化工原理流体输送机械复习题离心泵_第1页
化工原理流体输送机械复习题离心泵_第2页
化工原理流体输送机械复习题离心泵_第3页
化工原理流体输送机械复习题离心泵_第4页
化工原理流体输送机械复习题离心泵_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

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、第二章流体输送设备【例2 1】离心泵特性曲线的测定附图为测定离心泵特性曲线的实验装置,实验中已测出如下一组数据:泵进口处真空表读数pi=2.67 x 104Pa(真空度)泵出口处压强表读数P2=2.55 x 105Pa(表压)泵的流量Q=12.5 X 103m3/s功率表测得电动机所消耗功率为6.2kW吸入管直径d1=80mm压出管直径d2=60mm两测压点间垂直距离Z2 Z1=0.5m泵由电动机直接带动,传动效率可视为1,电动机的效率为0.93实验介质为20 C的清水试计算在此流量下泵的压头解:(1)泵的压头2Z1虫4 H可2g式中Z2Z=0.5mP1= - 2.67X 104Pa(表压)P

2、2=2.55X 105Pa(表压)H、轴功率N和效率在真空表及压强表所在截面2=Z2企生H f:g 2gXO1- 1与2 2间列柏努利方程:4QU1=2a4 12.5 10=2.49m/s二0.084QU2=2二d24 12.5 102=4.42m/s二0.06例2-1附图1-甑量汁淫一压强盘;3真至汁;4明心条沿一贮Ah两测压口间的管路很短,其间阻力损失可忽略不计,H=05+2.55-105+2.67勺04+(4.42亍-(2.4921000 9.812 9.81=29.88mH2O(2)泵的轴功率功率表测得功率为电动机的输入功率,电动机本身消耗一部分功率,其效率为0.93,于是电动机的输出

3、功率(等于泵的轴功 率)为:N=6.2 X 0.93=5.77kW_ _3 _ - _12.5 1029.88 1000 9.815.77 1000在实验中,如果改变出口阀门的开度,测出不同流量下的有关数据,计算出相应的二3.665.77M.63(3)泵的效率=NeQH :gN NH、N和门值,并将这些数据绘于坐标纸上,即得该泵在固定转速下的特性曲线。【例2 2将20C的清水从贮水池送至水塔, 已知塔内水面高于贮水池水面13m。水塔及 贮水池水面恒定不变, 且均与大气相通。 输水管为力140X 4.5mm的钢管,总长为200m(包 括局部阻力的当量长度)。现拟选用4B20型水泵,当转速为290

4、0r/min时,其特性曲线见附图,试分别求泵在运转时的流量、轴功率及效率。摩擦系数入可按0.02计算。【例2 3】选用某台离心泵,从样本上查得其允许吸上真空局度Hs=7.5m ,现将该泵安装在海拔高度为500m处,已知吸入管的压头损失为1 mH2O,泵入口处动压头为0.2 mH2。,解:求泵运转时的流量、 轴功率及效率,实际上是求泵的工作点。即应先根据本题的管路特性在附图上标绘出管路特性曲线。(1)管路特性曲线方程在贮水池水面与水塔水面间列柏努利方 程He -. Z卫Hf式中 Z=13m p=0由于离心泵特性曲线中Q的单位为L/s,故输送流量Qe的单位也为L/s,输送管内流 速为:QeQe一

5、一u =0.0742Qe22d21000 1000 0.13144Hf=(?刘卜=。2/200次.074皿彳d 2g0.1312 9.81=0.00857Q2本题的管路特性方程为:2He=13+ 0.00857Qe(2)标绘管路特性曲线根据管路特性方程,可计算不同流量所需的压头值,现将计算结果列表如下:-1Qe/L - s0481216202428He/m1313.1413.5514.2315.216.4317.9419.72由上表数据可在4B20型水泵的特性曲线图上标绘出管路特性曲线HeQe。(3)流量、轴功率及效率附图中泵的特性曲线与管路特性曲线的交点就是泵的工作点,从图中点M读得:泵的流

6、量泵的轴功率泵的效率Q=27L/s=97.2m3/hN=6.6kWr =77%例小2附图夏季平均水温为40 C,问该泵安装在离水面5m高处是否合适?解:使用时的水温及大气压强与实验条件不同,需校正:当水温为40 C时Pv=7377Pa在海拔500m处大气压强可查表2-1得Ha=9.74 mH2OHs=Hs+ (Ha-10) -iPv3_0 24)9.81 103=7.5+ (9.74 10) ( 0.750.24) =6.73 mH2。泵的允许安装高度为:2Hg日导EH2g一=6.73 0.2 1=5.53m 5m故泵安装在离水面5m处合用。【例2-4】试选一台能满足Qe=80m3/h、He=

7、180m要求的输水泵,列出其主要性能。并求该泵在实际运行时所需的轴功率和因采用阀门调节流量而多消耗的轴功率。解:(1)泵的型号由于输送的是水,故选用B型水泵。按Qe=80m3/h、He=180m的要求在B型水泵的系列特性曲线图2-15上标出相应的点,该点所在处泵的型号为4B20-2900,故采用4B20型水泵,转速为2900r/min。再从教材附录中查4B20型水泵最高效率点的性能数据:Q=90m3/hH=20mN=6.36kWr =78%Hs=5m(2)泵实际运行时所需的轴功率,即工作点所对应的轴功率。在图2-6的4B20型离心水泵的特性曲线上查得Q=80m3/h时所需的轴功率为N=6kW(

8、3)用阀门调节流量多消耗的轴功率当Q=80m3/h时,由图2-6查得H=1.2m ,门=77%。为保证要求的输水量,可采用泵出口管线的阀门调节流量,即关小出口阀门,增大管路的阻力损失,使管路系统所需的压头He也等于21.2m。所以用阀调节流量多消耗的压头为: H=21.2 18=3.2m多消耗的轴功率为:、. HQ也3.2 80 1000 9.81N=0.906kW3600 0.77【例2 5已知空气的最大输送量为14500kg/h。在最大风量下输送系统所需的风压为1600Pa(以风机进口状态计)。风机的入口与温度为40C,真空度为196Pa的设备连接,试 选合适的离心通风机。当地大气压强为9

9、3.3X 103pa。(2-22b)解:将系统所需的风压PT换算为实验条件下的风压PT,即,1.2PT=PT-y操作条件下p的计算:(40C, p= (93300 196) Pa)从附录中查得1.0133X 105pa, 40C时的p =1.128 kg/m3.93300 1963P=1.128 x -J=1.04kg/m1013301.2PT=1600 =1846Pa1.04风量按风机进口状态计145003.Q =- = 13940m /h1.04根据风量Q=13940m3/h和风压pT=1846Pa从附录中查得4-72 - 11NO.6C型离心通风机可满足要求。该机性能如下:风压1941.

10、8Pa=198mmH2O风量14100 m3/h效率91%轴功率10kW例2-1用一离心泵输送酒精,当转速n=2900r/min时泵的特性曲线方程为2he=200.04Q。两式中Q的H、he的单位是m。问:(1)此时的输送量为多少?(2)若生产需要的酒精量为转速如何变化?解:(1)根据H =he,即400.06Q2=20 + 0.04Q2得输送量Q=14m3/h。(2)改变转速时,管路特性曲线不变, 而泵的特性曲线将改变。根据管路特性曲线可知,当Q减少时,管路所需要的压头降低,即工作点向左方移动。而要实现此变化,泵的特 性曲线也只能向左下方移动(如图中的虚线),即转速降低,此时泵所提供的压头也

11、降低。例2-2拟用一台IS65-50-160A型离心泵将20oC的某溶液由溶液罐送往高位槽中供生产 使用,溶液罐上方连通大气。已知吸入管内径为50mm,送液量为20m3/h,估计此时吸入管的阻力损失为3m液柱,求大气压分别为101.3kPa的平原和51.4kPa的高原地带泵的允许安 造高度,查得上述流量下泵的允许汽蚀余量为3.3m, 20oC时溶液的饱和蒸汽压为5.87kPa,密度为800kg/m3。解:由式(2-32)得:I 1 101.3-5.87 103Z1 1 =- -3 -3.3 = 5.86m800 9.81r 51.4-5.87 103Z2 一-3 -3.3 - -0.5m800

12、 9.81表明在高原安装该泵时要使其入口位于液面以下,才能保证正常所以2H=40-0.06Q,已知出口阀全开时管路特性曲线方程为单位为m3/h,上述的80%,拟采用变速调节,其中Z2为为负值,HQ例2-1工作点示意图操作。同时考虑实际操作的波动一般还应给予适当的裕量,比如安装高度再降低0.5m,变成-1m。例2-3拟用一离心泵将江中的水送到16m高的敞口高位槽中供生产使用,已知输送量为25m3/h,估计管路的压头损失为6mH2O。现仓库中有以下三个型号的水泵,主要性能数据列于表2-1中(转速为2900rpm时)。问该系列的泵是否合适?请选出最合用的一个。若考 虑到江面和高位槽内液位有可能发生变

13、化,分别给流量和压头增加10%的裕度,又以哪个泵最合用?表2-1例2-3附表型号Q (m3/h)H (m)N (kW)N电(kW)听()1034.51.8750.6IS65-50-1602030.82.6046430243.0763.51028.51.4554.5IS65-50-160A2025.22.06365.630202.5464.12526.22.8363.7IS80-65-160A35253.355.570.84522.53.8771.2解:1Q=25m3/h泵:Q=27.5m3/h , H=25.7m , N=2.95kW ,听=63.6% ; IS80-65-160A型泵:Q=2

14、7.5m3/h , H=25.8m, N=2.96kW,n=65.5%)。例2-4某流态化干燥装置的流程如图2-14所示,新鲜空气经预热器预热后进入干燥器,排出的废气由通风机送至旋风分离器, 经收尘后排入大气。 已知进入风机的废气温度为75OC, 空气的流量在0oC,101.3kPa下为7500m3/h,流经预热器、干燥器和旋风分离器时的 阻力损失分别为180Pa、370Pa、240Pa(以上均包括相应的连接管路在内)。设当地大气压力为一个标准大气压,旋风分离器排风口的直径为580mm,内部的热损失可忽略不计。试选择一台合适的离心通风机。解:(1)求管路所需的实际流量图2-13例2-3附图1-

15、 IS65-50-1652- IS65-50-160A3-IS80-65-160ASBIS65-50-160_2he =z p/心u /2g hf= 16 0 0 6 = 22m题中输送的是清水,一般采用离心泵,又所需的流 量、压头不大,可选用结构简单的水泵。为确定表中的离心泵是否适用, 将各泵的HQ线画 于图2-13中,同时将工作点也列于其中(图中点 。)。 从图中看出,工作点都落在三种规格的离心泵的下方且 在高效区附近,表明该三种规格的离心泵都能满足生产 要求。再仔细观察,发现工作点最靠近IS65-50-160A型的HQ线,说明采用该型号的离心泵最经济(可比较工作时的各个数据:IS65-5

16、0-160型泵:Q=25m3/h , H=27.4m,N=2.84kW ,n=63.8% ; IS65-50-160A型泵:Q=25m3/h, H=23.6m ,N=2.30kW,叫=64.0%; IS80-65-160A型泵:Q=25m3/h, H=26.2m ,N=2.83kW ,n=63.7%)。(2)考虑流量和压头各增加10%的裕度,即流量Q=1.1X25=27.5m3/h,压头H=1.1 22=24.2m。将该工作 点也画于图2-13中(图中点口),可以看出工作点落在IS65-50-160A型离心泵的上方,表明该型号的离心泵不IS80-65-160A型泵都能用,且都较为经济(IS65

17、-50-160型10 20 J0 40 SO2DL70已知风机进口空气温度为75(C,压力为:101300- (180+370) =100750Pa已知在0oC、101.3kPa下的流量为7500m3/h,它应转化为实际状况下的流量,以风机进 口状态计。此状态下流量为:101300 273 753Q =75009612m3/h100750273(2)求管路的实际风压在空气的入口截面1至出口截面2之间列柏努利方程,得Pt=(P2P1片即2U12/ 2十M已知进预热器前空气的压力P1及出旋风分离器后空气的压力P2均是大气压,空气的进口速度U=0,出口速度为:U223600 0.785 0.582出口状况下空气的密度为r 101.3 2931.02kg/ m8.314 273 75设备和管路的总阻力损失为寸.p=.:pf1:=pf2:=pf3=180 370 240 =790Pa代入数据得pt=1.02 10.06

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。

评论

0/150

提交评论