1. 首页
  2. 文档大全

气压机工作原理

上传者:2****5 2022-06-16 12:18:50上传 PPT文件 414.51KB
气压机工作原理_第1页 气压机工作原理_第2页 气压机工作原理_第3页

《气压机工作原理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《气压机工作原理(25页珍藏版)》请在文档大全上搜索。

1、第二章第二章 流体输送机械流体输送机械 一、流体输送机械:为流体提供外加能量的机械(机器和设备)。 二、分类 泵, 液体输送 按流体种类分 风机或压缩机或真空泵, 气体输送 离心式 往复式 按原理分 旋转式 流体动力作用式 第一节 液体输送机械液体输送机械 一、离心泵1结构:见图2-1。2原理:甩出、真空、吸入。 叶轮旋转时,叶片之间的液体随叶轮一起旋转,在离心力的作用下,液体沿叶片间的通道从叶轮中心被甩到叶轮外围,具有很高的能量,从而液体可流到所需场所。 当液体被甩出后,在叶轮中心就会形成一定的真空,外界压力与该真空的压差就使液体经底阀,吸入管道流入叶轮中心。这样,只要叶轮不停地旋转,液体就

2、源源不断地被吸入和排出。 3气缚:叶轮旋转时不能输送液体的现象。 若离心泵启动前未充满液体,则叶片间必充满气体。由于气体密度很小,所产生的离心力也很小。所以在叶轮中心形成的真空不足以将液体吸入泵内,这时叶轮虽然旋转,但不能输送液体。 4主要部件(1) 叶轮:见图2-2和图2-3。 敞式 (开式) 按叶片的形式分 半蔽式 (半闭式) 蔽式 (闭式) 单吸 按吸入方式分 双吸(2) 泵壳:见图2-4。 泵壳一般制成蜗牛壳形,以便动能有效地转化为静压能,为了进一步提高转化率,有时在叶转与泵壳之间装有一个导轮。(3) 轴封(装置):旋转的泵轴与固定的泵体之间的密封。a. 填料密封 填料一般采用浸油或涂

3、石墨的石棉绳。结构简单,但功率消耗大,且有一定程度的泄漏。 b. 机械(端面)密封 动环硬度大,常用硬质合金、陶瓷等,而静环硬度较小,常用石墨制品、聚四氟乙烯等 5. 基本方程 假定:(1) 叶轮为具有无穷多个叶片、每个叶片无限薄的理想叶轮,即液体质点严格沿叶片表面而流动,在同一圆周上所有液体质点的所有物理量都各自相等。(2) 流过叶轮的液体为理想液体,即液体流过叶轮时无能量损失。在1、2两点间列某一时刻流线柏努利方程:所以 zxyg2rr由流线柏努利方程的最初形式: 对理想流体,有 对匀速离心力场和重力场中的稳定流动或某一时刻,有 对不可压缩流体沿流线进行不定积分,得 站在叶轮上,在1、2两

4、点间列同一时刻流线柏努利方程,则 所以 理论压头(2-4)(P87) 由余弦定理得 基本方程(2-5)(P87) 在离心泵的设计中,一般使1=90,则cos1=0 所以 将 代入上式,得 又将 代入上式,得 6基本方程的讨论 (1) 理论压头与叶轮直径及转速成正比。 (2) 叶片的几何形状对理论压头的影响: a. 后弯叶片,290,ctg20,b. 径向叶片,2=90,ctg2=0,C. 前弯叶片,290,ctg20, 由上可见,2值越大,HT值越高,似乎前弯叶片较好。但由于2大于90以后,随2的增加,动压头增加,静压头反而减小,从而能量损失大,效率低。因此,实际上离心泵的叶片总是后弯的。 (

5、3) 理论流量对理论压头的影响 当叶轮的几何尺寸(D2、b2、2)和转速(n)一定时,理论压头与理论流量呈线性关系。 a. 290,QT,HTb. 2=90,QT,HTC. 290,QT,HT 实际上,叶轮的叶片数是有限的,液体也是非理想液体,所以实际压头和实际流量的关系曲线应在理论压头和理论流量的关系曲线的下方。 7性能参数(1) 流量:单位时间内泵所输送的液体体积,Q,m3/s、m3/h或L/s。(2) 扬程(压头):单位重量的液体流经泵后所获得的能量,H,m液柱。 扬程(一般)由实验测定,装置如图,原理如下: QQT或HHT或在真空表和压力表之间列柏努利方程: 式中 He叶轮提供给单位重

6、量的液体的能量,m液柱。 所以 所以 式中 分别是压力表和真空表的读数,Pa。 (3)有效功率:液体流经泵后所获得的功率,Ne,W。 显然 (4)效率:有效功率与轴功率之比,即 容积损失v,高压液体泄漏到低压处,Q能量损失 机械损失m,轴与轴承,轴封的摩擦 水力损失h,液体内摩擦及液体与泵壳的碰撞,H 所以120h(5)轴功率:电机提供给泵轴的功率,N,W。由得或8 特性曲线:反应扬程、轴功率、效率和流量之间函数关系的曲线,一般用20C的清水在特定转速下由实验测定。由轴功率特性曲线知,启动泵时,应关闭出口阀门,以保护电机。 由效率特性曲线知,泵的工作点应在高效率区(92%)。9各因素对特性曲线

7、的影响(1) 密度的影响 a. 由泵的基本方程可知,扬程和流量均与液体的密度无关,所以HQ曲线不变。 b. 由, 可知轴功率与密度成正比,否则轴功率不能与有效功率同步, 所以效率也与密度无关,Q曲线不变。 C. 由 知,NQ曲线有变。 HNmin2900rpn (2) 粘度 粘度增大,能量损失增大,因此泵的压头、流量都要减小,效率下降,而轴功率增大。 即 ,H,Q,N 特性曲线的改变可按下式进行换算: 式中 CQ,CH,C换算系数,可由图2-13及图2-14查得。(3) 转速当液体粘度不大,且转速变化不大时,有以下近似关系: 比例定律 (4) 叶轮直径 当叶轮直径变化不大时,有以下近似关系:

8、切割定律 10气蚀现象:液体汽化后又凝结,且对叶轮产生破坏的现象。 当叶轮入口处压力等于或低于液体的饱和蒸汽压时,该处就会汽化并产生汽泡,这些汽泡流到高压处又重新凝结,凝结时会产生很高的局部压力,会使叶轮因疲劳而破坏成蜂窝或海绵状,而且会产生很大的噪音和强烈的振动。 11允许吸上真空度(1) 定义 式中 p1泵入口处允许达到的最低绝对压力,Pa; 用液柱高度来表示的泵入口处允许达到的最高真空度,m液柱,通常在 10mH2O(9.807104Pa)的大气压下,用20C的清水由实验测定。 (2) 允许安装高度Hg与 的关系在贮槽液面与泵入口处之间列柏努利方程, 则 所以 若 则(3) 若输送其它液


文档来源:https://www.renrendoc.com/paper/212627747.html

文档标签:

下载地址