流体力学:泵与风机教程文件课件.ppt
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1、泵与风机的基本理论泵与风机的基本理论 22 2 泵与风机的基本性能参数泵与风机的基本性能参数2 23 3 离心式泵与风机的基本理论离心式泵与风机的基本理论3 34 4 泵与风机的性能曲线泵与风机的性能曲线4 45 5 相似定律及比转数相似定律及比转数5 5 泵与风机的基本理论泵与风机的基本理论1 1 泵与风机的分类及组成泵与风机的分类及组成1 13 一、按产生压力的大小分类 (1)泵按产生压力的大小分类(2)风机按产生压力的大小分类 通风机:全压小于15KPa 鼓风机:全压小于15340KPa 压气机:全压大于于340KPa低压泵:压力小于2MPa中压泵:压力在2-6MPa高压泵:压力高于6M
2、Pa4 (3)通风机按产生全压的大小可分为 低压离心通风机:全压小于1KPa 中压离心通风机:全压在13KPa 高压离心通风机:全压在315KPa 低压轴流通风机:全压小于0.5KPa 高压轴流通风机:全压在0.55KPa二、按工作原理的分类风机风机叶片式风机叶片式风机容积式风机容积式风机离心式风机离心式风机 轴流式风机轴流式风机 往复式风机往复式风机 回转式风机回转式风机螺杆风机等螺杆风机等叶氏风机叶氏风机罗茨风机罗茨风机5泵泵叶片式泵叶片式泵离心泵离心泵 轴流泵轴流泵斜流泵斜流泵旋涡泵旋涡泵单级单级多级多级单吸式单吸式双吸式双吸式 节段式节段式蜗壳式(水平中开式)蜗壳式(水平中开式)圆筒形
3、双壳体式圆筒形双壳体式固定叶片固定叶片可调叶片可调叶片蜗壳式蜗壳式导叶式导叶式容积式泵容积式泵往复泵往复泵回转泵回转泵活塞式活塞式隔膜式隔膜式柱塞式柱塞式齿轮泵齿轮泵螺杆泵螺杆泵 滑片泵等滑片泵等外齿轮外齿轮内齿轮内齿轮双螺杆双螺杆三螺杆三螺杆其他类型泵其他类型泵真空泵真空泵喷射泵喷射泵水锤泵等水锤泵等6 泵与风机的主要部件(一)离心泵与风机的主要部件离心泵的主要部件有:叶轮、吸入室、压出室、密封装置等。叶轮一般由前盖板、叶片、后盖板和轮毂组成。叶轮的分类吸入室:离心泵吸水管法兰接头至叶轮进口的空间称为吸入室,其作用是以最小的阻力损失,引封闭式一般用于输送清水效率高半开式一般用于输送杂质的流体
4、开式因效率低很少采用7导液体平稳的进入叶轮,并使叶轮进口处的液体流速分布均匀。吸入室的分类锥形吸入室环形吸入室半螺旋形吸入室压出室:叶轮出口至压水管法兰街头处的空间,起作用是收集从叶轮流出的高速流体,然后以最小的阻力损失引入压水管或次级叶轮进口,同时还将液体的部分动能转化为压力能。压出室分为两类即螺旋形压出室和环形压出室。8密封装置密封装置分为密封环和轴端密封。密封环又称口环。由于叶轮出口的压力较高,入口压力较低,则由叶轮流出的流体将有一部分反流回叶轮进口。为防止高压流体通过叶轮进口与泵壳之间的间隙泄露至吸入口,在叶轮进口外圈与泵壳之间加装密封环。一般泵采用平环式及角接式,高压泵则采用迷宫式轴
5、端密封。泵轴通过泵体向外伸出,在转动部件与静止部件之间存在间隙,若泵内压力大于外界压力,流体则从间隙向外泄露,若泵吸入端处于真空状态,则空气通过间隙流入泵内,严重影响泵的工作,为减小泄露,在间隙处装有轴端密封装置。轴端密封装置分为填料密封、机械密封、浮动环密封和机械密封等几种形式。9离心式风机的主要部件离心式泵与风机的主要部件由叶轮、蜗壳、集流器与进气箱组成。轴流式泵与风机的主要部件轴流式泵与风机主要部件基本一致,主要部件有叶轮、导叶、吸入室(集流器)和扩压筒组成10 泵与风机的基本性能参数泵与风机的基本性能参数(1)流量)流量。是指泵与风机在单位时间内所输送的流体体积,即体积流量,以符号Q表
6、示,单位为L/s、m3/h或m3s。(2)扬程(全压或压头)扬程(全压或压头)。单位重量流体通过泵与风机后获得的能量增量。对于水泵,此能量增量叫做扬程,以符号H表示,单位是mH2O;对于风机,此能量增量叫做全压或压头,以符号P表示,单位是Pa。 (3)功率)功率。功率主要有两种。 有效功率有效功率:是指在单位时间内通过泵与风机的全部流体获得的总能量。这部分功率完全传递给通过泵与风机的流体,以符号Ne表示,它等于流量和扬程(全压)的乘积,常用的单位是kW,可按下式计算: 二二 泵与风机的基本性能参数泵与风机的基本性能参数11 Ne=Q H = QP (式10.1) 式中 通过泵与风机的流体容重(
7、kN/m3)。 轴功率:是指原动机加在泵或风机转轴上的功率,以符号N表示,常用的单位是kW。泵或风机不可能将原动机输入的功率完全传递给流体,还有一部分功率被损耗掉了,这些损耗包括 转动时,由于摩擦产生的机械损失; 克服流动阻力产生的水力损失; 由于泄漏产生的容积损失等。 (4)效率)效率。效率反映了泵或风机将轴功率N转化为有效功率Ne的程度,有效功率Ne与轴功率N的比值称为效率,即 (式10.2) 效率是衡量泵与风机性能好坏的一项技术经济指标。轴功率的计算公式为: (式10.3)%100NNeQPQHNeN泵与风机的基本性能参数泵与风机的基本性能参数12(5)转速)转速。是指泵与风机叶轮每分钟
8、旋转的圈数, 用符号n表示,单位是r/min(rpm)。转速是影响泵与风机性能参数的一个重要因素,泵与风机是按一定的转速设计的,当泵与风机的实际转速不同于设计转速时,泵与风机的其它性能参数将按一定的规律变化。(6)允许吸上真空高度)允许吸上真空高度Hs及汽蚀余量及汽蚀余量Hsv。允许吸上真空高度是指水泵在标准状况下(即水温为20、水泵工作环境压力为一个标准大气压101.325KPa)运转时,水泵吸入口处(一般指真空表连接处)所允许的最大吸上真空高度。单位为mH2O。水泵样本中提供了Hs值,是水泵生产厂按国家规定通过汽蚀试验得到的,它反映了离心泵的吸水能力。 泵与风机的基本性能参数泵与风机的基本
9、性能参数13 汽蚀余量是指水泵吸入口处单位重量液体必须具有的超过饱和蒸汽压力的富余能量,也称为必须的净正吸入水头。汽蚀余量一般用来反映泵的吸水性能,其单位仍为mH2O。 Hs值与Hsv值是从不同角度反映水泵吸水性能的参数,通常,Hs值越大,水泵吸水性能越好;Hsv越小,水泵吸水性能越好。Hs及Hsv是确定水泵安装高度的参数。 为了方便用户使用,每台泵或风机出厂前在机壳上都嵌有一块铭牌,铭牌上简明地列出了该泵或风机生产年月日及在设计转速下运转时,效率最高时的流量、扬程(或全压)、转速、电机功率及允许吸上真空高度值。 泵与风机的基本性能参数泵与风机的基本性能参数14 离心式泵与风机的基本理论离心式
10、泵与风机的基本理论 由理论力学可知,绝对速度是指运动物体相对于静止参照系的运动速度,相对速度则是指运动物体相对于运动参照系的速度,而运动参照系相对于静止参照系的速度被称为牵连速度。当流体在离心式泵与风机的叶轮中运动时可以认为,流体相对外界环境系统的运动速度是绝对速度w,而流体相对于叶轮的运动速度是相对速度u,叶轮相对外界环境系统的速度是牵连速度,且有v=w+u。图10.1表示流体在叶轮流道中流动示意图。 离心式泵与风机的基本理论离心式泵与风机的基本理论15 当叶轮旋转时,流体沿轴向以绝对速度v0,自叶轮进口处流入,以绝对速度v2在叶轮出口处流出。在叶片进口1处,流体质点一方面随叶轮旋转作圆周牵
11、连运动,其圆周速度为u1;另一方面又沿叶片方向作相对运动,相对速度为w1。根据速度合成定理,流体质点在进口处的绝对速度v1应为牵连速度u1与相对速度w1两者的矢量和。同理,在叶片出口2处,流体质点的绝对速度v2应为牵连速度u2与相对速度w2两者的矢量和。 如图10.1所示,图中相对速度w与牵连速度u反方向之间的夹角即叶片安装角,它表明了叶片的弯曲方向。绝对速度v与牵连速度u之间的夹角称为叶片的工作角,1是叶片进口工作角,2是叶片出口工作角。 离心式泵与风机的基本理论离心式泵与风机的基本理论16图图10.2 10.2 叶轮出口叶轮出口速度三角形速度三角形图图10.1 10.1 流体在叶轮流体在叶
12、轮流道中的流动流道中的流动 离心式泵与风机的基本理论离心式泵与风机的基本理论17图图10.210.2 离心式泵与风机的基本理论离心式泵与风机的基本理论18 分析了叶轮中流体的运动之后,就可以进一步利用动量矩定理来推导泵或风机的基本方程式欧拉方程。 鉴于流体在叶轮流道中的运动十分复杂,为了简便起见,可做一些假定,把它当做一元流动来讨论,也就是用流束理论进行分析。这些基本假定是。 (1)流动为恒定流)流动为恒定流 即流动不随时间变化。 (2)流体为不可压缩流体)流体为不可压缩流体 因流体流经离心式泵与风机所获升压较小,则进、出口的流体密度可视为不变,当作不可压缩流体看待。 离心式泵与风机的基本理论
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