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文档简介
1、第一章流体流动和输送技术,第三节管道选择和管道安装,第一节流体输送管道,第二节流体流动基础知识,第四节流体输送机械,第五节气体输送机械,第一节流体输送管道,第一节管道分类,简单管道,各种管道、复杂管道、管道、管件和阀门的示意图等。是按照一定的排列方式形成的,包括一些与管道相连的管架和阀门。2.管道的基本组成,1。化学管道,2。管件是用于连接管道以延伸管道、改变管道方向或直径、分支、合并或关闭管道的附件的总称。用于改变流向:90弯头、45弯头、180弯头等。用于堵塞管道:管帽、塞子(塞子)、盲板等。用于连接支管:三通、四通等。改变管径:变径管、内外螺纹接头(套管)等。用于延伸管道:管接头(管束接
2、头)、螺纹接头、管接头、法兰等。管件分类,180-回流弯头,三通和四通异径管,90-弯头,法兰夹活接头盖,45-弯头,管件示例,阀门是用于打开和关闭、调节流量和控制安全的部件。流速、系统压力和流向可以通过阀门调节。阀门、闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、全开式安全阀、阀门示例、第3节中的管道选择和管道安装、第1节中的流体输送管道、第2节中的流体流动基础知识、第4节中的流体输送机械、第5节中的气体输送机械、第1章中的流体流动和输送技术,d是管道的内径,单位为m;u是合适的流体流速,单位为m/s,计算管径后,应根据管道规格选择标准管径。选择标准管道直径后,计算管道中流体的实际速度。参见P23示例
3、1-6,1。管道选择,管道内径计算公式,通过经济平衡计算的合适流量,1.5-3 . 01 . 5-3 . 03 . 020-4010-202 . 5-3 . 00 . 510,管道中某些流体的流量范围,技能培训,管道拆卸培训,2。管道布置和安装原则,工业、管道布置和安装原则,第3节管道选择和管道安装,第1节流体输送管道,第2节流体流动基础知识,第4节液体输送机械,第5节气体输送机械,第1章流体流动和输送技术,流体输送机械,液体输送机械,气体输送机械,(一般称为泵),(如风机、压缩机、真空泵等。)、离心式等2-叶轮;3-密封圈;4轴套筒;5-泵盖;6-泵轴;7-支架;8-耦合;9-轴承;10轴密
4、封装置;11-吸入口;12-蜗壳泵壳;13刃;14-吸入管;15-底阀;16-过滤网;17-调节阀;18-排放管,离心泵结构的详细说明,1。离心泵的叶轮是离心泵的吸入方式,为了提高泵内液体能量转换的效率,叶轮周围安装有导向轮。2。离心泵外壳,它的功能是:在一定的空间内关闭叶轮,这样液体可以被叶轮吸出和压出。它的形状:大部分是蜗形,所以也叫蜗形。蜗形流道的截面积逐渐扩大,从叶轮周围抛出的高速液体逐渐减速,部分动能有效转化为静压能。泵壳不仅收集叶轮甩出的液体,而且是一种能量转换装置。3。离心泵轴封装置,功能:依靠安装在轴上的动环和固定在泵壳上的静环之间端面的相对运动,防止泵壳内的液体沿轴泄漏或外部
5、空气泄漏到泵壳内,类型:填料密封,机械密封,浸有油和涂有石墨的石棉绳;2.离心泵的工作原理,启动前,泵壳内充满待输送的液体;启动后,叶轮由轴驱动高速旋转,叶片之间的液体也旋转。在离心力的作用下,液体从叶轮中心抛向外缘并获得能量,高速离开叶轮外缘,进入蜗壳泵壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐膨胀而减速,然后将部分动能转化为静压能,最后以较高的压力流入排出管道并被送到所需的位置。当液体从叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成一定的真空。因为储罐液位以上的压力大于泵入口处的压力,所以液体被连续压入叶轮。可以看出,只要叶轮继续旋转,液体就会不断地被吸入和排出。阐述了离心泵的工作原理。当泵启动时,如果泵壳和吸
6、入管道没有充满液体,则泵壳内有空气。因为空气的密度远小于液体的密度,所以产生的离心力很小,叶轮中心不能输送液体。这种现象被称为空气束缚。*离心泵的气体粘结现象,气体粘结现象图,三。离心泵的性能参数,流量:指离心泵在单位时间内排入管道系统的液体体积,单位为Q,单位为L.s-1或m3.h-1。扬程:指泵给单位重量液体的有效能量,用h表示,单位为m,效率:反映泵对所用能量的利用程度,用无量纲表示。轴功率:指泵轴所需的功率,用p表示,单位为w或kW。泵每秒钟对输出液体所做的功称为泵的有效功率,用Pe表示。见例1-7,离心泵性能曲线示意图;4.离心泵的选择、选择原则:确定离心泵的类型、输送系统的流量和扬
7、程、离心泵的型号、检查轴功率、在设计点列出泵的性能,供使用时参考;p叶轮pv,蒸发液体;5.离心泵的气蚀现象,气蚀现象:汽化泵内液体。(2)噪声和振动;(3)流速不稳定且明显下降,在严重情况下无法输送液体。根据工程规定,当泵的扬程下降3%时,被认为已经进入空化状态。预防:只需使其上升或下降,气穴现象就说明了。六.离心泵的允许安装高度。在工程中从根本上避免汽蚀现象的方法是限制泵的安装高度,避免离心泵汽蚀现象的最大安装高度,即泵的吸入口与吸入储罐液位之间的最大允许垂直距离,称为离心泵的允许安装高度,也称为允许吸入高度。假设泵在最高允许位置运行,液位作为参考平面,从塔储罐的液位0-0和泵的吸入口1-1之间的伯努利方程可以得出离心泵的允许安装高度和允许气蚀余量为:它们通常通过实验测量并从泵的性能中发现。离心泵的允许安装高度,以及泵吸入口的动压头和静压头之和高于被输送液体的饱和蒸汽压压头的最小值,用。当允许安装高度为负值时,离心泵的吸入口低于储罐的液位。为了安全起见,泵的实际安装高度通常可以比允许的安装高度低0.5m 1m。7.管道特性曲线。对于给定的管道,其运输任务(流量)和完成任务所需的压头之间也有一定的关系。这种关系称为管道特性,表现在压头与流量的关系上,称为
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