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第七章 泵与风机的基本参数与分类 泵与风机的主要性能参数 流量、杨程(全压)、功率、 转速及效率、汽蚀余量 泵与风机的分类 压力分类 按工作原理分类 泵与风机的工作原理及工程中具体应用 第一节 泵与风机的主要性能参数 流量 扬程或全压 功率 转速 效率 汽蚀余量 一、流量:单位时间泵与风机在出口截面所输送的流体的量称为流量。包括体积流量和质量流量 (1)体积流量用符号qv和Q表示; 常用单位:m3/s,m3/min,m3/h。 (2)质量流量用符号qm表示; 常用单位:kg/s,kg/min,kg/h。 二、杨程或全压(工程中习惯称为能头) (1)杨程:单位重量的液体在泵内所获得的能量,即泵进、出口截面的能量差,称为扬程,符号为H,单位用m表示。 (2)全压:单位体积的气体在风机内所获得的能量,即出风口与进风口之间的能量差,称全压,用符号p,单位:Pa。 三、功率 (1)概念:原动机传给泵与风机轴上的功率(电动机传给的功率)。 (2)符号:N;单位:kW。 (3)有效功率:被输送的流体实际得到的功率称为有效功率,用Ne表示,单位为 kW,表达式为 四、转速 (1)概念:泵与风机每分钟的转数 (2)符号:n;单位:r/min。 (3)影响:转速越高,转数越大,泵与风机的流量、杨程(全压)就越大。 五、效率 (1)概念:流体实际得到的功率与原动机功率之比 (2)符号:η。 (3)公式 六、汽蚀余量(必需汽蚀余量与有效汽蚀余量) (1)必需汽蚀余量(泵的汽蚀余量)概念:单位重量的液体从吸入口流至叶轮进口压力最低处的压力降落值。符号:△hr=(pa-ps)/ρg 由泵本身决定的。对既定的泵,不论何种液体,在一定转速和流量下流过泵进口,因速度大小相同故均有相同的压力降相同。 必需汽蚀余量越小泵的抗汽蚀性能越好。 六、汽蚀余量(必需汽蚀余量与有效汽蚀余量) (2)有效汽蚀余量(装置汽蚀余量)概念:吸入管路系统提供的,在泵的吸入口大于饱和蒸汽压力的富余能量。用符号△ha表示。 有效汽蚀余量越大越不容易发生汽蚀。 第二节 泵与风机分类 一、按压力分类 二、按工作原理分类 一、按压力分类 泵 低压泵(p2MPa)油泵 中压泵(2MPa≤p≤6MPa )管道泵 高压泵(p6MPa) 风机 通风机(p15kPa) 鼓风机(15kPa≤p≤340kPa ) 压气机(p340kPa) 二、按工作原理分类 泵 叶片式泵 容积式泵 其他类型泵 射流泵 水锤泵 泵 叶片式泵 容积式泵 其他类型泵 气泡泵 二、按工作原理分类 叶片式泵 二、按工作原理分类 容积式泵 二、按工作原理分类 风机 第三节 泵与风机的工作原理及主要结构 一、叶片式泵与风机 (1)主要结构:与电动机连接的轴上安装有叶轮,叶轮周边上装有叶片。 级数指叶轮的个数。(轴上安装一个叶轮为一级泵或风机,多个叶轮称为多级泵或风机) 原理:主要是根据高速旋转的叶轮对流体做功,使流体获得能量,以据流体流动方向的不同分为,离心、轴流,混流和贯流式。 第三节 泵与风机的工作原理及主要结构 第三节 泵与风机的工作原理及主要结构 第三节 泵与风机的工作原理及主要结构 离心泵工作前,先将泵内充满液 体,然后启动离心泵,叶轮快速转 动,叶轮的叶片驱使液体转动,液 体转动时依靠惯性向叶轮外缘流 去,同时叶轮从吸入室吸进液体, 在这一过程中,叶轮中的液体绕流 叶片,在绕流运动中液体作用一升 力于叶片,反过来叶片以一个与此 升力大小相等、方向相反的力作用 于液体,这个力对液体做功,使液 体得到能量而流出叶轮,这时液体 的动能与压能均增大。 第三节 泵与风机的工作原理及主要结构 (2)各种泵的工作原理 离心泵与风机 的工作原理: 泵轴带动叶轮作高速转动,叶片 间流体随轮旋转,在离心惯性力的 作用下,流体自叶轮中心向外径向 运动,进入泵壳,沿切向排出管路。 用途:大型管路系统中应用最广。 第三节 泵与风机的工作原理及主要结构 轴流泵与风 机的工作原理: 第三节 泵与风机的工作原理及主要结构 (2)各种泵的工作原理 轴流式泵与风 机的工作原理: 第三节 泵与风机的工作原理及主要结构 轴流泵轴流泵是利用叶轮在水中旋转时产生的推力将水提升的,这种泵由于水流进入叶轮和流出导叶都是沿轴向的,故称轴流泵。 混流泵 依靠离心力和轴向推力的混合作用来输送液体的,所以称为混流泵 (45.73) 第三节 泵与风机的工作
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