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[理學]第二章流體輸送機械(編輯修改稿)

2025-04-18 06:40 本頁面
 

【文章內容簡介】 20, 即 H?隨流量增大而增大。 w2 w2 w2 ?2 ?2 ?2 后彎葉片 徑向葉片 前彎葉片? ? ?????? ?????????? ??? 2222222222 2121 ?????? c t gbQrgc t gbrQuugH( 3 )在葉輪轉速、直徑一定時,流量 Q 與理論 壓頭 H ? 的關系受裝置角 ? 2 的影響如下:?2=90? ?290? 《 化工原理 》 電子教案 /第二章 19/62 理論壓頭 H? 似乎 泵 設計時應取前彎葉片,因其 H ?為最高。但實際上 泵的設計都采用后彎葉片。 Why? c2 w2 u2 后彎葉片 c2 w2 u2 徑向葉片 c2 w2 u2 前彎葉片 c2小,泵內流動阻力損失小 回憶: 思考: 為什么葉片彎曲 ? 泵殼呈蝸殼狀 ? 思考: 為什么導輪的彎曲方向與葉片彎曲方向相反? 《 化工原理 》 電子教案 /第二章 20/62 理論壓頭 H? ? ??????? ?????????? ??? 2222222222 2121 ?????? c t gbQrgc t gbrQuugH( 4)理論壓頭 H?與液體密度無關。 這就是說,同一臺泵無論輸送何種密度的液體,對單位重量流體所能提供的能量是相同的。 《 化工原理 》 電子教案 /第二章 21/62 實際壓頭 H 實際壓頭比理論壓頭要小。具體原因如下: 此損失只與葉片數(shù) 、 液體黏度等有關 , 與流量幾乎無關 。 ( 1)葉片間的環(huán)流運動 請點擊 觀 看動畫 考慮這一因素后,圖中理論壓頭線 a變?yōu)橹本€ b 。 b 《 化工原理 》 電子教案 /第二章 22/62 實際壓頭 H ( 2)阻力損失 考慮到這項損失后 ,壓頭線變?yōu)榍€ c 。 此損失可近似視為與流速的平方呈正比。 b c 《 化工原理 》 電子教案 /第二章 23/62 實際壓頭 H ( 3)沖擊損失 在設計流量下 , 此項損失最小 。 流量若偏離設計量越遠 , 則沖擊損失越大 。 設計流量 w2 c2 ?2 ?2 ? 2 u2 w1 c1 1 ?1 u1b c d 考慮到這項損失后,壓頭線應為曲線 d。 《 化工原理 》 電子教案 /第二章 24/62 三.離心泵的主要性能參數(shù) ? 軸功率和效率 ?????????允許汽蝕余量軸功率和效率壓頭流量轉速軸功率, 用 N表示,單位 W 或 kW ?? NN e?NgHQ? 電機 泵 電功率?電 N電出 ?傳傳電出 ??? NN?N Ne電電出 電功率 ???N??? NN e效率 ?, 無量綱 有效功率 Ne=mswe= Q?gH, 單位 W 或 kW 三者關系(如圖): 《 化工原理 》 電子教案 /第二章 25/62 三.離心泵的主要性能參數(shù) ? 軸功率和效率 ?????????允許汽蝕余量軸功率和效率壓頭流量轉速N Ne 機械損失 容積損失 水力損失 小型水泵: ?一般為 50?70% 大型泵: ?可達 90%以上 ( 1)容積損失: ( 2)水力損失 ( 3)機械損失 內漏 與效率 ?有關的各種能量損失: 環(huán)流損失、阻力損失和沖擊損失 泵軸與軸承、密封圈等機械部件之間的摩擦 《 化工原理 》 電子教案 /第二章 26/62 三.離心泵的主要性能參數(shù) ?????????允許汽蝕余量軸功率和效率壓頭流量轉速允許汽蝕余量將在后面介紹。 《 化工原理 》 電子教案 /第二章 27/62 四.離心泵的特性曲線 N~Q曲線 ?~Q曲線 測定條件: 固定轉速, 20?C清水 上述這些主要性能參數(shù)間的關系無法理論推得,一般由廠家測定,并用曲線表示出來,稱為離心泵特性曲線。常用的共有三條線,如圖。 ?????駝峰型陡降型平坦型H~Q曲線 《 化工原理 》 電子教案 /第二章 28/62 四.離心泵的特性曲線 設計點 0 2高效區(qū)最高效率 ?5%~ 8%區(qū)域為泵高效區(qū) 由圖可見: Q?, H ? , N?, ?有最大值 ( 設計點 ) 。 思考: ?離心泵啟動時出口閥門應關閉還是打開, why? ?為什么 Q= 0時, N?0? 《 化工原理
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