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文档简介
1、沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能第二章第二章 泵与风机的性能泵与风机的性能Chapter Three Performance of Pump and FansChapter Three Performance of Pump and Fans第一节第一节 功率、损失与效率功率、损失与效率Period one Power and EfficiencyPeriod one Power and Efficiency第二节泵与风机的性能曲线第二节泵与风机的性能曲线Period Two Performance Curve for Pump and FansPeriod
2、 Two Performance Curve for Pump and Fans第三节第三节 性能曲线的测试方法性能曲线的测试方法Period Three Test Method for Performance CurvePeriod Three Test Method for Performance Curve沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能第一节功率、损失与效率第一节功率、损失与效率一、功率功率 三、容积损失和容积效率三、容积损失和容积效率四、流动损失和流动效率四、流动损失和流动效率 引引 言言 二、机械损失和机械效率机械损失和机械效率 沈阳工程学院沈阳
3、工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能原动机原动机传动装置传动装置泵与风机泵与风机效率:效率: 传动效率:传动效率: tm有效功率:有效功率:(kW)10001000eVVpqHgqP 轴功率:传到泵与风机轴功率:传到泵与风机 轴上的功率轴上的功率 /eshPP (kW) 原动机输出功率:原动机输出功率: tmshg/ PP (kW)沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能一、功率一、功率1. 1. 有效功率有效功率 定义:单位时间内,流体通过泵(风机)所获得的机械定义:单位时间内,流体通过泵(风机)所获得的机械能,是泵(风机)的输出功率。能,是泵(风
4、机)的输出功率。表达式:表达式: 泵:泵: 风机:风机: 2. 2. 轴功率轴功率 定义:原动机传给泵或风机轴上的功率。是泵(风机)定义:原动机传给泵或风机轴上的功率。是泵(风机) 的输入功率。的输入功率。表达式:表达式:1000Vegq HP1000Veq pP 10001000eVVPgq hpqP沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能3. 3. 原动机功率原动机功率定义:指原动机的输出功率。定义:指原动机的输出功率。表达式:表达式:式中:式中:PgPg是原动机的输出功率,是原动机的输出功率,Pg,inPg,in是原动机输入功率。是原动机输入功率。 tmtm传
5、动效率,传动效率, g g原动机效率原动机效率 在选择原动机时要考虑过载,故应加一定的富裕量。所以原在选择原动机时要考虑过载,故应加一定的富裕量。所以原动机选择时,功率应乘以富裕系数动机选择时,功率应乘以富裕系数K K,电动机容量富裕系数,电动机容量富裕系数K K查表。查表。tmgppgeggdgPPP 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能 Pm PV PhPhqVTHTP qVHTPeqVHPsh由于结构、工艺及流体粘性的影响,流体流经泵与风机由于结构、工艺及流体粘性的影响,流体流经泵与风机时不可避免地要产生各种能量损失。时不可避免地要产生各种能量损失。哪些哪
6、些损失?在哪些部位?与那些因素有关?损失?在哪些部位?与那些因素有关?措施措施 。引引 言言 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能机械损失(用功率机械损失(用功率 Pm表示)包括:轴与轴封、轴与轴表示)包括:轴与轴封、轴与轴承及叶轮圆盘摩擦所损失的功率,一般分别用承及叶轮圆盘摩擦所损失的功率,一般分别用 Pm1和和 Pm2表表示。示。1. 1. 什么是机械损失什么是机械损失 2. 2. 机械损失的定性分析机械损失的定性分析 ,叶轮在壳腔内转动时,因,叶轮在壳腔内转动时,因克服壳腔内流体与盖板之间存在的摩擦阻力克服壳腔内流体与盖板之间存在的摩擦阻力而消耗的能量,称
7、为圆盘摩擦损失功率。而消耗的能量,称为圆盘摩擦损失功率。 二、机械损失和机械效率机械损失和机械效率 ,与轴承、轴封的结构形式、填料种类、轴,与轴承、轴封的结构形式、填料种类、轴颈的加工工艺以及流体密度有关,约为颈的加工工艺以及流体密度有关,约为1%3%Psh沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能3. 3. 减小机械损失的一些措施减小机械损失的一些措施 (1 1)合理地压紧填料压盖,对于泵采用机械密封。)合理地压紧填料压盖,对于泵采用机械密封。 (2 2)对给定的能头,增加转速,相应减小叶轮直径。)对给定的能头,增加转速,相应减小叶轮直径。 (4 4)适当选取叶轮和
8、壳体的间隙,可以降低圆盘摩擦损)适当选取叶轮和壳体的间隙,可以降低圆盘摩擦损失,一般取失,一般取B/D2=2%5%。 (3 3),效率可,效率可以以提高提高2%3%,效率可提高,效率可提高2%4%。风机风机的盖板和壳腔较泵光滑,风机的效率要比的盖板和壳腔较泵光滑,风机的效率要比水泵高。水泵高。沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能4. 4. 机械效率机械效率机械损失功率的大小,用机械效率机械损失功率的大小,用机械效率 m来衡量。机械效率来衡量。机械效率等于轴功率克服机械损失后所剩余的功率(即流动功率等于轴功率克服机械损失后所剩余的功率(即流动功率Ph)与轴功率与轴
9、功率Psh之比:之比:shhshmshmPPPPP 机械效率和比转速有关,表机械效率和比转速有关,表1-31-3可用来粗略估算泵的机械效率。可用来粗略估算泵的机械效率。(泵:(泵:90%-97%90%-97% ;风机:92%-98%) 表表1 m与与ns的关系(泵)的关系(泵)比转速比转速 ns5060708090100机械效率机械效率m(%)848789919293沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能当叶轮旋转时,在动、静部件间隙两侧压强差的作用下,当叶轮旋转时,在动、静部件间隙两侧压强差的作用下,部分流体从高压侧通过间隙流向低压侧所造成的能量损失称部分流体从
10、高压侧通过间隙流向低压侧所造成的能量损失称为容积(泄漏)损失,用功率为容积(泄漏)损失,用功率 PV 表示。表示。 二、容积损失和容积效率二、容积损失和容积效率(一)泵的容积损失(一)泵的容积损失 (二)通风机的容积损失(二)通风机的容积损失 定义:由泄漏或回流而产生的损失。定义:由泄漏或回流而产生的损失。沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能 (一)泵的容积损失(一)泵的容积损失 1. 泵的容积损失主要发生在以下几个部位泵的容积损失主要发生在以下几个部位叶轮入口与外壳之间的间隙处;叶轮入口与外壳之间的间隙处;多级泵的级间间隙处;多级泵的级间间隙处;平衡轴向力装置
11、与外壳之间的平衡轴向力装置与外壳之间的间隙间隙处以及轴封间隙处等。处以及轴封间隙处等。沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能2. 轴向力的产生轴向力的产生离心泵的轴向力离心泵的轴向力沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能3. 平衡轴向力装置平衡轴向力装置沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能4. 减小泵容积损失的措施减小泵容积损失的措施维持动静部件间最佳的间隙;维持动静部件间最佳的间隙;增大间隙的流动阻力增大间隙的流动阻力为了减小叶轮入口处的容积损失为了减小叶轮入口处的容积损失q1,一般在入口处都装有密,
12、一般在入口处都装有密封环(承磨环或口环),如图下所示。封环(承磨环或口环),如图下所示。检修中应将密封间隙严格控制在规定的范围内,密封间检修中应将密封间隙严格控制在规定的范围内,密封间隙过大隙过大q1 ;密封间隙过小;密封间隙过小 Pm1 ; 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能 (二)通风机的容积损失(二)通风机的容积损失 通风机的容积损失发生在以下部位通风机的容积损失发生在以下部位由于轴或轴套的直径较小,由此产生的外泄漏可忽略不计。和泵的情况类似,容积损失q 的大小和间隙形式有关。 通风机容积损失示意图通风机容积损失示意图沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与
13、风机泵与风机的性能泵与风机的性能离心式通风机叶轮进口离心式通风机叶轮进口与进气口间隙的形式可分为与进气口间隙的形式可分为对口对口和和套口套口两种形式。两种形式。间隙尺寸对风机的性能间隙尺寸对风机的性能影响:影响: 试验表明,试验表明,r /D2从从0.5%到到0.05%,可使可使效率效率提高提高3% 4%。通常间隙的取值范围。通常间隙的取值范围为为(0.0050.01)D2,D2大时取大时取小值,反之取大值。小值,反之取大值。 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能 (三)(三) 容积效率容积效率 容积效率容积效率V 与比转速有关,对给水泵,表与比转速有关,对给水
14、泵,表1-4可供参考。可供参考。 (泵:(泵:90%-95%;风机:小于泵);风机:小于泵)容积损失的大小用容积效率容积损失的大小用容积效率V 来衡量。容积效率为考虑来衡量。容积效率为考虑容积损失后的功率与未考虑容积损失前的功率之比:容积损失后的功率与未考虑容积损失前的功率之比:qqqqqHqHqPPVVVVVVV TTTThgg ns=5060708090100qV90m3/hqV145m3/h0.800.900.8350.9200.860.940.8750.9500.8900.9550.900.96表表2 2 给水泵的容积效率给水泵的容积效率比转速比转速 V流量流量沈阳工程学院沈阳工程学院
15、泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能1. 1. 什么是流动损失什么是流动损失 三、流动损失和流动效率三、流动损失和流动效率 流动损失是指:泵与风机工作时,由于流体和流道壁面流动损失是指:泵与风机工作时,由于流体和流道壁面发生发生摩擦摩擦、流道几何形状改变使流速变化而产生、流道几何形状改变使流速变化而产生旋涡旋涡、以及、以及偏离设计工况时产生的偏离设计工况时产生的冲击冲击等所造成的损失。等所造成的损失。2. 2. 流动损失的定性分析流动损失的定性分析 流动损失和过流部件的几何形状,壁面粗糙度、流体的流动损失和过流部件的几何形状,壁面粗糙度、流体的粘性及流速、运行工况等因素密切相关。粘性及
16、流速、运行工况等因素密切相关。冲击损失冲击损失 摩擦损失和局部损失摩擦损失和局部损失分类分类沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能2. 2. 流动损失的定性分析流动损失的定性分析 1)摩擦损失和局部损失)摩擦损失和局部损失 当流动处于阻力平方区时,这当流动处于阻力平方区时,这部分损失与流量的平方成正比,可定性地用下式表示:部分损失与流量的平方成正比,可定性地用下式表示:232221jfVVVqKqKqKhh 2)冲击损失)冲击损失 当流量偏离设计流量时,在叶片入口和出当流量偏离设计流量时,在叶片入口和出口处,流速变化使流动角不等于叶片的安装角,从而产生冲口处,流速
17、变化使流动角不等于叶片的安装角,从而产生冲击损失。击损失。 冲击损失可用下式估算,即冲击损失可用下式估算,即 2d4s)(VVqqKh 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能当流量大于设当流量大于设计流量时,计流量时, 1y 1,则则 = 1y 10,称为,称为负冲角。负冲角。沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能实践证明:正冲角时,由于实践证明:正冲角时,由于,能量损,能量损失比负冲角(失比负冲角(时为小。因此,设计时,时为小。因此,设计时,一般取正冲角一般取正冲角 =3 5 。若全部流动损失用若全部流动损失用hw表表示,则:示,则
18、: hw= hf+ hj+ hs 正冲角的存在,对改善正冲角的存在,对改善泵的汽蚀性能也有好处。泵的汽蚀性能也有好处。 流动损失曲线流动损失曲线存在存在流动损失最小工况。流动损失最小工况。沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能表表3 某分段式多级给水泵通流部分水力损失的分布(某一级)某分段式多级给水泵通流部分水力损失的分布(某一级)区区 域域 名名 称称损损 失失(m)占总损失的占总损失的百分数()百分数()区区 域域 名名 称称损损 失失(m)占总损失的占总损失的百分数()百分数()叶轮叶轮1-1至至2-24.750.5流出正导叶流入反导叶流出正导叶流入反导叶(
19、环型空间)(环型空间)4-4至至5-52.0622.15流出叶轮进入导叶流出叶轮进入导叶2-2至至3-31.0110.85流出反导叶流出反导叶5-5至至6-6至至7-70.576.1导叶扩散段导叶扩散段3-3至至4-40.9710.4节段的总损失节段的总损失9.31100 可以看出:可以看出:叶轮和导叶中的流动损失几叶轮和导叶中的流动损失几乎是相等的,约各占乎是相等的,约各占50%。因此,在设计离。因此,在设计离心泵时,只有将改善叶轮和压出室的流动性心泵时,只有将改善叶轮和压出室的流动性能统一考虑才能取得较好的效果能统一考虑才能取得较好的效果。 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机
20、的性能泵与风机的性能3. 3. 流动效率流动效率 流动损失的大小用流动效率流动损失的大小用流动效率h来衡量。流动效率等于考来衡量。流动效率等于考虑流动损失后的功率(即有效功率)与未考虑流动损失前的虑流动损失后的功率(即有效功率)与未考虑流动损失前的功率之比功率之比 ,即,即 (泵:(泵:80%-90%;风机:;风机:70%-85%)TTTehppHHHgqHgqPPVV 四、泵与风机的总效率四、泵与风机的总效率 泵与风机的总效率等于有效功率和轴功率之比。即:泵与风机的总效率等于有效功率和轴功率之比。即: hmehshhshe VPPPPPPPP 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机
21、的性能泵与风机的性能 【例【例 1】 有一输送冷水的离心泵,当转速为有一输送冷水的离心泵,当转速为1450r/min时,时,流量为流量为qV=1.24m3/s,扬程,扬程H=70m,此时所需的轴功率,此时所需的轴功率Psh=1100kW,容积效率,容积效率 V=0.93,机械效率机械效率 m=0.94,求流动,求流动效率为多少效率为多少?(已知水的密度(已知水的密度=1000kg/m3)。)。 【解】【解】 由已知,泵的有效功率为:由已知,泵的有效功率为:Pe= gqV H/1000=10009.8061.2470/1000=851.161(kW)所以,所以, = Pe/Psh=851.161
22、/1100 =0.774=77.4% h= /( V m)=0.774/(0.93020.94)=0.88519=88.52%沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能第二节泵与风机的性能曲线第二节泵与风机的性能曲线 一、能头与流量性能曲线一、能头与流量性能曲线二、功率与流量性能曲线二、功率与流量性能曲线 三、效率与流量性能曲线三、效率与流量性能曲线 四、轴流式泵与风机性能曲线四、轴流式泵与风机性能曲线五、泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较引引 言言 六、预旋对泵与风机性能曲线的影响六、预旋对泵与风机性能曲线的影响以离心式叶轮为例以离心式叶轮为例沈阳工程
23、学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能引引 言言1. 1. 泵与风机的性能及性能曲线泵与风机的性能及性能曲线Vq 3. 3. 性能曲线的性能曲线的绘制方法(绘制方法(试验方法及借助比例定律)2. 2. 性能曲线的性能曲线的作用作用能直观地反映能直观地反映泵与风机泵与风机的总体性能,对其所在系统的安的总体性能,对其所在系统的安全和经济运行意义重大;全和经济运行意义重大;作为设计及修改新、老产品的依据;相似设计的基础;作为设计及修改新、老产品的依据;相似设计的基础;工作状态工作状态工况(运行、设计、最佳)工况(运行、设计、最佳)n=const.主要的主要的H- -qV 或或
24、p- -qVPsh- -qV - -qVNPSH- -qVn=const.其次其次Hs- -qV 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能qVHTT222y2222y22T222u2T-gctgg)ctg(gg1VVVBqAqbDuubDquuuH 2)H-qV曲线曲线一、能头与流量性能曲线(一、能头与流量性能曲线(H- -qV)1)HT - -qVT曲线曲线 由无限多叶片时的理论能头可得: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
25、向式后向式径向式径向式前向式前向式沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能qVPshOPh-qVT二、功率与流量性能曲线二、功率与流量性能曲线(Psh- -qV ) 2TTTTTThmmhsh1000/ )(g1000/gVVVVVqBqABqAKqHqPPPPP 与与流流量量无无关关,且且,若现,若现场的凝结泵和给水泵闭阀启场的凝结泵和给水泵闭阀启动,动,则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,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,故故。后向式后向式径向式径向式前向式前向式q理论的理论的Psh-qV曲线曲线Psh-qVT Pm P
26、V实际的实际的Psh-qV 曲线曲线沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能三、效率与流量性能曲线(三、效率与流量性能曲线( - -qV) shshshe10001000gPpqPHqPPVV 泵与风机的泵与风机的 - -qV性能曲性能曲线线由下式计算可得,即由下式计算可得,即并随性能表一起附于制造厂并随性能表一起附于制造厂家的产品说明书或产品样本家的产品说明书或产品样本中。中。 右图为与右图为与300MW、600 MW机组配套用的锅炉给水机组配套用的锅炉给水泵的性能曲线。泵的性能曲线。 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能四、轴流式
27、泵与风机性能曲线四、轴流式泵与风机性能曲线1. 1. 性能曲线的趋势分析性能曲线的趋势分析 冲角增加,曲线上升;冲角增加,曲线上升; 叶顶和叶根分别出现二次回流,曲叶顶和叶根分别出现二次回流,曲线回升。线回升。 边界层分离,叶根出现回流,边界层分离,叶根出现回流,曲线下降,但趋势较缓;曲线下降,但趋势较缓; 2. 2. 性能曲线的特点性能曲线的特点 存在不稳定工作区,曲线形存在不稳定工作区,曲线形状呈状呈型;型; 空载易过载;空载易过载; 高效区窄。高效区窄。沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能五、泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较(一)离心式泵与
28、风机性能曲线的比较(一)离心式泵与风机性能曲线的比较 离心式通风机三种不同型式叶轮的性能曲线离心式通风机三种不同型式叶轮的性能曲线 对前向式和径向式叶轮,对前向式和径向式叶轮,能能头性能曲线为一具有驼峰的或呈头性能曲线为一具有驼峰的或呈型的曲线,且随型的曲线,且随 2y 曲线弯曲曲线弯曲程度程度 。 K点左侧为不稳定工作区。点左侧为不稳定工作区。,能头曲线总,能头曲线总的趋势的趋势一般一般是随着流量的增加能是随着流量的增加能头逐渐降低,头逐渐降低,不会出现不会出现型型。 1. H- -qV 性能曲线的比较性能曲线的比较 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能(一)
29、离心式泵与风机性能曲线的比较(一)离心式泵与风机性能曲线的比较(后向式叶轮)后向式叶轮)五、泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较结构参数结构参数后向式叶轮的性能后向式叶轮的性能曲线存在不同程度的差异。常见的曲线存在不同程度的差异。常见的有有、和和三种基三种基本类型。其性能曲线的形状是用本类型。其性能曲线的形状是用来划分的,即:来划分的,即: %10000s0p HHHK不同型式的性能曲线,其工程应用场合不同。应重点给不同型式的性能曲线,其工程应用场合不同。应重点给予关注。予关注。qVHOabc关死点的能头关死点的能头最高效率点所对应的能头最高效率点所对应的能头沈阳工程学院沈阳工程学
30、院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能(一)离心式泵与风机性能曲线的比较(一)离心式泵与风机性能曲线的比较(五、泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较 Kp=25%30% ) 其特点是:当流量变化很小时能头变化很大。例如火力其特点是:当流量变化很小时能头变化很大。例如火力发电厂自江河、水库取水的循环水泵,就希望有这样的工作发电厂自江河、水库取水的循环水泵,就希望有这样的工作性能。性能。因为,随着季节的变化,江河、水因为,随着季节的变化,江河、水库的水位涨落差非常大,同时水的清洁库的水位涨落差非常大,同时水的清洁度也发生变化;度也发生变化;但是,由于凝汽器内真但是,由于凝汽器内
31、真空度的要求,其流量变化不能太大。空度的要求,其流量变化不能太大。qVHOabc沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能(一)离心式泵与风机性能曲线的比较(一)离心式泵与风机性能曲线的比较(五、泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较 (Kp=8%12% ) 其特点是:当流量变化较大时,能头变化很小。例如火其特点是:当流量变化较大时,能头变化很小。例如火力发电厂的给水泵、凝结水泵就希望有这样的性能。力发电厂的给水泵、凝结水泵就希望有这样的性能。 因为,汽轮发电机在运行时负荷变因为,汽轮发电机在运行时负荷变化是不可避免的,特别是对调峰机组,化是不可避免的,特别
32、是对调峰机组,负荷变化更大。但是,由于主机安全经负荷变化更大。但是,由于主机安全经济济性的要求,汽包、除氧器以及凝汽器性的要求,汽包、除氧器以及凝汽器内的压强变化不能太大。内的压强变化不能太大。qVHOabc沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能(一)离心式泵与风机性能曲线的比较(一)离心式泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较 (驼峰曲线不能用斜度表示)(驼峰曲线不能用斜度表示) 其特点是:在峰值点其特点是:在峰值点k 左侧出现不稳定工作区,故设计左侧出现不稳定工作区,故设计时应尽量避免这种情况,或尽量减小不稳定区。时应尽量避
33、免这种情况,或尽量减小不稳定区。 qVHOabcqVkk 经验证明,对离心式泵采用右图中的曲线来选择叶片安经验证明,对离心式泵采用右图中的曲线来选择叶片安装角装角2y 和叶片数,可以避免性能曲线中的驼峰。和叶片数,可以避免性能曲线中的驼峰。 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能(一)离心式泵与风机性能曲线的比较(一)离心式泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较。当泵。当泵与风机工作在大于额定流量时,与风机工作在大于额定流量时,原动机易过载。原动机易过载。 因而当泵与风机工因而当泵与风机工作在大于额定流量时,原动机不作在大于额定
34、流量时,原动机不易过载。易过载。 2. Psh- -qV 性能曲线的比较性能曲线的比较 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能(一)离心式泵与风机性能曲线的比较(一)离心式泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较前向式叶轮的效率较低,但在前向式叶轮的效率较低,但在额定流量附近,效率下降较慢;额定流量附近,效率下降较慢;而径向式叶轮的效率居中。而径向式叶轮的效率居中。 3. -qV 性能曲线的比较性能曲线的比较 因此,为了提高效率,因此,为了提高效率,泵几乎不采用前向式叶轮泵几乎不采用前向式叶轮,而采,而采用后向式叶轮。即使对于用后
35、向式叶轮。即使对于风机,也趋向于采用效率较高的后风机,也趋向于采用效率较高的后向式叶轮向式叶轮。 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能 (二)离心式、混流式及轴流(二)离心式、混流式及轴流式泵与风机性能曲线的比较式泵与风机性能曲线的比较 五、泵与风机性能曲线的比较五、泵与风机性能曲线的比较 1. H-qV 性能曲线的比较性能曲线的比较 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能(二)离心式、混流式及轴流式泵与风机性能曲线的比较(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五、泵与风机性能曲线的比较 2.
36、Psh- -qV 性能曲线的比较性能曲线的比较 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能(二)离心式、混流式及轴流式泵与风机性能曲线的比(二)离心式、混流式及轴流式泵与风机性能曲线的比较较 五、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,启动时则应开给水泵,为防止汽蚀,启动时则应开启旁路阀。启旁路阀。 2. Psh- -qV 性能曲线的比较性能曲线的比较 3. - -qV 性能曲线的比较性能曲线的比较,且高效区宽,且高效区宽;随着由离心式向;随着由离心式向过渡,过渡, - -qV 曲线越来越陡,曲线越来越陡,高高效区效区越来越越来越窄窄。 沈阳工程学院沈阳工程学院泵与风机泵与风机泵与风机的性能泵与风机的性能(二)离心式、混流式及轴流式泵与风机性能曲线的比较
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