导图社区 化工原理-流体输送设备
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第二章土的物理性质及工程分类
人工智能的运用与历史发展
电池拆解
流体输送设备
流体输送机械
应用
向高处输送流体:煤气洗涤操作
向高压设备输送流体:合成氨
实现流体的循环流动:家庭水暖系统
作用:对流体做功
克服阻力损失
增加流体的机械能
分类
根据流体种类分
输送液体:泵
输送气体:机或泵
根据工作原理和结构分
叶片式泵:离心,轴流,混流,漩涡,混流泵
容积式泵:往复,转子,隔膜,计量,齿轮,螺杆泵
其他类型泵:喷射,空气升液,电磁泵
其他类型泵
液体输送设备
离心泵
结构:电机+传动轴+离心泵(泵壳、叶轮、轴封装置)
工作原理
排液:叶轮旋转→蜗壳(动能→静压能)→下游管道
吸液:液体受迫由叶轮中心流向外缘的同时,叶轮中心形成低压,液体在外界压力和叶轮中心的压力差作用下吸入叶轮
主要的性能参数
流量(qv):单位时间内离心泵输送到管路系统的液体体积
扬程(H):也称压头,泵对单位重量流体所做的功;单位重量流体流经离心泵后获得的机械能
在一定转速下,二者呈线性关系
有效功率(Pe):泵在单位时间内对泵做的功
轴功率(P):原动机通过泵轴供给泵的输入功率
效率(η):η=Pe/P(小型泵50%~70%,大型泵90%)
叶片的形状
后向(弯)叶片:β2<90°,H∞<u²/g
径向叶片:β2=90°,H∞=u²/g
前向(弯)叶片:β2>90°,H∞>u²/g
特性曲线
注意
防止电机过载,启动时出口阀全关
与转速有关,一定要标明转速
最高点为设计点,此时最经济
高效区:不低于高效率92%的范围
示意图
特性曲线的矫正
流体密度
流体粘度
当流体粘度<20×10^-6m²/s时,曲线变化不大,可以不校正
当流体粘度>20×10^-6m²/s时,用公式法逐点校正
叶轮转速
叶轮直径
管路特性方程和曲线
方程和曲线
工作点:管路特性曲线与扬程曲线的交点M点
流量调节
改变管路特性
节流调节:在泵出口安装阀门调节流量(阀门关小,流量减小,局部阻力增大,管路特性曲线变陡峭)
优点:迅速方便,连续调节
缺点:阀门阻力损失增大
适用:流量调节幅度不大,但需经常调节
改变泵特性
调节转速:转速减小,泵特性曲线向左下方移动
优点:无多余能量损失,但需安装调速装置
适用:流量变化幅度大,大中型泵流量调节适用
更换或切削叶轮:叶轮直径减小,泵特性曲线向右下方移动
优点:无多余能量损失
适用:流量变化幅度不大
串联/并联组合操作
串联操作:两台型号相同的离心泵串联时,若各自的吸入管路完全相同,则两台泵的流量和压头必各自相同,且同一流量下,两台泵串联操作时的压头为单台泵的两倍
并联操作:两台型号相同的离心泵并联时,若各自的吸入管路完全相同,则两台泵的流量和压头必各自相同,且同一压头下,两台泵并联操作时的流量为单台泵的两倍
气缚、气蚀
气缚
定义:离心泵启动时,若泵内存有空气,那么由于空气密度低,旋转产生离心力小,因此叶轮中心所形成的低压不足以将液体吸入泵内,虽启动离心泵也不能输送液体
预防:启动前灌满液体,进行灌泵操作
气蚀
定义:离心泵安装高度提高时,泵内压力降低,到达叶轮中心低压区的液体,有一部分将沸腾汽化,产生气泡。当气泡随周围液体流至高压区,压力升高,气泡凝聚,液体质点会冲击叶片
预防:离心泵内的最低压力>被输送液体的饱和蒸汽压(Pk>Ps)
提高储槽上方的压力
减小泵的安装高度
减小泵进口管路的阻力
减小汽蚀余量
最大安装高度
公式
汽蚀余量(NPSH):与泵的结构有关,是泵的特性参数之一
必需汽蚀余量(NPSHr):用20℃清水为介质对NSPH测定
类型
根据被输送液体的性质
水泵,耐腐蚀泵,油泵,杂质泵
根据离心泵的结构
单吸/双吸泵:液体从两侧流入叶轮
单极/多级泵:泵轴上安装两个或多个叶轮
卧式/立式泵:传动轴垂直与水平面
潜水泵:泵和电机制成一体浸入水中
管道泵:进出口位于同一直线上,且直径相同,用法兰与管道联接,作为管路的一部分
选型
根据被输送液体的性质确定泵的类型
根据流量和压头初选型号
看型谱图
额定流量:正常流量的1.1~1.5倍
额定压头:根据额定流量,利用机械能衡算,求出扬程,在乘以1.05~1.1
校核和优化
往复泵
结构:吸入阀,排出阀,工作室
单动泵(单作用泵):泵内只有一个泵缸,只在活塞一侧安装阀门
双动泵(双作用泵):泵内只有一个泵缸,在活塞两侧安装阀门
吸液过程
排液过程
流量曲线:不同泵缸流量曲线不同
改变泵的特性:改变冲程大小,改变活塞往复频率
改变管路调节:旁路调节
自吸作用和安装高度:启动前不需要灌泵
气体输送设备
通风机(排气压≤15KPa)
鼓风机(排气压力15~300KPa,压缩比<4)
压缩机(排气压力>300KPa,压缩比>4)
真空泵(排气压力为大气压,压缩比范围很大)
水环式真空泵
压缩比=排气压力/进口压力