第三章 流体输送机械

合集下载

化工原理各章节知识点总结

化工原理各章节知识点总结

第一章流体流动质点含有大量分子的流体微团,其尺寸远小于设备尺寸,但比起分子自由程却要大得多。

连续性假定假定流体是由大量质点组成的、彼此间没有间隙、完全充满所占空间的连续介质。

拉格朗日法选定一个流体质点,对其跟踪观察,描述其运动参数(如位移、速度等)与时间的关系。

欧拉法在固定空间位置上观察流体质点的运动情况,如空间各点的速度、压强、密度等,即直接描述各有关运动参数在空间各点的分布情况和随时间的变化。

定态流动流场中各点流体的速度u 、压强p不随时间而变化。

轨线与流线轨线是同一流体质点在不同时间的位置连线,是拉格朗日法考察的结果。

流线是同一瞬间不同质点在速度方向上的连线,是欧拉法考察的结果。

系统与控制体系统是采用拉格朗日法考察流体的。

控制体是采用欧拉法考察流体的。

理想流体与实际流体的区别理想流体粘度为零,而实际流体粘度不为零。

粘性的物理本质分子间的引力和分子的热运动。

通常液体的粘度随温度增加而减小,因为液体分子间距离较小,以分子间的引力为主。

气体的粘度随温度上升而增大,因为气体分子间距离较大,以分子的热运动为主。

总势能流体的压强能与位能之和。

可压缩流体与不可压缩流体的区别流体的密度是否与压强有关。

有关的称为可压缩流体,无关的称为不可压缩流体。

伯努利方程的物理意义流体流动中的位能、压强能、动能之和保持不变。

平均流速流体的平均流速是以体积流量相同为原那么的。

动能校正因子实际动能之平均值与平均速度之动能的比值。

均匀分布同一横截面上流体速度相同。

均匀流段各流线都是平行的直线并与截面垂直,在定态流动条件下该截面上的流体没有加速度, 故沿该截面势能分布应服从静力学原理。

层流与湍流的本质区别是否存在流体速度u、压强p的脉动性,即是否存在流体质点的脉动性。

稳定性与定态性稳定性是指系统对外界扰动的反响。

定态性是指有关运动参数随时间的变化情况。

边界层流动流体受固体壁面阻滞而造成速度梯度的区域。

边界层别离现象在逆压强梯度下,因外层流体的动量来不及传给边界层,而形成边界层脱体的现象。

流体输送与流体输送机械1(化工单元操作过程)

流体输送与流体输送机械1(化工单元操作过程)

THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
流体输送管道系统
管材选择
管件与阀门
根据流体性质、工作压力、温度等参数, 选择合适的管材,如钢管、塑料管、铜管 等。
根据管道系统的需要,选择合适的管件和 阀门,如弯头、三通、截止阀、止回阀等 。
管道连接方式
管道支撑与固定
根据管材和管件的特点,选择合适的连接 方式,如焊接、法兰连接、承插连接等, 以确保管道系统的密封性和稳定性。
回收利用余热和排放气体
通过回收利用余热和排放气体,减少能源浪费和环境污染。
流体输送过程的自动化与智能化
自动化控制
采用自动化控制系统,实现流体输送过程的远程 监控和自动调节。
数据采集与分析

利用人工智能技术,对流体输送过程进行智能分 析、预测和优化,提高决策效率和准确性。
设计合理的管道支撑和固定结构,以防止 管道振动、变形和位移,确保管道系统的 安全性和稳定性。
流体输送过程中的安全与环保问题
流体泄漏与控制
采取有效措施防止流体输送过程中的泄漏, 如选用密封性能良好的阀门和管件、定期 检查管道密封性能等。
流体压力控制
合理设计流体压力控制系统,防止超压和 欠压现象对管道和设备造成损坏或影响生 产过程。
选择输送方式
根据流体性质、输送距离、地形条件等因素,选择适当的输送方式, 如泵送、压缩空气输送、真空吸送等。
设计输送管道系统
根据工艺流程图,设计合理的输送管道系统,包括管道的走向、连接 方式、支撑结构等,以确保流体输送的稳定性和可靠性。
确定控制方式
根据工艺要求和流体特性,选择适当的控制方式,如远程控制、自动 控制、手动控制等,以满足生产过程的自动化和安全性需求。

中职化工机械基础教案:流体输送方式

中职化工机械基础教案:流体输送方式

江苏省XY中等专业学校2022-2023-1教案一、课程导入请问同学们都住在几楼,有没有同学家住比较高的楼层?大家有没有想过家里用的自来水是如何输送到你家的?展示图片二、课程内容(一)流体输送机械简介流体输送机械是向流体做功以提高流体机械能的装置,因此流体通过流体输送机械后即可获得能量,以用于克服流体输送过程中的机械能损失,提高位能以及提高液体压力(或减压等)。

(二)流体输送方式化工生产中所处理的物料,大多为流体,为了满足工艺条件的要,保证生产的连续性,需要把液体从一个设备输送至另一个设备。

流体输送方式主要有以下几种:高位槽送料、真空抽料、压缩空气送料、流体输送机械送料。

(1)高位槽送料当要求将高位设备中的液体输送至低位设备中去时,只要两设备间的位差高度能满足流量要求,即可将两设备用管道直接连接,从而达到送料的目的,这就是高位槽送料。

对要求流速特别稳定的场合,也常设置高位槽,先将液体送到高位槽内,再利用位差将液体送到目标设备,这样可以避免输送机械带来的波动。

高位水塔图片(2)真空抽料真空抽料是通过真空系统造成的负压来实现液体从一个设备到另一个设备的操作。

真空抽料时,目标设备内的真空度必须要满足输送任务的量、压力的要求。

真空抽料适用于对腐蚀性液体的输送,其结构简单没有动件,但流量调节不方便,主要用在间歇输送流体的场合,必须注意的是真空抽料不能用于易挥发液体的输送。

思考:什么原因使得真空抽料不能用于易挥发液体的输送?讨论:移液管的使用有哪些注意事项?(3)压缩空气送料压缩空气送料是通过通入压缩气体,在压力的作用下将液体输送至目标设备压缩空气达料时,气体压力必须满足输送任务的工艺要求。

气压式暖水壶(4)流体输送机械送料流体输送机械是给流体增加机械能以完成输送任务的机械。

流体输送机械送料是借助流体输送机械对流体做功,实现流体输送的操作,是化工生产中最常见的输送方式。

化工原理流体输送机械

化工原理流体输送机械

化工原理流体输送机械1. 引言化工过程中,涉及到大量的流体输送工作。

流体输送机械是一类用于输送、泵送、搅拌、混合等操作的设备。

本文将介绍化工原理中常用的流体输送机械,包括离心泵、齿轮泵、隔膜泵、搅拌器等。

2. 离心泵离心泵是一种常用的流体输送机械,它利用离心力将流体从低压区域输送到高压区域。

离心泵的工作原理是通过转子的旋转使得流体在离心力的作用下产生压力差,从而实现输送效果。

离心泵具有结构简单、造价低廉、输送流量大的优点,广泛应用于化工领域。

2.1 离心泵的结构离心泵主要由叶轮、泵壳、轴和轴承等部分组成。

叶轮是离心泵中最关键的部件,它负责将流体由低压区域吸入并输出到高压区域。

泵壳是离心泵的外壳,起到固定叶轮和导向流体的作用。

轴和轴承用于传输转子的动力,并保证转子的平稳运转。

2.2 离心泵的工作原理离心泵的工作原理是基于离心力的作用。

当叶轮旋转时,流体将沿着叶轮的轴向方向进入泵壳,然后受到叶轮的离心力的作用,沿着辐射方向产生压力差。

高压区域的流体将通过出口管道输出,形成流动。

离心泵的输出流量取决于叶轮的转速和叶片的数目,可以通过调节叶轮的转速和叶片的数目来控制流量大小。

3. 齿轮泵齿轮泵是一种常用的流体输送机械,它利用齿轮的旋转来实现流体的输送。

齿轮泵的工作原理是通过两个或多个齿轮的啮合来产生压力差,从而将流体从低压区域输送到高压区域。

齿轮泵具有结构紧凑、输送流量稳定的优点,适用于输送高粘度的流体。

3.1 齿轮泵的结构齿轮泵由齿轮、泵体和轴等部分组成。

齿轮是齿轮泵中最关键的部件,它负责将流体从低压区域吸入并输出到高压区域。

泵体是齿轮泵的外壳,起到固定齿轮和导向流体的作用。

轴用于传输齿轮的旋转动力。

3.2 齿轮泵的工作原理齿轮泵的工作原理是基于齿轮的旋转和啮合作用。

当齿轮旋转时,流体将被齿轮齿槽所包围,形成封闭的空间。

齿轮的旋转使得空间逐渐缩小,流体被压缩,并在齿轮齿槽的作用下产生压力差。

高压区域的流体将通过出口管道输出,形成流动。

《流体输送输送机械》课件

《流体输送输送机械》课件

安全操作:操作人员应熟悉通风 机的操作规程,确保安全操作
管道系统的运行与维护
定期检查:检 查管道是否有 泄漏、腐蚀等
现象
定期清洗:清 洗管道,防止
堵塞和污染
定期润滑:润 滑管道,防止
磨损和生锈
定期维护:维 护管道,确保
其正常运行
流体输送输送机械的故障 诊断与处理
章节副标题
泵的故障诊断与处理
故障诊断方法:如观察、听 诊、测量等
THEME TEMPLATE
感谢观看
泵的常见施:如更换零件、 调整参数、维修等
预防措施:如定期检查、维 护、更换易损件等
压缩机的故障诊断与处理
故障类型:机 械故障、电气 故障、液压故
障等
故障原因:磨 损、腐蚀、堵
塞、泄漏等
故障诊断方法: 观察、听声音、 测量、分析等
故障处理措施: 更换零件、调 整参数、清洗、
流体输送输送机械的应用
石油、天然气等能源输送 化工、制药、食品等行业的物料输送 城市供水、排水、污水处理等市政工程 农业灌溉、排涝等农业工程 船舶、飞机等交通工具的燃料输送 热力、电力等能源输送
流体输送输送机械的组成 与结构
章节副标题
泵的组成与结构
泵体:容纳 流体,承受 压力
叶轮:将流 体加速,产 生压力
章节副标题
流体输送输送机械概述
章节副标题
定义与分类
定义:流体输送输送机械是一 种用于输送流体的机械设备, 包括泵、压缩机、风机等。
分类:根据流体输送输送机械 的工作原理和用途,可以分为 泵、压缩机、风机等类型。
泵:用于输送液体,包括离心 泵、轴流泵、混流泵等。
压缩机:用于压缩气体,包括 离心压缩机、轴流压缩机、混 流压缩机等。

《流体输送机械》练习题及答案解析

《流体输送机械》练习题及答案解析

《流体输送机械》练习题及答案解析一、填空题:1.(3分)某输水的水泵系统,经管路计算得,需泵提供的压头为He=19m水柱,输水量为0.0079m3/s,则泵的有效功率为________. ***答案*** 1472w2.(2分)离心泵的主要部件有如下三部分:______,_____,_______.***答案*** 泵壳; 叶轮; 泵轴3.(2分)离心泵的主要参数有:______,______,______,________.***答案*** 流量; 扬程; 功率; 效率4.(3分)离心泵的特性曲线有: _____________,_________________,___________________. ***答案*** 压头H~流量Q曲线;功率N~流量Q曲线;效率η~流量Q曲线5.(2分)离心泵的最大安装高度不会大于_______________. ***答案*** 10m6.(2分)离心泵的工作点是如下两条曲线的交点:______________,________________.***答案*** 泵特性曲线H--Q;管路特性曲线H--Q7.(3分)调节泵流量的方法有:_____________,__________________,____________________. ***答案*** 改变出口阀门的开度;改变泵的转速;车削叶轮外径8.(3分)液体输送设备有:___________,___________,__________,___________,_______. ***答案*** 离心泵; 往复泵; 齿轮泵; 螺杆泵; 旋涡泵9.(3分)气体输送设备有:________,_________,___________.***答案*** 通风机; 鼓风机; 压缩机10.(3分)泵起动时,先关闭泵的出口开关的原因是____________________**答案** 降低起动功率,保护电机,防止超负荷而受到损伤;同时也避免出口管线水力冲击。

2流体输送机械

2流体输送机械

ha hr ha hr ha hr
不发生汽蚀 开始发生汽蚀 严重汽蚀
2.1 离心泵
2 流体输送机械
(3) 离心泵的最大安装高度
pg1 pg0 Hg2u1g2 Hf
ha pg1 2u1g2 pgv
Hgpg0pgv ha Hf
Hgma xpg 0pg vhr Hf
2.1 离心泵
2 流体输送机械
量与压头(H-Q),应与管路所要的流量与压头 (He-Qe)相一致。若将(H-Q)与(He-Qe)绘于同一 图中,则两曲线的交点即为工作点。
2.1 离心泵
2 流体输送机械
3、 离心泵的流量调节
对一台泵而言,其特性曲线H-Q是不会变的, 而管路特性曲线可变。当原工作点所提供的流 量不满足新条件下所需要的送液量时,即应设 法改变原工作点的位置,即需要进行流量调节。
2.1 离心泵
• 2.1.3 离心泵的主要性能参数
2 流体输送机械
2.1 离心泵
2 流体输送机械
H~qv关系的实验测定 在1、2 两截面间列柏努利方程得
z1p g v2 u1 g 2Hz2pM g2 ug 2 2 H f
整理得
Hh0pM gpvu2 22 gu1 2 Hf
不计动压头差及压头损失,则有
2.1 离心泵
2.1.1 离心泵的结构和工作原理
2 流体输送机械
主要结构:叶轮 泵壳 泵轴和轴封装置
2.1 离心泵
2 流体输送机械
1— 叶轮 2— 泵壳 3— 叶片 4— 吸 入管 5— 底阀 6— 排出管 7— 泵轴
2.1 离心泵
2 流体输送机械
• 气缚现象:若在离心泵启 动前没向泵壳内灌满被输 送的液体,则泵壳内存在 空气,由于空气密度低, 叶轮旋转后产生的离心力 小,叶轮中心区不足以形 成吸入贮槽内液体的低压, 因而虽启动离心泵也不能 输送液体。此现象称为气 缚。这表明离心泵无自吸 能力。

流体流动与输送

流体流动与输送

三、柏努利的讨论
1、方程使用条件:连续系统,稳定流动,
不可压缩性流体。
2、对于气体,当压强变化
P1 P2 20% P1
时,公式仍适用,其结果是足够准确的。
计算时只需将气体的密度 用平均密度
代替,即
m
1
2
2

m
3、对于静止流体,u=0,He=0,Hf=0,则
(3)式变为
Z1
P1
g
Z2
流体的性质
流动的状况
管壁的粗糙程度 而定。
有外加流体输送机械对流体作功。所以, 实际流体的柏努利方程式变为:
Z1
u12 2g
p1
g
He
Z2
u22 2g
p2
g
H
f
[m] (3)
流体输送所需功率是指:单位时间耗用的 能量,
实际功率
Na
Ne
qv gHe
qm gHe
式中:Ne-理论功率
-输送设备的效率
mgZ1
mu12 2
P1V1
mgZ 2
mu
2 2
2
P2V2
两边除以m
,mV m V
gZ1
u12 2
P1
gZ2
u
2 2
2
P2
V=V1=V2
两边除以g,
[J/kg] (1)Z1u12 2g Nhomakorabeap1
g
Z2
u22 2g
p2
g
[米液柱](2)
二、柏式的引申
实际流体有粘性,所以在流动时有摩擦阻 力产生,其数值的大小视
方程) 4、流体流动规律的应用举例
1、定态流动和非定态流动

流体输送机械的作用

流体输送机械的作用

流体输送机械的作用
流体输送机械是一类用于输送流体(如液体和气体)的设备,它们在各种工业、工程和科学应用中起着重要作用。

这些机械的主要作用包括:
1.泵送流体:泵是最常见的流体输送机械,它们被用来提供机械
能,以便将液体从一个地方输送到另一个地方。

泵可以用于提
供水供应、卫生设施、化工生产、石油开采等各种应用。

2.压缩气体:压缩机是用于增加气体的压力的机械设备。

它们常
用于将空气压缩成高压气体,以满足各种应用中的需求,如工
业自动化、制冷、气体储存等。

3.混合和搅拌:搅拌机和混合器用于混合不同成分的液体或气体,
以获得所需的混合物。

这在化工、食品加工、制药等领域中非
常重要。

4.分离:离心分离机和过滤器等设备用于将固体颗粒从液体中分
离出来,或者分离液体混合物中的不同组分。

这在废水处理、
矿业、食品加工等领域中有广泛应用。

5.控制流动:阀门和调节器等设备用于控制流体的流动,包括调
节流速、方向和压力,以满足特定的工艺要求。

6.能源转换:涡轮机、发电机和涡轮发动机等设备可将流体的能
量转化为机械能或电能,用于发电、动力传输和推进系统。

总之,流体输送机械在许多工业和科学领域中起着至关重要的作用,用于处理、输送和控制流体,以满足各种工艺和应用的需求。


些机械的性能和设计取决于具体的应用和流体特性。

流体输送机械分类和作用

流体输送机械分类和作用
2.压头(扬程)H:泵向单位重量流体提供的机械能he。 m 。与流量、叶轮结构、尺寸和转速有关。一般实际 压头由实验测定。
注意:扬程 H 与 升举高度z 的区别
第1节 离心泵
3.功率: (1)有效功率 N e :指液体从叶轮获得的能量;
Ne HQ g Q-m3/s
(2)轴功率 N:指泵轴所需的功率。当泵直接由电机驱
离心泵的特性曲线反映了泵的基本性能, 由制造厂附于产品样本中,是指导正确 选择和操作离心泵的主要依据。
第 1节 离 心 泵
(1)从H~Q特性曲线中可以看出,随着流量的增加,泵的压 头是下降的,即流量越大,泵向单位重量流体提供的机械能越 小。 (2)轴功率随着流量的增加而上升,流量为零时轴功率最小, 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。 (3)泵的效率先随着流量的增加而上升,达到一最大值后便 下降。但流量为零时,效率也为零。根据生产任务选泵时,应 使泵在最高效率点附近工作,称泵的高效区,在高效区内泵的 效率一般不低于最高效率点的92%。 (4)离心泵的铭牌上标有一组性能参数,它们都是与最高效 率点对应的性能参数,称为最佳工况参数。
在化工生产中,选择适宜的流体输送机械类型和型号是十 分重要的。
第1节 离心泵
2. 1.1 离心泵的主要部件和工作原理
一、离心泵的主要部件
(1)叶轮:离心泵的核心部件,由4-8片叶片组成。 作用:通过高速旋转,将原动机的能量传给液体。 分类:开式、闭式和半开式。
第1节 离心泵
(2)泵壳:泵的外壳,包围叶轮,形成一个截面积逐渐扩大的蜗牛 壳形通道。将液体的大部分动能转变成静压能。
第1节 离心泵
2.转速 若离心泵的转速变化不大(小于20%),可以假设:

化工原理第四版1、2、4、6章公式

化工原理第四版1、2、4、6章公式

第一章 流体流动gh p p ρ+=024dq u v π=uA q v =(m3/s ) ρρuA q q v m ==(kg/s)质量流速w=q m /A u 1/u 2=(d 2/d 1)2 柏努利方程式:∑+++=+++fe hp u gz w p u gz ρρ2222121122(J/Kg)局部摩擦阻力损失与流体动能成正比h f =ζ(u 2/2) 管径突然扩大ζ=1;缩小ζ=0.5层流(Re<2000):摩擦系数λ=64/Re Re=du ρ/μ 层流时直管摩擦阻力的压差:Δ P=32(μlu/d 2) 湍流(Re>4000),1/√λ=-1.8Lg{[(ε/d)/3.7]1.11+6.9/Re} ε/d 相对粗糙度 ε绝对粗糙度 ζ局部阻力系数 总摩擦阻力损失Σhf=[λ(l+Σle)/d+Σζ]u 2/2 第二章 流体输送机械杨程H=h 0+(P M -Pv)/ρg+(u 22-u 21)/2g+ΣHf安装高度(防止汽蚀)允许气蚀余量Δh P 0(液面上方的绝对压力) Pv (液体饱和蒸汽压)Hg 允许=P 0/ρg-Pv/ρg-Δh-ΣHf Q v2/q v1=n 2/n 1 H 2/H 1=(n 2/n 1)2 P 2/P 1=(n 2/n 1)3 第四章 传热傅里叶定律:Q=-λA(dt/dx)单壁热传导(W )Q=(λ/b)A Δt 多壁Q=Q 1=Q 2=Q 3=Δt 1/(b 1/λ1A)单位面积的导热速率(W/m 2)q =Q/A Q=KA Δt m Δt m =(Δt1-Δt2)/Ln(Δt1/Δt2) 热量恒算;Q=q m1C p1(T 1-T 2)=q m2C p2(t 2-t 1) 第六章 蒸馏拉乌尔定律P A =P 0A x A 杠杆定律:L/V=(y-x s )/(x s -x) p 0A 轻组分的饱和蒸汽压 泡点:x=(P-P 0B )/(p 0A -P 0B ) 露点;y=(p 0A /P)x 相对挥发度:α=p 0A / P 0B 理想溶液的气液相平衡方程式y=αx/[1+(α-1)x] x=y/[α-(α-1)y]F=D+W D/F W/F=1-D/F L=RD(精馏段下降液体流量) V=D+L(精馏段上升气体流量) L ’=L+qF V ’=(q-1)F V=(R+1)D 精馏段操作线方程111++-+=R x Xn R R yn D 提馏段操作方程''1'1R xxn R R yn w -+=+ 塔釜气相回流比R ’=V ’/W 回流比R=L/D 液气比L/V=R/(R+1) L ’/V ’=(R ’+1)/R ’R ’=(R+1)(X F -X W )/X D -X F )+(q-1)(X D -X W )/(X D -X F ) X f =[R+1)X F +(q-1)X D ]/(R+q)第三章 流体流动gh p p ρ+=024dq u v π=uA q v =(m3/s ) ρρuA q q v m ==(kg/s)质量流速w=q m /A u 1/u 2=(d 2/d 1)2 柏努利方程式:∑+++=+++fe hp u gz w p u gz ρρ2222121122(J/Kg)局部摩擦阻力损失与流体动能成正比h f =ζ(u 2/2) 管径突然扩大ζ=1;缩小ζ=0.5层流(Re<2000):摩擦系数λ=64/Re Re=du ρ/μ 层流时直管摩擦阻力的压差:Δ P=32(μlu/d 2) 湍流(Re>4000),1/√λ=-1.8Lg{[(ε/d)/3.7]1.11+6.9/Re} ε/d 相对粗糙度 ε绝对粗糙度 ζ局部阻力系数 总摩擦阻力损失Σhf=[λ(l+Σle)/d+Σζ]u 2/2 第四章 流体输送机械杨程H=h 0+(P M -Pv)/ρg+(u 22-u 21)/2g+ΣHf安装高度(防止汽蚀)允许气蚀余量Δh P 0(液面上方的绝对压力) Pv (液体饱和蒸汽压)Hg 允许=P 0/ρg-Pv/ρg-Δh-ΣHf Q v2/q v1=n 2/n 1 H 2/H 1=(n 2/n 1)2 P 2/P 1=(n 2/n 1)3 第四章 传热傅里叶定律:Q=-λA(dt/dx)单壁热传导(W )Q=(λ/b)A Δt 多壁Q=Q 1=Q 2=Q 3=Δt 1/(b 1/λ1A)单位面积的导热速率(W/m 2)q =Q/A Q=KA Δt m Δt m =(Δt1-Δt2)/Ln(Δt1/Δt2) 热量恒算;Q=q m1C p1(T 1-T 2)=q m2C p2(t 2-t 1) 第六章 蒸馏拉乌尔定律P A =P 0A x A 杠杆定律:L/V=(y-x s )/(x s -x) p 0A 轻组分的饱和蒸汽压 泡点:x=(P-P 0B )/(p 0A -P 0B ) 露点;y=(p 0A /P)x 相对挥发度:α=p 0A / P 0B 理想溶液的气液相平衡方程式y=αx/[1+(α-1)x] x=y/[α-(α-1)y]F=D+W D/F W/F=1-D/F L=RD(精馏段下降液体流量) V=D+L(精馏段上升气体流量) L ’=L+qF V ’=(q-1)F V=(R+1)D 精馏段操作线方程111++-+=R x Xn R R yn D 提馏段操作方程''1'1R xxn R R yn w -+=+ 塔釜气相回流比R ’=V ’/W 回流比R=L/D 液气比L/V=R/(R+1) L ’/V ’=(R ’+1)/R ’R ’=(R+1)(X F -X W )/X D -X F )+(q-1)(X D -X W )/(X D -X F ) X f =[R+1)X F +(q-1)X D ]/(R+q)第五章 流体流动gh p p ρ+=024dq u v π=uA q v =(m3/s ) ρρuA q q v m ==(kg/s)质量流速w=q m /A u 1/u 2=(d 2/d 1)2 柏努利方程式:∑+++=+++fe hp u gz w p u gz ρρ2222121122(J/Kg)局部摩擦阻力损失与流体动能成正比h f =ζ(u 2/2) 管径突然扩大ζ=1;缩小ζ=0.5层流(Re<2000):摩擦系数λ=64/Re Re=du ρ/μ 层流时直管摩擦阻力的压差:Δ P=32(μlu/d 2) 湍流(Re>4000),1/√λ=-1.8Lg{[(ε/d)/3.7]1.11+6.9/Re} ε/d 相对粗糙度 ε绝对粗糙度 ζ局部阻力系数 总摩擦阻力损失Σhf=[λ(l+Σle)/d+Σζ]u 2/2 第六章 流体输送机械杨程H=h 0+(P M -Pv)/ρg+(u 22-u 21)/2g+ΣHf安装高度(防止汽蚀)允许气蚀余量Δh P 0(液面上方的绝对压力) Pv (液体饱和蒸汽压)Hg 允许=P 0/ρg-Pv/ρg-Δh-ΣHf Q v2/q v1=n 2/n 1 H 2/H 1=(n 2/n 1)2 P 2/P 1=(n 2/n 1)3 第四章 传热傅里叶定律:Q=-λA(dt/dx)单壁热传导(W )Q=(λ/b)A Δt 多壁Q=Q 1=Q 2=Q 3=Δt 1/(b 1/λ1A)单位面积的导热速率(W/m 2)q =Q/A Q=KA Δt m Δt m =(Δt1-Δt2)/Ln(Δt1/Δt2) 热量恒算;Q=q m1C p1(T 1-T 2)=q m2C p2(t 2-t 1) 第六章 蒸馏拉乌尔定律P A =P 0A x A 杠杆定律:L/V=(y-x s )/(x s -x) p 0A 轻组分的饱和蒸汽压 泡点:x=(P-P 0B )/(p 0A -P 0B ) 露点;y=(p 0A /P)x 相对挥发度:α=p 0A / P 0B 理想溶液的气液相平衡方程式y=αx/[1+(α-1)x] x=y/[α-(α-1)y]F=D+W D/F W/F=1-D/F L=RD(精馏段下降液体流量) V=D+L(精馏段上升气体流量) L ’=L+qF V ’=(q-1)F V=(R+1)D 精馏段操作线方程111++-+=R x Xn R R yn D 提馏段操作方程''1'1R xxn R R yn w -+=+ 塔釜气相回流比R ’=V ’/W 回流比R=L/D 液气比L/V=R/(R+1) L ’/V ’=(R ’+1)/R ’R ’=(R+1)(X F -X W )/X D -X F )+(q-1)(X D -X W )/(X D -X F ) X f =[R+1)X F +(q-1)X D ]/(R+q)第七章 流体流动gh p p ρ+=024dq u v π=uA q v =(m3/s ) ρρuA q q v m ==(kg/s)质量流速w=q m /A u 1/u 2=(d 2/d 1)2 柏努利方程式:∑+++=+++fe hp u gz w p u gz ρρ2222121122(J/Kg)局部摩擦阻力损失与流体动能成正比h f =ζ(u 2/2) 管径突然扩大ζ=1;缩小ζ=0.5层流(Re<2000):摩擦系数λ=64/Re Re=du ρ/μ 层流时直管摩擦阻力的压差:Δ P=32(μlu/d 2) 湍流(Re>4000),1/√λ=-1.8Lg{[(ε/d)/3.7]1.11+6.9/Re} ε/d 相对粗糙度 ε绝对粗糙度 ζ局部阻力系数 总摩擦阻力损失Σhf=[λ(l+Σle)/d+Σζ]u 2/2 第八章 流体输送机械杨程H=h 0+(P M -Pv)/ρg+(u 22-u 21)/2g+ΣHf安装高度(防止汽蚀)允许气蚀余量Δh P 0(液面上方的绝对压力) Pv (液体饱和蒸汽压)Hg 允许=P 0/ρg-Pv/ρg-Δh-ΣHf Q v2/q v1=n 2/n 1 H 2/H 1=(n 2/n 1)2 P 2/P 1=(n 2/n 1)3 第四章 传热傅里叶定律:Q=-λA(dt/dx)单壁热传导(W )Q=(λ/b)A Δt 多壁Q=Q 1=Q 2=Q 3=Δt 1/(b 1/λ1A)单位面积的导热速率(W/m 2)q =Q/A Q=KA Δt m Δt m =(Δt1-Δt2)/Ln(Δt1/Δt2) 热量恒算;Q=q m1C p1(T 1-T 2)=q m2C p2(t 2-t 1) 第六章 蒸馏拉乌尔定律P A =P 0A x A 杠杆定律:L/V=(y-x s )/(x s -x) p 0A 轻组分的饱和蒸汽压 泡点:x=(P-P 0B )/(p 0A -P 0B ) 露点;y=(p 0A /P)x 相对挥发度:α=p 0A / P 0B 理想溶液的气液相平衡方程式y=αx/[1+(α-1)x] x=y/[α-(α-1)y]F=D+W D/F W/F=1-D/F L=RD(精馏段下降液体流量) V=D+L(精馏段上升气体流量) L ’=L+qF V ’=(q-1)F V=(R+1)D 精馏段操作线方程111++-+=R x Xn R R yn D 提馏段操作方程''1'1R xxn R R yn w -+=+ 塔釜气相回流比R ’=V ’/W 回流比R=L/D 液气比L/V=R/(R+1) L ’/V ’=(R ’+1)/R ’R ’=(R+1)(X F -X W )/X D -X F )+(q-1)(X D -X W )/(X D -X F ) X f =[R+1)X F +(q-1)X D ]/(R+q)。

化工原理第三章-流体输送与流体输送机械

化工原理第三章-流体输送与流体输送机械

0.5m
d
− p真 + g (H + 0.5) u 0 = 2 ρ
当水箱内的水排空,即 H=0 时,由上式算得导管内流 速 u0=1.50 m/s,所以水箱内的水能全部排出。所需时 间为
【例3-2】
⌠ 2 D − dH 2 × 1.0 2 t= 2 = × 16.95 − 2.24 = 420s 2 d − p真 9.81 × 0.03 + g (H + 0.5) ⌡1.5 2 ρ
3.2.2 管路计算的类型 qV一定, d∝1/u1/2(u=4qV/πd2)。 u↓,d↑,设备费用↑; u↑,d↓,操作费用↑;但 u 过小时, 维修费↑。
某些流体在管道中常用流速范围
流体种类及状况 水及一般液体 粘度较大的液体 低压气体 易燃、易爆的低压 气体(如乙炔等) 常用流速范围 m/s 1~3 0.5~1 8~15 <8 流体种类及状况 压力较高的气体 饱和水蒸气: 8大气压以下 3大气压以下 过热水蒸气 40~60 20~40 30~50 总费用 费用 操作费 设备费 uopt u
3.3.1 简单管路
简单管路的基本特点 u1 u2 u3
Байду номын сангаас
(1) 通过各段管路的质量流量相等
w = V 1 ρ 1 = V 2 ρ 2 = L = 常数
对于不可压缩流体,体积流量也相等
V = V 1 = V 2 = L = 常数
u1 A1 = u 2 A2 = L = 常数
(2) 全管路的流动阻力损失为各段直管阻力损失及所有 局部阻力之和
p a − p真
p真
D 1.5m
H
0.5m
2

流体输送机械

流体输送机械

流体输送机械流体输送机械1. 本章学习的⽬的通过学习,掌握液体输送设备的基本结构,⼯作原理和特征,可以根据输送任务的要求,正确选择输送设备的类型和规格,决定输送设备管路中的位置,计算所消耗的功率和运⾏管理,使输送设备能在⾼效率下可靠运⾏。

2. 本章重点掌握的内容离⼼泵的基本结构、⼯作原理、操作特性、安装及选型。

本章应掌握的内容通过和离⼼泵的对⽐,掌握往复式及其它液体输送机械的基本结构、⼯作原理、操作特性,特别是泵的启动及流量调节⽅法的不同。

本章⼀般了解的内容通过和液体输送机械的对⽐,了解⽓体输送机械的特性。

3. 本章学习中应注意的问题本章是流体流动原理的应⽤实例。

通过本章学习,加深对流体⼒学原理的理解,并从⼯程应⽤⾓度出发,达到经济、⾼效、安全实现流体输送。

概述:为了克服流动阻⼒,提⾼流体机械能,流体的输送在化⼯⽣产中⼗分常见。

其中,输送液体的设备称为泵;输送⽓体的设备则按其所产⽣压强的⾼低分别称之为通风机、⿎风机或压缩机。

就流体输送设备的⼯作原理⽽⾔,⼤致的分为以下四类:1)离⼼式2)往复式3)旋转式4)流体动⼒作⽤式第⼀部分液体输送机械第⼀节离⼼泵离⼼泵在化⼯⽣产中使⽤得⼗分⼴泛,例青岛海晶集团中的输液泵中有95%采⽤离⼼式泵。

离⼼泵具有以下优点:(1) 结构简单,操作容易,便于调节和⾃控。

(2) 流量均匀,效率较⾼。

(3) 流量和压头的适⽤范围较⼴。

(4) 适⽤于输送腐蚀性或含有悬浮物的液体。

⼀、离⼼泵的⼯作原理与结构1.主要部件:1)叶轮:是离⼼泵的关键部件,叶轮通常由6~12⽚叶⽚组成,沿旋转⽅向后弯。

按结构可分为三种类型:①开式②半闭式③闭式其中,闭式叶轮——指叶轮前后两侧均有盖板,半闭式叶轮——只有后盖板。

2)泵壳:离⼼泵的泵壳通常为蜗⽜形,称为蜗壳。

由于液体在蜗壳中流动时流道渐宽,所以动能降低,转化为静压能,所以说泵壳不仅是汇集由叶轮流出的液体的部件,⽽且⼜是⼀个能量转化装置。

(即降低流动阻⼒损失⼜提⾼流体静压能)泵壳与叶轮间通常装有固定不动⽽带有叶⽚的导轮,使液体由叶轮眼渐缓通道逐渐流⼊泵堀,从⽽减少能量损失。

化工基础课第三章 流体流动及流体输送设备

化工基础课第三章 流体流动及流体输送设备
为 1.5m,管路阻力损失可按 hf = 5.5u2
计算(不包括导管出口的局部阻力),溶 液密度为 1100kg/m3。
试计算:送液量每小时为 3m3 时,容器 B 内应保持的真空度。
pa
1
22
p真
抽真空
1.5m
B
1
A
解:取容器A的液面1-1截面为基准面,导液管出口为2-2截面, 在该两截面间列柏努利方程,有
z2 g
u22 2
5.5u22
1.5 9.81 6.01.182 1100 2.54104 Pa
ZYNC 化学系
3.3流体压力和流量的测量
1.流体压力的测量---U形管压力计 2.流体流量的测量---孔板流量计、文丘里流量计、
转子流量计
ZYNC 化学系
1.流体压力的测量---U形管压力计
ZYNC 化学系
⑴ 粘度μ的物理意义:
y
设有上、下两块平行放置、 面积很大、相距很近的夹板,板 间充满流体,下板固定,以一推 动力F推动上平板以u恒速运动。
y y
经实验证明,此时: 引入比例系数μ,有:
F u A y
F u A
y
ZYNC 化学系
⑵ 粘度 : 单位:Pa·s,泊P:g·cm-1·s-1
量,其原理与孔板流量计相同。
结构:采取渐缩后渐扩的流道,避免使流体出现边界层分离而
产生旋涡,因此阻力损失较小。
qv u0S0 cvS0
2gR(i )
ZYNC 化学系
文丘里流量计
ZYNC 化学系
⑶ 转子流量计 原理:
流体出口
转子上下截面由于压差(p1-p2)所形成的
向上推力与转子的重力相平衡。稳定位置与流

流体输送机械名词解释

流体输送机械名词解释

流体输送机械是一种专门设计用于输送流体的机械设备。

这些机械设备的主要功能是提高流体的机械能,以克服流体在输送过程中的各种阻力损失,并确保流体能够顺畅、高效地从一个地方输送到另一个地方。

流体输送机械的工作原理基于能量转换和传递的原理。

它们通过电动机或其他原动机获取能量,然后将这些能量传递给被输送的流体。

在传递能量的过程中,流体输送机械会使流体获得一定的机械能,表现为流体的压力提升、速度增加或位能提高等。

这样,流体就能够在各种阻力的作用下,继续向前输送。

根据输送的流体类型的不同,流体输送机械可以有不同的名称。

例如,用于输送液体的机械通常称为泵,而用于输送气体的机械则根据产生的压力高低被称为通风机、鼓风机、压缩机或真空泵等。

流体输送机械的性能通常通过一些特定的参数来衡量,如扬程、装头、风压等,这些参数代表了流体输送机械使单位流体所获得的机械能的大小。

总的来说,流体输送机械是一类非常重要的机械设备。

在许多工业和商业领域,如石油化工、制药、食品加工、供水系统、空调系统等,流体输送机械都扮演着关键的角色。

没有这些机械设备,许多工业过程将无法顺利进行。

流体流动与流体输送机械

流体流动与流体输送机械

3
五、管内流动的阻力损失
沿程阻 流体流经直管时的机械能损耗(直 力损失 管阻力损失)
管道
的总
阻力
流体流经各种管件和阀件时,由于流
速大小和方向突然改变,从而产生大 局部阻 量漩涡,导致很大的机械能损失,这 力损失
种损失属于形体阻力损失,它由管件
等局部部位的原因引起,而称为局部
阻力损失
〔1〕沿程阻力损失的计算
a. 流体密度的影响
由离心泵的基本方程(书57、58页的2-8、2-11)可看出, 离心泵的压头、流量均与液体的密度无关,但离心泵所需 的轴功率则随液体密度的增加而增加
b. 黏度的影响
液体粘度的改变将直接改变其在离心泵内的能量损失,因
此,H—Q、N—Q、—Q曲线都将随之而变。
• 转速的影响—比例定律
三管内流体的质量衡算连续性方程从截面11流入的流体质量流量s1应等于从截面22流出的流体质量流量对于不可压缩流体于是得到液体的平均流速与管道流通截面积成反比对于圆管于是得到圆管的平均流速与管道管径的平方成反比如果管路有分支总管中的质量流量为各支管质量流量之和四管内流体的机械能衡算实际流体的机械能衡算由于实际流体有粘性流体在流动过程中流体内部及流体与管内壁产生摩擦流体流动时要消耗机械能以克服阻力造成流体的能量损1kg流体计的不可压缩实际流体的机械能衡算式gzwe外加功能量损失p1静压能单位jkg除以重力加速度则得到单位重量流体为基准的机械能衡算式2g动压头速度头压头损失单位均为则可以得到以单位体积流体为基准的机械能衡算方程压头损失的关系gh伯努利方程理想流体是指没有黏性的流体即黏度的流体则机械能衡算式为
Q1 n1 Q2 n2
H1 ( n1 )2 H 2 n2
N1 ( n1 )3 N2 n2
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
课后小结:
本节对往复泵的结构和工作原理进行了介绍,并简单介绍了几种主要的气体输送机械的结构和工作原理。
2.主要性能参数和特性曲线
(1)风量Q
单位时间内风机出口排出的气体体积,以风机进口处气体状态计。
(2)风压pt
单位体积的气体经风机所获得的能量。
(3)轴功率与效率
特性曲线有四条:
3.离心通风机的选用
(1)根据气体种类与风压范围确定风机类型。
(2)根据生产要求的风量和风压换算标准条件的值,查取适宜风机型号规格。
(1)管路特性曲线
当离心泵安装在特定的管路系统中时,泵应提供的流量qV和压头He应依管路的要求而定。管路所需压头与流量的关系曲线称为管路特性曲线,管路特性方程为:
(2)工作点
泵的特性曲线(Q-H)与管路特性曲线(qV-He)的交点即为泵的工作点。工作点所示的流量与压头既是泵提供的流量和压头,又是管路所需要的流量和压头。离心泵只有在工作点工作,管中流量才能稳定。泵的工作点以在泵的效率最高区域内为宜。
结构简单、紧凑,易于制造与维修,由于旋转部分没有机械摩擦,使用寿命长,操作可靠。适用于抽吸含有液体的气体,尤其在抽吸有腐蚀性或爆炸性气体时更为合适。
2.喷射真空泵-------利用流体流动时的静压能与动能相互转换的原理来吸、送流体。
喷射泵构造简单、抽气量大。但是效率很低,蒸汽消耗量大。
作业和思考题:
3.轴封装置-----作用是防止泵壳内液体沿轴漏出或外界空气漏入泵壳内。常用的有填料密封和机械密封。
三、离心泵的性能参数
1.流量Q------离心泵的送液能力。单位时间内泵所输送的液体体积。
2.扬程H------离心泵的压头,是指单位重量流体经泵后获得的能量。在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得:
思考:防止“气缚”现象的产生应采取哪些措施?
二、离心泵的结构
教学基本内容
1.叶轮----作用是将原动机的机械能直接传给液体,以增加液体的静压能和动能。叶轮有开式、半闭式和闭式三种。
2.泵壳----作用是将叶轮封闭在一定的空间,以便通过叶轮的作用吸入和压出液体。除了汇集由叶轮甩出的液体,同时又是一个能量转换装置。
教学基本内容
不同型号泵的特性曲线不同,但均有以下三条曲线:
(1)Q-H线表示流量和压头的关系;
(2)Q-P线表示流量和泵轴功率的关系;
(3)Q-η线表示流量和泵的效率的关系;
2.影响因素
(1)液体物性-----粘度增大,能量损失增大,扬程、流量减小,效率下降。
(2)转速
(3)叶轮直径
五、离心泵的工作点
4.安装高度
在泵的入口中心与吸入贮槽液面间列柏努利方程:
以贮液槽为基准
设液面为标准大气压,忽略动能和阻力损失:
泵的安装高度有限制。
作业和思考题:
课后小结:
本节重点介绍了离心泵的结构、工作原理、性能参数以及泵的安装高度,重点使学生理解离心泵的特性曲线和工作点,掌握泵允许安装高度的计算。
授课时间
第周
课次
授课方式(请打√)
理论课□讨论课□实验实训课□习题课□其他□
课时安排
2
授课题目(教学章、节或主题):
第三节其他类型的化工用泵
第四节气体输送机械
教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次)
通过学习要求学生了解其它泵的结构和工作原理,熟悉气体输送机械的结构和原理,掌握往复泵的结构、工作原理以及离心式通风机的特性曲线。
例3-1:现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m /h时,泵进口真空表读数为-0.02Mpa,出口压力表读数为0.47Mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m,若泵的吸入管与压出管管径相同。试计算该泵的扬程?
四、特性曲线及其影响因素分析
1.特性曲线
离心泵的特性曲线是将由实验测定的Q-H、Q-P、Q-η的变化关系绘制在同一坐标系中而组成的曲线。
新课教授
教学基本内容
往复泵的流量不能用排出管路上的阀门来调节,而应采用旁路管或改变活塞的往复次数、改变活塞的冲程来实现。
往复泵适用于高压头、小流量、高粘度液体的输送,但不宜于输送腐蚀性液体。有时由蒸汽机直接带动,输送易燃、易爆的液体
二、其它类型泵
1.计量泵
属于往复泵,在化工生产中用来准确的定量输送某种液体,保证液体的配比。
教学重点及难点:
重点:离心泵的结构、工作原理和安装高度的确定;
难点:离心泵的性能参数和特性曲线以及工作点;
教学基本内容
新课教授
第一节概述
为流体提供能量的机械称为流体输送机械。输送液体的机械通称为泵,输送气体的机械通称为风机或压缩机。
化工生产中要输送的流体种类繁多,流体的温度、压力、流量等操作条件也有较大的差别。为了适应不同情况下输送流体的要求,需要不同结构和特性的流体输送机械。
二、鼓风机
了解离心式鼓风机和旋转鼓风机的基本结构、操作原理及应用。
教学基本内容
三、压缩机
了解离心式压缩机和往复式压缩机的基本结构、操作原理及应用。
四、真空泵
1.水环真空泵-----旋转时形成水环,水环具有液封的作用,与叶片之间形成许多大小不同的密封小室,当小室渐增时,气体从入口吸入;当小室渐减时,气体由出口排出。
教学基本内容
这种极大的冲击力可使叶轮和泵壳表面的金属脱落,形成斑点、小裂缝,称为汽蚀。汽蚀发生时,泵体因受冲击而发生振动,并发出噪音;因产生大量汽泡,使流量、扬程下降,严重时不能工作。
3.汽蚀余量
为了防止汽蚀的发生,泵在运转时,必须使泵入口压强大于液体的饱和蒸汽压,即
能保证不发生汽蚀的最小值,称为允许汽蚀余量,
授课时间
第周
课次
授课方式(请打√)
理论课□讨论课□实验实训课□习题课□其他□
课时安排
2
授课题目(教学章、节或主题):
第三章流体输送机械
第一节概述
第二节离心泵
教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次)
通过学习要求学生了解离心泵的类型,熟悉离心泵的结构,重点掌握离心泵的工作原理、性能参数以及特性曲线和工作点,还有离心泵安装高度的确定。
2.隔膜泵
用耐腐蚀性材料制成隔膜,将活柱与输送液体隔开,用于输送腐蚀性液体或悬浮液。
二、旋转泵
依靠泵内一个或多个转子的旋转改变操作容积并吸入和排出液体的泵。适用于输送流量较小,高粘度的液体,但不能输送含有固体颗粒的悬浮液。
三、旋涡泵
依靠离心力对液体做功,液体随叶轮高速旋转,并且在叶片与流道间反复旋转运动,液体每经过一个叶片相当于受到一次离心力作用。因此在出口时可得到较高的扬程,在启动前需要灌泵。
教学重点及难点离心式通风机的性能参数和特性曲线。
教学基本内容
复习导入
1.离心泵的工作原理
2.气缚和汽蚀现象
3.离心泵的性能参数
第三节其它类型的化工用泵
一、往复泵
1.主要部件:泵缸、活塞,活塞杆及吸人阀、排出阀。
2.工作原理:活塞自左向右移动时,泵缸内形成负压,则贮槽内液体经吸入阀进入泵缸内。当活塞自右向左移动时,缸内液体受挤压,压力增大,由排出阀排出。
吸液工作原理:液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。
2.“气缚”现象
当泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气缚现象”。
思考:改变离心泵工作点的方法有哪些?如何改变工作点?
六、离心泵的汽蚀现象与安装高度
1.汽蚀现象
当贮槽液面上的压强一定时,吸上高度越高,则泵入口压强越小,至输送温度下液体的饱和蒸汽压时,在泵进口处,液体就会沸腾,大量汽化,产生的大量汽泡随液体进入高压区时,又被周围的液体压粹,而重新凝结为液体。在汽泡凝结时,气泡处形成真空,周围的液体以极大的速度冲向汽泡中心。。
化工厂中常用的液体输送机械,按其工作原理可分为四类:离心式、往复式、旋转式及流体动力式。
第二节离心泵
一、离心泵的工作原理
1.工作原理
排液工作原理:在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。
活塞往复一次,各吸入和排出一次液体,称为一个工作循环;这种泵称为单动泵。
若活塞往返一次,各吸入和排出两次液体,称为双动泵。
活塞由一端移至另一端,称为一个冲程。
3.往复泵的输液量
往复泵的流量与压头无关,与泵缸尺寸、活塞冲程及往复次数有关。
单动泵的理论流量为:
4.往复泵的安装高度和流量调节
往复泵启动时不需灌入液体,因往复泵有自吸能力,但其吸上真空高度亦随泵安装地区的大气压力、液体的性质和温度而变化,故往复泵的安装高度也有一定限制。
第四节气体输送机械
气体输送机械主要用于克服气体在管路中的流动阻力和管路两端的压强差以输送气体,或产生一定高压或真空以满足各种工艺过程的需要。
一、离心式通风机
1.结构和工作原理
教学基本内容
离心式通风机的结构与单级离心泵相似。在蜗壳形机壳内装一叶轮,叶轮上叶片数目较多。
离心式通风机的工作原理与离心泵相同。
3.有效功率Ne-------单位时间内液体经离心泵所获得的实际机械能量。
4.轴功率N------单位时间内通过泵轴传入泵的机械能量,用来提供泵的有效功率并克服机械损失。
5.效率η------泵在输送液体过程中,轴功率大于排送到管道中的液体从叶轮处获得的功率,因为容积损失、水力损失物、机械损失都要消耗掉一部分功率,而离心泵的效率即反映泵对外加能量的利用程度。
相关文档
最新文档