流体输送设备(多媒体教案)课件.ppt
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- 流体 输送 设备 多媒体 教案 课件
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1、(1)定义定义 能够为流体提供能量的机械就称为流体输送机械。能够为流体提供能量的机械就称为流体输送机械。的大小是受工艺条件所限的大小是受工艺条件所限 a a)位置的要求()位置的要求()b b)压强的要求()压强的要求()c c)克服流体的流动阻力()克服流体的流动阻力()(2 2)分类)分类 根据所输送的流体根据所输送的流体 a a)液体输送机械(泵)液体输送机械(泵)b b)气体输送机械(风机或压缩机)气体输送机械(风机或压缩机)eWzpfW 根据流体输送机械的工艺原理:根据流体输送机械的工艺原理:a a)离心式)离心式 高速旋转的叶轮向液体输送能量高速旋转的叶轮向液体输送能量 b b)往
2、复式)往复式 利用活塞的往复运动,将能量传递给液体利用活塞的往复运动,将能量传递给液体 c c)旋转式)旋转式 利用转子的旋转作用而吸入和排出液体利用转子的旋转作用而吸入和排出液体 d d)流体作用式流体作用式 利用流体流动时动能和静压能的相互转换来吸利用流体流动时动能和静压能的相互转换来吸 送液体或气体送液体或气体离心式离心式旋转式旋转式往复式往复式流体流体作用式作用式液体液体输送输送机械机械离心泵离心泵旋涡泵旋涡泵轴流泵轴流泵齿轮泵齿轮泵螺杆泵螺杆泵往复泵往复泵柱塞泵柱塞泵隔膜泵隔膜泵喷射泵喷射泵气体气体输送输送机械机械离心式通风机离心式通风机鼓风机鼓风机压缩机压缩机罗茨鼓风机罗茨鼓风机液
3、环压缩机液环压缩机水环压缩机水环压缩机往复压缩机往复压缩机隔膜压缩机隔膜压缩机喷射真空泵喷射真空泵研究重点:研究重点:讨论液体输送机械的作用原理、基本构讨论液体输送机械的作用原理、基本构造与性能及有关计算;造与性能及有关计算;以离心泵为研究中的重中之重。以离心泵为研究中的重中之重。1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵(1 1)工作原理)工作原理 灌泵灌泵 在泵启动前,泵壳内灌在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;满被输送的液体;排液排液 原动机原动机轴轴叶轮叶轮旋转旋转 离心力离心力叶片间液体叶片间液体 中心中心外围外围液体被做功液体被做功 动能动能 高速离开
4、叶轮外缘高速离开叶轮外缘1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵 进入泵壳,流道增大,动进入泵壳,流道增大,动能能静压能,高压静压能,高压 吸液吸液 中心中心外缘,形成真空,外缘,形成真空,在液面压力(常为大气压)在液面压力(常为大气压)与泵内压力(负压)的压差与泵内压力(负压)的压差作用下,液体吸入。作用下,液体吸入。离心泵之所以能够输送液离心泵之所以能够输送液体,主要是依靠高速旋转的体,主要是依靠高速旋转的叶轮所产生的离心力。叶轮所产生的离心力。1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵力。产生吸入液体流动的动,无法,生是由于离心力的大小产,10121101021120011001012110200
5、20220022ppuhgugppuuhgugpgugphzhzhzgugpzgugpff(2 2)气缚现象)气缚现象 如果在离心泵启动前,不灌满液体,会发生什么现象?如果在离心泵启动前,不灌满液体,会发生什么现象?122uFrVrmFs,1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵1100h 贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为能输送液体,此种现象称为“气缚现象气缚现象”。1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵1100h(3 3)主要部
6、件)主要部件 叶轮叶轮 a a)作用:提供液体的动能和静压能)作用:提供液体的动能和静压能 b b)结构:叶轮上有)结构:叶轮上有4-124-12片后弯叶片片后弯叶片 按叶片两侧有无盖板分为:按叶片两侧有无盖板分为:开式叶轮,半开式叶轮,闭式叶轮开式叶轮,半开式叶轮,闭式叶轮 1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵 问题:问题:对于半开式叶轮和闭式叶轮的后盖板上对于半开式叶轮和闭式叶轮的后盖板上 为什么有孔?为什么有孔?平衡孔平衡孔减小轴向推力减小轴向推力 增加内部泄漏量增加内部泄漏量 能量损失增大能量损失增大 效率降低效率降低 按照吸液方式的不同:按照吸液方式的不同:单吸:液体只能从一侧吸入单
7、吸:液体只能从一侧吸入 双吸:液体可从两侧同时吸入双吸:液体可从两侧同时吸入 可以消除轴向推力可以消除轴向推力1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵 泵壳泵壳 a)a)结构结构 壳内通道截面逐渐扩大,壳内通道截面逐渐扩大,又称蜗壳。又称蜗壳。b)b)作用作用 汇集由叶轮甩出的液体汇集由叶轮甩出的液体 能量转换装置(部分动能量转换装置(部分动 能转变为静压能)能转变为静压能)1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵导轮:导轮:a a)结构:)结构:在大泵中,叶轮与泵壳之间有固定不动的导轮,在大泵中,叶轮与泵壳之间有固定不动的导轮,具有很多逐渐转向的通道。具有很多逐渐转向的通道。b b)作用:)作用:将
8、动能转换为静压能,减少能量损失将动能转换为静压能,减少能量损失 按照叶轮数目:按照叶轮数目:单级离心泵单级离心泵 多级离心泵多级离心泵1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵 轴封装置轴封装置:a a)作用:泵轴与泵壳之间的密封,防止高压液体漏出)作用:泵轴与泵壳之间的密封,防止高压液体漏出或外界气体进入。或外界气体进入。b b)结构:)结构:填料密封填料密封(填料函、软填料、填料压盖构成)(填料函、软填料、填料压盖构成)机械密封机械密封(轴上的动环和壳上的静环)(轴上的动环和壳上的静环)1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵(1 1)流量)流量 泵的送液能力,是指在铭牌规定的扬程内单位时间泵的送液
9、能力,是指在铭牌规定的扬程内单位时间泵所能够输送的液体体积,用泵所能够输送的液体体积,用Q Q 表示,单位常用表示,单位常用m m3 3/s/s或或m m3 3/h/h。(2 2)扬程(压头)扬程(压头)是指单位重量液体流经泵后所获得的能量,用是指单位重量液体流经泵后所获得的能量,用H H 表表示,单位为示,单位为m m。nfQ结结构构,尺尺寸寸,理理2WpnfQf,结结构构,尺尺寸寸,实实nfH结结构构,尺尺寸寸,理理1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵理论压头的表达式?理论压头的表达式?设想一个理想情况来分析一个离心泵可能达到的最设想一个理想情况来分析一
10、个离心泵可能达到的最大压头。大压头。(1 1)叶轮内叶片的数目无限多,叶片的厚度无限小,)叶轮内叶片的数目无限多,叶片的厚度无限小,液体完全沿着叶片的弯曲表面流动,无任何倒流现象。液体完全沿着叶片的弯曲表面流动,无任何倒流现象。(2 2)液体的粘度等于零的理想液体,即没有能量损失。)液体的粘度等于零的理想液体,即没有能量损失。1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵THQ,时,90222222221ctggbQrggcoscuHT离心泵基本方程r r 叶轮半径叶轮半径;叶轮旋转角速度;叶轮旋转角速度;Q Q 泵的体积流量;泵的体积流量;b b2 2 叶片宽度;叶片宽度;2 2 叶片装置角;叶片装置
11、角;C C2 2 22点处的绝对速度点处的绝对速度后弯叶片后弯叶片THQ,时,902径向叶片径向叶片不变不变THQ,时,902前弯叶片前弯叶片包括静压头和动压头,其中动压头占比例较大,转化为静包括静压头和动压头,其中动压头占比例较大,转化为静压能的过程中,有能量损失,使效率降低。压能的过程中,有能量损失,使效率降低。302521.8.1 1.8.1 离心泵离心泵但实际压头比理论压头小,其原因是:但实际压头比理论压头小,其原因是:叶片间的环流,由于叶片数目并非无限多,液体叶片间的环流,由于叶片数目并非无限多,液体不是严格按叶片的轨道流动,而是有环流出现,产生不是严格按叶片的轨道流动,而是有环流出
12、现,产生涡流损失。(涡流损失。()此项损失只与此项损失只与 等有关,与流量几乎无等有关,与流量几乎无关。关。阻力损失,实际流体从泵的进口到出口有阻力损阻力损失,实际流体从泵的进口到出口有阻力损失,它约与流速平方成正比,亦即与流量的平方成正失,它约与流速平方成正比,亦即与流量的平方成正比。比。冲击损失,泵在操作过程中的流量偏离设计值,冲击损失,泵在操作过程中的流量偏离设计值,会加剧对叶片的冲击,就产生冲击损失会加剧对叶片的冲击,就产生冲击损失。,产产生生旋旋涡涡,边边界界层层分分离离,PuS叶片数目、粘度f1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵H/mQ/m3/s
13、涡流损失涡流损失冲击损失冲击损失QH 实际压头实际压头阻力损失阻力损失理想压头理想压头 实际压头是对理论压头经过压头损失后产生的,如实际压头是对理论压头经过压头损失后产生的,如何进行定量计算?何进行定量计算?在泵的进口、出口处分别安装真空表和压力表,并在泵的进口、出口处分别安装真空表和压力表,并在两表之间列在两表之间列BEBE,即,即若压头损失可忽略不计:若压头损失可忽略不计:2121221202fHguugpphHguugpphH221221201 12 21.8.1 1.8.1 离心泵离心泵(3 3)效率)效率 由于泵内部的能量损失,泵轴从电机获得的功率并由于泵内部的能量损失,泵轴从电机获
14、得的功率并没有全部传给液体。没有全部传给液体。容积损失容积损失水力损失水力损失机械损失机械损失轴承与密封圈,叶轮盖板与液体的摩轴承与密封圈,叶轮盖板与液体的摩擦,使功率增大。擦,使功率增大。离心泵的效率(又称总效率):离心泵的效率(又称总效率):理理实实容容QQQPPf、结结构构、容容12理理实实水水HH结结构构、液液体体性性质质水水f实实理理机机NN机机水水容容总总1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵(4 4)功率)功率 离心泵的轴功率是指泵轴所需的功率,也就是直接离心泵的轴功率是指泵轴所需的功率,也就是直接传动时电功机传给泵轴的功率,以传动时电功机传给泵轴的功率,以N N 表示,单位为表示
15、,单位为W W或或kWkW。离心泵的有效功率是排送到管道的液体从叶轮获得离心泵的有效功率是排送到管道的液体从叶轮获得的功率,以的功率,以N Ne e表示,单位为表示,单位为W W或或kWkW。泵的有效功率可以泵的有效功率可以根据泵的压头根据泵的压头H H 和流量和流量Q Q 计算,即计算,即 eeNNWgHQN,eNNN轴轴电电1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵讨论:讨论:离心泵的扬程与升扬高度的关系离心泵的扬程与升扬高度的关系 升扬高度是指离心泵将流体从低位送到高位时两升扬高度是指离心泵将流体从低位送到高位时两液液面间的高度差,即面间的高度差,即BEBE中的中的z z 扬程是能量的概念,即
16、扬程是能量的概念,即BEBE中的中的H He e离心泵的流量是指用泵的出口管路上的流量离心泵的流量是指用泵的出口管路上的流量1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵定型号定型号 IS100-80-125额定转数额定转数 标准状态标准状态min2900rn(1 1)特性曲线)特性曲线清清水水CKPapa20325.1011.8.1 1.8.1 离心泵离心泵Q/m3h-1H/m/%N/kWNH讨论:讨论:H H Q Q 曲线:曲线:Q Q,H H。Q Q很小时可能例外很小时可能例外N N Q Q 曲线:曲线:Q Q,N N。大流量大流量大电机大电机注意:关闭出口阀启动泵,启动电流最小,也避免出注意:关
17、闭出口阀启动泵,启动电流最小,也避免出口管线的水力冲击。口管线的水力冲击。-Q Q 曲线曲线:小:小Q Q,;大大Q Q,。maxmax注意:注意:max max 铭牌的主要性能参数铭牌的主要性能参数 max max 在一定转速下的最高效率点,称为离心在一定转速下的最高效率点,称为离心泵的设计点。离心泵该点附近工作最为经济。泵的设计点。离心泵该点附近工作最为经济。高效率区的效率不低于最高效率的高效率区的效率不低于最高效率的92%92%左右,位于最左右,位于最高效率的高效率的7%7%左右。左右。1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵(2 2)影响离心泵特性曲线的主要因素)影响离心泵特性曲线的主要因
18、素粘度的影响粘度的影响 ,阻力,阻力,H H,Q Q ,N N a a)液体粘度液体粘度,叶轮内液体的流速降低,叶轮内液体的流速降低,使得,使得流量减小流量减小Q Q。b b)液体粘度液体粘度,泵内的流动摩擦损失(水力损,泵内的流动摩擦损失(水力损失)失),使扬程减小,使扬程减小H H。c c)液体粘度液体粘度,叶轮前、后盖板与液体之间的摩,叶轮前、后盖板与液体之间的摩擦而引起的能量损失(机械损失)擦而引起的能量损失(机械损失),使轴功率增加,使轴功率增加N N。1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵密度的影响密度的影响 a a)发生变化,发生变化,H H 不发生变化不发生变化 b b)发生变化
19、,发生变化,Q Q 不发生变化不发生变化 c c)离心泵的离心泵的-Q Q 曲线也不随液体密度而变化曲线也不随液体密度而变化 d d)泵的轴功率则随输送液体的密度改变而改变)泵的轴功率则随输送液体的密度改变而改变与与密密度度无无关关grmgsFgPHrmF2222222sincbrQ gHQNeN1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵离心泵转速离心泵转速 n 20%以内以内 同一型号泵,同一液体,在同一型号泵,同一液体,在不变的前提下不变的前提下 叶轮直径叶轮直径 D-5%以内以内 同一型号泵,同一液体,同一转速,同一型号泵,同一液体,同一转速,在在不变的情况下不变的情况下31211221212
20、212121212nnQHQHNeNeNNnnHHnnQQ31212212121212DDNNDDHHDDQQ1.8.1 1.8.1 离心泵离心泵(1 1)管路特性曲线)管路特性曲线(管路布局、操作条件)(管路布局、操作条件)讨论:讨论:H H0 0是是H H Q Q 曲线在曲线在H H轴上截距;管路所需最小外加压轴上截距;管路所需最小外加压头头 若在阻力平方区,若在阻力平方区,与与Q Q无关,无关,K K为管路特性系数为管路特性系数 高阻管路,曲线较陡;低阻管路,曲线较平缓。高阻管路,曲线较陡;低阻管路,曲线较平缓。20kQHHgpzH0,852l,dfkdllgke1.8.1 1.8.1
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