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文档简介

叶片式泵与风机性能分析主讲人:武晨华电厂热能动力装置专业泵与风机运行检修-微课01目录叶片式泵与风机性能分析concents2《泵与风机运行检修》工况点:在给定的流量下,均有一个与之对应的扬程H(或全压p)、功率P及效率η。(1)最佳工况点与经济工作区最佳工况点:最高效率所对应的工况点。经济(高效)工作区:最佳工况点左右的区域(—般不低于最高效率的85%~90%),泵与风机在此区域内工作最经济。高效工作区图2-16离心泵与风机性能曲线

1.离心式泵与风机的性能分析3《泵与风机运行检修》空载工况:阀门全关时,qV=0,H=H0,P=P0(2)离心泵在空载情况下防止汽化空载功率P0主要消耗在机械损失上(如旋转的叶轮与流体的摩擦等)。在空载状态下,泵内水温会迅速升高,以致发生水的汽化。特别是锅炉给水泵及凝结水泵,输送的是饱和液体。1.离心式泵与风机的性能分析4《泵与风机运行检修》空载工况:阀门全关时,qV=0,H=H0,P=P0因此,为了防止汽化,一般不允许在空载状态下运行。如在运行中负荷降低至规定的最小流量时,应开启泵的旁路管。(2)离心泵在空载情况下防止汽化2.离心式泵与风机的性能分析5《泵与风机运行检修》在空载时所需轴功率(空载功率)最小,一般为设计轴功率的30%左右。在这种状态下启动,可避免启动电流过大,原动机过载。12离心式泵与风机要在阀门全关的状态下启动,待运转正常后,再开大出口管路上的调节阀,使其投入正常运行。1.离心式泵与风机的性能分析(3)离心泵与风机在空载条件下启动1.离心式泵与风机的性能分析6《泵与风机运行检修》3陡降型平坦型驼峰型qVHOabcqVkk图2-17qv-H性能曲线

(4)后弯式叶轮qV-H性能曲线的三种基本形状1.离心式泵与风机的性能分析7《泵与风机运行检修》qVHOabcqVkk当流量变化很小时,能头变化很大陡降型(Kp=25%~30%)例如:循环水泵图2-17qv-H性能曲线

(4)后弯式叶轮qV-H性能曲线的三种基本形状1.离心式泵与风机的性能分析8《泵与风机运行检修》qVHOabcqVkk当流量变化很大时,能头变化很小平坦型(Kp=8%~12%)例如:给水泵、凝结水泵(4)后弯式叶轮qV-H性能曲线的三种基本形状图2-17qv-H性能曲线

1.离心式泵与风机的性能分析9《泵与风机运行检修》qVHOabcqVkk当流量变化很大时,能头变化很小平坦型(Kp=8%~12%)例如:给水泵、凝结水泵(4)后弯式叶轮qV-H性能曲线的三种基本形状图2-17qv-H性能曲线

1.离心式泵与风机的性能分析10《泵与风机运行检修》qVHOabcqVkk当流量逐渐增大时,能头先增加后减小驼峰型(不用Kp表示)

在峰值点k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。(4)后弯式叶轮qV-H性能曲线的三种基本形状图2-17qv-H性能曲线

1.离心式泵与风机的性能分析11《泵与风机运行检修》1.离心式泵与风机的性能分析(5)前弯式叶轮的某些特点qVHOqVkk较宽不稳定工作段的驼峰形曲线,易导致喘振。随流量的增加功率急剧上升,原动机容易超载。效率远低于后弯式,普遍采用后弯式叶片。图2-18(a)qv-H性能曲线

图2-18(b)qv-P性能曲线

图2-18(c)qv-η

性能曲线

12《泵与风机运行检修》2.轴流式泵与风机的性能分析图2-19轴流泵与风机性能曲线qV-H(p)曲线曲线在小流量区域内出现驼峰形状。轴流式泵与风机适宜在较大流量下工作。13《泵与风机运行检修》2.轴流式泵与风机的性能分析qV–P曲线为避免原动机过载,轴流式泵与风机要在阀门全开状态下启动。曲线呈陡降形,功率P在空转状态(qV=0)时最大。图2-19轴流泵与风机性能曲线14《泵与风机运行检修》qV–P曲线电动机要有足够的余量。但启动或停机时,还会经过最低流量。图2-19轴流泵与风机性能曲线2.轴流式泵与风机的性能分析15《泵与风机运行检修》2.

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