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时间:2020-03-07
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1、叶片式泵与风机的性能曲线一、能头与流量性能曲线二、功率与流量性能曲线三、效率与流量性能曲线四、轴流式泵与风机性能曲线五、泵与风机性能曲线的比较引言六、预旋对泵与风机性能曲线的影响以离心式叶轮为例111111qVH2)H-qV曲线一、能头与流量性能曲线(H-qV)1)HT-qVT曲线由无限多叶片时的理论能头可得:HT=KHT,qVT-q=qVH=HT-hw,HT-qVTHT-qVThf+hjhsH-qVTH-qVqqVd后向式径向式前向式111111qVPshOPh-qVT二、功率与流量性能曲线(Psh-qV)空载功率Psh0=Pm+PV,若
2、现场的凝结泵和给水泵闭阀启动,则这部分功率将导致泵内水温有较大的温升,易产生泵内汽蚀,故凝结泵和给水泵不允许空载运行。后向式径向式前向式q理论的Psh-qV曲线Psh-qVTPmPV实际的Psh-qV曲线111111三、效率与流量性能曲线(-qV)泵与风机的-qV性能曲线由下式计算可得,即并随性能表一起附于制造厂家的产品说明书或产品样本中。右图为与300MW、600MW机组配套用的锅炉给水泵的性能曲线。111111四、轴流式泵与风机性能曲线1、性能曲线的趋势分析①.冲角增加,曲线上升;③.叶顶和叶根分别出现二次回流,曲线回升。②.边界层分离,
3、叶根出现回流,曲线下降,但趋势较缓;2、性能曲线的特点①.存在不稳定工作区,曲线形状呈∽型;②.空载易过载;③.高效区窄。111111(二)离心式、混流式及轴流式泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较离心式泵与风机的H-qV曲线比较平坦,而混流式、轴流式泵与风机的H-qV曲线比较陡。因此,前者适用于流量变化时要求能头变化不大的场合,而后者宜用于当能头变化大时要求流量变化不大的场合。1、H-qV性能曲线的比较111111(二)离心式、混流式及轴流式泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较离心式和轴流式泵与风机的Psh-qV曲线随着流量
4、的增加其变化趋势刚好相反,前者呈上升趋势,而后者则急剧下降。因此,为了减小原动机容量和避免启动电流过大,启动时,轴流式泵与风机阀门应处于全开状态,而离心式泵与风机阀门则原则上应处于关闭状态。2、Psh-qV性能曲线的比较111111(二)离心式、混流式及轴流式泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较应引起注意的是:对于凝结泵和给水泵,为防止汽蚀,启动时则应开启旁路阀。2、Psh-qV性能曲线的比较3.-qV性能曲线的比较离心式泵与风机的-qV曲线比较平坦,且高效区宽;随着由离心式向轴流式过渡,-qV曲线越来越陡,高效区越来越窄。1111
5、11(三)容积式泵与风机性能曲线特性五、泵与风机性能曲线的比较1.活塞泵和柱塞泵特点:①在理论上,这种泵可以达到任意大的扬程;②通过改变转速调节流量,通过排出阀开启度调节扬程;③当需要产生很高压强时(10MPa以上),采用柱塞泵。111111(三)容积式泵与风机性能曲线特性五、泵与风机性能曲线的比较2.齿轮泵和螺杆泵用途:用于输送流量小、输出压强高的高粘性流体。在火力发电厂中,润滑系统常采用齿轮泵,而螺杆泵则常用作输送润滑油及调节油,也可作为锅炉燃料油输送泵。111111(三)容积式泵与风机性能曲线特性五、泵与风机性能曲线的比较2.齿轮泵和螺杆泵与活
6、塞泵比较:其性能曲线的变化趋势相似。不同点是:①qV-H曲线,漏泄损失随扬程增加而增加;②-H曲线的高效区变窄,因为,高转速低扬程时,摩擦损失功率相对较大的所致。螺杆泵与齿轮泵比较:前者效率更高、流量更均匀、可以实现与高速原动机直联,成为小型大流量泵,是一种较现代化的液体输送机械;由于泵内的流动不受搅拌且无脉动,因此可以安静平稳地运转,工作噪声低。111111(三)容积式泵与风机性能曲线特性五、泵与风机性能曲线的比较3.罗茨鼓风机用途:在火力发电厂中,常用于气力输灰,锅炉本体除尘,烟气脱硫,煤粉沸腾燃烧,离子交换器逆洗等系统中。111111(三)容
7、积式泵与风机性能曲线特性五、泵与风机性能曲线的比较3.罗茨鼓风机安全运行:与其他容积式泵一样,必须在罗茨鼓风机排气管路上配置安全阀、逆止阀和闸阀。安全阀应尽量靠近鼓风机布置,逆止阀可以装得稍远一点,闸阀在鼓风机启动及工作时应全开。发展趋势:主要是进一步提高效率、降低噪声、增强可靠性及扩大应用范围。111111五、泵与风机性能曲线的比较(四)液环泵的性能曲线特性液环泵亦称纳什海托(Nash·Hytor)泵,即纳什型泵,属于离心容积式泵,其性能特性介于离心泵和容积泵之间。在火力发电厂中,液环泵常作为凝汽器的抽气装置和用于负压气力除灰系统。111111一、
8、管路系统性能曲线泵与风机的运行工况点三、泵与风机运行工况点的稳定性二、泵与风机的运行工况点四、泵与风机运行工
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