第一章-泵与风机的分类与构造yc课件.ppt
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- 第一章 风机 分类 构造 yc 课件
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1、1 流 体 机 械 流体机械的学习内容流体机械的学习内容 ?泵与风机、压缩机的分类与构造 ?泵与风机、压缩机理论 ?排水设备 ?通风设备 ?压气设备 主要参考书主要参考书 ?流体机械 白铭声 ?泵与风机 郭立君 ?通风机手册 商景泰 ?现代泵技术手册 关醒凡 ?容积式压缩机技术手册 郁永章 2 第一章 泵与风机的分类及工作原理 第一节 泵与风机的分类 第二节 泵与风机的工作原理及特性参数 3 一、泵的分类 ?按工作原理:容积泵、叶片泵、其他类型的泵; ?根据叶轮数:单级和多级; ?根据叶轮入口数目:根据叶轮入口数目: 单吸式和双吸式; ?根据主轴的布置位置: 立式和卧式; ?根据外壳接缝形式:
2、 中开式和分段式。 4 泵形式示意图 5 6 泵形式示意图 7 8 9 10 二、风机的分类 ?按气体在叶轮内流动方向:按气体在叶轮内流动方向: 离心式和轴流式;离心式和轴流式; ?根据叶轮数目:根据叶轮数目:单级和两级;单级和两级; ?按风机产生的压力大小:按风机产生的压力大小: 低压风机(全压小于低压风机(全压小于 1000 Pa) 中压风机(全压为 10003000 Pa) 高压风机(全压为 3000 5000 Pa)。)。 11 风机形式示意图 12 第二节 泵与风机的工作原理及特性参数 一、离心式泵与风机的工作原理一、离心式泵与风机的工作原理 13 二、轴流式风机的工作原理 14 三
3、、其他水泵的工作原理 1水环式真空水环式真空 15 16 2射流泵 17 四、特性参数 1泵的特性参数 (1)流量Q 单位时间内通过泵的液体体积叫泵的流量,又称排量,单位为 m3min。 (2)扬程H 单位重量的液体在泵内所获得的总能量叫泵的扬程,单位为 m。 (3)转速n 泵叶轮每分钟旋转周数叫转速,单位为rmin。 (4)功率 泵功率有轴功率和有效功率之分。 轴功率N 原动机传给泵轴上的功率,单位为W或kw。 18 1泵的特性参数 有效功率Na 单位时间内液体自泵所获得的实际能量叫泵的有效功率,单位为W或kw,其表达式为: (5)效率 泵的有效功率与轴功率之比称为效率,其表达式为: (6)
4、允许吸上真空度 这个参数表示泵的吸液能力,单位为m。 NgQHNNa?gQHNa?19 2风机的特性参数 (1)流量Q 单位时间内通过风机的气体体积叫风机的流量,又称风量,单位为m3/min。 (2)压力P 压力有全压和静压。单位体积的气体在通风机内所获得的总能量叫通风机全压P,单位为Pa;风机的全压减风机出口的动压称为风机的静压Pst,单位为Pa 。 (3)转速n 风机叶轮每分钟旋转周数叫转速,单位为rmin。 (4)功率 通风机功率有:轴功率和有效功率。 轴功率N 原动机传给通风机轴上的功率,单位为W或KW。 有效功率Na 单位时间内气体自风机所获得的实际能量,单位为W或kw。 PQNa?
5、QPNststa?,20 2风机的特性参数 (5)效率 风机的有效功率与轴功率之比称为风机的效率。 NPQNNa?NQPNNststast?,?全压效率 静压效率 21 风机风机入口 1-1 风机出口 2-2 例 题 某风机流量是某风机流量是 125m3/s,入口处的静压是,入口处的静压是 -2500Pa ,速度是,速度是15m/s,出口处的静压是出口处的静压是 500Pa,速度是,速度是25m/s,气体密度取,气体密度取1.2kg/m3,设轴功率是设轴功率是460kW ,求风机的全压和静压、动压、全压效率、静,求风机的全压和静压、动压、全压效率、静压效率。压效率。 解:列风机进出口的能量方程
6、解:列风机进出口的能量方程 ? ?wTapvppgzzvp?222212211122?222221112)(2vpppvpwT?2222211122vppvp?Pavpvpp3240)2365(875)1522 . 12500()2522 . 1500()2()2(2221112222?Pavpppppdst28653753240)1522 . 12500(500)2(221112?Pavpd3752522 . 1222?出?22 风机入口 1-1 风机出口 2-2 例 题 某风机流量是某风机流量是125m3/s,入口处的静压是,入口处的静压是-2500Pa,速度,速度是是15m/s,出口处的
7、静压是出口处的静压是500Pa,速度是,速度是25m/s,气体密度取,气体密度取1.2kg/m3,设轴功率是,设轴功率是460kW,求风机的全压和静压、动压、,求风机的全压和静压、动压、全压效率、静压效率。全压效率、静压效率。 解:解: Pap3240?Papst2865?88. 010004601253240?NPQ?78. 010004601252865?NQPstst?23 第二章 泵与风机的基本理论 第一节第一节 离心式泵与风机的基本理论离心式泵与风机的基本理论 第二节第二节 轴流风机的基本理论轴流风机的基本理论 第三节 泵与风机的相似理论 24 第一节 离心式泵与风机的基本理论 一、
8、速度三角形一、速度三角形 25 一、速度三角形 222111wucwuc?urururccccccccc222111?wuc?22221111?ctgcucctgcucctgcucrururu?111222121222222222cos2cos2?cucuwcucuw?26 二、离心式泵与风机的基本方程式 1.理论流量:不考虑泄漏时的流量。 叶片排挤系数,表示叶轮出口处实际出口截面积与不计叶片厚度的出口截面积之比值; D2叶轮外径; b2叶片出口宽度; C2r叶轮出口处的径向速度。 rTcbDQ2222?c2r 27 2叶片无限多时的理论压头基本方程 假设:)流过叶轮的流体是理想流体,不考虑能
9、假设:)流过叶轮的流体是理想流体,不考虑能量损失;2)叶轮是理想叶轮,即叶轮的叶片数为无限多,叶片无限薄; 3)流体不可压缩且流动是定常的。 )(1122uuTcRcRQT?TTQgHN?1)(11122uuTcucugH?TN ?128 2叶片无限多时的理论压头基本方程 )(11122uuTcucugH?流体所获得的压头,仅与流体在叶片进口及出口处的速度有关,而与流动过程无关。 ?流体所获得的压头与被输送流体的种类无关。也就是说,无论是被输送的流体是液体还是气体,只要叶片进口和出口处的速度三角形相同,都可以得到相同的压头。 ?压头与叶轮外缘圆周速度u2成正比,而u2=nD2/60。所以,当其
10、他条件相同时,叶轮外径D2越大,转速n越高,压头就越高。 单位重量流体获得能量 29 3基本方程的分析和讨论 ?21212111222222222121wcucuwcucuuu?gwwguugccHT222222121222122?)(11122uuTcucugH?111212121222222222cos2cos2?cucuwcucuw?30 3基本方程的分析和讨论 gwwguugccHT222222121222122?gwwguuHgccHTjTd222222121222122?动能 压力能 31 4. 叶片出口安装角对压头分配的影响 为了讨论方便,令进口切向速度为零(以后均按此条件进为了
11、讨论方便,令进口切向速度为零(以后均按此条件进行讨论)即行讨论)即 0cos111?ccu22221111?ctgcucctgcucctgcururur?222221122cot11?ruuTcuugcucugH?32 4. 叶片出口安装角对压头分配的影响 ?222221122cot11?ruuTcuugcucugH?guHT2202,90?guHT2202,90?guHT2202,90?33 4叶片出口安装角对压头分配的影响 在离心式泵和风机的设计中,叶轮进口截面积与出口截面积通常设计成相等,则由连续方程知: rrcc21?01?uc设:gcgccccgccHururuTd22)()(222
12、212122222122?22222221/2/ucgcugcHHuuuTTd?34 guHT2202,90?guHT2202,90?4叶片出口安装角对压头分配的影响 guHT2202,90?22222221/2/ucgcugcHHuuuTTd?222221122cot11?ruuTcuugcucugH?35 5无限多叶片时的理论压头特性 无限多叶片的理论压头与理论流量的关系式称为理论压头特性方程式,即 HT=f(QT)。而对应的曲线称理论压头特性曲线。现仍令 c1u=0来讨论。 ?2222222222221122cotcot11?bDQgugucuugcucugHTruuT?2222bDQc
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