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流体输送设备ppt课件.ppt

上传人:A小陳 文档编号:3491777 上传时间:2021-01-29 格式:PPT 页数:28 大小:6.58MB
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1、流体输送设备流体输送设备 1 按输送流体性质不同分类: 流体输送设备:为流体提供机械能的机械设备。 作用:将流体由总比能低处送到总比能高处,或克服流 体流动阻力。 泵(Pumps):输送液体的机械, 压缩机或风机(Compressors and blowers): 输送气体的机械。 2 一、液体输送设备一、液体输送设备- -泵泵 l1.离心泵 3 结构和主要部件结构和主要部件 主要部件: 叶轮、泵壳、泵轴、吸入管、 排出管、底阀、轴承、密封装置 4 l离心泵的工作原理 高速旋转的叶轮将泵壳中心的液体沿叶轮甩出,使泵 中心形成一个低压区,从而使液体不断从吸入管向其 中填充,又不断被甩出,形成液体

2、的连续流动。 l离心泵的重要部件 l叶轮:开式、半蔽式、蔽式 5 l泵壳:蜗壳 6 l轴封装置: 机械密封 填料密封 7 轴向推力平衡装置: 产生原因: 单吸式离心泵,叶轮前后轮盖面积不等,受力也不相同, 将叶轮推向吸入口一侧。 平衡轴向推力的方法 8 离心泵的气缚与气蚀离心泵的气缚与气蚀 l气缚:若启动时泵内有空气,由于空气的密度远小于 液体,产生的负压不高,则由液面大气压和叶轮中心 的压差不足以把液体压入(吸入)叶轮内,因而也不 能排除液体。 l气蚀:当泵内某点的压强低至液体饱和蒸汽压时部分 液体将汽化,产生的汽泡被液流带入叶轮内压力较高 处再凝聚。由于凝聚点处产生瞬间真空,造成周围液 体

3、高速冲击该点,产生剧烈的水击。 9 l离心泵操作时的注意事项 l启动前应先灌泵 l启动和停泵前应关出口阀 l用出口阀调节流量 l离心泵的分类 l清水泵 l油泵 l耐腐蚀泵 l杂质泵 10 清水泵 耐腐蚀泵 油泵 杂质泵 11 2.其他类型泵 往复泵 泵缸 活塞、活塞杆 排出口 吸入口 12 齿轮泵 KCB 型齿轮油泵 13 螺杆泵 14 旋涡泵 15 隔膜泵 QBY 型气动隔膜泵 16 计量泵 17 l二、气体输送机械风机 l风机的分类:按气体出口压强分 l压缩比终压/始压 l通风机:压缩比11.15 l鼓风机:压缩比4 l真空泵:抽真空 18 叶片数多且短,低压通风机的叶片常是平直的,与轴心

4、成 辐射状安装;前弯叶片的通风机送风量大,但效率低;高 效通风机的叶片通常是后弯叶片。 1机壳 2叶轮 3吸入口 4排出口 离心式通风机 19 工作原理:与离心泵相同。 单级风机的风压较低,风压较高的离心鼓风机采用多级 ,其结构也与多级离心泵类似。 离心鼓风机的送气量大,但出口压强仍不高,一般不超 过 0.3 MPa(表压),即压缩比不大,因而无需冷却装置 ,各级叶轮的直径大小也大致相同。 多级低速离心鼓风机 离心式鼓风机 20 往复式压缩机 工作原理 靠活塞往复运动和活门 的交替动作将气体吸入 和压出; 气体在压缩过程中体积 缩小、密度增大、温度 升高。 21 多级压缩: 中间 冷却器 油水 分离器 22 采用多级压缩的理由 避免排出气体温度过高; 提高气缸容积利用率; 压缩机结构更为合理。 压缩比8,一般采用多级压缩。 减少功耗,提高压缩机的经济性; 每级压缩比相等时,每级所需外功也相等,同时总功最小。 23 喷射真空泵 利用工作流体通过喷嘴高速射 流时产生真空将气体吸入,在泵 体内与工作流体混合后排出; 工作流体可以是蒸汽或液体; 结构简单,无运动部件,但效 率低,工作流体消耗大。单级可 达 90% 的真空度,多级喷射泵可 获得更高的真空度。 24 离心式通风机罗茨鼓风机 往复式压缩机 喷射式真空泵25 三三. .常见的管件及阀件常见的管件及阀件 26 27 28

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