化工原理第二章第一节第二节.pptVIP

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例2:确定输送设备的有效功率例:如图所示,用泵将河水打入洗涤塔中,喷淋下来后流入下水道,已知管道内径均为0.1m,流量为84.82m3/h,水在塔前管路中流动的总摩擦损失为10J/kg,喷头处的压强较塔内压强高0.02MPa,水从塔中流到下水道的阻力损失可忽略不计,泵的效率为65%,求泵所需的功率。第62页,共110页,星期日,2025年,2月5日分析:求PaPa=heqm/η求he柏努利方程p2=?塔内压强整体流动非连续截面的选取?解:取塔内水面为截面3-3’,下水道截面为截面4-4’,取地平面为基准水平面,在3-3’和4-4’间列柏努利方程:第63页,共110页,星期日,2025年,2月5日将已知数据代入柏努利方程式得:计算塔前管路,取河水表面为1-1’截面,喷头内侧为2-2’截面,在1-1’和2-2’截面间列柏努利方程。第64页,共110页,星期日,2025年,2月5日式中:第65页,共110页,星期日,2025年,2月5日将已知数据代入柏努利方程式泵的功率:第66页,共110页,星期日,2025年,2月5日五、操作与调节1、管路特性曲线前面讨论的管路特性曲线,表明的是管路中流体流量与所需补加能量的关系管路特性方程第67页,共110页,星期日,2025年,2月5日2、流量调节离心泵的实际工作状况(流量、压头)是由泵特性和管路特性共同决定的。管路特性方程泵的特性方程联立求解(1)离心泵的工作点(即操作点)两曲线的交点离心泵工作点He-qV曲线H-qV曲线HHMMdcPqV,MqVηM点所对应的流量qV和压头H表示离心泵在该特定管路中实际输送的流量和提供的压头。第68页,共110页,星期日,2025年,2月5日阀门关小时:管路局部阻力加大,管路特性曲线变陡,工作点由原来的A点移到D点,流量由qVA降到qVD;离心泵节流调节时工作点的变化qV,AqVqV,D(阀门上阻力损失变化),节流,多消耗在阀门上能量:(2)流量调节a、节流法——阀门开度控制增大K值但方便灵活◎改变管路特性曲线第69页,共110页,星期日,2025年,2月5日当阀门开大时:管路局部阻力减小,管路特性曲线变得平坦一些,流量加大优点:调节迅速方便,流量可连续变化;缺点:流量阻力加大,要多消耗动力,不经济。适用:流量调节幅度不大,须经常调节的地方。b、支路法第70页,共110页,星期日,2025年,2月5日若把泵的转速降至n′,则H~qV线下移,工作点移至M′,流量减小到q′VM优点:流量随转速下降而减小,动力消耗也相应降低;缺点:需要变速装置或价格昂贵的变速电动机,难以做到流量连续调节,化工生产中很少采用。改变转速时工作点的变化EnnMMH-qVHHMH’-qVH’MqV,MqVq’V,M适用:流量变化幅度大的场合。◎改变泵的特性曲线,管路特性不变。若把泵的转速提高:则H~qV线上移,工作点上移,流量加大第71页,共110页,星期日,2025年,2月5日3、组合操作(1)并联单台泵不能满足输送任务要求可采用多台泵的并联和串联两泵型号相同,吸入管路相同在同一压头下,两台并联泵的流量等于单台泵的两倍并联泵的流量qV并和压头He并由并联泵的合成特性曲线与管路特性曲线交点决定第72页,共110页,星期日,2025年,2月5日并联泵合成特性曲线作图在同一压头纵坐标上某一点作水平线交单泵曲线,延长该线使之2倍,得到一新坐标点。重复操作得若干坐标点,连线(红)A线泵特性曲线C线管路特性曲线B线组合操作曲线两台并联泵的合成特性曲线按同一压头下两台并联泵流量是单泵两倍的原则取点的坐标由图可见:合成曲线与原管路曲线交于新工作点第73页,共110页,星期日,2025年,2月5日①泵合成特性曲线改变在相同压头下,流量加倍。HqV,1qVqV,并H并BAcbd离心泵的并联操作②管路特性曲线不变第74页,共110页,星期日,2025年,2月5日③并联泵的工作点*并联泵总流量和总压头↑;*流量增加不到原来单泵的两倍;原因:管路存在阻力损失。④并联泵效率等于单泵在qV,单现时的工作效率(b点处)。HqV

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