《流体机械》课件第5章叶片式气体机械.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《《流体机械》课件第5章叶片式气体机械.pptx》由用户(momomo)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 流体机械 流体机械课件第5章 叶片式气体机械 流体 机械 课件 叶片 气体
- 资源描述:
-
1、(1)掌握离心泵风机、轴流风机的工作原理和基本结构型式;(2)掌握离心泵风机、轴流风机的基本性能参数;(3)掌握离心风机、轴流风机的升压基本方程式;(4)掌握离心风机的有因次、无因次特性曲线;(5)了解轴流风机的布置方案;(6)了解风机的管网特性与调节方法;(7)掌握离心压缩机的工作原理和其结构上的特点;(8)掌握压缩机的级的概念,了解级中能量方程的两种表述;(9)掌握压缩机的特性,在管网中的调节;作业(3)占7%,作业(3)5-4,5-11,5-15,5-16,5-21,5-22 理论10学时,实验2学时。第5章 叶片式气体机械 实验二实验二 压缩机的性能实验压缩机的性能实验第5章 叶片式气
2、体机械 5.1叶片式气体机械概述 工程应用 通风机通风机是一类量大面广的通用机械,主要应用于大流量低压力抽送气体的场合,例如:5.1叶片式气体机械概述(1)锅炉运行用风机。(2)通风换气用风机。(3)化铁炉、锻工炉、冶金炉等工业炉用通风机,一般为高压离心通风机。(4)矿井用通风机 鼓风机鼓风机和压缩机和压缩机的使用条件差别首先是在压力等级上,它们应用于中、高压力条件下的各种气体输送系统。(1)冶金工业。(2)石油化工及天然气输送。(3)制冷工程。第5章 叶片式气体机械 5.2 离心式通风机的结构及工作理论 5.2.1 5.2.1 离心式通风机的结构与原理离心式通风机的结构与原理1.通风机的结构
3、 2.工作原理 离心风机的工作原理与离心水泵的工作原理相同,只不过是所输送的介质不同。安装方式:A.离心风机本体无叶轮支持轴承,与电动机直联传动;B.离心风机悬臂安置,采用皮带轮减速并将其置于两支撑轴承之间;C.离心风机悬臂,皮带轮减速器放置于轴承外侧;D.离心风机悬臂,在轴承外侧放置传动联轴节;E.离心风机双支撑,皮带轮悬臂传动;F.离心风机双支撑,联轴节传动。E型、F型一般用于大型风机,用双支承的方式把风机托住。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 根据使用条件的不同,离心风机的出风口方向,规定了“左”或“右”回转方向,各有8中不同的基本出风口位置。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 例
4、如风机G6-5.42(6-30)-11型No.18D右900。G送风机;6压力系数0.6乘10后化为整数为6;5.42比转数(工程单位制为30);前一个“1”进风口型式为单吸;后一个“1”第一次设计;No.18叶轮外径D2=180cm;D传动方式,为单吸、单支架、悬臂支承,联轴器传动,见图5-2;右900出风口位置按右旋900确定,见图。其它风机的名称也可以类推其含义。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 5.2 离心式通风机的结构及工作理论 3.离心风机的主要部件特点分析:1)叶轮 叶轮是离心风机传递能量的主要部件,它由前盘、后盘、叶片及轮毂等组成,如图5-4所示。叶轮前盘的形式有平直前盘、
5、锥形前盘及弧形前盘三种。气流进口后分离气流进口后分离损失损失的原因。的原因。高效离心风机采用弧形前盘。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 风机叶轮的叶片形状有弧形叶片、直线型叶片、机翼型叶片等三种 机翼型叶片强度高,可以在比较高的转速下运转,并且风机的效率较高;缺点是不易制造。直线型叶片制造方便,但效率低。弧形型叶片如进行空气动力性能优化设计,其效率会接近机翼型叶片。一般前向型一般前向型(2k 900)叶轮用弧形型叶片,后向叶轮用弧形型叶片,后向(2k900叶轮用机翼型和直线型叶片。叶轮用机翼型和直线型叶片。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 2 2)集流器)集流器 集流器装置又称为吸入口
6、,它安装在叶轮前,使气流能均匀地充满叶轮的入口截面,并且使气流通过它时的阻力损失达到最小。有圆筒形、圆锥形、弧形、锥筒形及锥弧形等。比较这五种集流器的形式,锥弧形最佳,高效风机基本上都采用此种集流器。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 3 3)机壳)机壳 离心风机的机壳与离心泵的泵壳相似,呈螺旋线形(即蜗形),又称为蜗壳。其任务是汇集叶轮中甩出的气流,并将气流的部分动压转换为静压,最后将气体导向出口。蜗壳的断面有方形和圆形两种,一般中、低压风机用方形,高压风机用圆形。4)风门的调节)风门的调节通风机的进气箱在设计上应尽量使气流均匀而能以较小的损失进入叶轮。为便于调节流量,扩大风机的高效使用范
7、围,离心风机的进气口(集流器)前或进气箱中常装置导流器,如图5-9所示。其中(a)为轴向型,(b)为径向型。轴向导流器叶片可通过联动机构同步转动,从轴面位置开始旋转成与轴面成一定夹角,直至关闭流道。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 5.2.2 通风机的全压方程 由式(2-18)知:有限多叶片泵的理论比能方程:(5-1)由式(2-19)知:(5-2)(5-3)5.2 离心式通风机的结构及工作理论(5-4)(5-5)(5-6)5.2 离心式通风机的结构及工作理论 (5-7)5.2 离心式通风机的结构及工作理论 5.2 离心式通风机的结构及工作理论 5.2.3 通风机中的能量损失 流动流动损失、
8、流量损失和损失、流量损失和机械机械损失损失(1)流动损失包括进口冲击损失和流道中的综合沿程摩擦损失两部分。(2)流量损失中主要是内部泄漏损失。影响内泄漏损失的因素其一是叶轮进口与风机进气口间的间隙形式,采用径向间隙r较之轴向间隙z要好得多,因为前者泄漏气量不易破坏主气流的流动状态5.2 离心式通风机的结构及工作理论 5.2.4 通风机的性能参数5.2 离心式通风机的结构及工作理论 4.效率全压效率,作为衡量风机气动性能及总的经济性的指标。流动效率:流量效率:轮阻效率:机械传动效率:静压效率:5.2 离心式通风机的结构及工作理论 电机的实际配用功率就是风机轴功率的基础上考虑动力储备系数KN以后的
9、功率值。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 5.2.5 5.2.5 离心式通风机的有因次特性曲线离心式通风机的有因次特性曲线 5.2 离心式通风机的结构及工作理论 5.2.65.2.6离心式通风机的无因次特性曲线离心式通风机的无因次特性曲线 几何相似的通风机在相似工况具有相同的无因次参数相同的无因次参数,因此也具有相同的无因次特性曲线相同的无因次特性曲线。1.无因次参数5.2 离心式通风机的结构及工作理论 5.2 离心式通风机的结构及工作理论 静压系数:相似的风机,效率相等,但密度不一定不相等,由式(2-46)知 5.2 离心式通风机的结构及工作理论(5-14)(5-15)5.2 离心式通风
10、机的结构及工作理论 令比转数为(5-15)5.2 离心式通风机的结构及工作理论 当进气状态是非标准进气状态,风机产生的风压也会进气状态是非标准进气状态,风机产生的风压也会变化变化,应该进行换算:上式可看成是不同的状态,密度与全压的变化,可用下式表示(5-16)5.2 离心式通风机的结构及工作理论(5-17)(5-18)将式(5-18)代入式(5-16)得:(5-19)若风机是多级的,则(5-20)若风机的叶轮为双吸,则(5-21)5.2 离心式通风机的结构及工作理论 5.2 离心式通风机的结构及工作理论 2.无因次特性曲线 图5-13所示,为6-5.42(6-30)型风机的无因次特性曲线。相似
11、相似的风机、属于同一类型,它们的风机、属于同一类型,它们的无因次特性曲线只有一组的无因次特性曲线只有一组。不同类型的风机,有不同的无因次特性曲线,选择时只需根据这些无因次特性曲线进行比较,择优而取。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 离心风机在选型设计时,当选定风机型号后,即可确定风机叶轮的外径D2。由式(5-10)可得(5-21)由式(5-11)可得(5-22)由式由式(5-22)与式()与式(5-23)计算得到的叶轮外径)计算得到的叶轮外径D2,应该相等或,应该相等或者非常接近者非常接近。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 确定了叶轮直径后,按风机的空气动力学图上的比例,求得风机各部分
12、结构尺寸,图5-14为6-5.24型风机的空气动力学图,图上各部分图上各部分尺寸均取叶轮外径尺寸均取叶轮外径D2的的百分比百分比。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 如果已知模型风机的无因次参数,那么在已知实型风机(同一几何相似系列)外径D2,转速n以及抽送介质密度后即可换算出实型机的有因次参数。由式(5-11)可得(5-24)(5-25)(5-26)同理式中 kg/m3,D2m,nr/min。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 解:将流量、风压换算成通风机标准进口状态。由式(5-19)得 取风机的转速n=2900r/min,其比转数ns为 5.2 离心式通风机的结构及工作理论 由式(5-
13、22)计算风机叶轮的外径D2:由式(5-23)计算风机叶轮的外径D2:取风机叶轮外径D2=0.49m。将该值代入式(5-25),得流量 能满足系统所需的流量能满足系统所需的流量。5.2 离心式通风机的结构及工作理论 根据式(5-24)校核风机的风压 能满足系统所需之风压。有了叶轮的直径D2,根据图5-14可得到风机各部分的尺寸。例如后弯叶片的长度 风机的轴功率由式(5-24)求出 5.3 轴流式通风机的结构及工作理论 第5章 叶片式气体机械 5.3.1概述1.轴流风机结构简介 现代大型轴流风机的叶轮叶片和导叶叶片安装角可以做成可调节的,以便扩大风机的高效运行范围,这使它在使用经济性方面比离心风
14、机有更好的适应性。5.3 轴流式通风机的结构及工作理论 2.轴流风机的工作原理 如图5-15所示,具有翼型断面的叶片,在空气中作高速旋转时,气流相对于叶片就产生了急速的绕流,叶片对空气将施以力,在此力作用下,气体就被压升。气体通过叶轮后能量增加,并且具有一定的圆周方向的分速度。导叶导叶4将消除这一旋转分量将消除这一旋转分量,使气体轴向流出风机,同时将一部分动能转换成压能,以提高风机的工作效率。5.3 轴流式通风机的结构及工作理论 1.气体在叶轮中的运动分析5.3.2 5.3.2 轴流风机轴流风机“级级”的升压方程的升压方程 在轴流风机叶轮中,气体的空间运动都可以认为是三个相互垂直三个相互垂直的
15、运动分量的合成,即具有圆周分速度、轴向分速度及径向分速度圆周分速度、轴向分速度及径向分速度。通常采用圆柱层无关性圆柱层无关性假设假设分析。2.速度三角形5.3 轴流式通风机的结构及工作理论 绘制绘制速速度三角形。度三角形。为方便起见,为方便起见,习惯上将两习惯上将两个速度三角个速度三角形画到一形画到一起起,.5.3 轴流式通风机的结构及工作理论 3.轴流风机“级”的升压对任一基元级,理论升压表达式与式(5-1)相同,但因u相同,所以(5-27)(5-28)由速度三角形的几何关系可知,式(5-27)也可改写成 (5-28)5.3 轴流式通风机的结构及工作理论 4.反应度及气流的预旋(5-30)5
展开阅读全文