化工原理流体输送机械.ppt
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1、第二章 流体输送机械流体流体输输送机械在化工生送机械在化工生产产中的中的应应用用为流体提供动力,以满足输送要求;为流体提供动力,以满足输送要求;为流体提供动力,以满足输送要求;为流体提供动力,以满足输送要求;为工艺过程创造必要的压强条件;为工艺过程创造必要的压强条件;为工艺过程创造必要的压强条件;为工艺过程创造必要的压强条件;流体输送机械的分类 流体输送机械按工作原理分类:离心式(叶轮式)借助于高速旋转的叶轮使流体获得能量。往复式 单级往复泵的工作原理.avi旋转式 齿轮泵 流体动力作用式 依靠能量转换原理以实现输送流体任务。如喷射泵根据流体状态的不同分成:输送液体用的通称通称泵:离心泵:往复
2、泵:离心泵:往复泵:旋转泵:旋转泵:流体作用泵流体作用泵输送气体用的压缩机(或风机)按用途分:清水泵,泥浆泵,油泵,耐腐蚀泵第一节 液体输送机械离心泵离心泵的主要部件离心泵的工作原理离心泵的性能参数离心泵的特性曲线影响离心泵性能的因素和性能换算离心泵的气蚀现象与安装高度离心泵的工作点与流量调节离心泵的类型与选择(一)离心泵的主要部件包括叶轮叶轮和泵轴的旋转部件由泵壳泵壳、填料函和轴承组成的静止部件B型离心泵分解动画.avi离心泵由两个主要部分构成:(二)离心泵的工作原理液体随叶轮旋转,在惯性离心力的作用下自叶轮中心被甩向外周并获得了能量,使流向叶轮外周的液体的静压强提高,流速增大。液体离开叶轮
3、进入蜗壳,因蜗壳内流道逐渐扩大而使流体速度减慢,液体的部分动能转换成静压能。于是,具有较高压强的液体从泵的排出口进入排出管路,被输送到所需的管路系统。原动机轴叶轮,旋转离心力 叶片间液体 中心外围液体被做功动能高速离开叶轮泵壳:液体的汇集与能量的转换(动静)吸上原理与气缚现象叶轮中心低压的形成p泵内有气,则泵入口压力液体不能吸上气缚故离心泵在启动前必须灌泵液体高速离开轴封的作用平衡孔的作用消除轴向推力离心泵启动前的注意事项三 离心泵的性能参数 1.流量(Q):离心泵在单位时间送到管路系统的液体体积,常用单位为L/s或m3/h;2.压头(H):离心泵对单位重量的液体所能提供的有效能量,其单位为m
4、3.轴功率(P):指离心泵的泵轴所需的功率,单位为W或kW4.效率():由原动机提供给泵轴的能量不能全部为液体所获得,通常用效率来反映能量损失;5.转速和汽蚀余量四 离心泵的特性曲线(一)特性曲线的内容 通常,离心泵的特性曲线由制造厂附于泵的样本或说明书中,是指导正确选择和操作离心泵的主要依据。1.H-Qv曲线:表示泵的压头与流量的关系 2.P-Qv曲线:表示泵的轴功率与流量的关系 3.-Qv曲线:表示泵的效率与流量的关系(二)影响离心泵性能的因素和性能换算1.液体物性的影响(a)密度的影响(b)黏度的影响2.离心泵转速的影响泵的生产部门所提供的离心泵特性曲线是在一定转速和常压下,以常温的清
5、水为工质做实验测定的。若所输送的液体性质与此相差较大时,泵的特性曲线将发生变化,应当重新进行换算。离心泵的压头、流量均与液体的密度无关(由离心泵的基本方程可看出),说明 离心泵特性曲线中的Hqv曲线保持不变。但离心泵所需的轴功率则随液体密度的增加而增加,即 Pqv曲线要变,此时泵的轴功率可按式(2-3)重新计算。a.流体密度的影响b.黏度的影响 液体粘度的改变将直接改变其在离心泵内的能量损失,因此,叶轮内黏度增加,流速降低,qv降低;H降低;P增加。转速变化特性曲线变化:在转速变化小于20%范围内(效率近似不变);对于同一型号泵;同一液体。转速的影响比例定律(等效率定律)比例定律(等效率定律)
6、例:用清水测定某离心泵的特性曲线,实验装置如附图所示。当调节出口阀使管路流量为25m3/h时,泵出口处压力表读数为0.28MPa(表压),泵入口处真空表读数为0.025MPa,测得泵的轴功率为3.35kW,电机转速为2900转/分,真空表与压力表测压截面的垂直距离为0.5m。试求泵的扬程和效率。(忽略阻力损失,忽略由于管径变化而引起的动能变化)解:以真空表和压力表两测点为1,2截面,对单位重量流体列柏努力方程把数据代入,得在工作流量下泵的有效功率为泵效率为1.离心泵的气蚀现象2.离心泵的抗气蚀性能 离心泵的气蚀余量3.离心泵的允许安装(吸上)高度五 离心泵的气蚀现象与安装高度 当泵叶片入口附近
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