流体输送设备
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化工原理-第二章-流体输送设备一、选择题1、离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生()。
AA. 气缚现象;B. 汽蚀现象;C. 汽化现象;D. 气浮现象。
2、离心泵最常用的调节方法是()。
BA. 改变吸入管路中阀门开度;B. 改变压出管路中阀门的开度;C. 安置回流支路,改变循环量的大小;D. 车削离心泵的叶轮。
3、离心泵的扬程,是指单位重量流体经过泵后获得的()。
BA. 包括内能在内的总能量;B. 机械能;C. 压能;D. 位能(即实际的升扬高度)。
4、离心泵的扬程是()。
DA. 实际的升扬高度;B. 泵的吸液高度;C. 液体出泵和进泵的压差换算成液柱高度D. 单位重量液体出泵和进泵的机械能差值。
5、某同学进行离心泵特性曲线测定实验,启动泵后,出水管不出水,泵进口处真空计指示真空度很高,他对故障原因作出了正确判断,排除了故障,你认为以下可能的原因中,哪一个是真正的原因()。
CA. 水温太高;B. 真空计坏了;C. 吸入管路堵塞;D. 排出管路堵塞。
6、为避免发生气蚀现象,应使离心泵内的最低压力()输送温度下液体的饱和蒸汽压。
AA. 大于;B. 小于;C. 等于。
7、流量调节,离心泵常用(),往复泵常用()。
A;CA. 出口阀B. 进口阀C. 旁路阀8、欲送润滑油到高压压缩机的气缸中,应采用()。
输送大流量,低粘度的液体应采用()。
C;AA. 离心泵;B. 往复泵;C. 齿轮泵。
9、1m3气体经风机所获得能量,称为()。
AA. 全风压;B. 静风压;C. 扬程。
10、往复泵在启动之前,必须将出口阀()。
AA. 打开;B. 关闭;C. 半开。
11、用离心泵从河中抽水,当河面水位下降时,泵提供的流量减少了,其原因是()。
CA. 发生了气缚现象;B. 泵特性曲线变了;C. 管路特性曲线变了。
12、离心泵启动前____ ,是为了防止气缚现象发生。
DA 灌水;B 放气;C 灌油;D 灌泵。
13、离心泵装置中____ 的滤网可以阻拦液体中的固体颗粒被吸入而堵塞管道和泵壳。
化学工程手册.第6篇 .流体输送机械及驱动装置全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:化学工程是一门涉及化学反应、传热传质和流体输送等多方面知识的学科,其中流体输送机械及驱动装置是化学工程中至关重要的一部分。
流体输送机械主要包括泵、阀、管道等设备,其作用是将化工生产中需要输送的各种液体、气体或固体颗粒等介质从生产设备输送至下一个设备或储存容器中。
一、流体输送机械的种类1. 泵:泵是最常见的流体输送机械,其作用是将流体从低压区域输送至高压区域。
根据其工作原理和结构不同,泵可分为离心泵、容积泵等多种类型。
2. 阀:阀是控制流体流动的装置,根据阀门的不同结构和功能,可分为截止阀、调节阀、止回阀等。
3. 管道:管道是连接泵、阀、容器等设备的重要部件,主要起到传输介质、减少阻力和防止泄漏等作用。
二、流体输送机械的选型及运行原理1. 选型原则:在选择流体输送机械时,需要考虑介质的性质(如温度、粘度、腐蚀性等)、流量要求、压力要求、工作环境等因素,选择适合的设备。
2. 运行原理:泵主要通过机械转动或电动装置产生的动力,使叶轮旋转,吸入流体并通过管道输送;阀通过控制阀门的开闭状态来控制流体的流动;管道通过设计合理的布局和降低阻力来保证流体的顺畅输送。
三、传动装置的作用及种类1. 传动装置:传动装置是流体输送机械中的重要组成部分,其作用是将原动力(如电机、发动机等)的旋转运动转换成泵、阀等设备所需的线性或旋转运动。
2. 传动配件:传动装置主要包括齿轮传动、链传动、带传动等多种形式,其中齿轮传动常用于工作负载较大的场合,链传动适用于长距离输送,带传动适用于噪音和振动要求较高的场合。
流体输送机械及驱动装置在化工生产中发挥着不可替代的作用,正确选型和运行维护对于保证生产的顺利进行至关重要。
在化学工程手册中,对于流体输送机械及驱动装置的设计原理、选型方法、使用技巧等内容进行了详细的介绍,帮助工程师们更好地理解和运用这些设备,提高生产效率和安全性。
化工原理流体输送机械1. 引言化工过程中,涉及到大量的流体输送工作。
流体输送机械是一类用于输送、泵送、搅拌、混合等操作的设备。
本文将介绍化工原理中常用的流体输送机械,包括离心泵、齿轮泵、隔膜泵、搅拌器等。
2. 离心泵离心泵是一种常用的流体输送机械,它利用离心力将流体从低压区域输送到高压区域。
离心泵的工作原理是通过转子的旋转使得流体在离心力的作用下产生压力差,从而实现输送效果。
离心泵具有结构简单、造价低廉、输送流量大的优点,广泛应用于化工领域。
2.1 离心泵的结构离心泵主要由叶轮、泵壳、轴和轴承等部分组成。
叶轮是离心泵中最关键的部件,它负责将流体由低压区域吸入并输出到高压区域。
泵壳是离心泵的外壳,起到固定叶轮和导向流体的作用。
轴和轴承用于传输转子的动力,并保证转子的平稳运转。
2.2 离心泵的工作原理离心泵的工作原理是基于离心力的作用。
当叶轮旋转时,流体将沿着叶轮的轴向方向进入泵壳,然后受到叶轮的离心力的作用,沿着辐射方向产生压力差。
高压区域的流体将通过出口管道输出,形成流动。
离心泵的输出流量取决于叶轮的转速和叶片的数目,可以通过调节叶轮的转速和叶片的数目来控制流量大小。
3. 齿轮泵齿轮泵是一种常用的流体输送机械,它利用齿轮的旋转来实现流体的输送。
齿轮泵的工作原理是通过两个或多个齿轮的啮合来产生压力差,从而将流体从低压区域输送到高压区域。
齿轮泵具有结构紧凑、输送流量稳定的优点,适用于输送高粘度的流体。
3.1 齿轮泵的结构齿轮泵由齿轮、泵体和轴等部分组成。
齿轮是齿轮泵中最关键的部件,它负责将流体从低压区域吸入并输出到高压区域。
泵体是齿轮泵的外壳,起到固定齿轮和导向流体的作用。
轴用于传输齿轮的旋转动力。
3.2 齿轮泵的工作原理齿轮泵的工作原理是基于齿轮的旋转和啮合作用。
当齿轮旋转时,流体将被齿轮齿槽所包围,形成封闭的空间。
齿轮的旋转使得空间逐渐缩小,流体被压缩,并在齿轮齿槽的作用下产生压力差。
高压区域的流体将通过出口管道输出,形成流动。
化工原理流体输送机械
流体输送机械,是化工工程中常用的一类设备,其主要功能是将液体或气体从一个地方输送到另一个地方。
常见的流体输送机械有管道、泵、阀门等。
管道是流体输送的基础设施。
管道可以分为直接埋设在地下的地下管道和架空或隧道中的地上管道。
管道的材料可以选择金属、塑料、橡胶等。
泵是常用的流体输送机械之一。
泵的工作原理是利用旋转运动或往复运动产生的压力差,将液体或气体推动到设定的位置。
泵的种类很多,常见的有离心泵、容积泵、螺杆泵等。
阀门在流体输送中起到控制流体流动的作用。
阀门可以分为手动阀、自动阀和电动阀等。
通过控制阀门的开关状态,可以调节流体的流动速度和流量。
除了上述常见的流体输送机械,还有一些其他的设备和工艺可以用于特定的流体输送需求。
例如,喷雾器可以将液体变成雾状或气雾状进行输送;干燥器可以将湿润的固体物料转化为干燥的状态进行输送。
在化工生产中,正确选择和使用流体输送机械是非常重要的。
不同的流体输送机械具有不同的工作原理和适用范围,需要根据具体的流体性质和输送要求进行选择。
同时,合理设计和布置流体输送系统,合理设置管道和阀门,也是确保流体输送稳定和安全的关键。
流体输送设备简介引言流体输送设备是一种用于将液体、气体或粉末等物质从一处转移到另一处的工程设备。
它们在许多工业领域中发挥着重要的作用,包括石油化工、能源、冶金、食品加工等行业。
本文将介绍流体输送设备的常见类型、基本原理和应用领域等方面的内容。
常见类型流体输送设备可以根据输送介质的形态和性质的不同,分为以下几种类型:1.泵:泵是将液体或气体从一处输送到另一处的设备。
常见的泵包括离心泵、容积泵和轴流泵等,它们通过旋转或压缩来提供动力,将介质推向输送管道。
2.阀门:阀门是一种控制流体流动的装置,在流体输送系统中起着重要作用。
常见的阀门类型包括截止阀、调节阀和安全阀等,它们通过打开或关闭来控制流量、压力和流体方向。
3.输送管道:输送管道是将液体、气体或粉末等物质从一处输送到另一处的通道。
它们可以是由金属、塑料或复合材料制成的管道,具有一定的耐压和耐腐蚀能力。
4.空气压缩机:空气压缩机是将气体压缩到一定压力的设备,常用于工业生产中的动力源。
它们通过旋转式或往复式压缩机将大量气体压缩为高压气体,用于供应给其他设备或使用。
基本原理流体输送设备的工作原理是根据流体力学和热力学定律进行设计和操作的。
以下是常见流体输送设备的基本原理:1.泵的工作原理:泵通过转动叶轮或柱塞等装置,将液体或气体从低压区域吸入,然后通过增加压力将其推向高压区域。
这种压力差驱动液体或气体在管道中流动,从而实现输送的目的。
2.阀门的工作原理:阀门通过改变阀门的开启程度来调节流体的流量和压力。
当阀门打开时,流体可以自由通过;当阀门关闭时,流体被阻断,阻止其流动。
3.管道的工作原理:管道是流体输送的通道,其内部设计使流体能够顺畅地流动。
管道通常具有一定的直径、长度和角度,以确保流体在输送过程中没有太大的阻力。
4.空气压缩机的工作原理:空气压缩机通过旋转或往复运动的活塞将气体压缩成高压气体。
压缩机内部的气体流动和压力变化使气体的温度升高,从而提供了输送和供应的能力。
流体输送设备第2章流体输送设备2.1 概述流体输送机械:为流体提供能量的机械或装置流体输送机械在化⼯⽣产的作⽤:从低位输送到⾼位,从低压送⾄⾼压,从⼀处送⾄另⼀处。
2.1.1 对流体输送机械的基本要求(1)满⾜⼯艺上对流量和能量的要求(最为重要);(2)结构简单,投资费⽤低;(3)运⾏可靠,效率⾼,⽇常维护费⽤低;(4)能适应被输送流体的特性,如腐蚀性、粘性、可燃性等。
2.1.2 流体输送机械的分类按输送流体的种类不同泵(液体):离⼼泵、往复泵、旋转泵风机(⽓体):通风机、⿎风机、压缩机,真空泵按作⽤原理不同:离⼼式、往复式、旋转式等本章主要讲解:流体输送机械的基本构造、作⽤原理、性能及根据⼯艺要求选择合适的输送设备。
2.2 离⼼泵离⼼泵是化⼯⽣产中最常⽤的⼀种液体输送机械,它的使⽤约占化⼯⽤泵的80~90%。
2.2.1 离⼼泵的⼯作原理和主要部件基本结构:蜗形泵壳,泵轴(轴封装置),叶轮启动前:将泵壳内灌满被输送的液体(灌泵)。
输送原理:泵轴带动叶轮旋转→液体旋转→离⼼⼒(p,u)→泵壳,A↑u↓p↑→液体以较⾼的压⼒,从压出⼝进⼊压出管,输送到所需的场所。
→中⼼真空→吸液⽓缚现象:启动前未灌泵,空⽓密度很⼩,离⼼⼒也很⼩。
吸⼊⼝处真空不⾜以将液体吸⼊泵内。
虽启动离⼼泵,但不能输送体。
此现象称为“⽓缚”。
说明离⼼泵⽆⾃吸能⼒。
防⽌:灌泵。
⽣产中⼀般把泵放在液⾯以下。
底阀(⽌逆阀),滤⽹是为了防⽌固体物质进⼊泵内。
2.2.2 离⼼泵的主要部件1. 叶轮叶轮是离⼼泵的最重要部件。
其作⽤是将原动机的机械能传给液体,使液体的静压能和动能都有所提⾼。
按结构可分为以下三种:开式叶轮:叶轮两侧都没有盖板,制造简单,效率较低。
它适⽤于输送含杂质较多的液体。
半闭式叶轮:叶轮吸⼊⼝⼀侧没有前盖板,⽽另⼀侧有后盖板,它适⽤于输送含固体颗粒和杂质的液体。
闭式叶轮:闭式叶轮叶⽚两侧都有盖板,这种叶轮效率较⾼,应⽤最⼴。
流体输送设备讲义一、流体输送设备的概念流体输送设备是一种用来输送液体或气体的机械设备,它们能够将流体从一处输送到另一处,以满足工业生产过程中的流体输送需求。
二、流体输送设备的分类1. 泵:泵是一种用来输送液体的设备,通过机械或电力的作用,将液体从低压区域抽送至高压区域。
2. 阀门:阀门是用来控制流体流动的设备,通过打开或关闭阀门来控制流体的流量和流速。
3. 管道:管道是用来输送液体或气体的通道,一般由金属、塑料或橡胶等材料制成,通过连接多段管道来完成流体输送的功能。
4. 压缩机:压缩机是一种用来压缩气体的设备,将气体从低压区域压缩至高压区域,以便于输送和使用。
三、流体输送设备的应用1. 工业生产:在化工、石油、食品、制药等行业中,流体输送设备被广泛应用于液体和气体的输送和控制。
2. 建筑工程:在建筑工程中,流体输送设备用于建筑物的供水、供暖和空调系统中。
3. 农业灌溉:在农业生产中,流体输送设备被用于灌溉系统的设计和建设,确保农田得到合适的水源供给。
四、流体输送设备的选型和维护1. 选型:根据具体的输送需求和流体性质,选择适合的泵、阀门、管道和压缩机,以确保流体输送设备能够满足工业生产需求。
2. 维护:定期检查和维护流体输送设备,保证其正常运行,避免故障和漏漏。
五、流体输送设备的发展趋势1. 智能化:流体输送设备的智能化趋势明显,通过传感器和控制系统实现设备的自动化操作和监控。
2. 节能环保:随着节能环保理念的普及,流体输送设备的设计和制造越来越注重节能和环保性能。
3. 高效化:流体输送设备的技术水平不断提高,以提高设备的输送效率和可靠性。
六、未来发展趋势随着科学技术的不断进步和工业生产的快速发展,流体输送设备将面临着新的挑战和机遇。
未来,流体输送设备有望在以下几个方面取得进一步发展:1. 新材料应用:随着新材料科技的不断发展,具有高强度、耐腐蚀和耐高温性能的新型材料将逐渐应用于流体输送设备的制造中,以提高设备的耐久性和可靠性。
流体输送机械的分类
1. 离心泵呀,就像大力士一样,能把液体快速地“举”起来!比如家里的水泵就是离心泵,它可太重要啦,要是没它,水咋能乖乖到我们需要的地方呢?
2. 轴流泵呢,就如同风一样,推动液体直直地往前跑!像那些大型的排水泵很多就是轴流泵,哇塞,那排水的威力可不小!
3. 往复泵就像一个倔强的家伙,一下一下地把液体挤出去!比如在一些小型化工厂就常能看到它,在默默工作着呢!
4. 齿轮泵啊,多像一组精密的小轮子在努力工作呀,把液体稳稳地送出去!像在加油机里不就有它的身影嘛!
5. 螺杆泵像是一个有条不紊的工作者,慢慢地但很靠谱地输送着液体!在一些需要精确输送的场合它可少不了呀!
6. 滑片泵,嘿,就像灵活的滑片在跳舞一样,带动着液体一起动起来!在某些特殊的液体输送中它可立了大功呢!
7. 漩涡泵呀,如同制造漩涡的小能手,让液体跟着漩涡转动起来输送走!好多工业设备里都有它的存在哦!
8. 气动隔膜泵就像个神奇的小魔法师,用气压来推动液体!在一些比较复杂的环境里它可厉害着呢!
9. 磁力泵如同一个无声的卫士,安静又可靠地进行着液体输送!在一些对环境要求高的地方它发挥着巨大作用啊!我觉得流体输送机械的分类可真是太有意思啦,每一种都有着独特的魅力和用途!。
一、实训目的本次实训旨在通过实践操作,使学员掌握流体输送的基本原理、设备构造、操作方法以及安全注意事项,提高学员对化工生产过程中流体输送环节的理解和实际操作能力。
二、实训时间2023年X月X日三、实训地点XX化工实训中心四、实训内容1. 流体输送设备的基本构造与工作原理本次实训主要涉及以下流体输送设备:离心泵、隔膜泵、管道、阀门等。
(1)离心泵:离心泵是一种利用叶轮旋转产生的离心力将流体输送的机械设备。
其工作原理是:流体在叶轮的驱动下,从叶轮中心吸入,沿叶轮外缘流出,从而实现流体输送。
(2)隔膜泵:隔膜泵是一种利用压缩空气或蒸汽驱动的流体输送设备。
其工作原理是:压缩空气或蒸汽驱动隔膜泵的隔膜,使隔膜在泵腔内产生往复运动,从而实现流体输送。
(3)管道:管道是流体输送系统中的主要组成部分,用于连接泵、阀门等设备,实现流体输送。
(4)阀门:阀门是管道系统中的重要控制元件,用于调节流体流量、压力和方向。
2. 流体输送设备的操作与调节(1)离心泵操作:启动离心泵前,需检查电机、泵体、进出口管道等是否正常;启动电机,观察泵的运行情况,调整进出口阀门,控制流量;停泵时,先关闭出口阀门,再关闭进口阀门,最后停止电机。
(2)隔膜泵操作:启动隔膜泵前,检查压缩空气或蒸汽系统是否正常;启动电机,观察泵的运行情况,调整进出口阀门,控制流量;停泵时,先关闭出口阀门,再关闭进口阀门,最后停止电机。
(3)管道操作:安装管道时,注意管道连接处的密封;定期检查管道,确保管道无泄漏;清洗管道,防止污垢堵塞。
(4)阀门操作:根据需要调整阀门开度,控制流体流量;定期检查阀门,确保阀门灵活、无泄漏。
3. 流体输送设备的安全注意事项(1)操作人员需熟悉设备操作规程,严格遵守安全操作规程。
(2)操作前,检查设备是否正常,确认无异常后方可启动。
(3)操作过程中,密切观察设备运行情况,发现异常立即停止操作。
(4)设备运行时,严禁触摸旋转部件。
(5)设备运行时,严禁在设备附近站立、行走。
第二章 流体输送设备§1 概述 2-1 流体输送概述气体的输送和压缩,主要用鼓风机和压缩机。
液体的输送,主要用离心泵、漩涡泵、往复泵。
固体的输送,特别是粉粒状固体,可采用流态化的方法,使气-固两相形成液体状物流,然后输送,即气力输送。
流体输送在化工中用处十分广泛,有化工厂的地方,就有流体输送。
流体输送机械主要分为三大类:(1)离心式。
靠离心力作用于流体,达到输送物料的目的。
有离心泵、多级离心泵、离心鼓风机、离心通风机、离心压缩机等。
(2)正位移式。
靠机械推动流体,达到输送流体的目的。
有往复泵、齿轮泵、螺杆泵、罗茨风机、水环式真空泵、往复真空泵、气动隔膜泵、往复压缩机等。
(3)离心-正位移式。
既有离心力作用,又有机械推动作用的流体输送机械。
有漩涡泵、轴流泵、轴流风机。
象喷射泵属于流体作用输送机械。
本章主要研究连续输送机械的原理、结构及设计选型。
§2 离心泵及其计算 2-2 离心泵构造及原理若将某池子热水送至高m 10的凉水塔,倘若外界不提供机械能,水能自动由低处向高处流吗?显然是不能的,如图2-1所示,我们在池面与凉水塔液面列柏努利方程得:图2-1 流体输送示意图f e h gu g p z h g u g p z +++=+++2222222111ρρ∵00211===p p z ,(表压),01012==u m z ,,若泵未有开动,则:0=e h代入上式得: gud l le 21010000022⎪⎭⎫ ⎝⎛++++=+++λ∴dl l gu e++⨯-=λ121022 2u 为虚数 此计算说明,泵不开动,热水就不可能流向凉水架,就需要外界提供机械能量。
能对流体提供机械能量的机器,称为流体输送机械。
离心泵是重要的输送液体的机械之一。
如图2-2 所示,离心泵主要由叶轮和泵壳所组成。
图2-2 离心泵构造示意图先将液体注满泵壳,叶轮高速旋转,将液体甩向叶轮外缘,产生高的动压头⎪⎪⎭⎫⎝⎛g u 22,由于泵壳液体通道设计成截面逐渐扩大的形状,高速流体逐渐减速,由动压头转变为静压头⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛g P ρ,即流体出泵壳时,表现为具有高压的液体。
流体输送设备与操作流体输送设备与操作是现代生产、制造和能源生产中关键的技术环节。
流体输送设备是用来将各种介质,如气体、液体、半固体和混合介质等以一定的流速和流量输送到相应位置的一种设备。
流体输送设备主要包括管道、泵、阀门、压力容器等。
在使用流体输送设备的过程中,操作者需掌握相关知识和技能,以确保设备运行安全、高效和持久。
一、管道管道是一种将各种介质输送到相应位置的设备,其输送特点是无档次、低成本和高效率。
管道的主要材料包括钢管、混凝土管、塑料管、橡胶管等,其选用的主要考虑因素包括介质性质、输送距离和媒介温度等。
管道的设计要考虑介质的性质、流动状态以及输送的条件等。
在常温、低压、小流量的液体输送过程中,可采用重力水平管道交替布置的方式,以减少管道成本。
在大流量、超高压、高温等情况下,需采用钢管、合金管等耐压性好的管道材料,并根据介质和输送条件确定管道的尺寸和安装方式。
二、泵泵是一种将各种流体介质从低压区域或低能级输送到高压区域或高能级的机械设备。
泵的类型有多种,根据输入能源和形状可分为手动、电动、气动、液压泵等;按工作原理可分为容积泵、离心泵、推进泵、轴向流泵等。
不同类型的泵适用于不同的介质输送,如轴向流泵适用于低粘度的介质,而容积泵适用于更高粘度的介质。
在选择泵的时候,还应当考虑到泵的输送流量、扬程高度、旋转速度、耐腐蚀性以及泵房的工作条件等因素。
三、阀门阀门是一种用来控制流体介质流动的设备,它可用来控制介质的流量、压力、方向和流速。
阀门的主要类型有截止阀、调节阀、止回阀、安全阀等。
截止阀用来切断介质的流动;调节阀用来控制介质的流量;止回阀则用于防止逆流等意外情况的发生;而安全阀则是为了保护设备和运营人员的安全而设置的,可以通过防止管道或设备压力超过安全范围而保护操作人员的安全。
四、压力容器压力容器是用来承载压力的设备,可以输送压缩气体、液体、饱和水蒸气等。
它们通常由钢板和钢管制成,具有耐受高压和高温的能力。
第二章流体输送设备(Fluid-moving Machinery)第一节概述如果要将流体从一个地方输送到期一个地方或者将流体从低位能向高位能处输送,就必须采用为流体提供能量的输送设备。
泵一一用于液体输送:风机一一用于气体输送。
本章主要介绍常用输送设备的工作原理和特性,以便恰当地选择和使用这些流体输送设备。
第二节液体输送设备一泵(Pumps)§ 2. 1. 1 离心泵(Centrifugal Pumps)一、离心泵的工作原理及主要部件1、工作原理:离心泵体内的叶轮固立在泵轴上,叶轮上有若干弯曲的叶片,泵轴在外力带动下旋转,叶轮同时旋转,泵壳中央的吸入口与吸入管相连接,侧旁的排出口和排出管路9 相连接。
启动前,须灌液,即向壳体内灌满彼输送的液体。
启动电机后,泵轴带动叶轮一起旋转,充满叶片之间的液体也随着旋转,在惯性离心力的作用下液体从叶轮中心被抛向外缘的过程中便获得了能量,使叶轮外缘的液体静压强提髙,同时也增大了流速,一般可达15〜25m/so液体离开叶轮进入泵壳后,由于泵壳中流道逐渐加宽,液体的流速逐渐降低,又将一部分动能转变为静压能,使泵出口处液体的压强进一步提髙。
液体以较高的压强,从泵的排出口进入排岀管路,输送至所需的场所。
当泵内液体从叶轮中心被抛向外缘时,在中心处形成了低压区,由于贮槽内液而上方的压强大于泵吸入口处的压强,在此压差的作用下,液体便经吸入管路连续地被吸入泵内,以补充被排出的液体,只要叶轮不停的转动,液体便不断的被吸入和排出。
由此可见,离心泵之所以能输送液体,主要是依靠高速旋转的叶轮,液体在离心力的作用下获得了能量以提高压强。
气缚现象:不灌液,则泵体内存有空气,由于P空气<<P液,所以产生的离心力很小,因而叶轮中心处所形成的低压不足以将贮槽内的液体吸入泵内,达不到输液目的。
通常在吸入管路的进口处装有一单向底阀,以截留灌入泵体内的液体。
另外,在单向阀下而装有滤网,作用是拦阻液体中的固体物质被吸入而堵塞管道和泵壳。
启动与停泵:灌液完毕后,此时应关闭出口阀后启动泵,这时所需的泵的轴功率最小,启动电流较小,以保护电机。
启动后渐渐开启出口阀。
停泵前,要先关闭出口阀后再停机,这样可避免排岀管内的水柱倒冲泵壳内叶轮,叶片,以延长泵的使用寿命。
2、主要部件1)叶轮:作用是将原动机的机械能传给液体,使液体的静压能和动能均有所提高。
叶轮按其结构形状分有三种:①闭式:叶轮内6〜12片弯曲的叶片,前后有盖板,叶轮后盖板上开有若干个平衡小孔,以平衡一部分轴向推力。
②半闭式:叶轮内6〜12片弯曲的叶片,前有盖板,叶轮后盖板上开有若干个平衡小孔, 以平衡一部分轴向推力。
③敞式(开式):叶轮内6〜12片弯曲的叶片,前后无盖板。
闭式效率最高,适用于输送洁净的液体,不适于输送浆料或含悬浮物的液体。
半闭式和开式效率较低,常用于输送浆料或悬浮液。
叶轮按吸液方式分有二种:①单吸:液体只有一侧被吸入。
②双吸:液体可同时从两侧吸入,具有较大的吸液能力。
而且基本上可以消除轴向推力。
2)泵壳(蜗壳形):作用是汇集由叶轮抛出的液体,同时将高速液体的部分动能转化为静压能。
原因是泵壳形状为蜗壳形,流道截面逐渐增大,ul, pt O3)轴封装置:泵轴与泵壳之间的密封称为轴封。
作用是防止高压液体从泵壳内沿轴的四周而漏岀,或者外界空气以相反方向漏入泵壳内。
二、离心泵的主要性能参数1.流呈Q(V):单位时间内泵输送的液体体积点/s (或n?/h, 1/s等)。
Q取决于泵的结构、尺寸(叶轮直径与叶片的宽度)和转速。
Q的大小可通过安装在排出管上的流量计测得。
2.扬程H (压头):泵对单位重量的液体所提供的有效能量,m液柱。
若在泵的吸入口和排出口分别装上真空表和压力表并取1-1\ 2-2截而作汁算,则3.轴功率及效率轴功率%—一原动机(电动机或蒸汽透平等)传送给泵轴的功率,kWo 效率一一泵轴通过叶轮传给液体能量的过程中的能量损失。
4.转速n泵的叶轮每分钟的转数,即**r. p. m. ” : rings per minute三、离心泵的基本方程式(简单了解)为简化液体在叶轮内的复杂运动,作两点假设:①叶轮内叶片的数目为无穷多,即叶片的厚度为无限薄,从而可以认为液体质点完全沿着叶片的形状而运动,亦即液体质点的运动轨迹与叶片的外形相重合。
②输送的是理想液体,由此在叶轮内的流动阻力可忽略。
基本方程式的表达式离心泵基本方程式的讨论与n和D:的关系:2 )与叶片几何形状的关系其它条件不变时, 与叶片的形状(0 J有关。
四、离心泵的性能曲线(重点)1.实际的H〜Q线实际情况为:①叶轮上的叶片数目是有限的6〜12片,叶片间的流道较宽,这样叶片对液体流朿的约束就减小了,使有所降低。
②液体在叶片间流道内流动时存在轴向涡流,其直接影响速度△,导致泵的压头降低。
③液体具有粘性。
④泵内有各种淤漏现象,实际的Q小于所以,实际的H〜Q线应在线的下方,实际的H〜Q曲线由实验测立。
2.离心泵的特性曲线当泵转速n—定时,由实验可测得H〜Q, Na〜Q,耳〜Q,这三条曲线称为性能曲线,由泵制造厂提供。
供泵用户使用。
泵厂以20C淸水作为工质做实验测左性能曲线。
i) H〜Q, QT—HJ,呈抛物线H=A-BQ2ii) Na〜Q, QT->Na「当Q=0, Na 最小iii)Q,QT^n先T后l,存在一最髙效率点,此点称为设计点。
与Hum对应的H, Q, Na值称为最佳工况参数,也是铭牌所标值。
泵的髙效率区n=92%n…m,这一区域左为泵的运转范用。
五、离心泵性能的改变与换算泵的生产厂家所提供的离心泵特性曲线一般都是在一泄转速和常压下以20C的淸水作为工质做实验的。
若被输液的P, u不同,或改变泵的n,叶轮直径,则性能要发生变化。
1.密度的影响:可知H, Q与P无关。
泵的效率也不随P而改变,所以H〜Q与n〜Q曲线保持不变。
但P变Na也变,P f , Na f ,电机功率要仁2.粘度的影响例2-33・转速的影响n变化,导致速度△发生变化,H , Q和Na也发生变化,但n不变4.叶轮直径的影响当n—肚时,H, Q与D:有关。
若对同一型号的泵,换用直径较小的叶轮,而英它几何尺寸不变(仅是岀口处叶片的宽度稍有改变),这种现象称为叶轮的“切割”。
六、离心泵的汽蚀现象与允许汲上高度(安装高度)1.离心泵的汽蚀现彖(Cavitation)离心泵运转时,液体在泵内压强的变化如图所示:液体压强随着泵吸入口向叶轮入口而下降,叶片入口附近K—K而处的压强P K为最低, 此后由于叶轮对液体作功,压强很快上升。
假如:P K<P V10,p紬被输液温度t时的饱和蒸汽压,则液体发生汽化产生汽泡,汽泡随同液体从低压区流向高压区,在高压的作用下迅速凝聚或汽泡破裂,与此同时,汽泡周围的液体会以极髙的速度冲向原汽泡所占据的空间,在冲击点处可形成髙达几万kpa的压强,冲击频率可高达每秒几万次之多,若当汽泡的凝聚发生在叶片表而附近时,众多液体质点犹如细小的高频水锤撞击叶片,侵蚀叶片和叶轮,这种不正常现象称为汽蚀现象。
汽蚀发生时,会产生噪音和震动,叶轮局部地方在巨大冲击力的反复作用下,材料表而疲劳,从点蚀到形成严重的蜂窝状空洞,损坏叶片。
泵的流量,压头和效率急剧下降,严重时甚至吸不上液体,所以为保证离心泵正常运转,应避免汽蚀现象的产生,即须使PK > pva).2.最大汲上真空高度与允许汲上最大真空髙度[H:]龙义:最大汲上貞•空高度圧义:允许汲上真空髙度由于Pk位置不易确定,而泵入口处的压强PI易测得(pi由真空表测得),当P K=P V(O H,则相应的P1记作为pimino为防止汽蚀产生,pi/pg > pimiiv/pg (一般提高0.3m或以上)由此P1来泄义[HJ, [HJ是离心泵的另一性能参数,一般[HJ与被输送液体的物性,泵的结构,流量及当地大气圧等有关,泵制造厂在泵出厂前要标泄,标立时实验条件为大气压10・33mH?O, 20°C淸水,测得的[HJ〜Q曲线列于泵样本性能曲线中。
若输液的物性与水不同,且操作条件与标左条件不符时,则需换算:(p“H uogons ^ATJISOJ i^)HSdX [屮7]再溟币2累規U 花一般[Ah]与泵的结构和尺寸有关,由实验测左,并同标绘于性能曲线图上。
4.离心泵的允许吸上髙度(允许安装高度)HgHg——泵的吸入口与贮槽液而间的允许到达的垂直距离,m液柱。
若对泵吸入管列B‘ s eg (在0—O'与1一1‘而间)实际安装高度应小于等于血。
由上两式可见,在一泄流量下Q=泄值,则Hg就直接与Hg有关,相应地:H KM值大,Hg值就小,反之亦然。
所以,对泵的吸入管路而言,宜短而粗,尽疑不装阀门和少装管件,这样Hui较小,以保证一泄的Hg 值。
若Hg值为负,例如Hg二-2.0m,则意味着泵应装在液而下方2m以下处为宜,对于输送饱和蒸汽压高的液体往往属于这种情况。
例2-4,例2-5确定适宜的安装高度对泵的用户来说是很重要的,目的是正确地使用泵,保证泵正常运转, 以防汽蚀产生。
七、离心泵的工作点与流量调节(重点)1.管路特性曲线与工作点1)管路特性曲线2)工作点:所谓离心泵的工作点是指离心泵的性能曲线(H〜Q曲线)与管路特性曲线的交点,即在H 〜Q坐标上,分别描点作岀两曲线的交点M点。
如果H〜Q曲线方程可近似表示为H二A-BQ:管路特性曲线方程表示为H二K+CQ:,则工作点对应的流咼和扬程由这两个方程联立求解。
这就是说,离心泵在特左的管路系统中运转时所提供的扬程和流疑恰好等同于管路所需的扬程和流量。
例2-62.流呈:调节如果工作点的流量大于或小于所需的输液量,则须进行流量调节。
流量调节实际上是改变泵的工作点。
① 改变出口阀的开度:实际改变管路特性曲线原来Q>所需Q',阀门关小,管路阻力增大,管路特性曲线上移,工作点由M-W点,流量减小。
② 改变泵的转速或叶轮直径:实际改变泵的H〜Q曲线n I H 点,Q It -n'' , M-M''点,Q tD I 点,Q I比较①,②两种流屋调i'j措施可知:i >用阀门调节流量快速方便,且流量可以连续变化,化工生产中应用最广。
其缺点是阀门关小时,流动阻力增加,要额外多消耗一部分功率,且使泵在低效率点工作,经济上不合理。
ii)②方法不额外增加流动阻力,变化前后泵效率几乎不变,能虽:利用经济。
但调卩不方便, 且变速装置或变速电动机价格贵,一般只有在调肖幅度大,时间又长的季廿性调卩中才使用。
八、离心泵的组合操作(自学)实际工作中,有时遇到这种情况,即仓库现有的离心泵不满足输送任务的要求,比如:要求的扬程与流量分别为H二110m, Q=80m7h a而库存的泵性能为:1. H=100m, Q=50 m8/h, 若干台。