水泵与水泵站

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1、1、泵的定义:泵是把原动机的机械能转换为所抽送液体能量的机器。组成:调节阀、排出短管、压水室、叶轮、底阀、吸水室2、泵的分类:按作用原理分为:叶片泵(离心泵、混流泵、轴流泵),容积式泵(活塞泵、隔膜泵、螺杆泵),其他类型泵(射流泵、水锤泵)。3、在离心泵启动前为什么要先灌水?在离心泵起动前,如果不灌满水,叶轮只能带动空气旋转,因空气的单位体积的质量很小,产生的离心力甚小,无力把泵内和排水管路中的空气排出,在泵内造不成真空,水也就吸不上来。4、离心泵的工作原理:利用水泵叶轮的高速旋转的的离心力甩水,使得水流能量增加,能量增加的水通过泵壳和水泵出口流出水泵,再经过出水管输往目的地。5、叶片泵的过流

2、部件:吸水室、叶轮、压水室。6、常见典型泵结构形式:(1)单级悬臂式离心泵:密封环有单环,双环,迷宫环,轴封装置:填料密封,机械密封。(2)双吸泵(水平中开式)、(3)节段式多级泵、(4)导叶式多级泵(立轴)(5)流道式多级泵、(6)管道泵、(7)混流泵(蜗壳式)、(8)轴流泵、(9)深井泵、(10)潜水泵、(11)冷凝泵(12)污水泵(13)水轮泵(14)自吸泵:原理:水在离心力作用下被甩到叶轮外缘,叶轮入口处形成真空,空气进入叶轮,在叶轮外的混合体流至气水分离室3时,因面积增大,流速减小,空气由分离室出口溢出,水经外蜗壳下部的回流7、叶片泵的主要性能参数:(1)流量:单位时间内通过水泵的液

3、体的量单位:m3/h,m3/s,L/s(2)扬程:单位重量液体从泵进口到泵出口能量的增值(能量差)。扬程只和泵进口、出口法兰处的液体能量有关,而和泵装置无直接关系。泵的扬程并不等于扬水高度,扬程是一个能量概念,既包括了吸水高度的因素,也包括了出口压水高度,还包括了管道中的水力损失(3)功率:泵的功率指输入功率,P,即原动机传到泵轴上的功率。单位:kW(4)转速:泵轴每分钟旋转的次数(r/min)(5)(6)汽蚀余量:表示泵汽蚀性能的主要参数,一般指必须汽蚀余量,单位:m8、叶片泵的能量损失分类:水力损失(包括沿程、局部阻力损失,冲击损失,实力流量与设计流量偏差越低,该损失越大)、容积损失(主要

4、发生在密封环,轴向力平衡装置处,填料密封处)、机械损失(包括包括轴承,轴封摩擦损失,圆盘摩擦损失,径向尺寸越大,机械效率越低)泵的总效率为9、流线:某时刻在流场的一空间曲线,曲线上的所有质点的速度矢量均与该曲线相切流面:空间流线绕旋转轴转动一周形成的喇叭面轴面流线:回转流面与轴面的交线(流线在轴面上的投影)轴面截线;叶片和轴面的交线;过流断面线:轴面图上,与轴面流线正交的曲线过流断面:过流断面线绕轴旋转一周而成的回转面轴面投影图:将叶轮流道用圆柱投影法投影到通过旋转轴的平面上。平面投影图:将流道投影于垂轴线的平面上。10、与叶轮流道几何形状相关的尺寸包括:叶轮的进出口直径D0,叶片进出口直径D

5、1,D2,叶片进出口宽度b1,b2,叶片进出口安放角β1、β2,叶片数Z和节距t11、叶轮流道流动的三点假定:流层不相干、叶片无穷多、流动轴对称。12、叶片泵基本能量方程由动量矩定理可推导得到该方程作用:建立叶轮对液体所做功与液体运动状态变化之间的关系假定:1)泵内为恒定流;2)叶片无穷多;3)液流为理想流体。13、动扬程:能量方程式中动能增加的那部分静扬程:压能增加的那部分14、叶轮进口预旋对泵扬程的影响:当液流旋转方向与叶轮转向相反时,理论扬程和理论流量都增加,从而使泵的轴功率增加,有可能会招致动力机过载;当相同时,流量扬程都减小,水泵机组出力不足,不能充分发挥其作用。15、现代离心泵叶片

6、为何都为后弯叶片?(1)对于直径和转速相同的叶轮,前弯式和径向式叶型的叶轮出口绝对速度v2较后弯式的大,虽然理论扬程也因此而增大,但增加的部分是动扬程。过高的流速将会导致水力损失的增大而降低功能转换效率。(2)前弯和径向式叶型的弯曲较后弯式叶型的大,不仅增加铸造困难,更是Vu在流道内调整过急,使水力损失增大。(3)前弯式和径向式叶型其功率随流量增加较快,容易使动力机过载,另外,这两种叶型的水泵工作点不稳定。16、因叶片数有限,使得实际液流角小于叶片无穷多时的液流角,有限叶片数的扬程小于无穷多叶片时的扬程。17、水利机械相似主要满足斯特劳哈数和欧拉数相等。18、比转速:比转速是水泵叶轮形状和性能

7、的相似判据。泵的名义比转速:一台泵在不同工况下有不同的ns,但作为相似准则的ns,是指最优工况(最高效率点)下的值。比转速是相似判据:对于几何相似的泵,在相似工况下,ns相等。反之,一般来说,比转速相等的泵,是几何相似和运动相似的,或形状相差不大。18、(1)叶片泵基本性能曲线:在转速确定的情况下,用试验方法测出每一流量下的扬程,轴功率,效率和汽蚀余量,绘出H-Q,P-Q,η-Q,NPSH-Q四条

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