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111111 泵与风机课件(4) * * 111111 叶片式泵与风机的性能曲线 一、能头与流量性能曲线 二、功率与流量性能曲线 三、效率与流量性能曲线 四、轴流式泵与风机性能曲线 五、泵与风机性能曲线的比较 引 言 六、预旋对泵与风机性能曲线的影响 以离心式叶轮为例 111111 qV H 2)H-qV曲线 一、能头与流量性能曲线(H-qV) 1)HT?-qVT曲线 由无限多叶片时的理论能头可得: HT=KHT? , qVT-q =qV H=HT-hw , HT?-qVT HT-qVT hf+hj hs H-qVT H-qV q qVd 后向式 径向式 前向式 111111 qV Psh O Ph-qVT 二、功率与流量性能曲线(Psh-qV ) 空载功率Psh0=?Pm+?PV,若现场的凝结泵和给水泵闭阀启动,则 这部分功率将导致泵内水温有较大的温升,易产生泵内汽蚀,故凝结泵和给水泵不允许空载运行。 后向式 径向式 前向式 q 理论的Psh-qV曲线 Psh-qVT ?Pm ?PV 实际的Psh-qV 曲线 111111 三、效率与流量性能曲线(? -qV) 泵与风机的? -qV性能曲线由下式计算可得,即 并随性能表一起附于制造厂家的产品说明书或产品样本中。 右图为与300MW、600 MW机组配套用的锅炉给水泵的性能曲线。 四、轴流式泵与风机性能曲线 1、性能曲线的趋势分析 ①.冲角增加,曲线上升; ③.叶顶和叶根分别出现二次回流,曲线回升。 ②.边界层分离,叶根出现回流,曲线下降,但趋势较缓; 2、性能曲线的特点 ①.存在不稳定工作区,曲线形状呈∽型; ②.空载易过载; ③.高效区窄。 (二)离心式、混流式及轴流式泵与风机性能曲线的比较 五、泵与风机性能曲线的比较 离心式泵与风机的H-qV 曲线比较平坦,而混流式、轴流式泵与风机的H-qV曲线比较陡。因此,前者适用于流量变化时要求能头变化不大的场合,而后者宜用于当能头变化大时要求流量变化不大的场合。 1、H-qV 性能曲线的比较 (二)离心式、混流式及轴流式泵与风机性能曲线的比较 五、泵与风机性能曲线的比较 离心式和轴流式泵与风机的Psh-qV 曲线随着流量的增加其变化趋势刚好相反,前者呈上升趋势,而后者则急剧下降。因此,为了减小原动机容量和避免启动电流过大,启动时,轴流式泵与风机阀门应处于全开状态,而离心式泵与风机阀门则原则上应处于关闭状态。 2、Psh-qV 性能曲线的比较 (二)离心式、混流式及轴流式泵与风机性能曲线的比较 五、泵与风机性能曲线的比较 应引起注意的是:对于凝结泵和给水泵,为防止汽蚀,启动时则应开启旁路阀。 2、Psh-qV 性能曲线的比较 3.? -qV 性能曲线的比较 离心式泵与风机的?-qV 曲线比较平坦,且高效区宽;随着由离心式向轴流式过渡,? -qV 曲线越来越陡,高效区越来越窄。 (三)容积式泵与风机性能曲线特性 五、泵与风机性能曲线的比较 1.活塞泵和柱塞泵 特点:①在理论上,这种泵可以达到任意大的扬程;②通过改变转速调节流量,通过排出阀开启度调节扬程;③当需要产生很高压强时(10MPa以上),采用柱塞泵。 (三)容积式泵与风机性能曲线特性 五、泵与风机性能曲线的比较 2.齿轮泵和螺杆泵 用途:用于输送流量小、输出压强高的高粘性流体。 在火力发电厂中,润滑系统常采用齿轮泵,而螺杆泵则常用作 输送润滑油及调节油,也可作为锅炉燃料油输送泵。 (三)容积式泵与风机性能曲线特性 五、泵与风机性能曲线的比较 2.齿轮泵和螺杆泵 与活塞泵比较:其性能曲线的变化趋势相似。 不同点是:①qV-H曲线,漏泄损失随扬程增加而增加;②? -H曲线的高效区变窄,因为,高转速低扬程时,摩擦损失功率相对较大的所致。 螺杆泵与齿轮泵比较:前者效率更高、流量更均匀、可以实现与高速原动机直联,成为小型大流量泵,是一种较现代化的液体输送机械;由于泵内的流动不受搅拌且无脉动,因此可以安静平稳地运转,工作噪声低。 (三)容积式泵与风机性能曲线特性 五、泵与风机性能曲线的比较 3.罗茨鼓风机 用途:在火力发电厂中,常用于气力输灰,锅炉本体除尘,烟气脱硫,煤粉沸腾燃烧,离子交换器逆洗等系统中。 (三)容积式泵与风机性能曲线特性 五、泵与风机性能曲线
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