第二章 流体输送机械.ppt
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1、第二章 流体输送机械,一、流体输送机械:为流体提供外加能量的机械(机器和设备)。二、分类泵, 液体输送按流体种类分 风机或压缩机或真空泵, 气体输送离心式往复式按原理分 旋转式流体动力作用式,第一节 液体输送机械,一、离心泵 1结构:见图2-1。 2原理:甩出、真空、吸入。叶轮旋转时,叶片之间的液体随叶轮一起旋转,在离心力的作用下,液体沿叶片间的通道从叶轮中心被甩到叶轮外围,具有很高的能量,从而液体可流到所需场所。当液体被甩出后,在叶轮中心就会形成一定的真空,外界压力与该真空的压差就使液体经底阀,吸入管道流入叶轮中心。这样,只要叶轮不停地旋转,液体就源源不断地被吸入和排出。 3气缚:叶轮旋转时
2、不能输送液体的现象。若离心泵启动前未充满液体,则叶片间必充满气体。由于气体密度很小,所产生的离心力也很小。所以在叶轮中心形成的真空不足以将液体吸入泵内,这时叶轮虽然旋转,但不能输送液体。 4主要部件 (1) 叶轮:见图2-2和图2-3。敞式 (开式)按叶片的形式分 半蔽式 (半闭式)蔽式 (闭式) 单吸按吸入方式分 双吸,(2) 泵壳:见图2-4。泵壳一般制成蜗牛壳形,以便动能有效地转化为静压能,为了进一步提高转化率,有时在叶转与泵壳之间装有一个导轮。 (3) 轴封(装置):旋转的泵轴与固定的泵体之间的密封。 a. 填料密封填料一般采用浸油或涂石墨的石棉绳。结构简单,但功率消耗大,且有一定程度
3、的泄漏。 b. 机械(端面)密封动环硬度大,常用硬质合金、陶瓷等,而静环硬度较小,常用石墨制品、聚四氟乙烯等,5. 基本方程 假定: (1) 叶轮为具有无穷多个叶片、每个叶片无限薄的理想叶轮,即液体质点严格沿叶片表面而流动,在同一圆周上所有液体质点的所有物理量都各自相等。 (2) 流过叶轮的液体为理想液体,即液体流过叶轮时无能量损失。 在1、2两点间列某一时刻流线柏努利方程:所以,由流线柏努利方程的最初形式: 对理想流体,有 对匀速离心力场和重力场中的稳定流动或某一时刻,有 对不可压缩流体沿流线进行不定积分,得,站在叶轮上,在1、2两点间列同一时刻流线柏努利方程,则 所以理论压头(2-4)(P
4、87) 由余弦定理得 基本方程(2-5)(P87),在离心泵的设计中,一般使1=90,则cos1=0 所以 将 代入上式,得 又将 代入上式,得 6基本方程的讨论(1) 理论压头与叶轮直径及转速成正比。(2) 叶片的几何形状对理论压头的影响:,a. 后弯叶片,290,ctg20,b. 径向叶片,2=90,ctg2=0,C. 前弯叶片,290,ctg20, 由上可见,2值越大,HT值越高,似乎前弯叶片较好。但由于2大于90以后,随2的增加,动压头增加,静压头反而减小,从而能量损失大,效率低。因此,实际上离心泵的叶片总是后弯的。 (3) 理论流量对理论压头的影响当叶轮的几何尺寸(D2、b2、2)和
5、转速(n)一定时,理论压头与理论流量呈线性关系。 a. 290,QT,HT b. 2=90,QT,HT C. 290,QT,HT 实际上,叶轮的叶片数是有限的,液体也是非理想液体,所以实际压头和实际流量的关系曲 线应在理论压头和理论流量的关系曲线的下方。 7性能参数 (1) 流量:单位时间内泵所输送的液体体积,Q,m3/s、m3/h或L/s。 (2) 扬程(压头):单位重量的液体流经泵后所获得的能量,H,m液柱。扬程(一般)由实验测定,装置如图,原理如下:,在真空表和压力表之间列柏努利方程: 式中 He叶轮提供给单位重量的液体的能量,m液柱。 所以 所以 式中 分别是压力表和真空表的读数,Pa
6、。 (3)有效功率:液体流经泵后所获得的功率,Ne,W。 显然 (4)效率:有效功率与轴功率之比,即 容积损失v,高压液体泄漏到低压处,Q 能量损失 机械损失m,轴与轴承,轴封的摩擦水力损失h,液体内摩擦及液体与泵壳的碰撞,H 所以,(5)轴功率:电机提供给泵轴的功率,N,W。由得或8 特性曲线:反应扬程、轴功率、效率和流量之间函数关系的曲线,一般用20C的 清水在特定转速下由实验测定。由轴功率特性曲线知,启动泵时, 应关闭出口阀门,以保护电机。由效率特性曲线知,泵的工作点 应在高效率区(92%)。9各因素对特性曲线的影响 (1) 密度的影响a. 由泵的基本方程可知,扬程和流量均与液体的密度无
7、关,所以HQ曲线不变。b. 由, 可知轴功率与密度成正比,否则轴功率不能与有效功率同步,所以效率也与密度无关,Q曲线不变。C. 由 知,NQ曲线有变。,(2) 粘度粘度增大,能量损失增大,因此泵的压头、流量都要减小,效率下降,而轴功率增大。即 ,H,Q,N特性曲线的改变可按下式进行换算:式中 CQ,CH,C换算系数,可由图2-13及图2-14查得。 (3) 转速 当液体粘度不大,且转速变化不大时,有以下近似关系: 比例定律 (4) 叶轮直径当叶轮直径变化不大时,有以下近似关系:切割定律 10气蚀现象:液体汽化后又凝结,且对叶轮产生破坏的现象。当叶轮入口处压力等于或低于液体的饱和蒸汽压时,该处就
8、会汽化并产生汽泡,这些汽泡流到高压处又重新凝结,凝结时会产生很高的局部压力,会使叶轮因疲劳而破坏成蜂窝或海绵状,而且会产生很大的噪音和强烈的振动。,11允许吸上真空度 (1) 定义 式中 p1泵入口处允许达到的最低绝对压力,Pa;用液柱高度来表示的泵入口处允许达到的最高真空度,m液柱,通常在10mH2O(9.807104Pa)的大气压下,用20C的清水由实验测定。 (2) 允许安装高度Hg与 的关系在贮槽液面与泵入口处之间列柏努利方程,则所以若则(3) 若输送其它液体,且操作条件与上述的实验条件不符时,可按下式换算:,12汽蚀余量 (1) 定义式中 h泵入口处静压头和动压头之和超过饱和蒸汽压头
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