第十二讲 离心泵在管路中的运行 - 北京工商大学推荐.ppt

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第十二讲 离心泵在管路中的运行 - 北京工商大学推荐

根据柏努利方程(在0-0、1-1间及在2-2、3-3间列式),…... 可判断:泵入口真空度和出口压强都上升。 可见:n↑── V↑、H↑、N↑ ⑶ 泵的转数提高8% 根据离心泵的比例定律: ⑷ 泵的叶轮直径减小5% 根据离心泵的切削定律: * ? 在泵的流量调解方法中,从操作来说,改变出口阀门非 常方便,从节能角度考虑,宜采用改变泵转速或叶轮直径 的方法 可见:D↓── V↓、H↓、N↓ 根据柏努利方程(在0-0、1-1间及在2-2、3-3间列式),…... 可判断:泵入口真空度和出口压强都下降。 * 第十二讲 离心泵在管路中的运行 作业:习题 12-1、 2 Chapter 12 Centrifugal Pump Working in the pipes * 一. 工作点与流量调节 二. 离心泵的组合操作 三. 安装高度的确定 四. 泵的选用 本 节 小 结 主 要 内 容 * 一. 工作点与流量调节 1.离心泵的工作点: 管路需要压头=泵对液体提供压头。 管路特性曲线: 离心泵特性曲线: 通过图解法或解析法可以求出离心泵的工作点。 * 2. 流量调节: ①改变管路特性曲线 改变阀门开度,即改变管路特性方程中的K值。 不足:关小阀门会增加阻力损失; 可能使离心泵在低效率下工作。 优点:操作方便、灵活。 * 改变阀门开度时工作点的变化 * 改变泵转速时工作点的变化 ②改变泵特性曲线 改变叶轮直径或转速 可保证离心泵在高效区工作,但调节不方便。 * 二. 离心泵的组合操作 1. 并联操作 当单台泵不能满足输送任务→离心泵并联或串联的组合操作。 以两台特性完全相同的离心泵为例。 在相同的输送压头条件下,理论上并联泵的流量应为单泵的两倍 * 管路并联后 → 输送流量↑,管内流动阻力↑ 并联后泵实际输送的总流量 单泵送液量的两倍; 并联压头略高于单台泵的压头; 并联后泵的总效率与单台泵的效率相同。 * 2. 串联操作 在同一输送流量条件下,理论上并联泵的压头应为单泵的两倍。 * 两台泵串联后的压头必低于单台泵压头的两倍; 串联后流量比单台泵送液量大; 串联泵的效率为Q串下单台泵的效率。 * 3. 组合方式的选择 应视管路要求的压头及特性曲线形状而定 → 以取得最佳经济效果 若单泵提供的最大压头 管路两端的总势能差 →必须串联; 2) 当输液量变化幅度大,为保证每台泵均在高效区工作→常用并联组合泵→增减泵的运行台数→适应输液量的变化。 * 低阻抗输送管路(管路特性曲线较平坦)—— 并联→流量、压头高于串联 高阻抗输送管路(管路特性曲线较陡) —— 串联组合 3) 单泵可输液,只是Q指定要求 → 多泵组合; 所谓阻抗,就是流体在管路中流动所受到的阻力。 * 三. 安装高度的确定 pmin很难测定,一般以入口压强P1代替。 Hs :代表1处的真空度(m液柱) 1. 吸上真空度: 1 1’ 0 0’ 输液装置示意图 Hg * 冲击压力 几百个大气压 频率 几万次/秒 P1过低原因: 泵安装高度↑; 泵吸入管路局部阻力↑; 泵送液温度↑; 泵工作点偏离额定流量过远。 2.汽蚀现象 : 当P1处达到相应温度下液体的饱和蒸汽压时出现汽化现象→ p↑后冷凝,填充空穴。 * 令发生汽蚀时的入口压强为pe’,为防止气蚀,一般规定0.3m的安全量,有: 允许吸上真空高度为: 1)允许吸上真空高度 3. 允许吸上真空高度 * HS,允 由泵制造厂家以20℃清水、1atm下实验测得。 当输送液体性质,当地大气压pa测试条件不同时, 应进行校正,校正公式如下: * 2)允许安装高度: 入口到储槽液面的最大垂直距离: ↓——Hg可增加; 吸入管路短而直; 吸入管件少;调节阀装在排出管; 吸入管径排出管径。 * 四. 泵的选用 1. 选泵:①液体性质、操作条件→选类型 ②压头流量――→选尺寸,型号 ③选择工作点下效率最高的泵。 2. 安装与运行: ①安装高度(吸入管不小于泵入口) ②启动前充满液体,关出口阀 ③运行检查,轴承 ④关出口阀(停车) * (3) 离心泵的类型 输送液体性质 清水泵 IS; 耐腐蚀泵F; 油泵Y; 杂质泵P; 磁力泵C等等。 吸入方式 单吸式; 双吸式Sh。 叶轮数目 单级泵; 多级泵D 泵型号的含义:4B20 泵入口直径,液体性质,扬程 泵型号的含义:IS50-32-125 吸入管、排出管内径、叶轮直径(mm) * 1.

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