泵与压缩机-离心泵1-5讲解课件.ppt
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- 压缩机 离心泵 讲解 课件
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1、主讲主讲:冯冯 进进长江大学机械工程学院长江大学机械工程学院 2.1 2.1 离心泵的工作原理及分类离心泵的工作原理及分类 2.1.1 2.1.1 离心泵的基本构成离心泵的基本构成 离心泵的主要部件有:叶轮、转轴、吸离心泵的主要部件有:叶轮、转轴、吸入室、蜗壳、轴封箱和轴封环等。有些离心泵入室、蜗壳、轴封箱和轴封环等。有些离心泵还装有导叶、诱导轮和平衡盘等。还装有导叶、诱导轮和平衡盘等。离心泵的过离心泵的过流部件是吸入室、叶轮和蜗壳流部件是吸入室、叶轮和蜗壳。1 1吸入室吸入室 吸入室位于叶轮进口前,其作用是把液体吸入室位于叶轮进口前,其作用是把液体从吸入管引入叶轮,要求液体流过吸入室时流从吸
2、入管引入叶轮,要求液体流过吸入室时流动损失较小,并使液体流入叶轮时速度分布较动损失较小,并使液体流入叶轮时速度分布较均匀。均匀。2 2叶轮叶轮 叶轮是离心泵的重要部件,液体就是从叶叶轮是离心泵的重要部件,液体就是从叶轮中得到能量的。对叶轮的要求是在损失最小轮中得到能量的。对叶轮的要求是在损失最小的情况下使单位质量的液体获得较高的能头。的情况下使单位质量的液体获得较高的能头。3 3蜗壳蜗壳 蜗壳位于叶轮出口之后,其作用是把从叶蜗壳位于叶轮出口之后,其作用是把从叶轮内流出来的液体收集起来,并把它按一定的轮内流出来的液体收集起来,并把它按一定的要求送入下级叶轮入口或送入排出管。由于液要求送入下级叶轮
3、入口或送入排出管。由于液体流出叶轮时速度很大,为了减小后面管路中体流出叶轮时速度很大,为了减小后面管路中的流动损失,故液体在送入排出管以前必须将的流动损失,故液体在送入排出管以前必须将其速度降低,把速度能变成压力能,这个任务其速度降低,把速度能变成压力能,这个任务也要由蜗壳也要由蜗壳(或导叶或导叶)来完成。蜗壳在完成上述来完成。蜗壳在完成上述两项任务时,要求流动损失越小越好。两项任务时,要求流动损失越小越好。2.1.2 2.1.2 离心泵的工作原理离心泵的工作原理 1.1.工作过程工作过程 离心泵在启动之前,泵内应灌满液体,此过离心泵在启动之前,泵内应灌满液体,此过程称为灌泵。工作时,原动机通
4、过泵轴带动叶轮程称为灌泵。工作时,原动机通过泵轴带动叶轮旋转,旋转叶轮中的叶片驱使液体一起旋转,因旋转,旋转叶轮中的叶片驱使液体一起旋转,因而产生离心力。在离心力作用下,液体沿叶片流而产生离心力。在离心力作用下,液体沿叶片流道被甩向叶轮出口,并流经蜗壳送入排出管。液道被甩向叶轮出口,并流经蜗壳送入排出管。液体从叶轮获得能量,使压力能和速度能均增加,体从叶轮获得能量,使压力能和速度能均增加,并依靠此能量将液体输送到工作地点。并依靠此能量将液体输送到工作地点。在液体被甩向叶轮出口的同时,叶轮入口在液体被甩向叶轮出口的同时,叶轮入口中心处就形成了低压,在吸液罐和叶轮中心处中心处就形成了低压,在吸液罐
5、和叶轮中心处的液体之间就产生了压差,吸液罐中的液体在的液体之间就产生了压差,吸液罐中的液体在这个压差作用下,便不断地经吸入管路及泵的这个压差作用下,便不断地经吸入管路及泵的吸入室进入叶轮中。这样,叶轮在旋转过程中,吸入室进入叶轮中。这样,叶轮在旋转过程中,一面不断地吸入液体,一面又不断地给吸入的一面不断地吸入液体,一面又不断地给吸入的液体增加能量,将液体排出,使离心泵连续不液体增加能量,将液体排出,使离心泵连续不断地工作。断地工作。2.2.工作原理工作原理 叶轮内的液体在旋转的叶轮叶片驱使下旋叶轮内的液体在旋转的叶轮叶片驱使下旋转,液体受离心力作用,使叶轮内的液体沿叶转,液体受离心力作用,使叶
6、轮内的液体沿叶片流道被甩向叶轮出口,片流道被甩向叶轮出口,叶轮入口处的液体压叶轮入口处的液体压强下降,实现液体的连续吸入和排出,不断地强下降,实现液体的连续吸入和排出,不断地将原动机的机械能(转速和扭矩)转变为液体将原动机的机械能(转速和扭矩)转变为液体的的压力能和动能压力能和动能。1按液体吸入叶轮方式按液体吸入叶轮方式 (1)单吸式泵单吸式泵 叶轮只有一侧有吸入口,液体从叶轮的一叶轮只有一侧有吸入口,液体从叶轮的一侧进入。侧进入。(2)双吸式泵双吸式泵 叶轮两侧都有吸入口,液体从两侧进入叶叶轮两侧都有吸入口,液体从两侧进入叶轮。这种泵的轴向力基本是平衡的,故不再设轮。这种泵的轴向力基本是平衡
7、的,故不再设轴向力平衡装置。轴向力平衡装置。2按叶轮级数按叶轮级数 (1)单级泵单级泵 单级单吸悬臂离心泵和单级双吸离心泵。单级单吸悬臂离心泵和单级双吸离心泵。(2)多级泵多级泵 同一根泵轴上装有串联的两个以上的叶轮,同一根泵轴上装有串联的两个以上的叶轮,前级叶轮排出的液体通过导轮收集并导入下一前级叶轮排出的液体通过导轮收集并导入下一级叶轮的进口,产生较高扬程。当叶轮按同一级叶轮的进口,产生较高扬程。当叶轮按同一方向部置时,在末级叶轮后装平衡盘以平衡轴方向部置时,在末级叶轮后装平衡盘以平衡轴向力。向力。3按壳体剖分方式按壳体剖分方式 (1)中开式泵中开式泵 壳体可以由通过轴中心线的水平面分开。
8、壳体可以由通过轴中心线的水平面分开。(2)分段式泵分段式泵 在多级泵中,每一级在多级泵中,每一级壳体都可以由垂直于壳体都可以由垂直于泵轴线的平面剖分。泵轴线的平面剖分。4按泵体的结构形式按泵体的结构形式 (1)蜗壳泵蜗壳泵 壳体呈螺旋线形状,液体自叶轮甩出后,壳体呈螺旋线形状,液体自叶轮甩出后,进入螺旋形蜗室,再送入排出管内。进入螺旋形蜗室,再送入排出管内。(2)双蜗壳泵双蜗壳泵 泵体设计成双蜗室,以平衡泵的径向力。泵体设计成双蜗室,以平衡泵的径向力。(3)筒式泵筒式泵 它的泵体为双层泵壳,转子装到内泵壳内,它的泵体为双层泵壳,转子装到内泵壳内,拆卸时把内泵壳连同转子一起从外泵壳中抽出。拆卸时
9、把内泵壳连同转子一起从外泵壳中抽出。5 5按泵轴的方向按泵轴的方向 (1)(1)卧式泵卧式泵 泵的轴线处于水平布置的泵。泵的轴线处于水平布置的泵。(2)(2)立式泵立式泵 泵的轴线处于水平布置的泵。泵的轴线处于水平布置的泵。6 6按泵的用途按泵的用途 清水泵、污水泵、砂泵、杂浆泵、输油泵、清水泵、污水泵、砂泵、杂浆泵、输油泵、耐腐蚀泵、热油泵等。耐腐蚀泵、热油泵等。离心泵的主要工作参数包括:流量、扬程、离心泵的主要工作参数包括:流量、扬程、功率、效率、转速和汽蚀余量等。功率、效率、转速和汽蚀余量等。1流量流量 流量是指泵在单位时间内输送的液体量,流量是指泵在单位时间内输送的液体量,通常体积流量
10、用通常体积流量用Q表示,通常的单位表示,通常的单位 。2扬程扬程 泵的扬程是指单位重量液体通过泵所增加泵的扬程是指单位重量液体通过泵所增加的能量,常用的能量,常用H表示,单位表示,单位J/kg。习惯用被输。习惯用被输送液体的液柱高度(单位送液体的液柱高度(单位m)表示。)表示。sm/3 在工程应用中,有两种情况需要计算泵的在工程应用中,有两种情况需要计算泵的扬程。一是在已知管路中输送一定的流量时,扬程。一是在已知管路中输送一定的流量时,计算泵所需的扬程,参见图计算泵所需的扬程,参见图1 12 2,根据有机械,根据有机械能输入的总流真实流体的伯努里方程,可写出能输入的总流真实流体的伯努里方程,可
11、写出计算泵扬程的公式为:计算泵扬程的公式为:hCCHHgppHABABAB222)/(kgJhgCCHHgppHABABAB222)(m 另一种是计算运转中的泵的扬程,这时另一种是计算运转中的泵的扬程,这时可写泵入口与出口处液流的能量方程:可写泵入口与出口处液流的能量方程:若入口和出口直径相差很小时,根据连续性方若入口和出口直径相差很小时,根据连续性方程则程则C CS SCCD D,于是泵的扬程可用下式计算:,于是泵的扬程可用下式计算:gCCZgppHSDSDSD222SDSDZgppH 3转速转速 泵的转速是指泵轴每分钟旋转的次数,用泵的转速是指泵轴每分钟旋转的次数,用符号符号n表示,单位为
12、转每分,写作表示,单位为转每分,写作r/min。4功率功率 功率是指单位时间内所做的功,泵的功率功率是指单位时间内所做的功,泵的功率分为输入的轴功率分为输入的轴功率N和输出的有效功率和输出的有效功率Ne。有。有效功率表示在单位时间内泵输送出去的液体从效功率表示在单位时间内泵输送出去的液体从泵中获得的有效能头。因此,泵的有效功率为:泵中获得的有效能头。因此,泵的有效功率为:1000QHNe1000gQHNe)/(kgJH)(mH 5效率效率 效率是衡量离心泵工作经济性的指标,它效率是衡量离心泵工作经济性的指标,它等于有效功率与轴功率之比,用符号等于有效功率与轴功率之比,用符号来表示。来表示。表达
13、式为:表达式为:6.6.汽蚀余量汽蚀余量 泵的汽蚀余量是指为了保证泵不汽蚀,泵泵的汽蚀余量是指为了保证泵不汽蚀,泵叶轮进口处,单位重量液体所必需具有的超过叶轮进口处,单位重量液体所必需具有的超过汽化压力的富余能量,表示汽化压力的富余能量,表示 ,其单位为所,其单位为所输送液体的米液柱高度输送液体的米液柱高度(m)。NNerh 一、叶轮和叶轮中液体运动的一些名词一、叶轮和叶轮中液体运动的一些名词术语术语 1.1.轴面轴面 经过叶轮轴心线的平面称为轴面。经过叶轮轴心线的平面称为轴面。2.2.轴面投影轴面投影 将叶轮上的任意点,用旋转投影法投影到将叶轮上的任意点,用旋转投影法投影到同一个轴面上,即是
14、叶轮的轴面投影图,如图同一个轴面上,即是叶轮的轴面投影图,如图示。示。3 3轴面液流轴面液流 将叶轮中流动的液体质点的绝对速度将叶轮中流动的液体质点的绝对速度C C分分解成两个速度,一个是圆周方向的分速度解成两个速度,一个是圆周方向的分速度CuCu,另一个是与圆周方向垂直的分速度另一个是与圆周方向垂直的分速度CrCr,此速度,此速度向量在轴面上,故称为轴面速度。如果叶轮中向量在轴面上,故称为轴面速度。如果叶轮中的液流,只有轴面速度的液流,只有轴面速度CrCr,则此液流称为轴面,则此液流称为轴面液流。液流。4 4轴面液流过流断面轴面液流过流断面 轴面液流过流断面的概念与一般液流的过轴面液流过流断
15、面的概念与一般液流的过流断面一样,是指同一流过流断面上所有液体流断面一样,是指同一流过流断面上所有液体质点的轴面速度均与此面相垂直,称此面为轴质点的轴面速度均与此面相垂直,称此面为轴面液流过流断面。它是绕泵轴的一个旋转面。面液流过流断面。它是绕泵轴的一个旋转面。二、液体在叶轮中的流动分析二、液体在叶轮中的流动分析 1.1.几点假设几点假设 液体是沿轴向进入叶轮中心,然后沿径向液体是沿轴向进入叶轮中心,然后沿径向流出叶轮,再流入泵的压液室内。液体在叶轮流出叶轮,再流入泵的压液室内。液体在叶轮流道内的流动情况较为复杂,它在流过叶轮的流道内的流动情况较为复杂,它在流过叶轮的同时又被叶轮的叶片强迫着一
16、起转动,使研究同时又被叶轮的叶片强迫着一起转动,使研究和分析更加困难。为了便于从理论上进行分析,和分析更加困难。为了便于从理论上进行分析,引用以下两点假设:引用以下两点假设:(1)(1)通过叶轮的液体是理想液体。因此,通过叶轮的液体是理想液体。因此,液体在叶轮内流动时无任何能量损失。液体在叶轮内流动时无任何能量损失。(2)(2)叶片数无限多和无限薄。即每一液体叶片数无限多和无限薄。即每一液体质点在流道内相对运动轨迹与叶片曲线的形状质点在流道内相对运动轨迹与叶片曲线的形状完全一致,完全一致,(3)(3)液体在叶片间流道内相同半径上各点液体在叶片间流道内相同半径上各点的流动呈轴对称。即在同一半径的
17、圆周上液体的流动呈轴对称。即在同一半径的圆周上液体质点的相对速度大小相同,其液流角相等。质点的相对速度大小相同,其液流角相等。2.2.运动分析运动分析 液体在叶轮中的运动是一个复合运动,如液体在叶轮中的运动是一个复合运动,如图所示。液体相对于叶轮的运动是相对运动,图所示。液体相对于叶轮的运动是相对运动,其速度为相对速度,用其速度为相对速度,用w w表示。液体随着叶轮表示。液体随着叶轮的转动是液体的圆周运动,其速度为圆周速度,的转动是液体的圆周运动,其速度为圆周速度,与圆周相切,用与圆周相切,用u u表示。液体相对于不动的泵表示。液体相对于不动的泵壳的运动是绝对运动,其速度为绝对速度,用壳的运动
18、是绝对运动,其速度为绝对速度,用c c表示。绝对速度表示。绝对速度c c是相对速度是相对速度w w与圆周速度与圆周速度u u的的向量和,即向量和,即 。wuc 相对速度与圆周速度间的夹角为相对速度与圆周速度间的夹角为,绝对,绝对速度与圆周速度间的夹角为速度与圆周速度间的夹角为。假设叶轮叶片。假设叶轮叶片为无限多无限薄时,表示液体质点的速度和角为无限多无限薄时,表示液体质点的速度和角度均带有下标度均带有下标 。这时,液体质点相对速度。这时,液体质点相对速度的方向与叶片相切,相对速度与圆周速度间的的方向与叶片相切,相对速度与圆周速度间的夹角夹角 与叶片安放角与叶片安放角 相等。液体质点相对相等。液
19、体质点相对运动的轨迹与叶片型线的形状相同。运动的轨迹与叶片型线的形状相同。A 进口速度三角形的底边进口速度三角形的底边u为叶轮叶片进口为叶轮叶片进口边的圆周速度,大小边的圆周速度,大小按下式计算:按下式计算:式中:式中:D 叶轮内某点的叶轮内某点的 直径(直径(m););u在叶轮直径为在叶轮直径为D处的圆周速度处的圆周速度(ms);n 叶轮转速叶轮转速(rmin)。60Dnu 进口速度三角形的高进口速度三角形的高 ,只与流量和叶,只与流量和叶轮流道的通流面积有关。假设叶片为无限多、轮流道的通流面积有关。假设叶片为无限多、无限薄的叶轮径向分速为无限薄的叶轮径向分速为 ,则其大小可用下,则其大小可
20、用下式计算:式计算:rcRbQcTr2rc 轴面速度轴面速度(ms);泵的理论流量,即流过叶轮的流量。泵的理论流量,即流过叶轮的流量。R轴面液体过流断面形成线的重心半径轴面液体过流断面形成线的重心半径(m);b在在轴面投影图上的宽度轴面投影图上的宽度(m);rcTQ 进口相对速度进口相对速度 的大小未知,但方向已的大小未知,但方向已知,其方向与叶轮叶片型线的切线方向一致,知,其方向与叶轮叶片型线的切线方向一致,相对速度与圆周速度间的夹角相对速度与圆周速度间的夹角 与叶片安放与叶片安放角角 相等。因此,作速度三角形步骤如下相等。因此,作速度三角形步骤如下:(1).(1).作一水平线段作一水平线段
21、ABAB,其长度等于,其长度等于u u;Aw (2).(2).作平行于直线作平行于直线ABAB的直线的直线L L,使两平行,使两平行线间的距离等于线间的距离等于 ;(3).(3).过过B B点作一直线,使其与直线点作一直线,使其与直线ABAB的夹的夹角等于角等于 ,交直线,交直线L L于于C C点。线段点。线段BCBC的长度为的长度为相对速度相对速度 的大小,的大小,即:即:AArrccwsinsinrcw (4).(4).过连结过连结A A、C C两点,线段两点,线段ACAC的长度为绝的长度为绝对速度对速度 的大小,即:的大小,即:绝对速度绝对速度 的方向由下式确定:的方向由下式确定:Arw
22、uccosarctan22cosArwucccc 3.3.速度三角形速度三角形 叶轮中任一液体质点的相对速度、圆周速叶轮中任一液体质点的相对速度、圆周速度及绝对速度三个向量所组成的三角形称为速度及绝对速度三个向量所组成的三角形称为速度三角形,以叶轮进口和出口的速度三角形最度三角形,以叶轮进口和出口的速度三角形最为重要,常为重要,常采用下角标采用下角标l l、2 2等分别表示叶片进等分别表示叶片进口、叶片出口处的参数口、叶片出口处的参数 。在产品设计中,常常。在产品设计中,常常需要根据叶轮的某些尺寸及液体速度作出叶轮需要根据叶轮的某些尺寸及液体速度作出叶轮的进、出口速度三角形,确定另外一些速度及
23、的进、出口速度三角形,确定另外一些速度及角度。根据理论力学理论,绝对速度等于牵连角度。根据理论力学理论,绝对速度等于牵连速度和相对速度的向量和,由平行四边形法则速度和相对速度的向量和,由平行四边形法则确定确定。1).1).叶轮叶片进口速度三角形叶轮叶片进口速度三角形 叶轮叶片进口速度三角形如图所示,它是叶轮叶片进口速度三角形如图所示,它是指液体刚流进叶轮叶片进口边时的速度三角形。指液体刚流进叶轮叶片进口边时的速度三角形。进口速度三角形的底边进口速度三角形的底边u1为叶轮叶片进口为叶轮叶片进口边的圆周速度,大小边的圆周速度,大小按下式计算:按下式计算:式中:式中:u1叶轮叶片进口边的圆周速度叶轮
24、叶片进口边的圆周速度(ms);D1 叶轮进口边的叶轮进口边的 直径(直径(m););n 叶轮转速叶轮转速(rmin)。6011nDu 进口速度三角形的高进口速度三角形的高 ,只与流量和叶,只与流量和叶轮流道的通流面积有关。假设叶片为无限多、轮流道的通流面积有关。假设叶片为无限多、无限薄的叶轮径向分速为无限薄的叶轮径向分速为 ,则其大小可用下,则其大小可用下式计算:式计算:rc11112bRQccTrrc1 叶轮叶片进口边的轴面速度叶轮叶片进口边的轴面速度(ms);泵的理论流量,即流过叶轮的流量。泵的理论流量,即流过叶轮的流量。RC1叶轮叶片进口边处的轴面液体过流断叶轮叶片进口边处的轴面液体过流
25、断面形成线的重心半径面形成线的重心半径(m);b1叶轮叶轮叶片进口边在叶片进口边在轴面投影图上的宽轴面投影图上的宽度度(m);rc1TQ 进口相对速度进口相对速度 的大小未知,但方向已的大小未知,但方向已知,其方向与叶轮进口边处叶片型线的切线方知,其方向与叶轮进口边处叶片型线的切线方向一致,相对速度与圆周速度间的夹角向一致,相对速度与圆周速度间的夹角 与与叶片安放角叶片安放角 相等。因此,作进口处速度三相等。因此,作进口处速度三角形步骤如下角形步骤如下:(1).(1).作一水平线段作一水平线段ABAB,其长度等于,其长度等于u u1 1;1A11w (2).(2).作平行于直线作平行于直线AB
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