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文档简介
一、工作原理
二、扬程方程式离心泵[CentrifugalPump]第一节离心泵原理和性能特点三、定速特性曲线四、管路特性曲线和工况点五、扬程和流量估算六、特点1一、工作原理悬臂式单级离心泵叶轮用左旋螺纹螺帽固定在泵轴上,防止反复起动因惯性而松动。也有的采用带锁紧螺帽的螺帽。蜗壳将液体平稳导向扩压管,扩压管将大部分动能变为压力能。234二、扬程方程式1.液体在叶轮中的流动情况(二点假设为基础)u:圆周速度
:相对速度绝对速度:
c
cucr叶轮的流量、转速和尺寸既定后,叶轮内各处的速度三角形就确定。52.扬程方程式理论扬程即为进出叶轮的水头之差:根据理论力学,在研究非惯性系统的运动物体时,只要加上惯性力来分析,则就可以采用惯性系统的一切力学定律。于是就有:由于在r处的离心力为m(r
)2/r,单位液体重量的离心力为r
2/g,从半径r1处至r2处的离心力对单位重量液体所作的功:(3-4)(1)6将上式所得结果代入(3-4)式,于是:代入1式,即得离心泵扬程方程式:由于多数离心泵都是径向吸入,即没有切向分速,c1u=0,而c2u=u2-c2rctg
2
,于是扬程方程即可写成:运用余弦定理,去掉
项,则:额定扬程与液体密度无关,与叶轮直径、转速、叶片出口角有关。7由于圆周速度只取决于叶轮的尺寸和转速,u2是一定的,而c2r与理论流量呈正比,因而,即可求得理论扬程与理论流量的函数曲线。 注:
2相对速度
2和圆周速度u反方向的夹角8结论:(1)离心泵扬程主要取决于叶轮的直径及转速。(2)扬程与叶片出口角
2
有关。前弯叶片能量损失大而不采用。为了提高效率,一般采用后弯叶片。虽然扬程低,但能量损失低。(3)理论扬程与液体的物性无关,实际上有影响。根据pd-ps=gH,泵送水和空气时的理论扬程是相同的,但所形成的压差相差很大。所以,离心泵无自吸能力。9三、定速特性曲线1.理论定速特性曲线在既定转速下,H、P、
等与Q的关系曲线。tt
(1)流量-扬程曲线扬程方程式:Qt-Ht
因为涡流损失:Qt-Ht因为水力损失:Qt-H因为容积损失:Q-H10三、定速特性曲线1.理论定速特性曲线在既定转速下,H、P、
等与Q的关系曲线。tt
(2)流量-功率曲线根据Ph=gQtHt:Qt-
PhPh加上机械摩擦功率损失:Qt-
PQt减去泄漏量q:Q
-
P11三、定速特性曲线1.理论定速特性曲线在既定转速下,H、P、
等与Q的关系曲线。tt
(3)流量-效率曲线根据Q-
H和Q-P曲线和
=gQH/P,即可作出Q-
曲线。122.实测的定速特性曲线测量方法:使泵在恒定转速下工作,改变排出阀开度,测出Q-H、Q-P、Q-
、Q-
hr(必需汽蚀余量)曲线。(1)Q-H曲线的三种类型:①陡降形;②平坦形;③驼峰形(祥见比转数)132.实测的定速特性曲线测量方法:使泵在恒定转速下工作,改变排出阀开度,测出Q-H、Q-P、Q-
、Q-
hr(必需汽蚀余量)曲线。(2)Q=0时功率最小,功率随流量增大而增加,而且封闭扬程不很高,所以封闭起动以减小起动电流和电网电压波动。但不许长时间运行,以防发热。142.实测的定速特性曲线测量方法:使泵在恒定转速下工作,改变排出阀开度,测出Q-H、Q-P、Q-
、Q-
hr(必需汽蚀余量)曲线。(3)由Q-
,额定(设计)工况效率高,因为液体进出叶轮撞击损失最小。非额定工况引液体撞击而导致效率低。15四、管路特性曲线和工况点管路特性曲线:液体通过管路时所需的压头与流量间的函数关系曲线。Hst-管路静压头
h-管路阻力滤器脏污、阀门关小、液体粘度变大,k变大,曲线变陡。管路静压头变化,曲线上下平移。离心泵特性曲线和管路特性曲线的交点称为泵的工况点。Q-H向下倾斜的泵具有稳定工况点。16五、扬程和流量估算扬程估算公式:流量估算公式:K-系数(1-1.5)10-4n-转速(r/min)D2-叶轮外径(m)D0-泵吸口直径(inch)(1in25mm)问题:离心泵出口直径100mm,吸口直径125mm,叶轮外径300mm,额定流量约为()125m3/h17六、特点1.流量
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