大学课件-化工原理-第2章输送3.PPT
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1、1. 离心泵特性曲线的影响因素 物性参数影响 (a)密度对泵特性曲线的影响 H-qV 曲线、-qV 曲线: P-qV 曲线:,小 结,(b)粘度对泵特性曲线的影响, 叶轮直径和转数对特性曲线的影响 (a)叶轮外径D 车削定律,(b)叶轮转数 比例定律,2. 离心泵的汽蚀现象 (1) 离心泵的汽蚀现象,(2) 离心泵的汽蚀余量,(a) 必需汽蚀余量(NPSHr),(b) 装置汽蚀余量(NPSHa),(c) 离心泵的NPSHa安全裕量 理论上, NPSHa NPSHr泵不发生汽蚀,3. 离心泵的安装高度 安装高度: 泵入口与吸入液面间的垂直距离。 最大安装高度 Zmax, 允许安装高度,4. 离心
2、泵在管路中的工况,(1) 管路特性曲线,(2) 离心泵的工作点,(3)影响管路特性曲线的因素 * 的影响,* 管路阻力的影响,(4) 离心泵的流量调节(工作点的调整) 节流(阀门)调节-改变管路特性曲线,消耗在阀门上的能量-, 转数调节-改变泵特性曲线, 改变叶轮直径,5 离心泵的组合运转工况分析,(1) 并联操作 泵型号相同,吸入管路相同,出口阀开度相同,泵合成特性曲线改变 相同压头下,流量加倍,管路特性曲线不变, 并联泵的工作点 * 并联泵总流量和总压头 * 流量增加不到单泵的两倍 原因:管路存在阻力损失,并联泵效率 等于单泵在qV,单时的工作效率,(2) 串联操作,泵的合成特性曲线改变
3、相同流量下,压头加倍。,管路合成特性曲线不变,串,串联泵的工作点 *串联泵的总流量和总压头 *压头增加不到单泵的两倍。,串联泵效率 等于单泵在qV,单时的工作效率,(3) 两种组合方式的比较及选择 截距A He单max,应采用串联操作 并联泵压头不够大,串、并联都满足时, 应根据管路特性选择。 低阻管路(B较小), 宜采用并联操作; 高阻管路(B较大), 宜采用串联操作;,(4) 组合泵的流量调节 方法:同单泵 注意:确定组合泵的工作点时, 应使用泵的合成特性曲线和管路特性。,C,C,由单泵求泵合成特性曲线 并联: 串联: 组合泵工作点流量、压头 并联: 串联:,(5) 离心泵的串联和并联 单
4、泵出口阀开度不变时, * 并联和串联提高泵输出的流量或压头是否改变 * 组合后,单泵特性曲线是否改变 * 组合后,组合泵特性曲线是否改变 * 组合后,管路特性曲线是否改变 单泵出口阀调节时, * 单泵特性曲线是否改变 * 组合泵特性曲线是否改变 * 管路特性曲线是否改变 * 组合泵工作点有何变化,提出问题?,判断: 1、离心泵安装高度超过允许值时,会发生气缚。 2、在管路中操作的并联泵,较单泵流量增加一倍。 3、扬程相同时,并联泵特性曲线上的流量,是单泵特性曲线上流量的两倍。 4、开大离心泵出口阀时,系统流量、阻力损失、泵轴功率如何变化? 5、液体温度升高一倍时,发现离心泵无液体排出, 最可能
5、的原因是什么? 6、离心泵汽蚀余量数值越大,泵抗汽蚀能力越强。,提出问题?,提出问题?,节流调节, 多消耗在阀门上能量为: A、 B、 C、,清水泵 B型:单级单吸式,系列扬程范围898m 流量范围:4.5360/h, 属常用型。 D型:多级离心泵(一般29级)。 系列扬程范围:14351m 流量范围:10.8850/h 适用:压头高,而流量不大的场合。 S 型:双吸式离心泵 系列扬程范围:9140 m 流量范围:1201250/h 适用:压头要求不高,流量较大的场合。,2.2.8 离心泵的类型与选用 (1) 离心泵的类型 4B19 按结构分类,用英语或汉语拼音为系列代号。,油泵:Y型 要求密
6、封性能好,一般具有冷却措施。 流量:6.5500/h 压头:60603 m, 其它类型泵 耐腐蚀泵(F型):密封性能好(常用机械密封) 杂质泵(P型):不易堵,耐磨, 叶轮:敞式或半闭式 屏蔽泵:机泵一体,用于输送易燃、易爆液体。 液下泵(EY型):无泄漏问题,化工常用泵。,(2) 离心泵的型号命名(书P111) 型号:吸入口直径-泵名-扬程-叶轮 4B91A,确定泵的类型 依据:操作条件(温度、压力)、流体的性质。 选择泵的具体型号 a)由管路所需压头、流量,确定泵压头、流量。 工程观点:选择时,有一定生产裕度。 b)抗汽蚀性能好 c)经济性好:泵的操作点应处于高效区内。 书P416 附录T
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