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1.7流体输送机械;概述;流体输送机械分类;第一节离心泵;一主要部件和工作原理;4-8个叶片〔前弯、后弯,径向〕;离心泵装置简图;2.离心泵的工作原理;〔2〕泵壳:;〔6〕导轮的作用;;说明:;可根据泵进出口两截面间的柏努利方程:
;;;离心泵特性曲线;说明:;3.离心泵特性的影响因素;密度:
此两者均与密度无关,故流量与密度无关。
流体在离心力作用下从p1变为p2,离心力与质量成正比,即(p2-p1)与密度成正比,ρg也与密度成正比,那么H与密度无关。
P与密度成正比;例1-22:用离心泵在两敞口容器间输液,在同一管路
中,假设用离心泵来输送密度为1200kg/m3的某液
体(液体其它性质与水相同〕,与输送水相比,
离心泵的流量_____,扬程_____,泵出口压力
______,轴功率___,效率_____。
(变大,变小,不变,不确定)
;〔2〕转速——比例定律;(3)叶轮直径——切割定律;三离心泵的工作点和流量调节;——管路特性方程;说明:;2.离心泵的工作点;说明;例-23在一管路系统中,用一台离心泵将密度为1000kg/m3的清水从敞口地面水池输送到高位密封贮槽(表压为1kgf/cm2),两端液面的位差Δz=10m,管路总长L=50m(包括所有局部阻力的当量长度),管内径均为40mm,摩擦系数λ=0.02。试求:
〔1〕该管路的特性曲线方程;
〔2)假设离心泵的特性曲线方程为H=40-200qv2(H为压头,m;qv为流量,m3/min),那么该管路的输送量为多少m3/min?扬程为多少m?
假设此时泵的效率为0.6,泵的轴功率为多少W?;解:〔1〕u=(qv/60)/0.785d2=13.27qv
qv:m3/minu:m/s
在敞口地面水池和高位密封贮槽间列BE.得管路的特性曲线方程:;3.离心泵的流量调节;对流量qVB而言,阀门开度为k时管路阻力损失为HC-H0,阀门开度为k’时管路阻力损失为HB-H0,那么阀门开度从k减小到k’时所增加的阻力损失为HB-HC。;〔2〕改变叶轮转速~改变泵的特性;泵由转速n减小到n’,工作点由A移到C,流量和压头都相应减小,但没有截流引起的附加能量损失。;3.离心泵的串并联;2024/1/7;离心泵组合方式的选择;例1-24:某工厂仓库中有两台完全相同的离心泵可供使用,该泵的单泵特性方程为He=20-2qv2(qv---m3/min),现要求用这两台离心泵来完成输液流量qv=1.6m3/min,补充能量为He=35J/N的输送任务,应采用()
〔A〕单泵工作〔B〕双泵串联
〔C〕双泵并联〔D〕该两台泵无法满足要求;
例1-25:两个不同的离心泵,其特性曲线方程分别为:H=a1-b1qv2及H=a2-b2qv2,假设两台泵并联,那么并联泵组合的特性曲线方程为:,假设两台泵串联,那么串联泵组合的特性曲线方程为:。;离心泵的工作点与安装高度;四离心泵的安装高度;Hg?,u?或压头损失?那么p1?;安装高度??,?汽蚀;NPSH的物理意义:;〔2〕由〔NPSH〕r计算最大允许安装高度[Hg];3.讨论;〔3〕[Hg]大小~qv。qv?,那么Hg?。;例1-26:离心泵的调节阀开大时,那么()
〔A〕泵入口处真空度减小〔B〕泵工作点的扬程升高
〔C〕吸入管路阻力损失不变〔D〕泵出口的压力减小
例1-27:从敞口地槽向常压高位槽送液,离心泵在额定工作点下操作,将出口阀门开度增大,那么流量将
,泵前真空表读数,泵后压力表读数
,泵的扬程,泵的轴功率,泵的效率。
〔A〕升高,(B)降低,(C)不变,(D)不确定;六离心泵的类型、选用、安装与操作;〔4〕杂质泵:输送含固体颗粒的液体、稠厚的浆液,叶轮流道宽,叶片数少。——P;单级泵;多级泵;2离心泵的选用;⑤假设液体性质与清水相差大,那么应对所选泵的特性曲线和参数进行校正,看是否能满足要求。;操作;第三节其它类型泵;说明:;2024/1/7;2.往复泵的流量和压头;?曲柄连杆,活塞运动速度~时间?正弦规律;〔6〕特性曲线;3.往复泵的操作要点和流量调节;二计量泵;2工作原理;三隔膜泵;2工作原理;四齿轮泵;2工作原理
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