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泵与风机课件详解.ppt
泵与风机 Pumps and Fans 泵与风机 Pumps and Fans 1-1、3、6、16、18、19 本章作业 返回到课程导航 连接到下一课件 结束 * * * * 6、密封装置 l-填料压盖;2-水封环;3-填料;4-填料箱 2)轴端密封 在泵的转轴与泵壳之间有间隙,为防止泵内流体流出,或防止空气漏入泵内(当入口为真空时,将破坏吸上真空度),需要进行密封。 (1)填料密封 泵与风机的结构 * 6、密封装置 (2)机械密封 l-传动座;2-弹簧 3-推环;4-密封垫圈 5-动环密封圈; 6-动环; 7-静环; 8-静环密封圈; 9-防转销 泵与风机的结构 * 6、密封装置 (2)机械密封 具有高鲁皮夫反向螺旋的 机械密封装置 l-动环; 2-静环; 3-高鲁皮夫螺旋; 4-吐出口; 5-吸入口; 6-热交换器; 7-电磁过滤器; 8-导流通道 泵与风机的结构 * 6、密封装置 (3)迷宫式密封 在现代高速锅炉给水泵 上广泛应用,常用的有 炭精迷宫密封及金属迷 宫密封。 其密封原理是:由轴套 密封片与炭精环组成微 小间隙,流体通过间隙 时压力降低,速度升高 ,但在密封片间的空间 速度能转为压力能,从 而减少间隙两侧压差, 达到密封的目的。 如图为炭精迷宫密封。 泵与风机的结构 * 6、密封装置 (3)迷宫式密封 金属迷宫密封 泵与风机的结构 螺旋密封 * 6、密封装置 (4)浮动环密封 采用机械密封与迷宫式密封原理结合起来的一种新型密封,称浮动环密封。 浮动环密封是靠轴(或轴套)与浮动环之间的狭窄间隙产生很大的水力阻力而实现密封的。 由于浮动环与固定套的接触端面上具有适当的比压,起到了接触端面的密封作用。弹簧进一步保证端面的良好接触。由轴(或轴套)与浮动环间狭窄缝隙中的流体浮力来克服接触端面上的摩擦力,以保证浮动环相对于轴(或轴套)能自动调心,使得浮动环与轴不互相接触、磨损,并长期保持非常小的间隙,一般径向间隙为0.01~0.lmm,以提高密封效果。同时,也适用于高温高压流体。我国300MW机组的给水泵有些就采用此种密封。 泵与风机的结构 * 6、密封装置 (4)浮动环密封 l-密封环; 2-浮动套(甲) (支承环); 3-浮动环; 4-弹簧; 5-浮动套(乙) 6-浮动套(丙); 7-浮动套(丁); 8-密封圈 泵与风机的结构 * 7、轴向力及其平衡 离心泵在运行时,由于作用在叶轮两侧的压力不相等,尤其是高压水泵,会产生一个很大的压差作用力,此作用力的方向与离心泵转轴的轴心线相平行,故称为轴向力。 1)轴向力产生的原因及其计算 2)轴向力的平衡 泵与风机的结构 * 1)轴向力产生的原因及其计算 泵与风机的结构 * 轴向力的平衡 采用双吸叶轮和对称排列的方式平衡轴向力 采用平衡孔和平衡管平衡轴向力 采用平衡盘平衡轴向力 采用平衡鼓平衡轴向力 平衡鼓与平衡盘组合装置 泵与风机的结构 * 单级泵可采用双吸叶轮 多级泵采用对称排列的方式 泵与风机的结构 * 采用平衡孔和平衡管平衡轴向力 单吸单级泵,可在叶轮后盖板上开一圈小孔——平衡孔 单吸单级泵,在后盖板泵腔接一平衡管 泵与风机的结构 * 用径向筋平衡轴向推力 1-叶轮;2-螺壳;3-径向筋 泵与风机的结构 * 平衡盘 泵与风机的结构 * 平衡鼓 泵与风机的结构 * 平衡鼓与平衡盘组合装置 泵与风机的结构 泵与风机 Pumps and Fans 1.3 离心泵的性能曲线及用途 1.3.1 离心泵与风机的基本性能参数 主要有:流量qV 、扬程 H、功率Psh 、效率? 、转速n及汽蚀余量 等。 泵与风机 Pumps and Fans 一、流量 泵在单位时间内所输送的流体量,通常用体积流量qV 表示,单位为m3/s,m3/h。 测量时,泵以出口流量计算,而风机则以进口流量计算。 对于非常温水或其它液体也可以用质量流量qm 表示,单位为kg/s,kg/h。 qm 和qV 的换算关系为: qm=? qV 泵与风机 Pumps and Fans 二、能头:扬程 单位重力(体积)流体通过泵所获得的机械能。 对于泵:通常用扬程 H 表示,单位为m; 泵与风机 Pumps and Fans 三、功率和效率 原动机 传动装置 泵与风机 原动机配套功率:Pgr=KPg,K为容量安全系数(额定条件下)。 效率:? 传动效率:? tm 四、转速 泵与风机轴每分钟的转数,通常用n 表示,单位为r/min。 有效功率: (kW) 轴功率:传到泵与风机
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