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第5章泵与风机的理论根底

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5.1离心式泵与风机的根本结构

5.1.1离心式风机的根本结构

〔1〕叶轮

前盘、叶片

〔2〕机壳

蜗壳、进风口

〔3〕进气箱

〔4〕前导器

〔5〕扩散器

〔6〕电动机

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5.1.2离心式泵的根本结构

〔1〕叶轮

〔2〕泵壳

〔3〕泵座

〔4〕轴封装置

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5.2离心式泵与风机的工作原理及性能参数

5.2.1离心式泵与风机的工作原理

过程:流体受到离心力的作用——经叶片

被甩出叶轮——挤入机〔泵〕壳——流体

压强增高——排出——叶轮中心形成真空

——外界的流体吸入叶轮——不断地输送

流体。

实质:能量的传递和转化过程。电动机高

速旋转的机械能——被输送流体的动能和

势能。在这个能量的传递和转化过程中,

必然伴随着诸多的能量损失,这种损失越

大,该泵或风机的性能就越差,工作效率

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5.2.2离心式泵与风机的性能参数

〔1〕流量Q(m3/s,m3/h)

〔2〕扬程H/全压P(mH2O,Pa)

〔3〕功率:有效功率;轴功率(kW)

〔4〕效率η(%)

〔5〕转速n(r/min)

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5.3离心式泵与风机的根本方程—欧拉方程

5.3.1绝对速度与相对速度、圆周速度

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5.3.2流体在叶轮中的运动与速度三角形

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流体在叶轮中运动的速度三角形

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流量和叶轮的转速,求速度三角形:

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5.3.3欧拉方程

根本假定

〔1〕恒定流

〔2〕不可压缩流

〔3〕叶片数目无限多,厚度无

限薄

〔4〕理想流动〔无能量损失〕

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欧拉方程

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欧拉方程分析

〔1〕理论扬程HT∞,单位是输送流体的“流体柱高度

〞。仅与流体的速度三角形有关,与流动过程无关。

〔2〕流体所获得的理论扬程HT∞与被输送流体的种

类无关。只要叶片进、出口处的速度三角形相同,都

可以得到相同的液柱或气柱高度〔扬程〕。

〔3〕代表的是单位重量流量获得的全部能量,包括压

力能和动能。

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5.3.4欧拉方程的修正

恒定流

不可压缩

叶片无限多,无限薄

理想流

K称为环流系数。它说明轴向涡流的影响,有限多叶

片比无限多叶片作功小,这并非粘性的缘故,对离心

式泵与风机来说,K值一般在0.78~0.85之间。

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1=90时,进口切向分速vu1=v1cos1=0。

理论扬程将到达最大值。这时流体按径向进入叶片的

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