气体输送机械课案.ppt

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气体输送和压缩机械简介 输送和压缩气体的机械统称为气体压送机械。 1.气体输送和压缩机械主要用途: (1)输送气体 (2)产生高压气体 (3)产生真空 2.气体压送机械的分类(按终压或压缩比): 通风机 终压不大于15kPa(表压), 压缩比为1 ~ 1.15; 鼓风机 终压为15kPa~0.3MPa (表压),压缩比小于4; 压缩机 终压在0.3MPa (表压)以上,压缩比大于4; 真空泵 用于减压,终压为大气压,压缩比由真空度决定。 终压:压送机械出口气体的压强。 压缩比:压送机械出口与进口气体的绝对压强的比值。 一、通风机 工业上常用的通风机有轴流式和离心式两类。 1.轴流式通风机 轴流式通风机的结构如图所示。轴流式通风机排送量大,但所产生的风压很小,一般只用来通风换气,而不用来输送气体。 2.离心式通风机 低压离心式通风机(1kPa以下) 中压离心式通风机(1-3kPa) 高压离心式通风机(3-15kPa) 工作原理与离心泵相似。 通风机压头习惯上表示成单位体积气体所获得的能量,与压强相同。风机的压头称为全压(又称风压)。 根据所产生的全压大小,分为 (1)离心式通风机的结构 离心式通风机的工作原理和构造与离心泵基本相同,图2-38所示为一低压离心式通风机。为适应输送量大和压头高的要求,通风机的叶轮直径一般是比较大的,风机的叶片形状不一定是后弯的,为产生较高压头也有径向或前弯叶片 。 离心式通风机 (2)离心通风机的性能参数与特性曲线 离心通风机的主要性能参数有风量、风压、轴功率和效率。 气体通过风机的压强变化较小,可视为不可压缩流体,可用前述的离心泵基本方程式分析离心通风机的性能。 1)风量 单位时间内从风机出口排出的气体体积,以风机进口处的气体状态计,以Q表示,单位为m3/h 。 2)风压 单位体积的气体流过风机时所获得的能量,以HT表示,单位为J/m3,(即Pa)。由于HT的单位与压强的单位相同,故称为风压。风压的单位习惯上用mmH2O来表示。 离心通风机的风压取决于风机的结构、叶轮尺寸、转速和进入风机的气体密度。离心通风机的风压由实验测定。一般通过测量风机进、出口处气体的流速与压强的数值,按柏努利方程式来计算风压。 离心通风机对气体所提供的有效能量,常以1m3气体作为基准。若设风机进口为截面1-1 ′,出口为截面2-2′,根据柏努利方程式可得离心通风机的风压为 可简化为 通风机性能表上所列的风压是指全风压。 风机性能一般都是在20oC、1.01×105Pa的条件下用空气测得的,该条件下空气的密度为1.2kg/m3 ,离心通风机的风压随进入风机的气体的密度而变,实际条件下风压 HT′应换算成实验条件下的风压来选择风机: 3)轴功率和效率 4)特性曲线 离心通风机实测特性曲线如图所示,共有四条曲线,这些曲线是在20℃和1.01×105Pa下用空气测得的。 (3)离心通风机的选择 离心通风机的选择步骤如下: 1.根据柏努利方程式,计算输送系统所需的实际风压HT′,再将HT ′,换算成实验条件下的风压HT; 2.根据所输送气体的性质(如清洁空气、易燃、易爆或腐蚀性气体以及含尘气体等)与风压的范围,确定风机的类型; 3.根据以风机进口状态计的实际风量与实验条件下的风压HT,从风机样本或产品目录中的特性曲线或性能表中选择合适的机号 。 二、 鼓风机和压缩机 1 鼓风机 常用的鼓风机有旋转式和离心式两种类型。 1.1罗茨鼓风机 罗茨鼓风机是应用最广的一种旋转式鼓风机。其结构如图2-41所示。 罗茨鼓风机属于正位移型,其风量与转速成正比,而与出口压强无关。罗茨鼓风机风量为0.03—9m 3/s,出口压强不超过80kPa。 1.2 离心鼓风机 离心鼓风机(透平鼓风机)工作原理与离心通风机相同,单级鼓风机风压一般不超过50kPa,压头较高的离心鼓风机是多级的。其结构和多级离心泵类似。 离心鼓风机的出口压强(表压)一般不超过0.3MPa,因压缩比不大,不需要冷却装置,各级叶轮尺寸基本相等。 离心鼓风机的选用方法与离心通风机相同 。 2 离心式压缩机 离心式压

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