[理学]化工原理第四版王志魁_第二章_流体输送机械.ppt

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[理学]化工原理第四版王志魁_第二章_流体输送机械

四、离心泵的特性曲线 (二)往复泵的性能参数 ① 流量 单动泵:理论流量 实际流量 ?V——泵的容积效率,在0.9~0.97之间。 ——流量由泵特性决定,而与管路特性无关。 流量调节方法: 1. 改变活塞的往复次数或冲程; 2. 旁路调节。 ② 压头( 扬程) 在电机功率范围内,由管路特性决定。 管路特性2 H2 管路特性1 H1 泵特性 H qV ——正位移特性 流量只与泵特性有关, 而压头只与管路特性有关 qV qV理 ③ 功率与效率 ?——往复泵的总效率,一般为0.65~0.85。 适用压头高、流量小的液体,但不能输送腐蚀性大及有固体的悬浮液。 二、 齿轮泵 具有正位移特性。 三、旋涡泵 (一)结构 一种特殊的离心泵。 (二)特点 1. 启动泵时,要打开出口阀门,改变流量时,旁路调节比安装调节阀更经济; 2. 能量损失大,效率低(20%~40%),不适合输送高粘度液体; 3. 压头比离心泵高2~4倍,适用于高压头、小流量、低粘度清洁液体。 分类: 按出口压力或压缩比分为: 通风机 p出(表) 15kPa γ=1~1.15 鼓风机 p出(表)=15~300kPa γ 4 压缩机 p出(表) 300kPa γ4 真空泵 p出(表)=0 压缩比由真空度决定 第三节 气体输送机械 (一)工作原理与结构 一、离心式通风机 (二)性能参数与特性曲线 1. 性能参数 (1)风量qV 单位时间从风机出口排出的气体体积, m3/h或 m3/s。 注意: qV应以风机进口状态计。 (2)全风压pt与静风压ps 全风压:单位体积的气体经风机后所获得的能量,Pa或mmH2O 以单位质量的气体为基准 以单位体积的气体为基准 动风压 静风压 全风压 (3)轴功率与效率 2. 特性曲线 用20℃、101.3kPa的空气(?=1.2kg/m3)测定。 风机的全风压与气体的密度成正比。 ?~qV P~qV qV pt~qV pS~qV n一定 (三) 离心通风机的选用 1. 计算输送系统所需的全风压,再换算成标定状态下的全风压; 3. 根据qV、pt0 选风机的型号。 qV qV需 , pt0 pt0需 2. 根据气体的性质及风压范围,确定风机的类型; 二、鼓风机 (一)离心鼓风机 特点: 外形?离心泵 外壳直径与厚度之比较大 叶片数目较多 转速较高 单级出口表压多在30kPa以内; 多级可达0.3MPa (二)罗茨鼓风机 流量调节——旁路调节或调转速; 开机时打开出口阀门; 操作温度 85 ℃ ,以免转子受热卡住。 ——正位移特性 三、压缩机 (一)离心压缩机 特点: 多级(10级以上); 大叶轮; 高转速(n5000rpm) (二)往复式压缩机 1.工作过程 假设 理想气体; 气体流经吸气、排气阀时流动阻力忽略不计; 压缩机无泄漏。 (1)理想压缩循环 压缩过程(1 2) 恒压排气过程(2 3) 恒压吸气过程(4 1) 理想压缩循环功: 等温 绝热 等温压缩 绝热压缩 (2)实际压缩循环 余隙:排气终了时,活塞与气缸之间的空隙。 1 2 压缩过程 2 3 排气过程 4 1 吸气过程 3 4 膨胀过程 余隙气体膨胀 吸气 压缩 排气 (3)余隙系数与容积系数 Ⅰ.余隙系数 低压气缸:ε 8%,高压气缸:ε可达12%。 Ⅱ.容积系数 二者关系: 讨论: 2. 多级压缩 避免排出气体温度过高; 减少功耗,提高压缩机的经济性; 提高气缸容积利用率; 使压缩机结构更合理。 一般当 时,采用多级压缩,常用2~6级,每级压缩比为3~5。 四、真空泵 性能:(1)真空度或极限剩余压力; (2)抽气速率:单位时间在极限剩 余压力下吸入的气体体积。 (一)往复式真空泵 (二) 水环真空泵 (三)喷射泵 工作介质:液体——泵 气体——风机或压缩机 工作原理: 动力式(叶轮式):离心式、轴流式等; 容积式(正位移式):往复式、旋转式等; 流体作用式:喷射式。 分类: 第二章 流体输送机械 一、 离心泵的工作原理 叶轮 泵壳 吸入管路 排出管路 泵轴 底阀 第一节 离心泵 1-叶轮;2-泵壳,3-泵轴; 4-吸入管;5-底阀;6-压出管 离心泵装置简图 由于泵内存有空气,空气的密度远小于液体的密度,叶轮旋转产生的离心力小,因而叶轮

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