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泵的进出口出产生压力差,从而使流体流动。
* * 结构 2. 工作原理 由于离心力的作用,泵的进出口出产生压力差,从而使流体流动。 叶轮 轴 6~12片叶片 机壳等。 蜗牛形通道; 叶轮偏心放; 可减少能耗,有利于动能转化为静压能。 叶轮 机壳 底阀(防止“气缚”) 滤网(阻拦固体杂质) 离心泵的主要性能参数 流量、扬程、功率和效率。 泵内部损失主要有三种: 容积损失 水力损失 机械损失 离心泵的特性曲线 0 4 8 12 16 20 24 28 32 0 20 40 60 80 100 120 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0 2 4 6 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 4B20 n=2900r/min N H η Q,l/s m3/s H-Q曲线 较平坦的曲线,适用于压头变化不大而流量变化较大的场合; 较陡峭的曲线,适用于压头变化范围大而不允许流量变化太大的场合。 N-Q曲线 离心泵启动时,为了减小启动功率,应将出口阀关闭。 η-Q曲线 存在高效率区。 离心泵应在该区域所对应的压头和流量下操作。该区域亦为离心泵的设计点。 比例定律 切割定律 离心泵的气蚀现象和允许吸上真空高度 为避免发生气蚀现象,应限制离心泵的入口压力不能太低,或泵的安装高度不能太高。 海拔高度↑,液体温度↑→Hg↓ 离心泵的工作点 管路特性曲线 H=A+BQ2 管路特性曲线的形状与管路布置及操作条件有关,而与泵的性能无关。 A Q H 管路的特性曲线 泵的特性曲线 流量Q与压头H既是管路系统所要求,又是离心泵所能提供的; 若该点所对应效率是在最高效率区,则该工作点是适宜的。 离心泵的流量调节 2. 改变泵的转数 M1 M M2 QM1 QM QM2 Q或Qe H或He H-Q 1 2 M1 M M2 Q或Qe H或He H-Q He-Qe n1 n n2 1. 改变阀门的开度 3.车削叶轮的外径 离心泵的并联与串联操作 当一台泵的流量不够时,可以用两台泵并联操作,以增大流量。 Q并 2Q 串联操作 并联操作 当生产上需要利用原有泵提高泵的压头时,可以考虑将泵串联使用。 H串 2H 例题:用泵把20℃的苯从地下贮罐送到高位槽,流量为300 l/min。高位槽液面比贮罐液面高10m。泵吸入管用? 89×4mm的无缝钢管,直管长为15m,管上装有一个底阀(可初略地按旋启式止回阀全开时计算)、一个标准弯头;泵排出管用? 57×3.5mm的无缝钢管,直管长度为50m,管路上装有一个全开的截止阀和三个标准弯头。贮罐和高位槽上方均为大气压。设贮罐液面维持恒定。试选择合适的泵。 解: 依题意,绘出流程示意图。 取截面和基准面,如图。 1 1‘ 2 2‘ 10m 7m 在两截面间列柏努利方程: 式中,z1=0, z2=10m, p1=p2, u1?0, u2 ? 0 ∴ W=9.81×10+∑hf 进口段: d=89-2×4=81mm, l=15m × 查图1-26, 得?=0.029 *
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