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1、第二章 流体输送机械 通过本章学习,掌握化工中常用流体输送机械的基本结构、工作原理和操作特性,能够根据生产工艺要求和流体特性,合理地选择和正确操作流体输送机械,并使之在高效下安全可靠运行。学习目的与要求1第二章 流体输送机械2.1 概述2.1.1 流体输送机械的作用2一、管路系统对流体输送机械的能量要求管路特性方程管路对流体输送机械的能量要求由伯努利方程计算。对于液体,采用以单位重量(1N)流体为基准的伯努利方程式(2-1) J/N or m(2-3) 3令方程变为一、管路系统对流体输送机械的能量要求管路特性方程管路特性方程4对于通风机的气体输送系统,在风机进出口截面间采用以单位体积(1m3)
2、为基准的伯努利方程式, J/m3或Pa (2-6) 位风压(一般可忽略)静风压动风压一、管路系统对流体输送机械的能量要求管路特性方程5流体输送机械除满足工艺上对流量和压头(对气体为风压与风量)两项主要技术指标要求外,还应满足如下要求:结构简单,重量轻,投资费用低。运行可靠,操作效率高,日常操作费用低。能适应被输送流体的特性,如黏度、可燃性、毒性、腐蚀性、爆炸性、含固体杂质等。二管路系统对输送机械的其它性能要求6第二章 流体输送机械2.1 概述2.1.1 流体输送机械的作用2.1.2 流体输送机械的分类 7流体输送机械的分类 通风机鼓风机压缩机真空泵按输送流体的状态分类输送液体输送气体泵8流体输
3、送机械的分类 按工作原理分类动力式(叶轮式)容积式(正位移式)流体作用式9第二章 流体输送机械2.2 离心泵2.2.1 离心泵的工作原理和基本结构10 离心泵是工业生产中应用最为广泛的液体输送机械。其突出特点是结构简单、体积小、流量均匀、调节控制方便、故障少、寿命长、适用范围广(包括流量、压头和介质性质)、购置费和操作费用均较低。一离心泵的工作原理11一离心泵的工作原理图2-1 离心泵装置简图 泵壳叶轮吸入口排出口泵轴离心泵的工作原理离心泵的工作原理07 12二离心泵的基本结构1离心泵的叶轮闭式半闭式开式 图2-2离心泵的叶轮13单吸式双吸式 图2-3 离心泵的吸液方式吸液方式 二离心泵的基本
4、结构平衡孔142离心泵的泵壳和导轮图2-4 泵壳和导轮 二离心泵的基本结构导轮153. 离心泵的轴封装置 泵轴与泵壳之间的密封称为轴封,其作用是防止泵内高压液体从间隙漏出,或避免外界空气进入泵内。常用的轴封装置有填料密封和机械密封两大类。后者适用于要求密封较高的场合,如酸、碱、易燃、易爆及有毒液体的输送。 二离心泵的基本结构16第二章 流体输送机械2.2 离心泵2.2.1 离心泵的工作原理和基本结构2.2.2 离心泵的基本方程式17一液体质点在叶轮中的流动1、简化假设(1) 叶轮为具有无限薄、无限多叶片的理想叶轮,流体质点将完全沿着叶片表面而流动,流体无旋涡、无冲击损失;(2) 被输送的是理想
5、液体,液体在叶轮内流动不存在流动阻力;(3) 泵内为定态流动过程。18 2、速度三角形图2-5 液体在离心泵中流动的速度三角形一液体质点在叶轮中的流动19二离心泵基本方程的表达式表明离心泵的静压头由液体作旋转运动的圆周速度和径向的相对速度转换而获得。离心泵基本方程式20简化为:二离心泵基本方程的表达式离心泵基本方程式21三离心泵理论压头影响因素分析(1)叶轮转速和直径 直径D2转速n22(2)叶片的几何形状 图2-6 叶片形状及出口速度三角形三离心泵理论压头影响因素分析23三离心泵理论压头影响因素分析24 对后弯叶片,静压头的提高大于动压头的提高,其净结果是获得较高的有效压头。为获得较高的能量
6、利用率,提高离心泵的经济指标,应采用后弯叶片。 三离心泵理论压头影响因素分析25(3)理论流量 三离心泵理论压头影响因素分析对于后弯叶片,B0,HT随qT的增加而降低。 26图2-7 HT与qT的关系曲线 三离心泵理论压头影响因素分析27(4)液体密度 离心泵的理论压头与液体密度无关。但是,在同一压头下,离心泵进出口的压力差却与液体密度成正比。三离心泵理论压头影响因素分析28四离心泵实际压头、流量关系曲线的实验测定(2-17) 离心泵特性方程式实际的流量压头关系由实验测定。29四离心泵实际压头、流量关系曲线的实验测定图2-8 离心泵的HTqT、Hq关系曲线 30练 习 题 目思考题作业题: 11 离心泵的主要有哪几部分组成,工作原理是什么?2. 什么是气缚?如何防止?3. 叶片形状与离心泵理论压头之间有什么关系?为什么要采用后弯叶片?4. 为提高离心泵的静压能,能采取哪些措施?31