化工原理 --- 流体传送机械
第一部分 --- 离心泵工作原理
1.上面左图中的红色部分就是叶轮
2.叶轮安装在右图中的那个蜗形的泵壳中,泵壳的吸入口与吸入管相连,排出口与排出管相连
3.吸入管处还有一个单向阀,保证只能够吸入,防止水出现倒流的情况
1.灌泵是在向泵中灌入液体
2.泵壳截面扩大,动能转换为静压能,当液体离开泵壳的时候就会具有很大的静压能了
1.离心泵中的叶轮高速旋转,将液体甩出,被甩出的液体贴在泵壳上动能转化为静压能,液体被压力推离管道,同时由于叶轮将液体都甩了出去,所以叶轮中间部分形成真空,与外界大气压形成压强差,进而使得外界液体被压入离心泵中
1.出现气缚现象的时候要进行的排查:看看有没有灌泵,看看吸液管路是否完好(避免漏液现象),看看轴封是否完好(避免漏气现象)
2.离心泵:通过叶轮的高速旋转产生离心力来完成吸液和排液的(产生的离心力大小与是否灌泵有关,如果没有灌的话,由于空气的密度较小,产生的离心力小,此时离心泵将无法排液和吸液 --- 这种现象称为气缚现象)
3.当液体在叶轮中心的时候,动能和静压能都是最小的。
然后液体被高速旋转的叶轮甩到边缘的时候,它的动能和静压能都增加
从叶轮边缘甩到泵壳的时候,液体的动能会转化成静压能(动能减小,静压能变大)
第二部分 --- 离心泵主要部件
1.上图中的第二张图中的左边的白色箭头标识的是吸液口
上图从右往左依次是闭式,半闭式以及开式
1.被甩出的流体可能甩到液轮的后方(叶轮与泵轴相连的那一边),甩出的流体在动能转变为静压能后变为高压流体,高压流体产生的压力会对叶轮产生轴向推动力
2.解决办法就是在叶轮的后盖板上开孔,使得位于后盖板后面的高压液体能够通过这个开出来的孔渗漏到前盖板前面的低压区,尽可能的降低前后两区的压差,减小轴向推动力
(我们开出来的孔被称为平衡孔)
1.单吸式的叶轮只能够从一侧吸入液体,而双吸式的叶轮能够从两侧吸入液体 --- 由于能从两侧吸收液体,所以两侧都能够形成高压区,压力平衡掉了,就不会产生轴向推动力了
1.轴封就是用来隔开位于叶轮后面的液体和电机的(上图的第二张图中的绿色部分)
2.轴封既可以采用机械密封也可以采用填料密封
第三部分 --- 离心泵特性曲线
1.轴功率是我们选配电机的依据
1.H是压头,也就是扬程 --- 即水泵能把水吸上来的高度
2.P是轴功率:
启动泵的时候应该先管闭出口阀门,使得泵的轴功率最小,启动电流最小,实现保护电机的目的
关闭泵的时候,也应该先关闭出口阀门,这样做的目的是防止高压液体倒流(从与出口阀门连接的出口管中倒流)
1.注意这里的P指的是轴功率
2.不同密度下的轴功率的比值等于对应密度的比值
1.n就是指泵的转速
1.D型泵 --- 多级式离心泵 , Sh型 --- 双吸式离心泵
2.我们要求泵所能够提供的一定要大于管路系统所需要的
1.扬程(压头)H = W / g --- W是外界做的功,g是重力常数
2.泵的四个性能参数:扬程(压头)H,效率(那个无法描述的符号),流量qv,轴功率P
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