ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:26 ,大小:388.85KB ,
资源ID:7930919      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-7930919.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

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。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
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. 本站仅提供交流平台,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。

版权提示 | 免责声明

本文(离心泵基础知识Word格式.docx)为本站会员(b****4)主动上传,冰点文库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,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

离心泵基础知识Word格式.docx

1、当泵内液体从叶轮中心被抛向外周时,叶轮中心形成了低压区。由于贮槽液面上方的压强大于泵吸入口处的压强,在该压强差的作用下,液体便经吸入管路被连续地吸入泵内。3气缚现象当启动离心泵时,假设泵内未能灌满液体而存在大量气体,那么由于空气的密度远小于液体的密度,叶轮旋转产生的惯性离心力很小,因而叶轮中心处不能形成吸入液体所需的真空度,这种虽启动离心泵,但不能输送液体的现象称为气缚。因此,离心泵是一种没有自吸能力的液体输送机械。假设泵的吸入口位于贮槽液面的上方,在吸入管路应安装单向底阀和滤网。单向底阀可防止启动前灌入的液体从泵内漏出,滤网可阻挡液体中的固体杂质被吸入而堵塞泵壳和管路。假设泵的位置低于槽内液

2、面,那么启动时就无需灌泵。 离心泵的主要性能参数和特性曲线一、离心泵的主要性能参数 离心泵的性能参数是用以描述一台离心泵的一组物理量1 叶轮转速n:10003000rpm;2900rpm最常见。2 流量Q:以体积流量来表示的泵的输液能力,与叶轮结构、尺寸和转速有关。泵总是安装在管路中,故流量还与管路特性有关。3 压头扬程H:泵向单位重量流体提供的机械能。与流量、叶轮结构、尺寸和转速有关。扬程并不代表升举高度。一般实际压头由实验测定。4 功率:1有效功率:指液体从叶轮获得的能量;此处Q的单位为m3/s2轴功率指泵轴所需的功率。当泵直接由电机驱动时,它就是电机传给泵轴的功率。5 效率由于以下三方面

3、的原因,由电机传给泵的能量不可能100%地传给液体,因此离心泵都有一个效率的问题,它反映了泵对外加能量的利用程度:容积损失;水力损失;机械损失。二、离心泵的特性曲线从前面的讨论可以看出,对一台特定的离心泵,在转速固定的情况下,其压头、轴功率和效率都与其流量有一一对应的关系,其中以压头与流量之间的关系最为重要。这些关系的图形称为离心泵的特性曲线。由于它们之间的关系难以用理论公式表达,目前一般都通过实验来测定。包括HQ曲线、NQ曲线和Q曲线。图2-3 某种型号离心泵的特性曲线离心泵的特性曲线一般由离心泵的生产厂家提供,标绘于泵的样本或产品说明书中,其测定条件一般是20清水,转速也固定。典型的离心泵

4、性能曲线如图2-3所示。1讨论1 从HQ特性曲线中可以看出,随着流量的增加,泵的压头是下降的,即流量越大,泵向单位重量流体提供的机械能越小。但是,这一规律对流量很小的情况可能不适用。2 轴功率随着流量的增加而上升,流量为零时轴功率最小,所以大流量输送一定对应着大的配套电机。另外,这一规律还提示我们,离心泵应在关闭出口阀的情况下启动,这样可以使电机的启动电流最小,以保护电机。3 泵的效率先随着流量的增加而上升,到达一最大值后便下降。但流量为零时,效率也为零。根据生产任务选泵时,应使泵在最高效率点附近工作,其范围内的效率一般不低于最高效率点的92%。4 离心泵的铭牌上标有一组性能参数,它们都是与最

5、高效率点对应的性能参数,称为最正确工况参数。三、离心泵特性的影响因素1液体的性质:1 液体的密度:离心泵的压头和流量均与液体的密度无关,有效功率和轴功率随密度的增加而增加,这是因为离心力及其所做的功与密度成正比,但效率又与密度无关。2 液体的粘度:假设粘度大于常温下清水的粘度,那么泵的流量、压头、效率都下降,但轴功率上升。所以,当被输送流体的粘度有较大变化时,泵的特性曲线也要发生变化。2转速离心泵的转速发生变化时,其流量、压头、轴功率和效率都要发生变化,泵的特性曲线也将发生变化。假设离心泵的转速变化不大小于20,那么可以假设:转速改变前后液体离开叶轮处的出口速度三角形相似;转速改变前后离心泵的

6、效率不变。从而可导出以下关系:,比例定律 2-23叶轮外径当泵的转速一定时,压头、流量与叶轮的外径有关。对于某同一型号的离心泵,假设对其叶轮的外径进行“切割,而其他尺寸不变,在叶轮外径的减小变化不超过5时,离心泵的性能可进行近似换算。此时可以假设:1 叶轮外径变化前后,叶轮出口速度三角形相似;2 叶轮外径变化前后,离心泵的效率不变;3叶轮外径变化前后,叶轮出口截面积根本不变。从而可以导出以下关系:切割定律 2-3与比例定律同样,要注意公式使用的条件。例2-1:以20oC的水为介质,在泵的转速为2900r/min时,测定某台离心泵性能时,某次实验的数据如下:流量12m3/h,泵出口处压强表的读数

7、为0.37MPa,泵入口处真空表读数为0.027MPa,轴功率为2.3Kw。假设压强表和真空表两测压口间垂直距离为0.4m,且泵的吸入管路和排出管路直径相同。测定装置如附图。求:这次实验中泵的压头和效率。解:1泵的压头以真空表和压强表所在的截面为411和22,列出以单位重量为衡算基准的伯努利方程,即其中,p1104Pa表压, p2105Pa表压因测压口之间距离较短,流动阻力可忽略,即Hf1-20;故泵的压头为:H2泵的效率,即58.1。分析说明:在本实验中,假设改变出口阀的开度,测出不同流量下的假设干组有关数据,可按上述方法计算出相应的H及值,并将H-Q、N-Q、-Q关系标绘在坐标纸上,即可得

8、到该泵在n2900r/min下的特性曲线。 离心泵的工作点和流量调节一、管路特性曲线前面介绍的离心泵特性曲线,表示一定转速下泵的压头、功率、效率与流量的关系。在特定管路中运行的离心泵,其实际工作的压头和流量不仅取决于离心泵本身的特性,而且还与管路特性有关。即在泵送液体的过程中,泵和管路是互相联系和制约的。因此在讨论泵的工作情况前,应先了解管路特性。管路特性曲线表示液体通过特定管路系统时,所需的压头与流量的关系。如下图的送液系统,假设液体贮槽与受液槽的液面均维持恒定,输送管路的直径均一,在图2-4中11和2-2间列伯努利方程式,那么可求得液体流过管路系统所需的压头即要求离心泵提供的压头,即: 2

9、-4该管路输送系统的压头损失可表示为: 因故 2-5 式中Qe管路中液体流量,m3/s;d管路直径,m;L管路长度,m;摩擦系数,无因次。式中Le和分别表示局部阻力的当量长度和阻力系数。对特定的管路系统,上式中等式右边各物理量中,除了和Qe外,其它各物理量为定值。且,那么 2-6将上式代入,可得:,即为管路特性方程。 2-7对特定的管路,且在一定条件下操作,那么z和均为定值,并令: 2-8假设液体在管路中的流动已进入阻力平方区,那么此时与Qe无关,并令: 2-9那么可得特定管路的特性方程: 2-10 它表示在特定管路中输送液体时,在管内流动处于高度湍流状态下,管路所需的压头He随液体流量Qe的

10、平方而变。将此关系方程标绘在相应的坐标图上,即可得到He-Qe曲线。这条曲线称为管路特性曲线。此线的形状由管路布置和操作条件来确定,与离心泵性能无关。二、离心泵的工作点将泵的HQ曲线与管路的Qe曲线绘在同一坐标系中,两曲线的交点称为泵的工作点M。如图2-4所示。图2-4 管路特性曲线和泵的工作点1说明 1 泵的工作点由泵的特性和管路的特性共同决定,可通过联立求解泵的特性方程和管路的特性方程得到;2 安装在管路中的泵,其输液量即为管路的流量;在该流量下泵提供的扬程也就是管路所需要的外加压头。因此,泵的工作点对应的泵压头和流量既是泵提供的,也是管路需要的;3 工作点对应的各性能参数反映了一台泵的实

11、际工作状态。三、离心泵的流量调节 由于生产任务的变化,管路需要的流量有时是需要改变的,这实际上就是要改变泵的工作点。由于泵的工作点由管路特性和泵的特性共同决定,因此改变泵的特性和管路特性均能改变工作点,从而到达调节流量的目的。1改变出口阀的开度改变管路特性出口阀开度与管路局部阻力当量长度有关,后者与管路的特性有关。所以改变出口阀的开度实际上是改变管路的特性。图2-5 改变阀门开度时工作点变化关小出口阀,增大,曲线变陡,工作点由M变为M1,流量下降,泵所提供的压头上升;相反,开大出口阀开度,减小,曲线变缓,工作点由M变为M2,流量上升,泵所提供的压头下降。如图2-5所示。采用阀门调节流量快速简便

12、,且流量可连续变化,适合化工连续生产的要求,因此应用很广泛。其缺点是当关小阀门时,管路阻力增加,消耗局部额外的能量,实际上是人为增加管路阻力来适应泵的特性。且在调节幅度较大时,往往使离心泵不在高效区下工作,不是很经济。2改变叶轮转速改变泵的特性如图2-6所示,转速增加,流量和压头均能增加。这种调节流量的方法合理、经济,但曾被认为是操作不方便,并且不能实现连续调节。但随着的现代工业技术的开展,无级变速设备在工业中的应用克服了上述缺点。是该种调节方法能够使泵在高效区工作,这对大型泵的节能尤为重要。图2-6 改变泵转速时工作点变化3车削叶轮直径这种调节方法实施起来不方便,且调节范围也不大。叶轮直径减

13、小不当还可能降低泵的效率,因此生产上很少采用。在生产中单台离心泵不能满足输送任务要求时,可采用离心泵并联或串联操作。例2-2 确定泵是否满足输送要求。将浓度为95%的硝酸自常压贮槽输送至常压设备中去,要求输送量为36m3/h,液体的升扬高度为7m。输送管路由内径为80mm的钢化玻璃管构成,总长为160m包括所有局部阻力的当量长度。输送条件下管路特性曲线方程为:Qe单位为L/s。现采用某种型号的耐酸泵,其性能列于下表中。问:(1)1 该泵是否合用?(2)2 实际的输送量、压头、效率及功率消耗各为多少?Q(L/s)3691215H(m)19(%)173042464410-3Pas;密度为1545k

14、g/m3。摩擦系数可取为0.015。1对于此题,管路所需要压头通过在贮槽液面1-1和常压设备液面2-2之间列柏努利方程求得:式中管内流速:管路压头损失:管路所需要的压头:以L/s计的管路所需流量:由附表可以看出,该泵在流量为12 Lm,当流量为管路所需要的10 L/s,它所提供的压头将会更高于管路所需要的13.06m。因此我们说该泵对于该输送任务是可用的。另一个值得关注的问题是该泵是否在高效区工作。由附表可以看出,该泵的最高效率为46%;流量为10 L/s时该泵的效率大约为43%,为最高效率的93.5,因此我们说该泵是在高效区工作的。2实际的输送量、功率消耗和效率取决于泵的工作点,而工作点由管

15、路特性和泵的特性共同决定。题给管路的特性曲线方程为: 其中流量单位为L/s据此可以计算出各流量下管路所需要的压头,如下表所示:7可以作出管路的特性曲线和泵的特性曲线,如下图。两曲线的交点为工作点,其对应的压头为14.8m;流量为11.4L/s;效率0.45;轴功率可计算如下:1判断一台泵是否合用,关键是要计算出与要求的输送量对应的管路所需压头,然后将此输送量与压头和泵能提供的流量与压头进行比拟,即可得出结论。另一个判断依据是泵是否在高效区工作,即实际效率不低于最高效率的92%2泵的实际工作状况由管路的特性和泵的特性共同决定,此即工作点的概念。它所对应的流量如此题的11.4L/s不一定是原本所需

16、要的如此题的10L/s。此时,还需要调整管路的特性以适用其原始需求。思考题:1、是不是所有情况下离心泵启动前都要灌泵?2、离心泵结构中有哪些是转能部件?3、离心泵铭牌标牌上标出的性能参数是指该泵的最大值吗?4、离心泵的扬程和升扬高度有什么不同? 离心泵的气蚀现象与安装高度离心泵在管路系统中安装高度是否适宜,将直接影响离心泵的性能、运行及使用寿命,因此在管路计算中应正确确定泵的安装高度。一、离心泵的气蚀现象由离心泵工作原理可知,在离心泵叶轮中心附近形成低压,这一压强的上下与泵的吸上高度密切相关。1泵的吸上高度是指贮槽液面与离心泵吸入口之间的垂直距离。当贮槽上方压强一定时,假设泵吸入口的压强越低,

17、那么吸上高度就越高,但是泵吸入口的低压是有限制的。当在泵的流通一般在叶轮入口附近中液体的静压强等于或低于该液体在工作温度下的饱和蒸汽压pV时,液体将局部气化,产生气泡。含气泡的液体进入高压区后,气泡就急剧凝结或破裂。因气泡的消失而产生了局部真空,周围的液体就以极高的速度流向原气泡中心,瞬间产生了极大的局部冲击压力,造成对叶轮和泵壳的冲击,使材料受到破坏。2气蚀现象:通常把泵内气泡的形成和破裂而使叶轮材料受到损坏的过程,称为气蚀现象。离心泵在汽蚀状态下工作:1泵体振动并发出噪音;2压头、流量效率大幅度下降,严重时不能输送液体;3时间长久,在水锤冲击和液体中微量溶解氧对金属化学腐蚀的双重作用下,叶

18、片外表出现斑痕和裂缝,甚至呈海绵状逐渐脱落。离心泵在正常运行时,必须防止发生气蚀现象。为此,叶轮入口附近处液体的绝对压强必须高于该液体在工作温度下的饱和蒸汽压。这就要求离心泵有适宜的安装高度。通常由离心泵的抗气蚀性能又称吸上性能来确定其安装高度。二、离心泵的抗气蚀性能一般采用两种指标来表示离心泵的抗气蚀性能又称吸上性能1离心泵的允许吸上真空度允许吸上真空度是指为防止发生气蚀现象,离心泵入口处可允许到达的最高真空度即最低的绝对压强。其值通过实验测定。由于实验中不易测出叶轮入口附近处的最低压强的位置,因此以测定泵入口处的压强代替。如下图,假设大气压强为pa,泵的入口处的液体静压强为p1,那么允许吸

19、上真空度的定义为: 2-11式中离心泵的允许吸上真空度,m液柱;pa当地大气压,假设贮槽为密封槽,那么应为槽内液面上方的压强,Pa;p1泵入口处的静压强,Pa;液体的密度,Kg/m3。图2-7 离心泵的吸液示意图离心泵的允许吸上真空度值越大,表示该泵在一定操作条件下抗气蚀性能越好。值大小与泵的结构、流量、被输送液体的性质及当地大气压等因素有关,通常由泵的制造工厂实验测定。实验值列在泵的样本或说明书的性能表上。应注意,该实验是在大气压为10mHgH2104Pa下,以20oC清水为介质进行的。因此假设输送其它液体,或操作条件与上述的实验条件不同时,应按下式进行换算: 2-12式中 操作条件下,输送

20、液体时允许吸上真空度,m液柱;实验条件下,输送清水时的允许吸上真空度,m水柱; Ha当地大气压,mH2O; pv操作温度下液体的饱和蒸气压,Pa; 操作温度下液体的密度,Kg/m3; 10实验条件下的大气压强,mH2O;0.24实验条件下水的饱和蒸气压,mH2O;1000实验条件下水的密度,Kg/m3不同海拔高度的大气压强见教材表21 应予指出,由允许吸上真空度定义可知,它不仅具有压强的意义,此时单位为m液柱,又具有静压头的概念,因此一般泵性能表中把它的单位写成m,两者数值上是相等的。允许吸上真空度也是泵的性能之一,一些离心泵的特性曲线图中也画出HsQ曲线。应注意在确定离心泵安装高度时应按泵最

21、大流量下的Hs值来进行计算。2离心泵的气蚀余量为防止气蚀现象的发生,在离心泵的入口处液体的静压头和动压头之和必须大于操作温度下的液体饱和蒸汽压头某一数值,此数值即定义为离心泵的气蚀余量h,其定义为 或 m 2-13式中: pv在操作温度下液体的饱和蒸气压,Pa。目前在国产泵样本的性能表中,离心油泵中的气蚀余量用符号h表示,离心水泵的气蚀余量用NPSH表示,本节中为简化均用h表示。而允许吸上真空度即将被停止使用。而临界汽蚀余量 m 2-14当流量一定且流体流动进入阻力平方区时,气蚀余量h仅与泵的结构及尺寸有关,它是泵的抗气蚀性能参数。离心泵的hc由泵制造厂实验测定,其值随流量增大而增大。为确保离

22、心泵的正常操作,将所测得的临界汽蚀余量hc加上一定的平安量后,称为必需气蚀余量hr,并且列入泵产品样本性能表中。离心水泵用NPSHr表示,离心油泵用hr表示。在一些离心泵的特性曲线图上,也绘出hrQ曲线。也应注意在确定离心泵安装高度时应取可能出现的最大流量为计算依据。三、离心泵的允许安装高度由离心泵的吸液示意图2-7,列出伯努力方程式,可求得离心泵的允许安装高度Hg: m 2-15假设离心泵的必需气蚀余量hr,那么有: 2-16假设离心泵的允许吸上真空度,那么有: 2-17四、讨论1从前面的讨论中容易使人获得这样一种认识,即汽蚀是由于安装高度太高引起的,事实上汽蚀现象的产生可以有以下三方面的原

23、因:离心泵的安装高度太高;被输送流体的温度太高,液体蒸气压过高;吸入管路的阻力或压头损失太高。允许安装高度这一物理量正是综合了以上三个因素对汽蚀的奉献。由此,我们又可以有这样一个推论:一个原先操作正常的泵也可能由于操作条件的变化而产生汽蚀,如被输送物料的温度升高,或吸入管线局部堵塞。2有时,计算出的允许安装高度为负值,这说明该泵应该安装在液体贮槽液面以下。3允许安装高度Hg的大小与泵的流量有关。由其计算公式可以看出,流量越大,计算出的Hg越小。因此用可能使用的最大流量来计算Hg是最保险的。1米。如考虑到操作中被输送液体的温度可能会升高;或由于贮槽液面降低而引起的实际安装高度的升高。5当液体的操

24、作温度较高或其沸点较低时,应注意尽量减小吸入管路的压头损失如可以选用较大的吸入管径,减少管件和阀门,缩短管长等;或将离心泵安装在贮槽液面以下,使液体利用位差自动流入泵体内。 离心泵的选用、安装与操作一、 离心泵的类型:1清水泵:适用于输送清水或物性与水相近、无腐蚀性且杂质较少的液体。结构简单,操作容易。IS型、B型、D型、sh型2耐腐蚀泵:用于输送具有腐蚀性的液体,接触液体的部件用耐腐蚀的材料制成,要求密封可靠。F型3油泵:输送石油产品的泵,要求有良好的密封性和冷却系统。Y型4杂质泵:输送含固体颗粒的液体、稠厚的浆液,叶轮流道宽,叶片数少。P型单吸泵;双吸泵;单级泵;多级泵;二、 离心泵的选用

25、1根据被输送液体的性质和操作条件确定泵的类型。2确定输送系统的流量和所需压头。流量由生产任务来定,所需压头由管路的特性方程来定。3根据所需流量和压头确定泵的型号1查性能表或特性曲线,要求流量和压头与管路所需相适应。2假设生产中流量有变动,以最大流量为准来查找,压头也应以最大流量对应值查找。3假设H和Q与所需要不符,那么应在邻近型号中找H和Q都稍大一点的。4假设几个型号都满足,应选一个在操作条件下效率最高的5为保险,所选泵可以稍大;但假设太大,工作点离最高效率点太远,那么能量利用程度低。泵的类型和型号选出后,应列出该泵的性能参数。4核算泵的轴功率。假设输送液体的密度大于水的密度时,那么要核算泵的轴功率,重新配置电动机。三、离心泵的安装与操作1安装:1 安装高度不能太高,应小于允许安装高度。2 尽量设法减小吸入管路的阻力,以减少发生汽蚀的可能性。主要考虑:吸入管路应短而直;吸入管路的直径可以稍大;吸入管路减少不必要的管件和阀门,调节阀应装于出口管路。2操作:1 启动前应灌泵,并排气。2 应在出口阀关闭的情况下启动泵,使启动功率最小,以保护电动机。3 停泵前先关闭出口阀,以免损坏

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2