泵与风机第2章性能

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1、泵与风机第6讲第3章泵与风机的性能上一讲回顾:第2章泵与风机的性能1.功率、损失与效率←2.泵与风机的性能曲线2.1离心式泵与风机性能曲线←2.2轴流式泵与风机性能曲线有效功率:轴功率:原动机功率Pg:传动效率原动机的输入功率Pg,in:原动机效率原动机功率选择:功率:泵与风机总效率电动机的容量富裕系数KPPe机械损失∆Pm容积损失∆PV流动损失∆PhP-∆PmP-∆Pm-∆Pv∆P=(0.01~0.03)P损失和效率:2.泵与风机的性能曲线:反应性能参数间变化关系的曲线。H=f1(qV),p=f1’(qV);P=

2、f2(qV);η=f3(qV);NPSH=f4(qV)泵与风机的性能曲线:典型的性能曲线:通常是指在一定的转速下,以流量为基本变量,其他各参数随流量改变而变化的曲线。泵与风机的主要性能参数:流量qV扬程H(全压p)轴功率P效率η汽蚀余量NPSH直线方程理想状态下,HT∞随着qVT呈直线关系变化,且直线的斜率由β2a决定。2.1离心式泵与风机性能曲线流量与扬程性能曲线(qV-H)(1)2a<90°(后弯式叶片)2.1离心式泵与风机性能曲线流量与扬程性能曲线(qV-H)(2)2a=90°(径向式叶片)(3)2a>

3、90°(前弯式叶片)ctg2a>0,B为正值,qVT增加,HT逐渐减小。ctg2a=0,B=0,HT=A=u22/g,平行于横坐标的直线。ctg2a<0,B为负值,qVT增加,HT随之增加。非理想状态下(有限叶片数、流体黏性),需要进行性能曲线的修正:2.1离心式泵与风机性能曲线流量与扬程性能曲线(修正)(1)有限叶片数的影响(2)各种损失的影响摩擦及涡流损失冲击损失容积损失流动损失2.1离心式泵与风机性能曲线流量与扬程性能曲线(修正)(1)有限叶片数的影响(2)各种损失的影响b-b摩擦及涡流损失:c-

4、c冲击损失:d-d容积损失:e-e流量与功率性能曲线(qV-P)抛物线方程2.1离心式泵与风机性能曲线流动功率:轴功率去掉机械损失功率的剩余功率,用于对通过叶轮的流体做功输入流动功率轴功率:流量与功率性能曲线(qV-P)2.1离心式泵与风机性能曲线qVT-Ph性能曲线(1)2a<90°(后弯式叶片)存在过载烧毁电机的可能性,而后向几乎不会发生超载现象。(2)2a=90°(径向式叶片)(3)2a>90°(前弯式叶片)ctg2a>0,B’为正值ctg2a=0,B’=0,通过原点上升的直线ctg2a<0,B’

5、为负值h流量与功率性能曲线(qV-P)2.1离心式泵与风机性能曲线实际流量与轴功率P之间的关系曲线空载工况阀门全关时,qv=0、H=H0、P=P0,该工况为空转状态。空载功率主要消耗在机械损失上。∆P=(0.01~0.03)P在空转状态时,轴功率最小,一般为设计轴功率的30%左右,离心式的泵与风机要在阀门全关的状态下启动,运转正常后开大出口管路调节阀。空载条件下启动:流量与功率性能曲线(qV-P)2.1离心式泵与风机性能曲线避免启动电流过大原动机过载流量与效率性能曲线(qV-η)2.1离心式泵与风机性能曲线qv=0

6、,η=0H=0,η=0qv-Hqvqv-Pqv-η2.1离心式泵与风机性能曲线设计工况点(最佳工况点)工况点:最佳工况点:经济工作区:在给定的流量下,均有一个与之对应的扬程H或全压p,功率P及效率η值的一组参数。最高效率max所对应的工况点。最佳工况点附近的区域(不低于最高效率的0.85~0.9)。2.1离心式泵与风机性能曲线实例400DL型止回型立式多级离心泵性能曲线2.1离心式泵与风机性能曲线实例9LDTNA型凝结水泵性能曲线a:陡降型:流量变动很小时,扬程变化很大,适用于扬程变化大而流量变化小的情况,如取水

7、泵;后弯式叶轮qV-H性能曲线的三种基本形状:2.1离心式泵与风机性能曲线性能曲线分析b:平坦型:流量变化很大时,扬程变化很小,适用于流量变化大而要求扬程变化小的情况,如给水泵;c:驼峰型:其扬程随流量的变化是先增加后减小,在k点左边为不稳定工作段。前弯式叶轮后弯式叶轮PPPPqVqV前弯式叶轮特点:2.1离心式泵与风机性能曲线性能曲线分析a:随流量增加,功率急剧上升,原动机易超载。容量富裕系数K应取较大值。b:性能曲线扣除轴向涡流及损失扬程后,得到的实际性能曲线为具有较宽不稳定工作段的驼峰形曲线。c:效率远低于后

8、弯式。2.1离心式泵与风机性能曲线性能曲线测试节流式流量计(孔板、文丘里管、喷嘴)(出口压力表读数)(入口真空/压力表读数)压力表读数差电动机输入功率电能表、三相两瓦法功率表、电流电压表转速表2.1离心式泵与风机性能曲线水泵性能曲线测试水泵性能测试实验装置流量计流量调节阀门1.出口阀门全关,记录零流量时的压力表、功率表、真空表、转速表读数,算得性能曲线上的第

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