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西安交通大学:《化工原理》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二章 流体输送机械

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2.1概述 2.2速度式流体输送机械 2.3容积式流体输送机械 2.4真空泵 2.5流体输送机械的特点
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更第二章流体输送机⑧ 太·2.1概述 化 22速度式流体输送机械 原·2,3容积式流体输送机械 理·2.4真空泵 生·2.5流体输送机械的特点 件 返回 前页 后页 王题

西 安 交 大 化 工 原 理 电 子 课 件 返回 前页 后页 主题 第二章 流体输送机械 • 2.1 概 述 • 2.2速度式流体输送机械 • 2.3容积式流体输送机械 • 2.4真空泵 • 2.5流体输送机械的特点

2.1概述 安 太沉体输送机械的分类 化 工作原理 液体输送机械 气体输送机械 离心式 离心泵、旋涡泵离心风机、离心 压缩机 原 速度式 轴流式 轴流泵 轴流式通风机 理 喷射式 喷射泵 子课 往复式往复泵、隔膜泵、往复式压缩机 容积式 计量泵 回转式 齿轮泵、螺杆泵罗茨风机、液环 件 压缩机 返回 前页 后页 王题

西 安 交 大 化 工 原 理 电 子 课 件 返回 前页 后页 主题 2.1 概 述 • 流体输送机械的分类 工作原理 液体输送机械 气体输送机械 速度式 离心式 离心泵、旋涡泵 离心风机、离心 压缩机 轴流式 轴流泵 轴流式通风机 喷射式 喷射泵 容积式 往复式 往复泵、隔膜泵、 计量泵 往复式压缩机 回转式 齿轮泵 、螺杆泵 罗茨风机、液环 压缩机

2.2速度式流体输送机械 交大化工 2.1离心式流体输送机械的基本方程 化·22.2离心泵与通风机的结构、工作原理与分类 2.2.3离心泵与离心通风机的性能 原·2.2,4离心泵与通风机的特性曲线 理·2。2、5离心泵与通风机的工作点和流量调节 电·2,2.6离心泵与通风机的安装和选用 子·2.2.7离心鼓风机与离心压缩机 逯·2.2,8轴流泵和轴流通风机 件·2,2,9旋涡泵 返回 前页 后页 王题

西 安 交 大 化 工 原 理 电 子 课 件 返回 前页 后页 主题 2.2速度式流体输送机械 • 2.2.1离心式流体输送机械的基本方程 • 2.2.2离心泵与通风机的结构、工作原理与分类 • 2.2.3离心泵与离心通风机的性能 • 2.2.4离心泵与通风机的特性曲线 • 2.2.5离心泵与通风机的工作点和流量调节 • 2.2.6离心泵与通风机的安装和选用 • 2.2.7离心鼓风机与离心压缩机 • 2.2.8轴流泵和轴流通风机 • 2.2.9旋涡泵

西2.2.1离心式流体输送机械的基本方程 安 交·离心式流体输送机械的基本方程的推导 大基于三个假设: 化 (1)叶片的数目无限多,叶片无限薄, 流动的每条流线都具有与叶片相同 原 的形状。 理 (2)流动是轴对称的相对定常流动,即在 同一半径的圆柱面上,各运动参数均相同, 子而且不随时间变化。 (3)流经叶轮的是理想流体,粘度 件为零,因此无流动阻力损失产生。 返回 前页 后页 王题

西 安 交 大 化 工 原 理 电 子 课 件 返回 前页 后页 主题 2.2.1离心式流体输送机械的基本方程 • 离心式流体输送机械的基本方程的推导 基于三个假设: (1)叶片的数目无限多,叶片无限薄, 流动的每条流线都具有与叶片相同 的形状。 (2)流动是轴对称的相对定常流动,即在 同一半径的圆柱面上,各运动参数均相同, 而且不随时间变化。 (3)流经叶轮的是理想流体,粘度 为零,因此无流动阻力损失产生

西2.2.1离心式流体输送机械的基本方程 安 大°离心泵和离心式风机的基本方程式 化 H=(C2u2 cosa2-C1u1 cosa)/8 其中单位重量流体通过无限多叶片的旋转叶 β1 轮所获得的能量,称为理论压头H。 原 是流体具有的与叶片相切的相对速度;v 理 是随叶轮一起转动的圆周速度,两者的合 图2流体进入与离开轮时的速度成速度为绝对速度c 此H2=22cosa2 一般离心泵,为提高H2,使a1=90°,Baat=0 离心泵的流量可表示为Q=2m2b2c2sna2 件式中,n2为叶轮出口半径,b2表示叶轮出口处叶轮的宽度,其 它参数见图2-1所示。 返回 前页 后页 王题

西 安 交 大 化 工 原 理 电 子 课 件 返回 前页 后页 主题 2.2.1离心式流体输送机械的基本方程 • 离心泵和离心式风机的基本方程式 H = (c2 u2 cos 2 −c1 u1 cos1 )/ g 其中单位重量流体通过无限多叶片的旋转叶 轮所获得的能量,称为理论压头H。 w是流体具有的与叶片相切的相对速度;u 是随叶轮一起转动的圆周速度,两者的合 图2-1 流体进入与离开叶轮时的速度 成速度为绝对速度c。 r1 β2 α1 r2 w1 A c2sinα2 u2 u1 w2 c2 2 β1 α2 c1 一般离心泵,为提高H,使1=90 ,即cos1=0。 此时 2 2 2 H = c u cos 2 2 2 2 离心泵的流量可表示为 Q = 2r b c sin 式中,r2为叶轮出口半径,b2表示叶轮出口处叶轮的宽度,其 它参数见图2-1所示

西2.2.2离心泵与通风机的结构、工作原理 安 与分类 大·1.离心泵的结构、工作原理与分类 名(1)离心泵结构 离心泵部件可分为旋 原 转部件和静止部件。旋 理 转部件包括叶轮和转轴 子 等;静止部件包括吸入 课室、蜗壳等,如图所示 离心泵装置简图 1-叶轮:2-泵壳:3泵轴 吸入管:5底陶:G压出管 件 返回 前页 后页 王题

西 安 交 大 化 工 原 理 电 子 课 件 返回 前页 后页 主题 2.2.2离心泵与通风机的结构、工作原理 与分类 • 1.离心泵的结构、工作原理与分类 (1)离心泵结构 离心泵部件可分为旋 转部件和静止部件。旋 转部件包括叶轮和转轴 等;静止部件包括吸入 室、蜗壳等,如图所示

西2.2.2离心泵与通风机的结构、工作原理 安 与分类 大·(2)离心泵工作原理 化①原动机——轴——叶轮,旋转 原 离心力→叶片间液体中心外围 理 液体被做功 动能个 子课 高速离开叶轮 件 返回 前页 后页 王题

西 安 交 大 化 工 原 理 电 子 课 件 返回 前页 后页 主题 2.2.2离心泵与通风机的结构、工作原理 与分类 • (2)离心泵工作原理 ①原动机——轴——叶轮,旋转 离心力→ 叶片间液体 中心→外围 ——液体被做功 动能 高速离开叶轮

西2.2.2离心泵与通风机的结构、工作原理 与分类 妥交大化工原理 ②泵壳:液体的汇集与能量的箝换(动静 ③吸上原理与气缚现象 叶轮中心低压的形成一液体髙速离开 Ap∞p录内有气,则p录入口压力个 液体不能吸上 气缚 故离心泵在启动前必须滩泵 子④轴封的作用 ⑤平衡孔的作用 ——消除轴向推力 件⑥导轮的作用一减少能量掇失 返回 前页 后页 王题

西 安 交 大 化 工 原 理 电 子 课 件 返回 前页 后页 主题 2.2.2离心泵与通风机的结构、工作原理 与分类 ②泵壳:液体的汇集与能量的转换 (动→静) ③吸上原理与气缚现象 叶轮中心低压的形成 p 泵内有气, 则 泵入口压力 液体不能吸上 ——气缚 故离心泵在启动前必须灌泵 —液体高速离开 ④轴封的作用 ⑤平衡孔的作用——消除轴向推力 ⑥导轮的作用——减少能量损失

西2.2.2离心泵与通风机的结构、工作原理 安 与分类 大·(3)离心泵分类 化 ①按液体吸入方式分为单吸式泵(液体从叶轮 的一面进入)和双吸式泵(液体从叶轮的两面 愿进入); 理 ②按叶轮级数分为单级泵(泵轴上只装有 个叶轮)和多级泵(泵轴上装有串联的两个 子以上的叶轮) 遝③按其用途来分类,常用的类型有:水泵、耐腐 件 蚀泵、油泵和杂质泵等 返回 前页 后页 王题

西 安 交 大 化 工 原 理 电 子 课 件 返回 前页 后页 主题 2.2.2离心泵与通风机的结构、工作原理 与分类 • (3)离心泵分类 ①按液体吸入方式分为单吸式泵(液体从叶轮 的一面进入)和双吸式泵(液体从叶轮的两面 进入); ②按叶轮级数分为单级泵(泵轴上只装有一 个叶轮)和多级泵(泵轴上装有串联的两个 以上的叶轮) ③按其用途来分类,常用的类型有:水泵、耐腐 蚀泵、油泵和杂质泵等

西2.2.2离心泵与通风机的结构、工作原理 交大化工 与分类 1.离心通风机的结构、工作原理与分类 (1)基本结构 离心式通风机的主要部件包括 和 两部分。 理 为适应大风量,通常叶片数较多且叶轮直径较大; 电根据叶轮上叶片尺寸和形收的不同,可分为多翼式和 子涡轮式风机。 机壳内逐澌扩大的通道及出口截面有矩形和圆 件形两种,低中压风机多用矩形。 返回 前页 后页 王题

西 安 交 大 化 工 原 理 电 子 课 件 返回 前页 后页 主题 2.2.2离心泵与通风机的结构、工作原理 与分类 • 1.离心通风机的结构、工作原理与分类 (1)基本结构: 离心式通风机的主要部件包括叶轮和机壳 两部分。 为适应大风量,通常叶片数较多且叶轮直径较大; 根据叶轮上叶片尺寸和形状的不同,可分为多翼式和 涡轮式风机。 与离心泵相似 机壳内逐渐扩大的通道及出口截面有矩形和圆 形两种,低中压风机多用矩形

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