《泵与风机完整》PPT课件

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1、泵与风机主要内容第一章泵与风机的分类和特点叶片式、容积式、其他形式第二章叶片式泵与风机的基本理论(一)离心泵工作过程(二)泵与风机的基本方程:Euler方程(三)理论扬程的组成(四)损失与效率(五)泵与风机的理论性能曲线(六)轴流式泵与风机的叶轮理论2第三章相似理论在泵与风机中的应用(一)相似律(二)相似律的实际应用(三)比转数(四)风机的选择曲线(五)风机无因次性能曲线(六)通用性能曲线第四章泵与风机的运行第一节管路性能曲线和工作点第二节泵与风机的联合运行第三节离心式泵与风机的工况调节第四节运行中的主要问题(失速、喘振、抢风、

2、汽蚀)3泵与风机在热力发电厂的应用灰渣泵冲灰水泵排粉风机升压泵凝结水泵给水泵 前置泵循环水泵射水泵疏水泵送风机引风机蒸汽空气水补水泵生水泵烟气灰渣射水抽气器工业水泵汽轮机系统锅炉系统4第一章泵与风机的分类和特点(一)按流体排出压力的高低风机可分为1.通风机:<15kPa。2.鼓风机:15~340kPa。3.压缩机:>340kPa。泵可分为:1.低压泵:<2MPa。2.中压泵:2~6MPa。3.高压泵:>6MPa。5(二)按作用原理分风机61.叶片式(动力式)离心式(小流量,高扬程)轴流式(大流量,低扬程)混流式(中流量,中扬程)

3、7风机入口静叶动叶出口静叶入口静叶调节机构轴流式静叶可调引风机82、容积式柱塞泵 (往复泵)工作原理(活塞式):活塞向左移动→泵缸容积↑→泵体压力↓,排出阀门关阀,吸入杆打开,液体吸入;活塞向右移动→泵缸容积↓→泵体压力↑→排出阀门打开,吸入杆关闭,液体排出。特点:单动泵由于吸入阀和排出阀均在活塞一侧,吸液时不能排液,排液时不能吸液,所以泵排液不连续,不均匀。优点是流量小,压力高。9齿轮泵(回转式)工作原理与往复泵相似。在泵吸入口,由于两齿轮分开,空间增大形成低压区而将液体吸入。被吸入液体在齿轮和泵体之间被分成两路由齿轮

4、推着前进。在压出口,由于两齿轮互相合拢,空间缩小形成而将液体压出泵。特点:输送粘性较大的液体10工作原理:与齿轮泵相似。结构:由机壳和腰形转子组成。两转子之间、转子与机壳之间间隙很小,无过多泄漏。改变两转子的旋转方向,则吸入与排出口互换。特点:风量与转速成正比而与出口压强无关,故出口阀不可完全关闭,流量用旁路调节。应安装稳压气罐和安全阀。罗茨鼓风机的出口压强一般不超过80kPa(表压)。出口压强过高,泄漏量增加,效率降低。罗茨式泵与风机11螺杆式泵与风机结构原理:由缸套,主,动螺杆组成,泵内形成多个彼此分隔的容腔。转动时,下部

5、容腔V增大,吸入液体,然后封闭。封闭容腔沿轴向上升,新的吸入容腔又在吸入端形成。一个接一个的封闭容腔上移,液体就不断被挤出。特点:流量和压力均匀,故工作平稳,噪声和振动较少。吸入性能好(单螺杆泵吸上真空高度可达8.5m水柱)流量范围大12正位移特性(容积泵、正位移泵)a)流量与管路特性无关b)压头与流量无关,取决于管路需要理论上,往复泵压头可按系统需要无限增大。实际上,受泵体强度及泵原动机限制。式中:有自吸能力,不需灌泵;旁路调节,不能封闭启动qVHqVqVT往复泵特性曲线133、其他形式靠高压工作流体经喷嘴后产生的高速射流来引

6、射被吸流体,与之进行动量交换,以使被引射流体的能量增加,从而实现吸排作用。常用的工作流体有水、水蒸气、空气。被引射流体则可以是气体、液体或有流动性的固、液混合物。(1)效率低。(2)结构简单,体积小,价格低。(3)无运动部件,工作可靠,使用寿命长。只有当喷嘴因口径长期使用后,过分磨损导致性能降低,才需更换。(4)吸入性能好,而且抽送液体时的允许吸上真空度也很高。(5)可输送含固体杂质的污浊液体,即使被水浸没也能工作。CP型系列喷射泵喷射泵14水环式真空泵叶轮偏心安装,旋转时,液体受到离心力作用,在泵体内壁形成一个旋转的液环,叶轮

7、端面与分配器之间被液体密闭,叶轮在前半转(此时经过吸气孔)旋转过程中密封的空腔容积逐渐扩大,气体由吸气孔吸入;后半转(此时经过排气孔)程中密封容积逐渐缩小,气体从排气孔排出,完成一个抽气过程。为了保持恒定的水环,在运行过程中必须连续向泵内供水。综上所述,水环泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的,因此它属于变容式真空泵。1516利用离心力的作用增加水体压力并使之流动的一种泵。动力机带动转轴,转轴带动叶轮在泵壳内高速旋转,泵内水体被迫随叶轮转动而产生离心力。离心力迫使液体自叶轮周边抛出,汇成高速高压水流经泵壳排出泵外,叶轮中

8、心处形成低压,从而吸入新的水流,构成不断的水流输送作用。另外,泵壳内的液体部分动能还转变成静压能。(一)基本工作过程第二章叶片式泵与风机的基本理论1617离心泵工作过程开泵前,泵内灌满要输送的液体。开泵后,泵轴带动叶轮一起高速旋转产生离心力。液体从叶轮中心被抛向

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