《泵的基础知识》PPT课件
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《泵的基础知识讲座》PPT课件
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一、泵的基础知识
3 泵的分类与结构形式
3.2根据泵的结构形式按主轴方向分为 卧式泵
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一、泵的基础知识
3 泵的分类与结构形式
3.2根据泵的结构形式按主轴方向分为 斜式泵
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一、泵的基础知识
3 泵的分类与结构形式
3.3根据泵的结构形式按叶轮种类分为
离心泵
轴流泵
混流泵
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一、泵的基础知识
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一、泵的基础知识
4 泵的主要参数
4.3 功率 有效功率Ne:泵单位时间传递给液体的能量; 轴功率Na:单位时间内原动机传给泵轴的功率; 配套功率N:与泵匹配的原动机的功率; 常见单位:kW、马力(HP) 轴功率计算公式:Na=Q×H / 367.2 /η (kW)
(单位:Q-m3/h、H-m) 电机配套功率N=K·Na
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一、泵的基础知识
3 泵的分类与结构形式
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一、泵的基础知识
4 泵的主要参数
4.1流量Q 定义:指单位时间内泵所输送液体的数量。 常见单位:
(体积流量Q):m3/h、 L/s、 m3/s、LPM(L/min) (质量流量M):T/s、T/h、kg/s、kg/h 单位换算: 1 m3/h = 3.6L/s 例:需要一台25L/s的消防泵,查得某单级泵流量为
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某种型号离心泵的特性曲线
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一、泵的基础知识
5 泵的性能曲线
性能曲线的作用:通过性能曲线分析有助于更好的 对泵性能的了解和使用。例如通过上面某离心泵性 能曲线可看出: (1) 从H~Q特性曲线中可以看出,随着流量的增加, 泵的扬程是下降的,即流量越大,泵向单位重量流体提 供的机械能越小。但是,这一规律对流量很小的情况可 能不适用。 (2) 轴功率随着流量的增加而上升,流量为零时轴功率 最小,所以大流量输送一定对应着大的配套电机。另外, 这一规律还提示我们,离心泵应在关闭出口阀的情况下 启动,这样可以使电机的启动电流最小,以保护电机。
泵的基础知识PPT..
柱 塞 式 计 量 泵
双 隔 膜 计 量 泵
离心泵基本组成
双螺杆泵
三螺杆泵
饶性件泵叶轮
滑片泵结构
内啮和外啮齿轮泵
轴面投影
平面投影
第二节 离心泵典型结构与工作原理
一、离心泵的工作原理 二、离心泵的分类 三、离心泵典型结构和主要零部件
四、离心泵命名方式
计量泵
比例泵 流程泵 按用途 汇流泵 循环泵
液下泵 图 按泵体位置 深井泵 图
成品泵
补给泵 化学反映泵 助剂注射泵
潜水泵 图
管道泵 图
3.
基本参数
(Basic Performance Parameters)
A. 泵流量(capacity) 泵流量是单位时间内从泵排出并进入管路的液体体积。一般指的 流量均为体积流量。用符号Q表示,单位为m3/h或L/s。 B. 扬程(head) 泵的扬程是单位质量液体通过泵后的能量增值。其值等于 单位质量液体在泵出口处的能量减去泵进口处的能量。用符 号H表示,单位为m。 C.泵转速(rotating speed) 泵转速是泵轴旋转的速度,即单位时间内泵轴旋转的次数。 用符号n表示,单位r/min或s-1。
离心泵
叶片泵
漩涡泵
混流泵 轴流泵
单吸泵、双吸泵 单级泵、双级泵 蜗壳式泵、分段式泵 立式泵、卧式泵 屏蔽泵、磁力泵 (图 ) 高速泵、部分流泵 软轴泵 自吸泵 液下泵 潜水泵 单级泵、多级泵 离心漩涡泵 (图 ) 自吸漩涡泵 蜗壳式 导叶式 (图 )
泵的其它分类
增压泵 卧式泵 按泵轴位置 立式泵
Pu gQH
式中 Pu ——泵输出功率,W; ——泵输送液体的密度kg/m3 ; Q——泵流量;m3/s H——扬程,m。
水泵基础知识PPT(共32页)
单位:转/分(RPM)。通常分2900转,1450转,980转,对应为2 、4、6级电机。
转速与级数有某种关系 N=120×V/n 其中,V表示频率50HZ,n表示级数
-频率(f) 国内通用50HZ
水泵基础知识
• 水泵相关参数及选型 -电机防护等级 通常有IP23/IP44/IP54/IP55/IP68
水泵基础知识
• 水泵的分类 -按用途 给水泵,生活泵,空调泵,消防泵,排污泵,锅炉循
环等,锅炉给水泵,反渗透用增压泵,冲洗水泵等。
-按形式 立式泵-水泵整体竖立,占地面积小,噪音略高于卧
式泵,重心不太稳。卧式泵-水泵整体卧式,占地面积大,重心稳及 震动小 。
-按介质 清水泵,热水泵,污水泵,油泵和化工泵等。 -按材质 铸造铁泵,不锈钢304,316泵,青铜泵,塑料泵等 -按级数 多级泵,单级泵
至此,您应该对水泵 有初步的了解
水泵基础知识
• 水泵相关参数及选型 -水泵流量(Q) 单位时间内的出水量。
单位:立方米/小时(M3/H) 升/秒(L/S) 加仑/分钟 ( GLAON/MIN)
1L/S=3.6T/H=0.06T/MIN=60L/MIN
-水泵扬程(H ) 将液体提升的高度或 出口 的压力。
-电机防护等级 通常有A/B/C/Y/H/F(所用绝缘材料的耐热
等级)
B级
130度 F级
155度 C级
》180度
Y级
90度
A级
105度 H级
180度
-气蚀余量
如果泵内某处的压强低至该处液体温度下的气化压强,部分液体就开 始气化,形成气泡;与此同时,由与压强的降低,原来溶解于液体的某 些活泼气体也会逸出进入泵内高压区。由于高压区压强较高,气泡破 灭,这样在局部地区产生高频率、高冲击力的水击,不断打击泵内部 件的现象,这就是气蚀。
转速与级数有某种关系 N=120×V/n 其中,V表示频率50HZ,n表示级数
-频率(f) 国内通用50HZ
水泵基础知识
• 水泵相关参数及选型 -电机防护等级 通常有IP23/IP44/IP54/IP55/IP68
水泵基础知识
• 水泵的分类 -按用途 给水泵,生活泵,空调泵,消防泵,排污泵,锅炉循
环等,锅炉给水泵,反渗透用增压泵,冲洗水泵等。
-按形式 立式泵-水泵整体竖立,占地面积小,噪音略高于卧
式泵,重心不太稳。卧式泵-水泵整体卧式,占地面积大,重心稳及 震动小 。
-按介质 清水泵,热水泵,污水泵,油泵和化工泵等。 -按材质 铸造铁泵,不锈钢304,316泵,青铜泵,塑料泵等 -按级数 多级泵,单级泵
至此,您应该对水泵 有初步的了解
水泵基础知识
• 水泵相关参数及选型 -水泵流量(Q) 单位时间内的出水量。
单位:立方米/小时(M3/H) 升/秒(L/S) 加仑/分钟 ( GLAON/MIN)
1L/S=3.6T/H=0.06T/MIN=60L/MIN
-水泵扬程(H ) 将液体提升的高度或 出口 的压力。
-电机防护等级 通常有A/B/C/Y/H/F(所用绝缘材料的耐热
等级)
B级
130度 F级
155度 C级
》180度
Y级
90度
A级
105度 H级
180度
-气蚀余量
如果泵内某处的压强低至该处液体温度下的气化压强,部分液体就开 始气化,形成气泡;与此同时,由与压强的降低,原来溶解于液体的某 些活泼气体也会逸出进入泵内高压区。由于高压区压强较高,气泡破 灭,这样在局部地区产生高频率、高冲击力的水击,不断打击泵内部 件的现象,这就是气蚀。
《泵的基础知识讲座》PPT课件
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二、石油化工行业常用泵介绍
2 便拆式管道泵 (6)泵的维护保养
1)每运转500小时,应松开密封座上螺塞,用注射器
抽出腔内残留机油;向密封腔内加注合格的20号机械
油至腔内一半容积(加机油量合适的检查方法:运行
油泵,机油不向外冒出即可);螺塞拧紧以防泄漏现
象发生。
2)发现电机机械噪音加大和轴承处温升异常时,应
介质吸入,腔体变小时,对
空腔内介质产生挤压,在排出
区将介质压出。周而复始,
完成介质的输送过程。
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二、石油化工行业常用泵介绍
4滑片泵 (4) 滑片泵(容积泵)特点
它的主要特点是,良好的抽真空性能和气液混输性能, 结构较紧凑,具有自吸功能,流量较均匀,运转平稳, 脉动和噪声小,效率比较高,但不适于长时间持续工 作。
速降低,大部分动能变为压力能,然 后排出; 叶轮不停回转,吸排就连续地进行。
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二、石油化工行业常用泵介绍
2 便拆式管道泵 (5)泵的使用要求和注意事项
①驱动机的转向应与泵的转向相同; ②各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注润 滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定; ③有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑; ④禁止无液体运行,禁止在过低的流量下运行; ⑤按推荐的周期进行检查,建立运行记录。
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3 泵的分类与结构形式
3.4根据泵的结构形式按吸入方式分为
单吸泵
双吸泵
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一、泵的基础知识
3 泵的分类与结构形式
3.5根据泵的结构形式按级数分为
单级泵
多级泵
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一、泵的基础知识
3 泵的分类与结构形式
《泵基础知识讲义》PPT课件
3.热油泵停运后,可适当调小冷却水而不应停止冷却,打开泵预热线阀门,使 之处于热备用状态,应防止预热量太大引起泵倒转。若泵需解体检修,则应 关闭入口阀,适当打开泵出入口管线的联通线阀,停止泵体预热,冷却后待 修,但应经常检查泵体的冷却速度,判断出入口阀门是否关严。
4.刚停泵后,应注意电机温度的回升(特别是较大电机或夏季),必要时可用压缩 风胶管吹电机冷却。
5.按启动电钮启动机泵(高压电机驱动的泵启动前需通知调度,调度同意后方可按启动按钮。密切监视电流指示和泵出口压力指示 的变化;检查封油的情况和端面密封的泄漏情况,察听机泵的运转声音是否正常,检查机泵的振动情况和各运转点的温度上升 情况,若发现电流超负荷或机泵有杂音不正常,应立即停泵查找原因。
6.若启动正常(所谓正常,即启动后,电流指针超程后很快下来,泵出口压力不低于正常操作压力,无晃量抽空现象,密封、振动、 噪音、温度无异常),即可缓慢均匀地打开泵出口阀门,并同时密切监视电流指示和泵出口压力指示的变化情况,当电流指示 值随着出口阀的逐渐开大而逐渐上升后,说明量已打出去。当泵出口阀打开到一定开度,继续开大后电流不再上升时,说明调 节阀起作用,继续提量应用二次表遥控进一步开大调节阀。
承≤2.8mm/s。 经常使用听针检查轴承状况。
精选课件ppt
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2.润滑油(脂)的补充和更换
(1)经常检查轴承箱的油位,及时补充规定牌号的润滑油。电气经常 检查电机的润滑情况。
(2)对于用润滑油润滑的泵,按润滑油“五定”表规定加油,油面保 持至油标的1/3~2/3之间。每次加、换润滑油做好相应的书面记录备 查。
叶轮 泵壳 密封装置 平衡装置 传动装置组成
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2、离心泵的结构
2、2叶轮:
4.刚停泵后,应注意电机温度的回升(特别是较大电机或夏季),必要时可用压缩 风胶管吹电机冷却。
5.按启动电钮启动机泵(高压电机驱动的泵启动前需通知调度,调度同意后方可按启动按钮。密切监视电流指示和泵出口压力指示 的变化;检查封油的情况和端面密封的泄漏情况,察听机泵的运转声音是否正常,检查机泵的振动情况和各运转点的温度上升 情况,若发现电流超负荷或机泵有杂音不正常,应立即停泵查找原因。
6.若启动正常(所谓正常,即启动后,电流指针超程后很快下来,泵出口压力不低于正常操作压力,无晃量抽空现象,密封、振动、 噪音、温度无异常),即可缓慢均匀地打开泵出口阀门,并同时密切监视电流指示和泵出口压力指示的变化情况,当电流指示 值随着出口阀的逐渐开大而逐渐上升后,说明量已打出去。当泵出口阀打开到一定开度,继续开大后电流不再上升时,说明调 节阀起作用,继续提量应用二次表遥控进一步开大调节阀。
承≤2.8mm/s。 经常使用听针检查轴承状况。
精选课件ppt
28
2.润滑油(脂)的补充和更换
(1)经常检查轴承箱的油位,及时补充规定牌号的润滑油。电气经常 检查电机的润滑情况。
(2)对于用润滑油润滑的泵,按润滑油“五定”表规定加油,油面保 持至油标的1/3~2/3之间。每次加、换润滑油做好相应的书面记录备 查。
叶轮 泵壳 密封装置 平衡装置 传动装置组成
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2、离心泵的结构
2、2叶轮:
泵类基础知识汇总.ppt
? 七)按泵的比转速分类
离心泵 30<ns<300
混流泵 300<ns<500
轴流泵 500<ns<1000
泵基础知识
12
泵的操作原理、构造及分类
? 1)比转速 比转速是相似流体机械(几何相似、运动相似、动力相似)在相似工况(介质的温
度、密度、粘度、比重相似)下工作时,当扬程为1m,功率为1kw时,流体机械所具 有的转速。
泵基础知识
3
泵的操作原理、构造及分类
? 一、操作原理
? 由若干个弯曲的叶片组成的
叶轮置于具有蜗壳通道的泵壳
之内。叶轮紧固于泵轴上,泵
轴与电机相连,可由电机带动
旋转。吸入口位于泵壳中央与
吸入管路相连,并在吸入管底
部装一止逆阀。泵壳的侧边为
泵基础知识
4
泵的操作原理、构造及分类
? 离心泵的工作过程:
? 开泵前,先在泵内灌满要输送的液体。
轴功率 相似定律
功率计算公式
泵基础知识
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泵的基本参数
流量
流量 [m3/h]
=
流速 [m/s] ×管道截来自面积 [m2]泵基础知识
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泵的基本参数
扬程
入口压力
扬程
(水泵 )
出口压力
泵基础知识
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泵的基本参数
扬程
总静压 + 局部阻力 + 沿程阻力 =
扬程 [m]
扬程
(系统 )
泵基础知识
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泵的基本参数
经吸入管路进入泵内,填补了被排除液体的位置。
泵基础知识
5
泵的操作原理、构造及分类
? 二、基本部件和构造 ? 1)叶轮 ? 将电动机的机械能传给液体,使液体的动能有所提高。 ? 2)泵壳 ? 汇集液体,作导出液体的通道; ? 使液体的能量发生转换,一部分动能转变为静压能。 ? 3)轴封装置 ? 为了防止高压液体从泵壳内沿轴的四周而漏出,或者外
泵类知识PPT课件
(5)吸入管路漏气。处理方法是检查吸入侧管道连接处 及填料函密封情况。
(1)叶轮与耐磨环、叶轮与壳有磨檫。处理方法是检查
并修理。
(2)操作时流量太大。处理方法是减少流量。
(3)液体密度增加。处理方法是检查液体密度。
(4)填料压得太紧或干磨擦。处理方法是放松填料,
检查水封管。
(5)轴承损坏。处理方法是检查修理或更换轴承。
检查电压是否符合要求的电压,传动部分是否正常, 对检查的问题对症处理。
(1)灌泵不足(或泵内气体未排完)。处理方法是重新
灌泵。
(2)泵转向不对。处理方法是检查旋转方向。
(3)泵转速太低。处理方法是检查转速,提高转速。
(4)滤网堵塞,底阀不灵。处理方法是检查滤网,消除
杂物。
(5)吸上高度太高,或吸液槽出现真空。处理方法是
(1)同泵不排液、泵排液后中断一样。处理方法是:采 取相应措施。 (2)系统静扬程增加。处理方法是检查液体高度和系统 压力。 (3)阻力损失增加。处理方法是检查管路及止逆阀等障 碍。 (4)壳体和叶轮耐磨环磨损过大。处理方法是更换或修 理耐磨环及叶轮。 (5)其他部位漏液。处理方法是检查轴封等部位。 (6)泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀。处理方法是清洗、检查、 调换。
泵类知识
最新课件
1
一:什么是泵?泵是如何选型的?
二:泵的种类有哪些? 三:泵的主要参数有哪些? 四:泵的工作原理及其特点。 五:泵内能量损失的原因。
六:泵的主要构造及主要零部件。
七:常见故障分析。
最新课件
2
八:水泵的拆装及所需测量的部件。
九:为什么要进行联轴器找正,如何 进行找正?
十:水泵的试运标准。
最新课件
4
3. 液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性 质和其它性质,物理性质有温度、密度、粘度,介 质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统 的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学 性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选 用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
(1)叶轮与耐磨环、叶轮与壳有磨檫。处理方法是检查
并修理。
(2)操作时流量太大。处理方法是减少流量。
(3)液体密度增加。处理方法是检查液体密度。
(4)填料压得太紧或干磨擦。处理方法是放松填料,
检查水封管。
(5)轴承损坏。处理方法是检查修理或更换轴承。
检查电压是否符合要求的电压,传动部分是否正常, 对检查的问题对症处理。
(1)灌泵不足(或泵内气体未排完)。处理方法是重新
灌泵。
(2)泵转向不对。处理方法是检查旋转方向。
(3)泵转速太低。处理方法是检查转速,提高转速。
(4)滤网堵塞,底阀不灵。处理方法是检查滤网,消除
杂物。
(5)吸上高度太高,或吸液槽出现真空。处理方法是
(1)同泵不排液、泵排液后中断一样。处理方法是:采 取相应措施。 (2)系统静扬程增加。处理方法是检查液体高度和系统 压力。 (3)阻力损失增加。处理方法是检查管路及止逆阀等障 碍。 (4)壳体和叶轮耐磨环磨损过大。处理方法是更换或修 理耐磨环及叶轮。 (5)其他部位漏液。处理方法是检查轴封等部位。 (6)泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀。处理方法是清洗、检查、 调换。
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1
一:什么是泵?泵是如何选型的?
二:泵的种类有哪些? 三:泵的主要参数有哪些? 四:泵的工作原理及其特点。 五:泵内能量损失的原因。
六:泵的主要构造及主要零部件。
七:常见故障分析。
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2
八:水泵的拆装及所需测量的部件。
九:为什么要进行联轴器找正,如何 进行找正?
十:水泵的试运标准。
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4
3. 液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性 质和其它性质,物理性质有温度、密度、粘度,介 质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统 的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学 性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选 用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
泵的基本知识PPT课件
1、泵为立式结构,电机盖与泵盖联体设计,外形紧凑美观,且占地面积小,建筑投入低, 如采用户外型电机则可置于户外使用。 2、泵进出口口径相同,且位于同一中心线,可象阀门一样直接安装在管道上,安装极为简 便。 3、巧妙的底脚设计,方便了泵的安装稳固。 4、泵轴为电机的加长轴,解决了常规离心泵与电机轴采用联轴器传动而带来严重的振动问 题。泵轴外加装了一个不锈钢套。 5、叶轮直接安装在电机加长轴上,泵在运行时无噪音,电机轴承采用低噪音轴承,从而确 保整机运行时噪音很低,大大改善了使用环境。 6、轴封采用机械密封,解决了常规离心泵填料密封带来的严重渗漏问题,密封的静环和动 环采用钛合金碳化硅、碳化钨制成,增强了密封的使用寿命,确保了工作场地的干燥整洁。 7、泵盖上留有放气孔,泵体下侧和两侧法兰上均设有放水孔及压力表孔,能确保泵的正常 使用和维护。 8、独特的结构以致勿需拆下管道系统,只要拆下泵盖螺母即可进行检修,检修极为方便。
例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh? 解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
2021/6/20
9
什么是泵的特性曲线:
通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为离心泵的性能曲线或特性曲线,实 质上,离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。 特性曲线包括:流量-扬程曲线(Q-H),流量-效率曲线(Q-η),流量-功率曲 线(Q-N),流量-汽蚀余量曲线(Q-(NPSH)r)。 性能曲线作用是:泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程, 功率,效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,离心 泵最高效率点的工况称为最佳工况点,最佳工况点一般为设计工况点。一般离心 泵的额定参数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近。在实践选效率区间运 行,即节能,又能保证泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要。
例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh? 解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
2021/6/20
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什么是泵的特性曲线:
通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为离心泵的性能曲线或特性曲线,实 质上,离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。 特性曲线包括:流量-扬程曲线(Q-H),流量-效率曲线(Q-η),流量-功率曲 线(Q-N),流量-汽蚀余量曲线(Q-(NPSH)r)。 性能曲线作用是:泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程, 功率,效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,离心 泵最高效率点的工况称为最佳工况点,最佳工况点一般为设计工况点。一般离心 泵的额定参数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近。在实践选效率区间运 行,即节能,又能保证泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要。
相关主题
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泵的基础知识
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1
前言
• 教学对象:原料一工段操作人员 • 教学目的:了解泵的工作原理、结构特性,
掌握离心泵的操作方法及故障处理 • 教学重点:离心泵的工作原理及操作 • 教学难点:离心泵的工作原理 • 教学方法:讲授及课堂自由提问
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目录
• 第一节 • 第二节 • 第三节 • 第四节
泵的基础知识 离心泵典型结构与工作原理 离心泵的工作特性 其它泵概述
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18
单吸、双吸泵
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19
பைடு நூலகம் 多级泵h
20
加剂计量泵
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21
柱 塞 式 计 量 泵
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22
双 隔 膜 计 量 泵
h
23
屏蔽泵
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24
h
25
h
26
h
27
h
28
h
29
液下泵
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30
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降凝剂加剂螺杆泵
W3KSE-36M1W73
h
32
h
33
双螺杆泵
h
34
三螺杆泵
h
35
饶性件泵叶轮
h
h
46
按叶片安装方法
可调叶片 图
固定叶片
按壳体剖分方式分
分段式 中开式
按泵体形式分
潜水泵
液下泵
一些特殊结构的离心泵
管道泵
自吸式泵
图
屏蔽泵
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蜗壳泵 透平泵 筒式泵
47
三、离心泵典型结构和主要零部件 1、典型结构 2、主要零部件
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1、典型结构: 压出室
吸 入 室
叶 轮
轴
密封装置
轴向力平衡装置
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C.泵转速 泵转速是泵轴旋转的速度,即单位时间内泵轴旋转的次数。
用符号n表示,单位r/min或s-1。
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D. 泵轴功率(brake power)、泵输出功率(output power)
泵轴功率通常指输入功率,即泵轴所接受的功率。用符号 Pa表示,单位为W.
泵传递给输出液体的功率称为泵输出功率,又称为有效 功率。它表示单位时间内泵输送出去的液体从泵中获得的有 效能量。用符号Pu表示,单位为W,用下式计算:
H.喘振
管路系统(包括泵)由于流量小而引起液流在泵内 脱流而形成的自振,表现为压力、流量周期性变化,泵 和管路产生激烈振动和低沉噪声。
I.暖泵
对于高温用泵,启动前对泵和管路进行加热。
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12
J.比转数
判断动力型泵水力特征的相似准数,是一种泵分
类的准则。用下式定义:
1
比转数
ns
3.65 nQ
3
2
H4
泵的转速 r/min
h
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离心泵装置简图
动
h
画44
离心泵吸上原理
吸上原理:
原动机 : 轴 + 叶轮,旋转
离心力
叶片间液体: 中心
高速离开叶轮
动能
外围 — 液体被做功 静压能
动
h
画45
二、离心泵的分类
按级数 图
按吸入方式 图
单吸 双吸
单级 多级
按液体流出叶轮方向
按主轴方向 图
卧式 立式 斜式
离心式 轴流式 混流式 旋涡式
叶片泵
离心泵 (图)
漩涡泵 混流泵 轴流泵
单吸泵、双吸泵 (图)
单级泵、双级泵
蜗壳式泵、分段式泵
立式泵、卧式泵
磁力泵、屏蔽泵
(图)
高速泵、部分流泵
软轴泵
自吸泵
液下泵
潜水泵
单级泵、多级泵 (图)
离心漩涡泵
(图)
自吸漩涡泵
蜗壳式 导叶式
(图)
h
7
泵的其它分类
增压泵
卧式泵 图
按泵轴位置
思
立式泵 图 考
Pa
F.汽蚀
流动着的液体由于局部压力降低而产生气泡的现象。泵发 生汽蚀时,在汽蚀部位会引起对机件的侵蚀,进一步发展 造成扬程下降,产生振动、噪声等。
h
11
G. 汽蚀余量
泵入口处,单位质量液体所具有的超过该温度下饱和 蒸汽压的富裕能量,这是反映泵吸入性能的主要参数,习 惯用符号 △ h 表示,单位为m。国外称此为净正吸入压头 ,用NPSH表示。最近已在国内等效采用,被编入国家标准 的有关部分。
49
单级双吸h 泵
50
h
51
2、主要零部件
(1)叶轮:作功部件
结构型式: 图
• 闭式(输送不含杂质的液体,效率高;造价高)
• 半开式(输送易于沉淀或含有固体颗粒的液体)
流量m3/s
扬程,m
h
13
思考:
1、离心泵属于叶片泵还是容积泵?
2、屏蔽泵不属于离心泵,属于齿轮泵。对吗?
3、按泵轴位置分类,离心泵可以分为( )、( )两类。
4、深井泵、液下泵,潜水泵的泵体与电机的位置各有 什么不同?
h
14
离心泵
h
15
立式泵
h
16
不合格柴泵ZA50-3400D
h
17
离心泵
36
滑片泵结构
h
37
齿轮泵-重油泵房
h
38
内啮和外啮齿轮泵
h
39
凸轮泵
h
40
潜水泵
h
41
第二节离心泵典型结构与工作原理
一、离心泵的工作原理 二、离心泵的分类
三、离心泵典型结构和主要零部件 四、离心泵命名方式
五、离心泵的性能参数
六、离心泵的各种损失
h
42
一、离心泵的工作原理
液体随叶轮旋转在离心力作用下沿叶 片间通道向外缘运动,速度增加、机械能 提高。液体离开叶轮进入蜗壳,蜗壳流道 逐渐扩大、 流体速度减慢,液体动能转换 为静压能,压强不断升高,最后沿切向流 出蜗壳通过排出导管输入管路系统。
计量泵 比例泵 流程泵
按泵体位置
液下泵 图 深井泵 图 潜水泵 图 管道泵 图
按用途
汇流泵 循环泵
成品泵
补给泵
化学反映泵
助剂注射泵
h
8
3.基本参数
A. 泵流量 泵流量是单位时间内从泵排出并进入管路的液体体积。一
般指的流量均为体积流量。用符号Q表示,单位为m3/h或L/s。
B. 扬程
泵的扬程是单位质量液体通过泵后的能量增值。其值等 于单位质量液体在泵出口处的能量减去泵进口处的能量。用 符号H表示,单位为m。
h
5
2. 泵的分类
叶片泵
单作用 柱塞(活塞)泵、隔膜泵
双作用 电动泵
(单缸、双缸)
往复泵
计量泵 (图)
容积泵 (图) 汽动泵 单缸
(图)
双缸
泵
转子泵
齿轮泵、螺杆泵、罗茨泵、滑片
往复真空泵 泵、扰性叶轮泵、凸轮泵 (图)
真空泵
旋片真空泵 水环真空泵
喷射真空泵
其他类型泵
射流泵h 、空气升液泵、电磁泵、水轮6 泵
Pu gQH
式中 Pu ——泵输出功率,W;
——泵输送液体的密度kg/m3 ;
Q——泵流量;m3/s
H——扬程,m。
h
10
E. 泵效率 泵轴功率和输出功率之差是泵内的损失功率,其大小
用泵效率来计量。泵效率为泵输出功率与泵轴功率之比,用
符号 表示,并用小数或百分比表示,泵效率的表达式
为
Pu 100%
h
3
第一节 泵的基础知识
• 1、泵的概念 • 2、泵的分类 • 3、泵的基本参数
h
4
1、泵的概念
通常把提升液体、输送液体或给液体增加压 力,即将原动机的机械能转化为液体能量的机 器统称为泵。
离心泵具有结构简单,体积小,重量轻,操 作平稳,流量稳定,性能参数范围广,易于制 造,便于维修等优点,所以为石化储运生产中 大量应用。
h
1
前言
• 教学对象:原料一工段操作人员 • 教学目的:了解泵的工作原理、结构特性,
掌握离心泵的操作方法及故障处理 • 教学重点:离心泵的工作原理及操作 • 教学难点:离心泵的工作原理 • 教学方法:讲授及课堂自由提问
h
2
目录
• 第一节 • 第二节 • 第三节 • 第四节
泵的基础知识 离心泵典型结构与工作原理 离心泵的工作特性 其它泵概述
h
18
单吸、双吸泵
h
19
பைடு நூலகம் 多级泵h
20
加剂计量泵
h
21
柱 塞 式 计 量 泵
h
22
双 隔 膜 计 量 泵
h
23
屏蔽泵
h
24
h
25
h
26
h
27
h
28
h
29
液下泵
h
30
h
31
降凝剂加剂螺杆泵
W3KSE-36M1W73
h
32
h
33
双螺杆泵
h
34
三螺杆泵
h
35
饶性件泵叶轮
h
h
46
按叶片安装方法
可调叶片 图
固定叶片
按壳体剖分方式分
分段式 中开式
按泵体形式分
潜水泵
液下泵
一些特殊结构的离心泵
管道泵
自吸式泵
图
屏蔽泵
h
蜗壳泵 透平泵 筒式泵
47
三、离心泵典型结构和主要零部件 1、典型结构 2、主要零部件
h
48
1、典型结构: 压出室
吸 入 室
叶 轮
轴
密封装置
轴向力平衡装置
h
C.泵转速 泵转速是泵轴旋转的速度,即单位时间内泵轴旋转的次数。
用符号n表示,单位r/min或s-1。
h
9
D. 泵轴功率(brake power)、泵输出功率(output power)
泵轴功率通常指输入功率,即泵轴所接受的功率。用符号 Pa表示,单位为W.
泵传递给输出液体的功率称为泵输出功率,又称为有效 功率。它表示单位时间内泵输送出去的液体从泵中获得的有 效能量。用符号Pu表示,单位为W,用下式计算:
H.喘振
管路系统(包括泵)由于流量小而引起液流在泵内 脱流而形成的自振,表现为压力、流量周期性变化,泵 和管路产生激烈振动和低沉噪声。
I.暖泵
对于高温用泵,启动前对泵和管路进行加热。
h
12
J.比转数
判断动力型泵水力特征的相似准数,是一种泵分
类的准则。用下式定义:
1
比转数
ns
3.65 nQ
3
2
H4
泵的转速 r/min
h
43
离心泵装置简图
动
h
画44
离心泵吸上原理
吸上原理:
原动机 : 轴 + 叶轮,旋转
离心力
叶片间液体: 中心
高速离开叶轮
动能
外围 — 液体被做功 静压能
动
h
画45
二、离心泵的分类
按级数 图
按吸入方式 图
单吸 双吸
单级 多级
按液体流出叶轮方向
按主轴方向 图
卧式 立式 斜式
离心式 轴流式 混流式 旋涡式
叶片泵
离心泵 (图)
漩涡泵 混流泵 轴流泵
单吸泵、双吸泵 (图)
单级泵、双级泵
蜗壳式泵、分段式泵
立式泵、卧式泵
磁力泵、屏蔽泵
(图)
高速泵、部分流泵
软轴泵
自吸泵
液下泵
潜水泵
单级泵、多级泵 (图)
离心漩涡泵
(图)
自吸漩涡泵
蜗壳式 导叶式
(图)
h
7
泵的其它分类
增压泵
卧式泵 图
按泵轴位置
思
立式泵 图 考
Pa
F.汽蚀
流动着的液体由于局部压力降低而产生气泡的现象。泵发 生汽蚀时,在汽蚀部位会引起对机件的侵蚀,进一步发展 造成扬程下降,产生振动、噪声等。
h
11
G. 汽蚀余量
泵入口处,单位质量液体所具有的超过该温度下饱和 蒸汽压的富裕能量,这是反映泵吸入性能的主要参数,习 惯用符号 △ h 表示,单位为m。国外称此为净正吸入压头 ,用NPSH表示。最近已在国内等效采用,被编入国家标准 的有关部分。
49
单级双吸h 泵
50
h
51
2、主要零部件
(1)叶轮:作功部件
结构型式: 图
• 闭式(输送不含杂质的液体,效率高;造价高)
• 半开式(输送易于沉淀或含有固体颗粒的液体)
流量m3/s
扬程,m
h
13
思考:
1、离心泵属于叶片泵还是容积泵?
2、屏蔽泵不属于离心泵,属于齿轮泵。对吗?
3、按泵轴位置分类,离心泵可以分为( )、( )两类。
4、深井泵、液下泵,潜水泵的泵体与电机的位置各有 什么不同?
h
14
离心泵
h
15
立式泵
h
16
不合格柴泵ZA50-3400D
h
17
离心泵
36
滑片泵结构
h
37
齿轮泵-重油泵房
h
38
内啮和外啮齿轮泵
h
39
凸轮泵
h
40
潜水泵
h
41
第二节离心泵典型结构与工作原理
一、离心泵的工作原理 二、离心泵的分类
三、离心泵典型结构和主要零部件 四、离心泵命名方式
五、离心泵的性能参数
六、离心泵的各种损失
h
42
一、离心泵的工作原理
液体随叶轮旋转在离心力作用下沿叶 片间通道向外缘运动,速度增加、机械能 提高。液体离开叶轮进入蜗壳,蜗壳流道 逐渐扩大、 流体速度减慢,液体动能转换 为静压能,压强不断升高,最后沿切向流 出蜗壳通过排出导管输入管路系统。
计量泵 比例泵 流程泵
按泵体位置
液下泵 图 深井泵 图 潜水泵 图 管道泵 图
按用途
汇流泵 循环泵
成品泵
补给泵
化学反映泵
助剂注射泵
h
8
3.基本参数
A. 泵流量 泵流量是单位时间内从泵排出并进入管路的液体体积。一
般指的流量均为体积流量。用符号Q表示,单位为m3/h或L/s。
B. 扬程
泵的扬程是单位质量液体通过泵后的能量增值。其值等 于单位质量液体在泵出口处的能量减去泵进口处的能量。用 符号H表示,单位为m。
h
5
2. 泵的分类
叶片泵
单作用 柱塞(活塞)泵、隔膜泵
双作用 电动泵
(单缸、双缸)
往复泵
计量泵 (图)
容积泵 (图) 汽动泵 单缸
(图)
双缸
泵
转子泵
齿轮泵、螺杆泵、罗茨泵、滑片
往复真空泵 泵、扰性叶轮泵、凸轮泵 (图)
真空泵
旋片真空泵 水环真空泵
喷射真空泵
其他类型泵
射流泵h 、空气升液泵、电磁泵、水轮6 泵
Pu gQH
式中 Pu ——泵输出功率,W;
——泵输送液体的密度kg/m3 ;
Q——泵流量;m3/s
H——扬程,m。
h
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E. 泵效率 泵轴功率和输出功率之差是泵内的损失功率,其大小
用泵效率来计量。泵效率为泵输出功率与泵轴功率之比,用
符号 表示,并用小数或百分比表示,泵效率的表达式
为
Pu 100%
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3
第一节 泵的基础知识
• 1、泵的概念 • 2、泵的分类 • 3、泵的基本参数
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1、泵的概念
通常把提升液体、输送液体或给液体增加压 力,即将原动机的机械能转化为液体能量的机 器统称为泵。
离心泵具有结构简单,体积小,重量轻,操 作平稳,流量稳定,性能参数范围广,易于制 造,便于维修等优点,所以为石化储运生产中 大量应用。