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多级高扬程水泵

多级高扬程水泵. 叶片泵的性能参数. 第三节 叶片泵的性能参数. 水泵的基本性能,通常由 6 个性能参数来表示: 流量( Q ) 扬程( H ) 功率( P ) 效率( η ) 允许吸上真空高度或必需气蚀余量 ( NPSH ) 转速( n ). 第三节 叶片泵的性能参数. : ( 1 ) 流量 ( 抽水量 )—— 水泵在单位时间内所输送的液体的体积或质量。 以字母 Q 表示,常用单位是 m 3 /s 、 L / s 、 t/h 。 水泵铭牌上的流量是指设计流量,有称额定流量,水泵在此流量下运行效率最高。. 第三节 叶片泵的性能参数.

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多级高扬程水泵

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Presentation Transcript


  1. 多级高扬程水泵

  2. 叶片泵的性能参数 第三节 叶片泵的性能参数 水泵的基本性能,通常由6个性能参数来表示: 流量(Q) 扬程(H) 功率(P) 效率(η) 允许吸上真空高度或必需气蚀余量(NPSH) 转速(n)

  3. 第三节 叶片泵的性能参数 :(1)流量(抽水量)——水泵在单位时间内所输送的液体的体积或质量。 以字母Q表示,常用单位是m3/s、L/s、t/h。 水泵铭牌上的流量是指设计流量,有称额定流量,水泵在此流量下运行效率最高。

  4. 第三节 叶片泵的性能参数 (2)扬程(水头)——水泵对单位重量 (1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。 其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压) 1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa 扬程计算为H=E2-E1

  5. 压程 吸程 扬程 总扬程 实际扬程

  6. 压力表的读数 扬程 总扬程

  7. 第三节 叶片泵的性能参数 功 率 (3)轴功率(输入功率) (P)—泵轴得自原动机所传递过来的功率称为轴功率,以P表示,单位以KW表示,水泵铭牌上为轴功率,即额定功率。 (4)有效功率(输出功率)——单位时间内水泵对液体所做的功,以Pu表示。

  8. 四、效率(η) • 效率——水泵的有效功率与轴功率的比值,以η表示。 水泵铭牌上效率为对应于通过设计流量时的最高效率。

  9. 四、效率(η) 水泵内的能量损失分三部分:水力损失、容积损失、机械损失: 1、水力损失与水力效率ηh 水流在水泵内摩擦、局部、冲击损失 水力损失的大小决定于过流部件的形状尺寸、壁面粗糙度和泵的工作情况。水力损失越大,泵扬程越小。

  10. 2、容积损失与容积效率ηv 水流流经叶轮之后,有一小部分高压水经过泵体内间隙(如减漏环)和轴向力平衡装置(如平衡孔、平衡盘)泄漏到叶轮的进口,以及从轴封处泄漏到泵外,因而消耗了一部分能量。漏损流量 q 的大小与泵的结构形式、比转速及泵的流量大小有关。在吸入口径相同的情况下,比转速大的泵漏损流量小。对给定的泵,要降低漏损量 q ,关键在于控制密封环与叶轮间的运转间隙量。漏损量 q 越大,泵的出水量 Q 越小。

  11. 3、机械损失与机械效率ηm • 叶轮在泵体内的液流中旋转时,叶轮盖板外侧与液体产生摩擦,泵轴转动时轴和轴封、轴承产生摩擦,因而消耗了一部分能量。

  12. (6)转速——水泵叶轮的转动速度,通常以每分钟转动的次数来表示,以字母n表示。常用单位r/min。(6)转速——水泵叶轮的转动速度,通常以每分钟转动的次数来表示,以字母n表示。常用单位r/min。 转速必须控制在一定范围之内。 如果为异步电动机作为动力机,则额定转速: n =2950 r/min、 n =1450 r/min、 n =730r/min n =485 r/min等等 (如果为同步电动机作为动力机,则额定转速为多少呢?)

  13. 六、允许吸上真空高度或必需气蚀余量(HPSH): 允许吸上真空高度——指水泵在标准状况下(即水温为20℃、一个标准大气压)运转时,水泵所允许的最大的吸上真空高度。单位为mH2O。 必需气蚀余量(HPSH)——指水泵进口处,单位重量液体所具有超过饱和蒸气压力的富裕能量。水泵厂一般常用汽蚀余量来反映轴流泵等的吸水性能。单位为m。 两者是从不同的角度来反映水泵吸水性能好坏的参数 ,可以确定水泵的安装高程。

  14. 水泵型号

  15. 水泵型号

  16. 水泵的铭牌 型号:12SH-28A 扬程:10m 流量:684m3/h 转数:1450r/min 效率:78% 轴功率:28kW 允许吸上 真空高度:4.5m 总量:660kg 水泵的铭牌

  17. 第四节 离心泵的基本方程式 • 离心泵是靠叶轮的旋转来抽送水的,那么,工作水流在旋转的叶轮中究竟是如何运动的呢? • 一个旋转的叶轮能够产生多大的扬程? • 对于这些运动规律,我们将借助于离心泵的基本方程式的推导和分析,逐一得到进一步的了解。

  18. 一、叶轮中液体的流动情况

  19. 二、基本方程式 • 1、推导基本理论:动量矩定理: • 2、基本假定: a.液流为理想液体 b.叶槽中,液流均匀一致,叶轮同半径处液流的同名速度相等; 即叶轮有无限多且无限薄叶片组成; c.液体在叶轮内处于稳定的流动状态。

  20. 二、基本方程式 • 1、推导基本理论:动量矩定理: • 2、基本假定: a.液流是恒定流; b.叶槽中,液流均匀一致,叶轮同半径处液流的同名速度相等; 即叶轮有无限多且无限薄叶片组成; c.液流为理想液体。

  21. 叶槽内水流上的作用力

  22. 可以得到下式: 离心泵的基本公式

  23. 三、基本方程式的讨论 • 1.为了提高水泵的扬程和改善吸水性能,大多数离心泵在水流进入叶片时,使α1=90’,也即C1u=0,此时,基本方程式可写成: 为了获得正值扬程,必须使a2=0°,a2愈小,水泵的理论扬程愈大。在实际应用中,水泵厂一般选用a2 =6 ° ~15 °左右。

  24. 2.水流通过水泵时,比能的增值(HT)与圆周速度u2有关。而u2=(nлD2)/60,因此,水流在叶轮中所获得的比能与叶轮的转速(n)、叶轮的外径(D2)有关。增加转速(n)和加大轮径(D2),可以提高水泵之扬程。2.水流通过水泵时,比能的增值(HT)与圆周速度u2有关。而u2=(nлD2)/60,因此,水流在叶轮中所获得的比能与叶轮的转速(n)、叶轮的外径(D2)有关。增加转速(n)和加大轮径(D2),可以提高水泵之扬程。 • 3.基本方程式适用于各种理想流体。这表明,离心泵的理论扬程与液体的容重无关。(抽水和抽气时扬程是一样的)

  25. 4.水泵的扬程是由两部分能量所组成的,势扬程和动扬程组成,由于动能转化为压能过程中,伴有能量损失,因此,希望动扬程在水泵总扬程中所占的百分比愈小,泵壳内水力损失就愈小,水泵效率提高。

  26. 四、基本方程式的修正 • 由于假定与实际应用不符,必须进行修正: • 1.叶槽中,液流实际不均匀一致; • 2.考虑泵壳内水力损失。 • 修正公式为:水泵的实际扬程

  27. 本课教学内容基本要求 • 1. 叶片泵的基本性能参数:提出表征叶片泵基本性能的六大基本参数的定义与意义。 • 2. 离心泵的基本方程式:叶轮中的液体运动,速度三角形,基本方程式的推导、讨论、修正与其物理意义。

  28. 思考题 • 1 .哪些参数能表达叶片泵性能?各参数表示什么含义?常用哪些字母表达?各自的单位是什么? • 2、什么是叶片泵的有效功率和轴功率?它们之间有何关系? • 3、动力机的旋转机械能是如何传递给液体的?在能量的传递过程中会产生哪些损失? 如何将这些损失减至最小程度? • 4 .离心泵装置上的真空表与压力表读数各表示什么意义? • 5 .液体在叶轮内的运动是什么运动?各运动间有什么关系?

  29. 思考题 • 6 .什么是叶片泵的速度平行四边形?四边形中的Cm值为什么可以表达水泵叶轮的流量? • 7 .什么是动量矩定理?用它推导叶片泵基本方程式时为什么要有三个假定?基本方程式为什么能适用于所有叶片泵和所有流体? • 8 .离心泵的叶片形状为什么一律向后弯曲?而轴流泵的叶片为什么一律是扭曲的?试用基本方程式加以说明。

  30. 谢谢!

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