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第二章流体输送机械第一节概述按工作原理分类①离心式(叶轮式)利用高速旋转的叶轮给流体施加能量。②容积式(正位移式)利用活塞、齿轮、螺杆等直接挤压流体③不属于上述类型的其它形式的泵,如喷射泵。第二节离心泵一.离心泵的构造和工作原理(1)叶轮被泵轴带动旋转,对位于叶片间的流体做功,流体受离心力的作用,由叶轮中心被抛向外围。当流体到达叶轮外周时,流速非常高。(2)泵壳汇集从各叶片间被抛出的液体,这些液体在壳内顺着蜗壳形通道逐渐扩大的方向流动,使流体的动能转化为静压能。所以泵壳的作用不仅在于汇集液体,它更是一个能量转换装置。(3)液体吸上原理:依靠叶轮高速旋转,迫使叶轮中心的液体以很高的速度被抛开,从而在叶轮中心形成低压,低位槽中的液体因此被源源不断地吸上。气缚现象:如果离心泵在启动前壳内充满的是气体,则启动后叶轮中心气体被抛时不能在该处形成足够大的真空度,这样槽内液体便不能被吸上。这一现象称为气缚。为防止气缚现象的发生,离心泵启动前要用外来的液体将泵壳内空间灌满。这一步操作称为灌泵。为防止灌入泵壳内的液体因重力流入低位槽内,在泵吸入管路的入口处装有止逆阀(底阀);如果泵的位置低于槽内液面,则启动时无需灌泵。1.离心泵的主要性能参数:扬程、流量、功率和效率④效率离心泵的效率η与泵的大小、类型、制造精度和输送液体的性质有关。能量损失主要包括三项:(A)容积损失ηv;(B)水力损失ηh;(C)机械损失ηm离心泵的主要性能参数之间的关系由实验确定,测出的流量与扬程、功率、效率之间的关系曲线称为离心泵的特性曲线或工作性能曲线。②He曲线离心泵的扬程随着流量的增大而下降。特性曲线的共同规律(4)轴功率随着流量的增加而上升,所以大流量输送一定对应着大的配套电机。另外,这一规律还提示我们,离心泵应在关闭出口阀的情况下启动,这样可以使电机的启动电流最小。(5)泵的效率先随着流量的增加而上升,达到一最大值后便下降,根据生产任务选泵时,应使泵在最高效率点附近工作,其范围内的效率一般不低于最高效率点的92%。(6)离心泵的铭牌上标有一组性能参数,它们都是与最高效率点对应的性能参数。三.离心泵特性的影响因素及性能换算2.离心泵的转速——比例定律管路一定,动能的增量忽略2.离心泵的安装高度3.离心泵的工作点4.离心泵的流量调节(2)改变泵的特性——改变转速或叶轮外径3.离心泵的并联和串联操作离心泵的并联离心泵组合方式的选择【例2-7】用离心泵向密闭高位槽输送清水,在规定的转速下,泵的特性方程为H=44-8.0×104q2(q单位为m3/s)密闭容器的表压为118KPa,高位槽与水池液面保持恒定位差14m,管路中全部流动阻力可表达为Hf=1.10×105qe2(q单位为m3/s)试求(1)泵的流量、压头、轴功率(效率为82%);(2)若改变ρ=1200Kg/m3的碱液(其他性质与水相近,且其他条件不变),泵的流量、压头、轴功率2.往复压缩机如图是单动往复压缩机的结构及其操作原理示意图
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