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污废水处理设施运行管理第二章污废水管渠及泵房.ppt

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一、流量Q2.2.2污水泵性能参数-流量扬程离心泵的流量即为离心泵的送液能力,是指单位时间内泵所输送的液体体积。1泵的流量取决于泵的结构尺寸(主要为叶轮的直径与叶片的宽度)和转速等。操作时,泵实际所能输送的液体量还与管路阻力及所需压力有关。2(m3/h或m3/s或L/s)32.2.2污水泵性能参数-扬程(1)二、扬程H1又称压头,是指单体重量流体经泵所获得的能量。2泵的扬程大小取决于泵的结构(如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转速。3扬程是液体的静压、动压和位能等能量增加值的总和,其单位与高度的单位一致。4泵的扬程=集水池内水位与泵轴线之高差(吸上高度)+泵轴线与输水水位之高差(排出高度)+静压头提高+阻力损失。pSpDzSzS-吸上高度zDzD-排出高度hfshfS-吸入阻力损失hfDhfD-排出阻力损失?p/ρg?p/ρg-静压头提高HH=zS+zD+hfS+hfD+?p/ρg?p/ρg=(pD-pS)/ρg2.2.2污水泵性能参数-扬程(2)绝不可将扬程理解为液体输送能达到的高度考虑到污水泵在使用过程中因效率下降和管道中阻力增加而增加的能量损失,在确定水泵扬程时,一般要增大1~2m安全扬程。污水泵性能参数-扬程(3)两点注意:32142.2.2污水泵性能参数-功率效率性能曲线功率N、效率η1有效功率Ne:单位时间内迸出流液体获得的有效能量,也称为输出功率;2轴功率N:单位时间内,由原动机传递给泵主轴上的功率,也称为输出功率。3泵效率η:反映泵对外加能量的利用程度。42.2.2污水泵性能参数-特性曲线(1)四、泵的性能曲线η-Q线表示泵的效率和流量的关系;特性曲线是将由实验测定的Q、H、N、η等数据标绘而成的一组曲线。此图由泵的制造厂家提供,供使用部门选泵和操作时参考。三条曲线:N-Q线表示泵轴功率和流量的关系;H-Q线表示压头和流量的关系;泵的特性曲线均在一定转速下测定,故特性曲线图上注出转速n值。2.2.2污水泵性能参数-特性曲线(2)离心泵特性曲线上的效率最高点称为设计点,泵在该点对应的压头和流量下工作最为经济。离心泵铭牌上标出的性能参数即为最高效率点上的工况参数。离心泵的性能曲线可作为选择泵的依据。确定泵的类型后,再依流量和压头选泵。允许吸上高度当泵轴线高于吸水池液面时,为了防治气蚀,所允许的泵轴线与吸水池的垂直高度,即吸上高度。汽蚀现象是指被输送液体由于在输送温度下饱和蒸汽压等于或低于泵入口处(实际为叶片入口处的)的压力而部分汽化,引起泵产生噪音和震动,严重时,泵的流量、压头及效率显著下降。避免汽蚀现象发生的关键是泵的安装高度要正确,尤其是当输送温度较高的易挥发性液体时,更要注意。污水泵性能参数-允许吸上高度Return一、工作原理2.2.3离心泵-工作原理气缚叶轮安装在泵壳内,并紧固在泵轴上。泵壳中央与吸入管连接。液体经底阀和吸入管进入泵内。启动前,泵壳内灌满液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也随着转动。在离心力作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速进入泵壳。蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。二、气缚现象2.2.3离心泵-气缚组成当泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,吸入液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气缚现象”。为了使泵内充满液体,通常在吸入管底部安装一带滤网的底阀,该底阀为止逆阀,滤网的作用是防止固体物质进入泵内损坏叶轮或防碍泵的正常操作。2.2.3离心泵-组成(1)泵壳主要部件有叶轮、泵壳和轴封装置。一、叶轮叶轮的作用是将原动机的机械能直接传给液体,以增加液体的静压能和动能(主要增加静压能)。

叶轮一般有6~12片后弯叶片,开式、半闭式和闭式。

开式在叶片两侧无盖板,制造简单、清洗方便,适用于输送含有较大量悬浮的物料,效率较低,输送的液体压力不高;半闭式在吸入口一侧无盖板,而在另一侧有盖板,适用于输送易沉淀或含有颗粒的物料,效率也较低;闭式叶轮在叶轮在叶片两侧有前后盖板,效率高,适用于输送不含杂质的清洁液体。一般的离心泵叶轮多为此类。2.2.3离心泵-组成(2)2.2over2.3污水泵房Return将叶轮封闭在一

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