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泵与风机PumpsandFans1、什么是流动损失三、流动损失和流动效率流动损失是指:泵与风机工作时,由于流体和流道壁面发生摩擦、流道几何形状改变使流速变化而产生旋涡、以及偏离设计工况时产生的冲击等所造成的损失。2、流动损失的定性分析流动损失和过流部件的几何形状,壁面粗糙度、流体的粘性及流速、运行工况等因素密切相关。冲击损失摩擦损失和局部损失分类
泵与风机PumpsandFans三、流动损失和流动效率2、流动损失的定性分析1)摩擦损失和局部损失当流动处于阻力平方区时,这部分损失与流量的平方成正比,可定性地用下式表示:2)冲击损失当流量偏离设计流量时,在叶片入口和出口处,流速变化使流动角不等于叶片的安装角,从而产生冲击损失。冲击损失可用下式估算,即
泵与风机PumpsandFans三、流动损失和流动效率2、流动损失的定性分析2)冲击损失当流量小于设计流量时,?1y?1,则?=?1y??10,称为正冲角;当流量大于设计流量时,?1y?1,则?=?1y??10,称为负冲角。正冲角及速度三角形负冲角及速度三角形w1d?w1?工作面背面称吸力边工作面称压力边
泵与风机PumpsandFans三、流动损失和流动效率2、流动损失的定性分析实践证明:正冲角时,由于涡流发生在吸力边,能量损失比负冲角(涡流发生在压力边)时为小。因此,设计时,一般取正冲角?=3?~5?。若全部流动损失用hw表示,则:hw=hf+hj+hs正冲角的存在,对改善泵的汽蚀性能也有好处。流动损失曲线存在流动损失最小工况。
泵与风机PumpsandFans三、流动损失和流动效率2、流动损失的定性分析表1-5某分段式多级给水泵通流部分水力损失的分布(某一级)区域名称损失(m)占总损失的百分数(%)区域名称损失(m)占总损失的百分数(%)叶轮1-1至2-24.750.5流出正导叶流入反导叶(环型空间)4-4至5-52.0622.15流出叶轮进入导叶2-2至3-31.0110.85流出反导叶5-5至6-6至7-70.576.1导叶扩散段3-3至4-40.9710.4节段的总损失9.31100可以看出:叶轮和导叶中的流动损失几乎是相等的,约各占50%。因此,在设计离心泵时,只有将改善叶轮和压出室的流动性能统一考虑才能取得较好的效果。
泵与风机PumpsandFans三、流动损失和流动效率3、流动效率流动损失的大小用流动效率?h来衡量。流动效率等于考虑流动损失后的功率(即有效功率)与未考虑流动损失前的功率之比,即四、泵与风机的总效率泵与风机的总效率等于有效功率和轴功率之比。即:
泵与风机PumpsandFans【例1-2】有一输送冷水的离心泵,当转速为1450r/min时,流量为qV=1.24m3/s,扬程H=70m,此时所需的轴功率Psh=1100kW,容积效率?V=0.93,机械效率?m=0.94,求流动效率为多少?(已知水的密度ρ=1000kg/m3)。【解】由已知,泵的有效功率为:Pe=?gqVH/1000=1000×9.806×1.24×70/1000=851.161(kW)所以,?=Pe/Psh=851.161/1100=0.774=77.4%?h=?/(?V?m)=0.774/(0.9302×0.94)=0.88519=88.52%
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