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时间:2021-04-19
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1、流体输送机械讲稿-概要作业1-2450.4m(注意真空表的读数=-表压)1-26439.8W,0.733kW1-3042.39m3/h化工中液体的输送化工生产中,将液体原料或产品从低位输往高位,离不开液体输送机械——泵管路特性曲线管路特性曲线K较小,低阻较高,高阻曲线1曲线2△P/ρg为定值,是曲线的截距K为曲线立度,管路阻力↑,K↑(调节出口阀门开度)管路特性方程的影响因素阻力部分(K)(1)管径d(2)管长l、le或ζ(3)相对粗糙度ε/d势能增加部分()(1)位差△Z(2)压差△p(3)密度ρ1.7.2离心泵构造及原理离心泵外观1.1叶轮a)叶轮的作用:迫使液体高速旋转,形
2、成离心力场中心吸入低势能、低动能液体外缘输出高势能、高动能液体b)叶轮的分类敞式半闭式闭式1.2泵壳思考:泵壳的主要作用是什么?①汇集液体,并导出液体;②能量转换装置:动能部分转化成势能蜗壳的形状按液体离开叶轮后的自由流动轨迹螺旋线设计,可使液体动压头转换为势压头的过程中能量损失最小。二.离心泵的工作原理气缚现象:泵壳和吸入管路内没有充满液体,泵内有空气,由于空气密度远小于液体的密度,叶轮旋转对其产生的离心力很小,叶轮中心处所形成的低压不足以形成吸上液体所需要的真空度,泵就无法工作。讨论:泵启动前是否要灌满液体?1.7.3离心泵参数和特性曲线ISG50-16型离心泵铭牌上标注的参
3、数扬程32m流量12.5m3h-1功率3kW离心泵铭牌效率52%转速2900r/min重量62kg离心泵的性能参数流量有效压头(扬程)轴功率效率转速He,又称扬程,泵对单位重量流体提供的有效能量,m。qV,泵单位时间实际输出的液体量,m3/s或m3/h可测量转速流量有效压头n,单位r/s或r/min22△ZAB11P1P2轴功率(Pa):由电机输入离心泵的功率,W或kW有效功率(Pe):单位时间内液体从泵处获得的机械能,W或kW泵轴PaPe(He)有效功率效率():由电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。离心泵的特性曲线某离心泵的特性曲线图He~
4、qv曲线Pa~qv曲线~qv曲线特性曲线η~qvHe~qvPa~qv有效压头随着流量的增大而递减He~qv曲线qvHeHTHe=C-Dqv2HT=A-Bqv轴功率基本随流量单调上升(当qv=0时,Pa最小,要求泵启动时需关闭出口阀,以减少启动功率,保护电机)qvPaPa~qv曲线~qv曲线qv效率随着流量的增加逐渐升高,达到最高点后逐渐降低He高效区设计点高效区为最高效率的92%~95%,泵应在高效区内工作1、管路特性方程:从机械能恒算得=A+BqV22、泵的特性方程:He=C-DqV23、泵的有效功率Pe=ρgqvHe4、泵的效率η=Pe/Pa×100%小结qvHePa
5、高效区设计点He~qv曲线Pa~qv曲线~qv曲线离心泵的三条特性曲线说明:1)qV↑→He↓→Pa↑,η有最大值2)离心泵启动时关出口阀,保护电机(Pa最小)3)泵名牌上的一组数据为最高效率点下的数据泵性能实验装置示意图离心泵特性曲线的测定以20oC的水为介质,d吸=38mmd出=25mm,测得水流量qV=5×10-4m3/s,p压=0.2MPa,p真=27kPa。求:He=?Pe=ρgqVHe;η=Pe/Pa∴改变qV可得一系列He、Pa、η将He-qV、Pa-qV、η-qV关系标绘在坐标纸上,即可得到离心泵的特性曲线。离心泵的工作点及流量调节泵提供的流量=管路所需的流量泵
6、提供的压头He=管路所需的压头H管路的特性曲线管路特性方程(1)离心泵的工作点泵的特性方程He=C–Dqv2泵------供方管路------需方匹配:(2)流量调节——调节阀门(缺点:能耗)——改变转速n(变频器,节能)阀门开大阀门关小工作点qvHnn’n’>n1.7.4离心泵的安装高度(1)安装高度00P011Hg(2)汽蚀现象叶轮入口K处压强最低,Hg太大时,当pk=pv时,K处发生部分汽化现象,形成汽泡,受压缩后溃灭。指贮槽液面与离心泵吸入口之间的垂直距离。汽蚀后果:叶片表面产生蜂窝状腐蚀;泵体震动,并发出噪音;流量、压头、效率都明显下降;严重时甚至吸不上液体。为避免汽
7、蚀现象,安装高度必须加以限制,即存在最大安装高度。注意:区别气缚和汽蚀现象,造成的原因分别是什么?有何危害?如何消除?原因危害消除方法气缚泵内混有气体或未灌泵,负压不足不能吸入液体,电机空转,烧坏电机启动前灌泵,充满液体,启动时关闭出口阀汽蚀吸入口压强减小,液体恰好汽化腐蚀叶片,泵体震动,烧坏电机降低泵高度(3)汽蚀余量与最大允许安装高度刚好发生汽蚀时,pk=pv,p1达到最小值p1,min。在1-1面、k-k面间列机械能衡算式:00P011Hg临界汽蚀余量由泵制造厂实验测得必需
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