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文檔簡介
2.0概述2.1液體輸送機械——泵
2.1.1離心泵一、離心泵的構造和工作原理二、離心泵主要構件的結構及功能三、離心泵的理論壓頭和實際壓頭
第二章流體輸送機械2.1.1離心泵四、離心泵的主要性能參數和特性曲線五、離心泵的工作點與流量調節(jié)六、離心泵的組合操作——串、并聯(lián)第二章流體輸送機械第二章流體輸送機械
七、離心泵的安裝高度八、離心泵的類型和選用
2.2氣體壓送機械一、離心通風機二、往復式壓縮機自學第二章流體輸送機械流體輸送機械重點掌握第二章流體輸送機械離心泵第二章流體輸送機械氣體輸送機械2.1液體輸送機械——泵按泵的工作原理分:特點:使流體獲得速度特點:機械內部的工作容積不斷發(fā)生變化。離心泵的外觀2.1.1離心泵一.離心泵的構造和工作原理思考:為什么葉片彎曲?泵殼呈蝸殼狀?一.離心泵的構造和工作原理思考:流體在泵內都獲得了哪幾種能量?其中哪種能量占主導地位?思考:泵啟動前為什么要灌滿液體?離心泵的操作灌液——克服氣縛現象啟動——先關閉出口閥門,再合閘運轉——逐步開啟出口閥門,調節(jié)流量停車——先關閉出口閥門,再拉閘二.離心泵主要構件的結構及功能1.葉輪
思考:三種葉輪中那一種效率高?閉式葉輪的內漏較弱些,敞式葉輪的最大。但敞式葉輪和半閉式葉輪不易發(fā)生堵塞現象二.離心泵主要構件的結構及功能
葉輪軸向力將導致軸及葉輪的竄動和葉輪與泵殼的相互研磨。葉輪軸向力問題2.泵殼思考:泵殼的主要作用是什么?①匯集液體,并導出液體;②能量轉換裝置二.離心泵主要構件的結構及功能3.軸封裝置二.離心泵主要構件的結構及功能減少泵內高壓液體外流,防止空氣侵入泵內。------填料不能壓得過緊,也不能壓得過松,應以壓蓋調節(jié)到有液體成滴狀向外滲透。常用填料為浸透石墨或黃油的棉織物或石棉。壓頭:
泵提供給單位重量液體的能量稱為泵的壓頭,用H表示,單位m。三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭理論壓頭:理想情況下單位重量液體所獲得的能量稱為理論壓頭,用H表示。三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭1.理論壓頭表達式的推導三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭液體在高速旋轉的葉輪中的運動分為2種:周向運動三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭/gg1/gg三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭原因二:液體由1流到2時,由于流動通道逐漸擴大,
w逐漸變小,這部分能量將轉化為靜壓能。于是:根據余弦定理可知:三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭故:三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭r2b2c2uc2c2rc2uc2r三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭請思考:與H有關的因素有哪些?分別是怎樣的關系?
討論:(1)理論壓頭與流量Q、葉輪轉速、葉輪的尺寸和構造(r2、b2、2)有關;(2)葉輪直徑及轉速越大,則理論壓頭越大;葉片后彎,2<90,ctg2>0,即H隨流量增大而減??;葉片徑向,2=90,ctg2=0,即H不隨流量而變化;葉片前彎,2>90,ctg2<0,即H隨流量增大而增大。思考:為什么工業(yè)用泵采用后彎葉片的居多?c2w2u2后彎葉片c2w2u2徑向葉片c2w2u2前彎葉片c2小,泵內流動阻力損失小三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭(4)理論壓頭H與液體密度無關。這就是說,同一臺泵無論輸送何種密度的液體,對單位重量流體所能提供的能量是相同的。思考:
泵對單位體積流體所加的能量是否與液體密度無關?有關,gH與密度呈正比。(罐泵:液體產生的進出口壓差大,如未罐泵,氣體進出口壓差小,會發(fā)生氣縛現象)三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭2.離心泵的實際壓頭實際壓頭比理論壓頭要小。具體原因如下:
主要取決于葉片數目、裝置角2、葉輪大小等因素,而幾乎與流量大小無關。(1)葉片間的環(huán)流運動三.離心泵的理論壓頭和實際壓頭(2)水力損失-----可近似視為與流速的平方呈正比----在設計流量下,此項損失最小。流量若偏離設計量越遠,沖擊損失越大。設計流量三
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