必恰等于管路所要求的压头he。当工作点是在高效区(不低于92max),
17、则该工作点是适宜工作点,说明泵选择得较好。,2 流体输送机械2.1.6 离心泵的工作点与流量调节,注意:管路特性曲线he=A+BQ2为开口向上的抛物线,它在纵轴截距反映了管路上下游总势能差;B反映了管路阻力的大小;B,同样流量下管路的阻力越大。B较大的管路称为高阻管路,反之则称为低阻管路;泵特性曲线中流量的单位可能是m3/s或m3/h;求工作点时,管路特性曲线的整理应注意保持单位一致;离心泵工作点的求法:解析法即当泵的特性曲线已知,可与管路特性曲线联立求工作点;若泵特性曲线未知,只有特性曲线图,则用图解法即将管路特性曲线画在泵特性曲线图上,两线的交点即为工作点。,2 流体输送机械2.1.6 离
18、心泵的工作点与流量调节,(3)流量调节 流量调节就是设法改变工作点的位置,有以下两种方法:改变管路特性曲线 在离心泵出口处的管路上安装调节阀。改变出口阀门的开度即改变管路阻力系数可改变管路特性曲线的位置,达到调节流量的目的。,优点:操作简便、灵活,应用范围广。对于调节幅度不大而经常需要改变流量的场合,此法尤为适用。缺点:不仅增加了管路阻力损失(在阀门关小时),且使泵在低效率点工作,在经济上很不合理。因阀门关小多消耗的功率为,2 流体输送机械2.1.6 离心泵的工作点与流量调节,改变泵的特性曲线 由前述比例定律、切削定律可知,改变泵的转速、切削叶轮都可以达到改变泵的特性曲线的目的。如图214所示
19、,泵的转速由n1减小至n2时,泵的HQ线下移,工作点由点A1移至点A2,流量由Q1减小至Q2。,优点:不额外增加管路阻力,在一定范围内可保持泵在高效率区工作(n改变20时,可基本保持效率不变,如图中两种转速下的效率曲线所示),能量利用较为经济,这对大功率泵是重要的。缺点:调节不方便,一般只有在调节幅度大、时间又长的季节性调节中才使用。,2 流体输送机械2.1.6 离心泵的工作点与流量调节,-改变转速、叶轮切割,离心泵的联合操作(1)两台同型泵并联 如图所示,两台同型泵并联,则两泵的各自流量和压头必定相同,则在同一压头下,并联泵的流量为单台泵的两倍。当并联泵置于管路中时,由于流量加大使管路流动阻
20、力加大,则并联后的总流量必低于单台泵流量的两倍,而并联压头也高于单泵压头但小于两倍压头。,2、串联,(3)离心泵组合方式的选择如果单台泵所能提供的最大压头小于管路两端的()值,则只能采用泵的串联操作。对于管路特性曲线较平坦的低阻型管路,采用并联组合方式可获得较高的流量和压头;反之,对于管路特性曲线较陡的高阻型管路,则宜采用串联组合方式。,2 流体输送机械2.1.7 离心泵的安装高度,2.1.7 离心泵的安装高度,如图2-15所示,液面较低的液体能被吸入泵的进口,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,液体籍此压差被吸入泵内。现
21、在的问题是离心泵的安装高度zs(zs即叶轮进口与液面间的垂直距离)是否可以取任意值?,2 流体输送机械2.1.7 离心泵的安装高度,2.1.7.1 汽蚀(Cavitation)现象 在液面s与泵内压强最低处即叶轮中心进口处K-K面之间列机械能衡算式并整理得:,若液面压强ps一定,吸入管路流量一定(即uk一定),安装高度zs,hf(s-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?,2 流体输送机械2.1.7 离心泵的安装高度,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
22、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。这种现象称为泵的汽蚀现象。,离心泵在产生汽蚀条件下运转,会产生什么样的后果呢?,演示,泵的性能下降,流量、压头、效率均降低,最终变成气缚。,汽蚀的危害:,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,发生汽蚀的原因:,
23、泵的安装高度超过允许值;泵输送液体的温度过高;泵吸入管路的局部阻力过大。,P叶片入口过低的原因:,*吸入管路尽量短,少走弯路;*进口管路直径一般大于出口管路直径;*进口管路上避免不必要的管件,如泵装于液面下可免装止逆阀(并且启动前不用灌泵),流量调节阀装于出口管路;,离心泵的抗汽蚀性能,1)汽蚀余量,临界汽蚀余量,p叶轮入口处压强(最低)p液体的饱和蒸汽压,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,h,m液柱,11和kk列柏努利方程,临界汽蚀余量,发生汽蚀的临界条件:,汽蚀性能试验时,水泵开始发生汽蚀时测得的泵进口处的汽蚀余量称为临界汽蚀余量。,临界汽蚀余量的测定,在固定
24、的流量下,通过关小泵吸入管路的阀门,逐渐降低p1,直至泵内刚好发生汽蚀,测得相应的p1,min,必需汽蚀余量,为确保离心泵的正常操作,将临界汽蚀余量加上一定的安全量,反映液体从泵入口处到叶片进口能量的降低值,因此越小抗汽蚀性能越好,在离心泵样本性能表中给出的是必需汽蚀余量,离心泵的允许吸上真空度,Hs值的大小与泵的结构、流量、被输送液体的性质及当地大气压等因素有关。通常由泵的制造工厂在98.1kPa下,用20 清水为介质进行测定。若输送其他液体,或操作条件与上述的实验条件不同时,应按下式进行换算,即,若以输送液体的液柱高度来计算离心泵入口处的最高真空度,则此真空度称为离心泵的允许吸上真空度,以
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