泵与风机基础知识..共40页
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泵与风机基本知识嘿,朋友!今天咱们来唠唠泵与风机的那些事儿。
你可别小瞧这泵和风机,它们在咱们的生活和工业生产里,那可是相当重要的角色呢!先来说说泵吧。
泵啊,就像是一个超级大力士,专门负责把液体从一个地方搬到另一个地方。
想象一下,你家的自来水是怎么来的?对喽,就是靠泵把水从水源地一路送到你家的水龙头的。
这泵要是罢工了,你就只能望“管”兴叹了,那可真是个大麻烦啊!我有个朋友叫小李,他在一家工厂工作。
有一次啊,他们厂里的一个泵坏了。
那个泵是用来输送生产线上一种特殊化学液体的。
这泵一坏,整个生产线就像突然被掐住了脖子一样,啥都干不了了。
小李当时那个着急啊,就像热锅上的蚂蚁。
他跑来跟我抱怨说:“这泵怎么就这么关键呢?感觉整个厂都围着它转了。
”我就跟他说:“那可不,泵就像人体里的心脏,把血液(液体)输送到各个器官(设备或者地方),心脏要是停了,这人还能好吗?”泵的种类可不少呢。
有离心泵,这离心泵就像一个飞速旋转的陀螺,通过高速旋转产生离心力,把液体甩出去,就这么把液体给输送走了。
还有活塞泵,这活塞泵就像打气筒一样,一推一拉,把液体一点点地往前挤。
你看,是不是很有趣呢?再说说风机。
风机和泵有点像,但它负责的是气体。
风机就像是一个大嘴巴,呼呼地把气体从这边吹到那边。
比如说,咱们夏天吹的空调,空调里面就有风机。
没有风机的话,那冷风或者热风就只能在空调里面待着,根本到不了咱们身边。
那咱们可就要在炎热或者寒冷里煎熬喽,多难受啊!我邻居老张是个搞建筑的。
他跟我说过,在他们的工地上,有那种大型的通风风机。
那些风机啊,那声音轰隆隆的,就像打雷一样。
他说:“你可别觉得这风机声音大就烦,要是没有它啊,工地下面那些通道里,空气又闷又脏,工人可就遭罪了。
”我就打趣他说:“那这风机就是工地上的空气管家呗,把新鲜空气都给照顾好了。
”老张笑着直点头。
风机也有不同类型。
轴流风机就像是一阵直直的风,沿着轴向吹过去,就像你拿着扇子直直地扇风一样。
概念1、流量:单位时间内泵与风机所输送的流体的量称为流量。
2、扬程:流经泵的出口断面与进口断面单位重量流体所具有总能量之差称为泵的扬程。
3、全压:流经风机出口断面与进口断面单位体积的气体具有的总能量之差称为风机的全压4、有效功率:有效功率表示在单位时间内流体从泵与风机中所获得的总能量。
5、轴功率:原动机传递到泵与风机轴上的输入功率为轴功率6、泵与风机总效率: 泵与风机的有效功率与轴功率之比为总效率7、绝对速度:是指运动物体相对于静止参照系的运动速度;8、相对速度:是指运动物体相对于运动参照系的速度;9、牵连速度:指运动参照系相对于静止参照系的速度。
10、泵与风机的性能曲线:性能曲线通常是指在一定转速下,以流量qv 作为基本变量,其他各参数(扬程或全压、功率、效率、汽蚀余量)随流量改变而变化的曲线。
11、泵与风机的工况点: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值,这一组参数,称为一个工况点。
12、比转速:在相似定律的基础上寻找一个包括流量、扬程、转速在内的综合相似特征量。
13、通用性能曲线:由于泵与风机的转速是可以改变的,根据不同转速时的工况绘制出的性能和相应的等效曲线绘制在同一张图上的曲线组,称为通用性能曲线。
14、泵的汽蚀:泵内反复出现液体的汽化与凝聚过程而引起对流道金属表面的机械剥蚀与氧化腐蚀的破坏现象称为汽蚀现象,简称汽蚀。
15、吸上真空高度:液面静压与泵吸入口处的静压差。
16、有效的汽蚀余量:按照吸人装置条件所确定的汽蚀余量称为有效的汽蚀余量或称装置汽蚀余量17、必需汽蚀余量:由泵本身的汽蚀性能所确定的汽蚀余量称为必需汽蚀余量或泵的汽蚀余量(或液体从泵吸入口至压力最低k 点的压力降。
) 18、泵的工作点:将泵本身的性能曲线与管路特性曲线按同一比例绘在同一张图上,则这两条曲线相交于M 点,M 点即泵在管路中的工作点。
填空1、1工程大气压等于98.07千帕,等于10m 水柱高,等于735.6毫米汞柱高。
绪论一、重点、难点提示1.重点(1)泵与风机在热力发电厂中的地位与作用(2)泵与风机的主要性能参数(3)叶片式泵与风机的分类2.难点(1)泵扬程的定义(2)风机全压的定义与组成3.考核目标(1)知道泵、风机的定义。
(2)能在“热力发电厂生产过程示意图”中正确标示出各主要泵与风机,知道其名称和所起的作用。
(3)熟知泵与风机的主要性能参数(流量、扬程、全压、功率、效率和转速)的定义、符号和常用单位。
(4)知道泵按产生压力大小的分类以及各类泵的压力范围。
(5)知道风机按产生全压大小的分类。
(6)能简述叶片式泵与风机的分类。
(7)能简述容积式泵与风机的分类。
泵与风机是将原动机的机械能转换为被输送流体能量的一种机械。
输送液体的称为泵;输送气体的称为风机。
泵与风机的工作介质是流体,所以它们属于流体机械类。
第一章泵与风机的基本理论重点、难点提示1.重点(1)速度三角形(2)基本方程式(3)泵扬程的计算(4)风机全压的计算(5)不同叶片型式的特点与应用2.难点(1)基本方程式计算(2)泵与风机扬程和全压的计算(3)不同叶片型式的特点分析3.考核目标(1)能简述离心式泵与风机的工作原理。
(2)理解离心式叶轮中流体的绝对运动是圆周运动和相对运动的合成,能正确表述这三种运动,以及相应速度(圆周速度、相对速度和绝对速度)的大小、方向与哪些因素有关,能熟练画出叶轮中某一处(特别是叶片进、出口处)流体速度三角形,并能对其进行正确标示,能熟练、正确地计算速度三角形中的各个参数,在计算中知道泵与风机的理论流量与实际流量的关系、理解排挤系数的含义。
(3)知道推导叶轮基本方程式的假设条件,熟记基本方程式的两种表达形式,并能根据题目的具体条件进行熟练计算,知道叶轮扬程(或全压)由静能头和动能头组成以及各组成的计算式,能利用基本方程式进行简单分析,知道提高叶轮扬程(或全压)的主要方法以及特点。
(4)大体知道叶轮进口预旋的产生原因,以及对叶轮工作的影响。
能量方程式为什么静能头好过动能头?动能头要在叶轮后的导叶或蜗壳中部分转化为静能头,而静能头转化成动能头损失小,动能头转化成静能头损失大。
在其他条件相同的情况下,为什么轴流式能头低于离心式?对于轴流式叶轮,由于u1=u2=u,所以静能头第一项为零。
为什么实际中轴流式叶片做成翼形断面?为了使进口面积小于出口面积,提高无穷多叶片时进口相对速度,从而提高静能头。
提高无限多叶片时理论能头的几项措施○1一般尽量使进流角α1≈90度(对于离心式叶轮,进口近似为径向流入,而对于轴流式,近似为轴向流入)○2加大叶轮外径D2和提高转速n。
增大D2和n后影响均可以提高理论能头,但增大D2会使摩擦损失增加,效率下降,同时使结构尺寸、重量和制造成本增加;此外还要受到材料强度、工艺要求的限制,不能过分增大。
///提高转速,可以减小叶轮直径,因而减小了结构尺寸和重量,降低制造成本,同时提高效率,但是转速的提高受到材料强度及泵的汽蚀性能、风机噪声限制,也不能无限制提高。
叶片出口安装角比较β2y对理论能头和反作用度影响○1β2y↑理论能头从零增加到最大值,其他条件相同时,前向>径向>后向○2随着β2y↑反作用度↓,其他条件一定时,反作用度只与β2y有关,后向>径向>前向。
三种型式离心式叶轮特点比较○1从流体获得能量的角度看,前向式大,后向式小,径向式居中○2从效率观点看,后向式高,前向式低,径向式居中(前向式动能头转化损失大)○3从结构尺寸的角度看,在流量、转速一定时,要达到相同的理论能头,前向式小,后向式大,径向式居中○4从磨损和积垢角度看,径向式好,前向式差,后向式居中○5从功率特性的角度看,后向式好,前向式差,径向式居中叶片出口安装角的选用原则○1为了提高泵与风机的效率和降低噪音,工程上对离心式泵多采用后向式,叶片出口安装角取20-30度,对离心式风机也多采用后向式,取40-90度,高效风机一般在30-60度之间○2为了提高能头和流量,缩小尺寸,减轻重量,工程上对小型通风机也可采用前向式○3由于径向式防磨、防积垢性能好,可用作引风机、排尘风机和耐磨高温风机以及某些类型的渣浆泵等。