




已阅读5页,还剩23页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1第2章 流体输送机械概述2.1 离心泵2.1.1 离心泵的工作原理和主要部件2.1.2 离心泵的基本方程式2.1.3 离心泵的主要性能参数和特性曲线2.1.4 离心泵的气蚀现象和允许安装高度2.1.5 离心泵的工作点与流量调节2.1.6 离心泵的类型、选择与使用2.2 往复泵2.3 离心通风机2概述流体输送设备就是向流体作功以提高其机械能的装置,所供能量用以克服沿程阻力、高差、压差等1.管路系统对流体输送机械的要求流体输送是化工生产及日常生活中最常见、最重要的单元操作之一。从输送的工程目的出发,管路系统对输送机械的要求通常为: 应满足工艺上对流量及能量(压头、风压、或压缩比)的要求; 结构简单,质量轻,设备费低; 操作效率高,日常操作费用低; 能适应物料特性(如黏度、腐蚀性,含固体物质等)要求。2.输送机械的分类(1)根据被输送流体的种类或状态分类通常输送液体的机械称为泵;输送气体的机械按其产生压强的高低分别称之为通风机、鼓风机、压缩机及真空泵。(2)按工作原理可分成以下四类:离心式,往复式,旋转式,流体动力作用式。液体输送机械3根据流量和压头的关系,液体输送机械分为离心式和正位移式。2.1 离心泵2.1.1 离心泵的工作原理和主要部件(1)主要部件叶轮通常由6-12片后弯叶片组成,可分为闭式、半闭式和开式三种形式。将原动机的机械能直接传给液体,以增加其动能和静压能。 闭 式 叶 片 两 侧 带 有 带 有 前 、 后 盖 板 , 输 送 清 洁 液 体只 有 后 盖 板 , 流 道 不 易 堵 塞 , 输 送 含 有 固 体叶 轮 半 闭 式 颗 粒 的 悬 浮 液 , 易 倒 流 , 效 率 低没 有 前 、 后 盖 板 , 仅 有 叶 片 和 轮 毂 组 成 , 流 道开 式 不 易 堵 塞 , 输 送 含 有 固 体 颗 粒 的 悬 浮 液 , 易 倒流 , 效 率 低 单 吸 式 : 液 体 只 从 叶 轮 的 一 侧 被 吸 入 , 吸 液 量 小叶 轮 双 吸 式 : 液 体 从 叶 轮 的 两 侧 吸 入 , 吸 液 量 大可 消 除 轴 向 推 力泵壳呈蜗壳形,是汇集液体和能量转换的场所。使部分动能转化为静压能。为了减少液体直接进入泵壳时因碰撞引起的能量损失,再也论和泵壳之间有时还装有一个固定不动而且带有叶片的导轮。4轴封装置用于泵壳与泵轴间的密封,分填料密封(小型泵)和机械密封(大型泵)两种。(2)工作原理液体自吸入口吸入后,在高速旋转的叶片上获得能量,在离心力作用下飞向泵壳内,因蜗壳型流道渐宽而将部分动能转化成静压能,于是液体以较高的静压能从排出口排出。当液体自叶轮中心甩向四周后,叶轮中心产生了低压区,此时外界作用于贮槽上方的压强大于泵吸入口处的压强,在此压差作用下液体被吸入管路。所以,只要叶轮不停地旋转,液体便连续地被吸入和排出。(3)气缚现象若离心泵启动时,泵内有气体存在,则叶轮中心不能形成足够的低压区,导致不能吸液,这种现象称为气缚现象。为避免气缚现象而常采取的措施:泵启动前必须先灌满待输送液体;管路必须密闭良好。2.1.2 离心泵的基本方程式离心泵的基本方程式是从理论上描述在理想情况下离心泵可能达到的最大压头5(又称扬程)与泵的结构、尺寸、转速及流量诸因素之间关系的表达式。 离 心 泵 的 基 本 方 程 式离 心 力 作 功 为 基 础速 度 三 角 形 的 物 理 模 型程泵 内 液 体 为 定 态 流 动 过被 输 送 的 是 理 想 液 体 叶 轮限 薄 的 叶 片 组 成 的 理 想叶 轮 为 具 有 无 限 多 、 无简 化 假 定 离心泵基本方程式中心:提高液体的静压能cpTcpTHgwugcgH,则 的 动 能液 体 流 经 叶 轮 后 所 增 加的 静 压 能液 体 流 经 叶 轮 后 所 增 加。表 示 叶 片 的 入 口 和 出 口、下 标 式离 心 泵 的 工 作 原 理 表 达下 两 种 表 达 式 :离 心 泵 基 本 方 程 式 有 如221212111212 的 影 响 。分 析 各 项 因 素 对形 状 之 间 的 关 系 , 用 于 几 何轮 的 转 速 和 直 径 、 叶 片论 压 头 与 理 论 流 量 、 叶上 式 表 明 了 离 心 泵 的 理泵 的 理 论 流 量 表 达 式 为分 析 影 响 因 素 的 表 达 式,2, 22, TrTTT HbDCQQgtu6 比 。的 压 强 与 液 体 密 度 成 正体 密 度 无 关 , 但 泵 出 口离 心 泵 的 理 论 压 头 与 液及式 中 增 加 而 下 降 , 即理 论 压 头 随 理 论 流 量 的因对 后 弯 叶 片 : 提 高 效 率 ;叶 片 ) , 增 加 静 压 能 , 向失 ( 相 对 前 弯 叶 片 和 径这 种 结 构 可 减 小 能 量 损对 后 弯 叶 片 : 提 高 ;轮 转 速 与 直 径 的 增 大 而离 心 泵 的 理 论 压 头 随 叶4;/,03,221222, 2, bDgctuBgAQHtguTTT2.1.3 离心泵的主要性能参数和特性曲线1.离心泵的主要性能参数(1)流量 Q指离心泵在单位时间内排送到管路系统的液体体积,单位为 m3/h.泵 的 结 构 , 尺 寸 , 转 速f尺寸(主要为叶轮直径和宽度)(2)压头 H(又称扬程)离心泵的压头又称扬程,指离心泵对单位重量液体所能提供的有效能量,单位为米液柱高。 , 流 量泵 的 结 构 , 尺 寸 , 转 速fHH一般由实验测定,方法如图。当系统运转正常时,测得吸入口和排出口的流量(算出 u1 和 u2),在入口真空表和出口压力表处分别取为 1-1和 2-2两个截面,其间列柏努力方程。整理得:直 距 离 , 单 位 为 米 。 指 两 表 之 间 的 垂,和 入 口 处 真 空 计 的 读 数分 别 指 泵 出 口 处 压 强 表,式 中 , 米 液 柱真压 真压 hpguhH217(3)效率 。, 而 大 型 泵 可 达一 般 小 型 泵 可 达 所 致 的 损 失 :各 种 零 部 件 之 间 的 磨 擦:机 械 损 失) 。实 际 送 液 量 小 于 理 论 值: 由 于 泵 的 泄 漏 , 使 得容 积 损 失)损 失 。 流 动 阻 力 所 致 的 能 量不 断 产 生 环 流 、 冲 击 和: 液 体 在 泵 壳 内 流 动 时水 力 损 失) 三 种 能 量 损 失 :部 传 给 离 心 泵 , 有 以 下泵 轴 提 供 的 能 量 不 能 全 %9070%5321mkh(4)轴功率 N离心泵的轴功率是指泵轴所需的功率,这里设为电机传给泵轴的功率,单位为W 或 kW;而有效功率 Ne 是指液体从叶轮获得的能量,则有: 选 择 电 机 。)常 取 (为 防 止 电 机 超 负 荷 , 通说 明 : NkWHQVges es 2.10/102/2.离心泵的特性曲线为了解离心泵的性能,厂方以 20的清水在特定转速下对特定泵型的关系进行测定,由实验数据描绘出的曲线附于泵的说明书QNH,中,供选泵时参考。虽然各种泵型各有其特性曲线,但大致形状基本相同。扬 程 流 量 曲 线1每个流量值下对应一个扬程值,且随着 Q 值增大,H 值降。当流量为零时(关闭出口阀门,扬程也只能达到一个有限值。功 率 流 量 曲 线QN2随着流量值 Q 增大,轴功率 N 平缓上升,当流量为零时,功率最小,所以离心泵开车时都将出口阀关闭,在零流量下启动,目的是为了降低启动功率,保护电机。效 率 流 量 曲 线.38反映了离心泵的总效率与流量之间的关系。如上图所示。效率随着流量的增大而上升,达到某一最大值后再随流量增加而下降,说明离心泵在特定转速下有最高效率点,在此点附近操作时泵内的压头损失最小,该点称为泵的设计点,对应该点下的流量、压头和功率分别称为额定流量、额定压头和额定功率,它们的数值标在离心泵的铭牌上。通常将最高效率 92%的左右区域称为高效区(如图中“”号所示) ,在该区内操作最合理。3.离心泵性能的改变和换算1)液体物性的影响(1)密度 的影响流量 Q,扬程 H 及效率 与密度无关,N 随密度增大而增大,即当被输送液体的密度与水不同时,原离心泵特性曲线中只有 NQ 线不再适用,其它曲线可照常使用。(2)黏度 的影响若被输送液体的黏度大于常温下清水的黏度,则液体流经泵时能量损失增大,因此泵的压头、流量都有减少,效率下降,而轴功率增大,亦即泵的特性曲线发生改变。所以必须对原离心泵特性曲线予以修正。9 。压 头 和 效 率 的 换 算 系 数分 别 为 离 心 泵 的 流 量 、, 头 和 效 率 ;黏 性 液 体 时 的 流 量 、 压分 别 为 离 心 泵 输 送 其 它 ;时 的 流 量 、 压 头 和 效 率分 别 为 离 心 泵 输 送 清 水式 中 下 式 进 行 计 算 , 即时 , 离 心 泵 的 性 能 需 按厘大 于当 液 体 的 运 动 粘 度 CHQCcStHQ,202)离心泵转速 n 的影响离心泵的特性曲线都是在一定的转速下测定的,但在实际使用时常遇到要改变转速的情况,这时泵内液体运动速度三角形将发生变化,因此泵的压头、流量、效率和轴功率也随之改变。当 n 变化小于20%时,泵的效率认为不变,可用比例定律描述:10时 泵 的 性 能 参 数 。转 速 为时 泵 的 性 能 参 数 ;转 速 为式 中 n, 32 NHQn3)离心泵叶轮直径 D 的影响当泵的转速一定时,其压头、流量与叶轮直径有关。对同一型号的泵,可换用直径较小的叶轮,而其它尺寸不变(仅出口处叶轮的宽度稍有变化) ,这种现象称为叶轮的“切割” 。当 D 变化不大于 10%, 不变时,可用切割定律描述: 时 泵 的 性 能 参 数 。叶 轮 直 径 为时 泵 的 性 能 参 数 ;叶 轮 直 径 为式 中 23222 D,NHQ所谓叶轮切割一次,是指对同一型号的泵换一个直径较小而其它几何特征不变的叶轮。离心泵特性曲线要点: 每种型号的离心泵在特定的转速下有其独有的特性曲线。 在固定转速下,离心泵的 Q、H、 与 无关,N 与 有关,成正比。 当 Q=0 时,N 最小,开泵、停泵应关闭出口阀。停泵关闭出口阀可防止设备内液体倒流、防止损坏泵的叶轮。 若输送液体黏度比清水的大得多时(运动粘度 210 -5m2/s) ,泵的 Q,H, ,N,泵原来的特性曲线不再适用,需要进行换算。 当离心泵的转速 n 或叶轮直径 D2发生改变时,其特性曲线要换算。 (比例定律和切割定律) 。 离心泵铭牌上所标的流量和压头,是泵在最高效率点所对应的性能参数(Q S,HS,NS),称为设计点。泵应在高效去(即 92% max的范围内)工作。 下 泵 的 性 能 。的 效 率 , 并 列 出 该 效 率忽 略 不 计 。 试 计 算 该 泵压 口 间 管 路 流 动 阻 力 可 , 两 测泵 的 进 、 出 口 管 径 相 同压 口 间 的 垂 直 距 离 为若 真 空 表 和 压 强 表 两 测 转 速 为轴 功 率 为和别 为入 口 处 真 空 表 的 读 数 分 时 , 泵 出 口 处 压 强 表 和的 实 验 中 , 当 流 量 为在 用 水 测 定 离 心 泵 性 能例 ,4.0.min/290,5.27215/6m.1 3 rkWkPah110, 105217.24, 2-1-21, 3321,22211f feHuPapPapmZHgugu ,表 压,表 压其 中 间 列 柏 努 力 方 程 , 得与 压 强 表 测 压 处 截 面面解 : 在 真 空 表 测 压 处 截 %1.5304.231.2604.841.8.9754.e 33NkWHQmeee泵 的 效 率 为泵 的 有 效 功 率 为泵 的 压 头 为 %1.5342.8/63效 率 :轴 功 率 :压 头 :流 量 :该 泵 的 主 要 性 能 为kWmh)./1002. ?(%65,/ ,130,.465 35. 33mkgkWh m, 水 的 密 度 为可 取 为数 假 设 摩 擦 系, 则 泵 的 轴 功 率 为 多 少泵 的 效 率 为。 若 泵 的 流 量 为 度 为所 有 局 部 阻 力 的 当 量 长管 路 长 度 为流 动 。 输 水 管 直 径 为 , 稳 态水 塔 液 面 间 垂 直 距 离 为压 水 塔 中 , 河 水 液 面 与用 离 心 泵 将 河 水 送 到 常例 21,22121 1-2- feHpguZHpguZ间 列 柏 努 力 方 程 式 ; 在 两 截 面水 塔 水 面 为 截 面并 为 基 准 水 平 面 , 常 压解 : 取 河 水 面 为 截 面12smAVuHZupmsfe /45.16.04361;0,5022,2 211 所 以 ,表 压,其 中 kWHQNgdleeef 45.26.031295.0.835 9.80. 2221, 35m常压水塔2.1.4 离心泵的气蚀现象和允许安装高度1. 离心泵的气蚀现象气蚀是离心泵特有的一种现象。由离心泵的工作原理可知,在离心泵的叶片入口附近形成低压区。河水13离心泵内压强最低点在泵的叶片入口处,当该处压强小于或等于输送温度下液体的饱和蒸汽压时,液体将在该处汽化,并产生大量气泡,当气泡随液体由低压区流向高压区后,气泡会迅速凝结或破裂,这时周围液体向原气泡占据的位置高速冲击,使泵体震动并产生噪音,这种现象称为气蚀现象。气蚀的危害性 离心泵的性能下降,泵的流量、压头和效率均降低。若生成大量的气泡,则可能出现气缚现象,且使离心泵停止工作。 产生噪声和振动,影响离心泵的正常运行和工作环境。 泵壳和叶轮的材料遭受损坏,降低了泵的使用寿命。由上分析可知,发生气蚀的原因是叶片入口附近液体静压强低于某值所致。而造成该处压强过低的原因诸多,如泵的安装高度超过允许值,泵送液体温度过高,泵吸入管路的局部阻力过大等。为避免发生气蚀,就应设法使叶片入口附近的压强高于输送温度下的液体饱和蒸汽压。通常,根据泵的抗气蚀性能,合理地确定泵的安装高度,是防止发生气蚀现象的有效措施。离心泵的抗气蚀性能 允 许 吸 上 真 空 度气 蚀 余 量即 吸 上 性 能离 心 泵 的 抗 气 蚀 性 能1)离心泵的气蚀余量 离 心 泵 的 气 蚀 余 量 。 某 一 数 值 , 此 数 值 即 为下 液 体 的 饱 和 蒸 汽 压 头之 和 必 须 大 于 操 作 温 度 与 动 压 头静 压 头在 离 心 泵 入 口 处 液 体 的为 防 止 气 蚀 现 象 发 生 , gpgu/ 2/11.21 Pap mhNPSHgu蒸 汽 压 ,操 作 温 度 下 液 体 的 饱 和表 示 ,油 泵 也 可 用 符 号离 心 泵 的 气 蚀 余 量 , 对式 中 泵内发生气蚀的临界条件是叶轮入口附近(假设截面为 k-k)的最低压强等于液体的饱和蒸汽压 p ,此时泵入口处(截面 1-1)的压强必等于某确定的最小值 p1,min 。若在泵入口 1-1和叶轮入口附近 k-k两截面间列柏努力方程式,14可得:验 测 定 得 到 的 。是 由 泵 的 制 造 厂 通 过 实临 界 气 蚀 余 量 ,c kfkcfkNPSHmHgugpugp 1,21min,1,22in,1为确保离心泵的正常操作,通常将所测得的临界气蚀余量加上一定的安全量,称为必需气蚀余量,记为(NPSH) r。在离心泵的样本性能表中给出的是必需气蚀余量(NPSH) r。在一些离心泵的性能曲线图中,也绘出(NPSH) r 与 Q的变化关系曲线,如上图。应予指出,泵性能表给出的(NPSH) r 值是按输送 20的清水测定得到的。当输送其它液体时应乘以校正系数予以修正。但因一般校正系数小于 1,故通常将它作为外加的安全因素,不再校正。2)离心泵的允许吸上真空度为避免气蚀现象,泵入口处压强 p1 应为允许的最低绝对压强,习惯上常将 p1 表示为真空度,即 。被 输 送 液 体 的 密 度 ,;绝 对 压 强 ,泵 吸 入 口 处 允 许 的 最 低;当 地 大 气 压 强 , 液 柱 ;度 ,离 心 泵 的 允 许 吸 上 真 空式 中 311 /aamkgPpPHgpaSa说明:由于泵说明书中提供的 Hs是在大气压为 10mH2O 下,以 20清水为介质测出的,所以当输送其它流体或操作条件改变时,应对其进行校正:153223/10 ;24. ;1024.108.9mkgOHPpmHOHpaas vass ,操 作 温 度 下 液 体 的 密 度实 验 温 度 下 水 的 密 度 ,度 下 水 的 饱 和 蒸 汽 压 ,实 验 条 件 下 大 气 压 强 , 蒸 汽 压 ,操 作 温 度 下 液 体 的 饱 和同 而 异 。 其 值 随 海 拔 高 度 不,泵 安 装 地 区 的 大 气 压 强 ,的 性 能 表 上 查 得 的 数 值 水 泵允 许 吸 上 真 空 度 , 即 在实 验 条 件 下 输 送 水 时 的液 柱的 允 许 吸 上 真 空 度 ,操 作 条 件 下 输 送 液 体 时式 中 因 Hs随流量增大而减小,因此在确定离心泵安装高度时应使用最大流量下的 Hs值来计算。3.离心泵的允许安装高度离心泵的允许安装高度(又称允许吸上高度)是指泵的吸入口与吸入贮槽液面间可允许达到的最大垂直距离,以 Hg 表示。假设离心泵在可允许的安装高度下操作,于贮槽液面 0-0与泵入口处 1-1两截面间列柏努力方程式,可得 。压 强 , 也 可 写 成泵 入 口 处 可 允 许 的 最 小头 损 失 ,液 体 流 经 吸 入 管 路 的 压泵 的 允 许 安 装 高 度 ,式 中 Papp mHgupfgf ,2 in110, 10,10若贮槽上方与大气相通,则 p0 为大气压强 pa,则1,21faggu若已知离心泵的必需气蚀余量,则 10,0 frg HNPSpH若已知离心泵的允许吸上真空度,则 10,21fsgu通常为安全起见,离心泵的实际安装高度硬币允许安装高度低 0.51.0m。16注意:当液体的输送温度较高或沸点较低时,由于液体的饱和蒸汽压较高,就要特别注意泵的安装高度。若泵的允许安装高度较低,可采用下列措施: 尽量减小吸入管路的压头损失,可采用较大的吸入管径,缩短吸入管的长度,减少拐弯,省去不必要的管件和阀门等。把泵安装在贮罐液面以下,使液体利用位差自动吸入泵体内,称之为“倒灌” 。2.1.5 离心泵的工作点与流量调节1.管路特性与离心泵的工作点1)管路特性方程式和特性曲线对于某特定管路,若贮槽与受液槽的液面均保持恒定,液体通过管路系统时所需压头(即要求泵提供的压头) ,可由上图所示的截面 1-1与 2-2间列柏努力方程求得,即 ffHKegupZ gpZHgupHe 022 计 , 则路 流 速 相 比 可 以 忽 略 不都 很 大 , 该 处 流 速 与 管若 贮 槽 和 受 液 槽 的 截 面 均 为 定 值 , 即与时 , 上 式 的于 一 定 条 件 下 进 行 操 作在 特 定 的 管 路 系 统 中 , .;/ 2360/23mAhQgAQdlgudlHe eceecef管 路 截 面 积 ,管 路 系 统 的 输 送 量 ,式 中 失 可 表 示 为, 则 管 路 系 统 的 压 头 损若 输 送 管 路 的 直 径 均 一 17管 路 特 性 方 程的 函 数 , 则 也 是外 均 为 定 值 , 且和号 右 边 各 量 中 除 了对 特 定 的 管 路 , 上 式 等ef eeQfKH QQ 无 关 。来 确 定 , 而 与 泵 的 性 能 条 件形 状 由 管 路 布 局 与 操 作管 路 特 性 曲 线 , 此 线 的 可 视 为 常 量 , 于 是 可 令已 进 入 阻 力 平 方 区 ,若 流 体 在 该 管 路 中 流 动223601eef eceBQKHBAgdl 2)离心泵的工作点离心泵在管路系统运行时,泵所能提供的流量及压头与管路所需要的应一致。此时安装在管路中的离心泵的工作点必须同时满足泵的特性方程和管路特性方程,即 的 解 即 为 泵 的 工 作 点 。联 解 上 述 两 方 程 , 得 到管 路 特 性 方 程泵 特 性 方 程 2eeBQKHf。点 工 作 , 此 时行 时 , 只 能 在 管 路 中 运泵 , 以 一 定 的 转 速 在 该图 所 示 , 对 选 定 的 离 心即 为 泵 的 工 作 点 。 如 上 线 的 交 点标 绘 在 同 一 图 上 , 两 曲与 管 路 特 性 曲 线或 将 泵 的 特 性 曲 线 eeeHMQ,2.离心泵的流量调节1)改变阀门开度(改变管路特性曲线)改变离心泵出口管路上阀门的开度,即可改变管路特性曲线。18, 而 工 作 点 移 动变 化 , 从 而 使 曲 线 变 化使 局 部 阻 力 系 数阀 门 开 度 的 变 化 , 改 变只 可 改 变 不 可 改 变不 可 改 变BgulpZKBQHee 22eHQB,,阀 门 开 大 , ,阀 门 关 小 , 当阀门关小时,管路的局部阻力加大,管路特性曲线变陡时,工作点由 M 点移至 M1点,流量由 QM降至 QM1.当阀门开大时,管路的局部阻力减小,管路特性曲线变平坦,工作点由 M 点移至 M2点,流量由 QM加大至 QM2.采用阀门来调节流量:优点:快速简便,流量可连续变化,适合化工连续生产的特点,因此应用十分广泛。缺点:阀门关小时,流动阻力加大,需要额外多消耗一部分能量且在调节幅度较大时离心泵往往在低效区工作,经济性差。2)改变泵的特性曲线改变泵的特性,在冬季和夏季送水量相差较大时,用比例定律或切割定律改变泵的性能参数或特性曲线,此法甚为经济。 , 曲 线 下 移, 曲 线 上 移改 变 泵 的 转 速nn改变泵的转速,实质上是改变泵的特性曲线。如图,泵原来的转速为 n,工作点为 M,若将泵的转速提高到 n1,泵的特性曲线 H-Q 向上移,工作点由 M 变至 M1,流量由 QM加大到 QM1;泵原来的转速为 n,工作点为 M,若将泵的转速降至 n2,泵的特性曲线 H-Q 向下移,工作点由 M 变至 M2,流量由 QM减小至 QM2;这种调节方法能保持管路特性曲线不变。优点:流量随转速下降而减少,动力消耗也相应降低,能量消耗比较合理;缺点:改变泵的转速需要变速装置或价格昂贵的变速原动机,且难以做到流量连续调节。3)减小叶轮直径19减小叶轮直径,实质上是改变泵的特性曲线,从而使泵的流量变小,主要是季节性调节。4)离心泵的串联和并联在实际生产中,当单台离心泵不能满足输送任务要求时,可采用离心泵的并联或串联操作。(1) 离心泵的并联操作 222Q4B-AH41B,并 联解 析 法 : 单 泵 加 倍下 ,作 图 法 : 同 一设将两台型号相同的离心泵并联操作,各自的吸入管路相同,则两泵的流量和压头必相同,且具有相同的管路特性曲线。在同一压头下,两台并联泵的流量等于单台泵的两倍。于是依据单台泵的特性曲线上的一系列坐标点,保持其纵坐标(H)不变,使横坐标(Q)加倍,由此得到一系列对应的坐标点,即可绘得两台泵并联操作的合成特性曲线。如图所示。20并联泵的操作流量和压头可由合成特性曲线与管路特性曲线的交点来决定。由于流量增大使管路流动阻力增加,因此两台泵并联后的总流量必低于原单台泵流量的两倍。(2)离心泵的串联操作 2BQ-AH串 联解 析 法 : 单 泵 加 倍下 ,作 图 法 : 同 一设将两台型号相同的离心泵串联操作,则每台泵的流量和压头也是相同的,因此在同一流量下,两台串联泵的压头等于单台泵的两倍。于是依据单台泵的特性曲线上的一系列坐标点,保持其横坐标(Q)不变,使纵坐标(H)加倍,由此得到一系列对应的坐标点,即可绘得两台泵串联操作的合成特性曲线。如图所示。同样,串联泵的工作点也由泵的合成特性曲线与管路特性曲线的交点来决定。两台泵串联操作的总压头必低于原单台泵压头的两倍。(3)离心泵组合方式的选择生产中究竟采用何种组合方式比较经济合理,应考虑 管路要求的压头及管路特性曲线的形状。21量 和 压 头 ; 合 高 的 流组 合 , 可 获 得 较 并 联 组的 高 阻 管 路 , 采 用 串 联对 于 管 路 特 性 曲 线 较 陡量 和 压 头 ; 组 合 高 的 流联 组 合 , 可 获 得 较 串 联坦 的 低 阻 管 路 , 采 用 并对 于 管 路 特 性 曲 线 较 平用 泵 的 串 联 操 作 只 能 采大 压 头 的 特 定 管 路 , 则值 高 于 单 泵 可 提 供 的 最对 于 管 路 所 要 求 的 gpZ注意点:性能相同的泵并联工作时,所获得的流量并不等于每台泵在同一管路中单独使用时的倍数,且并联的台数愈多,流量的增加率愈小;当管路特性曲线较陡时,流量增加的百分数也较小。对此种高阻管路,宜采用串联组合操作。2.1.6 离心泵的类型、选择与使用1.离心泵的类型由于化工生产中被输送液体的性质、压强和流量等差异很大,为了适应各种不同的要求,离心泵的类型也是多种多样的。按被输送液体的性质来分:1)清水泵(IS 型,D 型,Sh 型):用于输送水或物理、化学性质与水相近的清洁液体。IS 型水泵为单级单吸悬臂式离心水泵的代号,应用最为广泛。 hm/3605.4,98流 量 范 围 为全 系 列 扬 程 范 围D 型水泵为多级泵的代号,应用于所要求的压头较高流量并不大的情况。 h/850.11223流 量 范 围 为全 系 列 扬 程 范 围 级级 , 最 多 为叶 轮 级 数 一 般 为Sh 型水泵为国产双吸泵的代号,应用于所要求的流量较大而所需的压头并不高时的情况。双吸泵的叶轮有两个吸入口。22hm/1250493流 量 范 围 为全 系 列 扬 程 范 围2)耐腐蚀泵(F 型)用于输送酸碱等。该泵主要特点是与液体接触的泵部件用耐腐蚀材料制成。 hm/402153流 量 范 围 为型 泵 全 系 列 扬 程 范 围3)油泵(Y 型)输送石油产品的泵。油品的特点是易燃、易爆,因此对油泵的一个重要要求时密封完善。当输送 200以上的油品时,还要对轴封装置和轴承等进行良好的冷却。 hmY/502.6362流 量 范 围 为全 系 列 扬 程 范 围 级级 和 多 级型 泵 有 单 吸 和 双 吸 、 单4)杂质泵(P 型)输送悬浮液及稠厚的浆液。细分为:PW 污水泵、PS 砂泵、PN 泥浆泵要求不易被杂质堵塞、耐磨、容易拆洗。特点:叶轮流道宽、叶片数目少、泵壳内有耐磨的铸钢护板。在泵的产品目录或样本中,泵的型号是由字母和数字组合而成,以代表泵的类型、规格。IS100-80-160其中 IS单级单吸离心水泵;100泵的吸入口内径,mm;80泵的排出口内径,mm;160泵的叶轮直径,mm。40FM1-26其中 40泵吸入口直径,mm;F悬臂式耐腐蚀离心泵;M与液体接触部件的材料代号(M 表示铬镍钼钛合金钢) ;1轴封类型代号(1 代表单端面密封) ;26泵的扬程,m。100Y-1202其中 100泵吸入口直径,mm;Y单吸离心油泵;120泵的单级扬程,m;2叶轮级数。2.离心泵的选择离心泵的选择,可按下列方法与步骤进行。23(1)根据被输送液体的物性及操作条件来选择类型;(2)根据生产任务所要求的流量 Qe,在根据管路配置情况计算所需压头 He,然后以流量和压头两个数据为依据,在泵的系列标准中选择具体型号,选择原则是:H 稍大于 He,Q 稍大于 Qe, ;(3)列出泵的主要性能参数并核算轴功率。 (若输送液体的密度大于谁的密度)若几种型号的泵都能满足要求,则应考虑经济性和工作点上的效率。3.离心泵的安装和操作离心泵的安装和操作方法可参考离心泵的说明书,下面仅介绍一般应注意的问题。 离心泵的安装高度必须低于允许吸上高度,以免出现气蚀和吸不上液体的现象。因此在管路布置时应尽可能减小吸入管路的流动阻力。 离心泵在启动前必须向泵内充满待输送的液体,保证泵内和吸入管路内无空气积存。 离心泵应在出口阀关闭的条件下启动,这样启动功率最小。停泵前也应先关闭出口阀,以免排出管路内液体倒流,使叶轮受冲击而被损坏。 离心泵在运转中应定时检查和维修,注意泵轴液体泄漏、发热等情况,保持泵的正常操作。2.2 往复泵2.2.1往复泵的工作原理和主要部件1. 主要部件泵缸,活塞,活塞杆,吸入阀,排出阀。2. 工作原理当活塞自左向右移动时,泵缸内形成负压,贮槽液体经吸入阀进入泵缸内;当活塞自右向左移动时,缸内液体受挤压,压强升高,液体由排出阀排出。活塞左右端点间的距离叫冲程(或位移)。单动泵:活塞往复一次,只吸、排液各一次的泵。双动泵:活塞往复一次,吸、排液两次的泵。24多动泵:活塞往复一次,吸、排液多次的泵。2. 主要性能参数1)往复泵的压头往复泵的压头与泵的几何尺寸无关,只要泵的力学强度及原动机的功率允许,输送系统要求多高的压头,往复泵就可提供多高的压头。实际上,由于活塞环、轴封、吸入阀和排出阀等处的泄漏,降低了泵可能达到的压头。往复泵的排液能力与活塞位移有关,但与管路情况无关,压头则受管路承受能力的限制,这种性质称为正位移性,具有这种特性的泵称为正位移泵。2)往复泵的流量(排液能力)往复泵的流量(排液能力)只与泵的几何尺寸和活塞的往复次数有关,而与泵的压头及管路情况无关,即无论在什么压头下工作,只要往复一次,泵就排出一定体积的液体。往复泵是容积式泵。 223.min/i/)-2alnSAQSnarTrr活 塞 杆 的 截 面 积 ,活 塞 每 分 钟 往 返 的 次 数活 塞 的 冲 程 ,活 塞 的 截 面 积 ,往 复 泵 平 均 理 论 流 量 ,式 中 : (双 动 泵 :单 动 泵 :往 复 泵 的 理 论 平 均 流 量3) 往复泵的特性曲线 升 高 而 略 有 下 降 。随, 往 复 泵 的 实 际 流 量仅 在 压 头 较 高 的 情 况 下 无 关 。压 头基 本 上 保 持 不 变 , 而 与, 往 复 泵 的 实 际 流 量在 压 头 不 太 高 的 情 况 下常 数 HQHQT往复泵的工作点:特性曲线与管路特性曲线的交点。工作点随管路曲线的不同只在垂直方向上变动。即Q不变,H增减。压头的极限取决于泵的力学强度和原动机的功率。4)往复泵的流量调节往复泵的流量调节方法有以下两种:(1)旁路调节调节方法简单、可行,但不经济,一般适用于流量变化较小的经常性调节。(2)改变活塞冲程和往复次数调节方法经济性好,操作不便,在经常性调节中目前仍很少采用。注意点: 往复泵有自吸能力,开车前不用充液; 往复泵吸上真空度也随泵安装地区的大气压、输送液体的性质和温度变化而变化,所以吸上高度也有所变化; 为避免泵内压强急剧上升而损坏泵体,启动前必须打开出口阀门;25 不能只用出口阀调节流量,应采用旁路阀配合调节。往复泵与离心泵的比较离心泵:送液量多,流量均匀,结构简单,操作、安装方便,但产生的压头不太高。往复泵:适应于高压头、小流量、高粘度液体,不适宜输送悬浮液及腐蚀性液体。流量不均匀,但可产生很高的压头。262.3 气体输送和压缩设备输送和压缩气体的机械统称为气体压送机械,其作用与液体输送机械颇为类似,都是对流体作功
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年中考数学试题分类汇编:二次根式(大考点32题) (第1期)解析版
- 蔬果的剖面课件
- 2025年中考化学试题分类汇编:能源的合理利用与开发(第1期)原卷版
- 1.2 功与功率教学设计-2025-2026学年高中物理沪教版2019必修 第二册-沪教版2019
- 蓄电池的结构与检修
- 蓄电池检修课件
- 统编版2024-2025学年三年级上册语文第三单元测试卷含
- 2025年全国化工自动化控制仪表作业证考试题库(含答案)
- 12《认识地球的形状》教学设计-2023-2024学年科学四年级下册人教鄂教版
- 2025年《审核概论》考试题及答案
- 仓库出租合同范文
- 安全教育教程(高职)全套教学课件
- 智能建造施工技术应用实施方案
- 郑州市第四中学初一新生分班(摸底)数学模拟考试(含答案)【6套试卷】
- 2023年内蒙古化工职业学院单招笔试职业技能考试题库及答案解析
- GB/T 2423.7-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)
- 西师版四年级数学上册第一单元测试题(A)
- 花甲水库库底清理实施方案(修订稿)
- 中医李源生针拔法治疗脑胶质瘤
- 麻醉科诊疗规范与操作常规
- 通风空调投标技术标版
评论
0/150
提交评论