泵和压缩机

合集下载

泵与压缩机复习题目

泵与压缩机复习题目

《泵与压缩机》课堂练习一、填空题:1.离心泵启动前应首先关闭(出口)阀,目的是降低(电流;电力矩),防止电机损坏。

2.离心泵的流量增加,则泵的允许吸上真空度(降低);允许吸上真空高度小的泵,其吸入性能(差)。

3.离心泵叶轮上导叶的作用是(能量转换)。

4.泵的特性曲线与管路特性曲线的交点是泵的(实际工作点)。

5.比转数相同的两台离心泵,输送同一介质时,叶轮直径小,则泵的扬程(小);离心泵的转速越低,则离心泵的扬程越(小)。

6.离心泵在运转过程中,如采用机械密封,要求其渗漏情况为每分钟不大于(10)滴;填料密封为不大于(20)滴。

7. 离心泵的原理是利用叶轮的转动,使流体因(离心)力作用而获得动能。

继而因渦形室的作用使流体速度減慢将动能转变成(压力)能。

8.由于涡流运动的影响,造成(相对)速度偏移,使得(绝对)速度减小。

二、单项选择题:1.型号为100YⅡ- 60A的离心泵,型号中的数字60表示(B)。

A、排出口直径B、扬程C、流量D、比转速2.两台型号相同的离心泵串联使用后,其扬程(B )它们独立工作时的流量之和。

A、高于B、低于C、等于D、因油品性质而定3.有关往复泵流量的调节方法中,正确的是( C )。

A、改变泵出口阀开度B、改变泵入口阀开度C、改变泵的转速D、切割泵叶轮外径4.宜采用管道泵输送的介质是(B)。

A、渣油B、燃料油C、汽油D、液体沥青5.离心泵内液体不发生冲击损失的条件是实际流量必须( C )。

A、大于设计流量B、小于设计流量C、等于设计流量D、流量不变6.切割定律是指同一台泵( A )改变后性能参数间的相互关系。

A、叶轮外直径B、转速C、叶轮内直径D、扬程7.离心泵的设计点(最佳工况点)是(C)。

A、H-Q曲线最高点B、N-Q曲线最高点C、η-Q曲线最高点D、最大Q值8.储罐(槽)液面压力越大,离心泵的抗气蚀性能(A)。

A、越好B、越差C、不能确定D、无关系9.比转数小的泵则( C )。

冷泵和压缩机的工作原理

冷泵和压缩机的工作原理

冷泵和压缩机的工作原理
冷泵和压缩机的工作原理如下:
冷泵的工作原理:冷泵是一种能够将低温热量转移至高温区域的冷却设备。

它通过一系列的工作原理实现这一过程。

首先,压缩机将低温低压的制冷剂气体吸入,并将其压缩为高温高压的气体。

然后,冷凝器使高温高压的气体与外界环境进行热交换,从而冷却至高温制冷剂的饱和温度。

最后,节流膨胀阀使制冷剂降压降温为低温气体排出,进入蒸发器重新吸热蒸发,从而完成循环过程。

压缩机的工作原理:压缩机是制冷系统的核心部件之一,它的作用是将低温低压气态的制冷剂压缩成高温高压气体后送入冷凝器中凝结为液态。

这个过程需要消耗能量,所以通常需要外部提供动力。

电机通电后运行,带动压缩部分工作,使吸气管吸入的低温低压制冷剂气体变为高温高压气体。

总的来说,冷泵和压缩机的工作原理都是通过机械能将低温低压的气体压缩成高温高压的气体,从而实现冷却或制冷的效果。

泵与压缩机简答题

泵与压缩机简答题

一离心泵的工作原理???动力机通过泵轴带动叶轮旋转,充满叶片间流道中的液体随叶轮旋转;液体在离心力的作用下,以较大的速度和较高的压力,沿着叶片间的流道从中心向外缘运动;泵壳收集从叶轮中高速流出的液体并导向至扩散管,经排出管排出。

液体不断被排出,在叶轮中心形成真空,吸入池中的液体在压差的作用下,源源不断地被吸入进叶轮中心;泵形成连续的吸入和排出过程,不断地排出高压力的液体。

二离心泵的三种叶轮结构及、三种形式的叶片出口角。

闭式叶轮由前盖板、后盖板、叶片及轮毂组成。

闭式叶轮一般用于清水泵。

半开式叶轮由后盖板、叶片及轮毂组成;半开式叶轮一般用于输送含有固相颗粒的液体。

开式叶轮由叶片及轮毂组成;开式叶轮一般用于含有输送固相颗粒较多的液体。

1)后弯式叶片—叶片向旋转方向后方弯曲,即β2k<90°;2)径向式叶片—叶片出口沿半径方向,即β2k=90°;3)前弯式叶片—叶片向旋转方向前方弯曲,即β2k>90°三离心泵的轴向力产生的原因、方向、消除或减小轴向力的措施。

离心泵的叶轮上要产生绐终指向泵的吸入口的轴向力轮左侧的压力小于作用在叶轮右侧的压力,叶轮上产生向左的轴向力。

1)开平衡孔:在叶轮后盖板上开一圈平衡孔,使前后盖板密封环内的压力基本相等,大部分轴向力可被平衡。

该方法一般用于单级离心泵。

2)采用双吸叶轮:液体从两边吸入,轴向力互相抵消。

3)叶轮对称安装:对多级泵,将叶轮背靠背或面对面地安装在一根泵轴上,轴向力互相抵消4)安装平衡管:用平衡管将多级泵的出口与进口连通。

即将高压区与低压区连通,从而平衡压力而降低轴向力5)安装平衡盘四离心泵的扬程、流量、各种功率、各种效率的基本概念及各参数的相关计算。

1)输出功率N—液体通过离心泵得到的功率,即离心泵实际输出的功率。

输出功率又叫离心泵的有效功率。

2)转化功率Ni—叶轮传递给液体的功率。

3)轴功率Na—泵的输入功率。

式中:Q—泵的实际平均流量,m3/s,可实际测量;H—泵的实际输出压头或有效压头,m液柱,可实际测量;ρ—被输送液体的密度,Kg/m3;Qi—泵的转化流量;Hi—泵的转化压头;η—离心泵的总效率。

《泵与压缩机》课件

《泵与压缩机》课件
举例说明水泵在城市供水、农 田灌溉等方面的重要作用。
5.2 空压机的应用
探索空压机在工业制造、机械 加工等领域中的广泛应用。
5.3 真空泵的应用
介绍真空泵在光学仪器、化学 实验等领域的实际应用情况。
六、结论
6.1 泵和压缩机的重要性
强调泵和压缩机在各个行业中的重要作用,对社会经济发展的贡献。
6.2 未来发展趋势
1.3 泵和压缩机的基 本原理
解析泵和压缩机的基本工 作原理,包括转子、蜗壳、 驱动装置等组成结构。
二、泵的工作原理
2.1 泵的定义和分类
详细描述泵的定义和常见分类, 如离心泵、容积泵等。
2.2 泵的工作原理和组成 结构
探索泵的工作原理,包括吸入 液体、离心力推动、压力传递 等过程,并研究不同泵的内部 结构。
3
3.3 压缩机的应用场景
探寻压缩机在不同领域的广泛应用,如制冷、空调、石油化工等。
四、泵与压缩机的比较
1 4.1 泵与压缩机的区别
对比泵和压缩机的不同之处,如工作原理、功能、使用场景等。
2 4.2 泵与压缩机的共同点
分析泵和压缩机之间的相似之处,如物质输送、能量传递等。
五、实例应用
5.1 水泵的Biblioteka 用《泵与压缩机》PPT课件
通过本课件,我们将深入探讨泵和压缩机,了解它们的分类、工作原理以及 应用场景。加深对泵与压缩机的理解,拓宽知识面。让我们开始吧!
一、介绍
1.1 什么是泵和压缩机
探索泵和压缩机的定义和 作用,了解它们在各行各 业中的重要性。
1.2 泵和压缩机的分类
介绍泵和压缩机的不同类 型和用途,包括离心泵、 容积泵、离子泵、离心压 缩机、螺杆压缩机等。
2.3 泵的应用场景

泵与压缩机

泵与压缩机

第一章 离心泵1离心泵的基本构成和工作原理。

基本构成工作部件:流体做功——叶轮、(诱导轮) 过流部件:导流转能——吸入室、蜗壳、(导叶)密封部件:防止泄漏——口环(叶轮前泄漏),轴封(叶轮后轴端泄漏)[填料、机械密封] 其他部件:传动支承——轴(传动)、轴承、平衡盘[鼓](轴向力)、泵体等 工作原理在液体被甩向叶轮出口的同时,叶轮入口中心处就形成了低压,在吸液罐和叶轮中心处的液体之间就产生了压差,吸液罐中的液体在这个压差作用下,便不断地经吸入管路及泵的吸入室进入叶轮中。

这样,叶轮在旋转过程中,一面不断地吸入液体,一面又不断地给吸入的液体以一定的能头,将液体排出。

离心泵便如此连续不断地工作。

2离心泵的主要工作参数(扬程)。

离心泵的主要工作参数包括:流量、扬程、功率、效率、转速和汽蚀余量等。

(1)流量流量是指泵在单位时间内输送的液体量,通常用体积流量Q 表示,通用的单位是m 3/h 、m 3/s 或L/s 。

也可用质量流量m 表示,其单位为kg/h 或kg/s 。

质量流虽m 与体积流量Q 之间的关系为:m=ρQ(2)扬程泵的扬程是指每公斤液体从泵进口(泵进口法兰)到泵出口(泵出口法兰)的能头增值,也就是单位质量液体通过泵以后获得的有效能头,即泵的总扬程,常用符号H 表示,单位为J/kg 。

单位质量流体由泵获得能量增值,利用管路进出口计算:f h c cg H ∑+-+H +H +P -P =AB A B AB 2)(22ρJ/kgf h gc c gH ∑+-+H +H +P -P =AB A B AB 2)(22ρ m式中 P A 、P B ——分别为吸液罐和排液罐液面上的压力,Pa ;ρ——被送液体的密度,kg/m 3,这里假设ρA =ρB =ρ=const ;H A 、H B ——分别为吸液罐和排液罐液面至泵中心轴线的垂直高度,m ;c A 、c B ——分别为吸液罐和排液罐液面的液体平均流速,m/s ;∑h f ——吸入与排出管内总流动阻力损失,J/kg ,但不计液体流经泵的阻力损失。

泵与压缩机

泵与压缩机

泵与压缩机第一部分思考题一、离心泵1、离心泵的工作原理?种类?用途?动力机通过泵轴带动叶轮旋转,充满叶片间流道中的液体随叶轮旋转;液体在离心力的作用下,以较大的速度和较高的压力,沿着叶片间的流道从中心向外缘运动;泵壳收集从叶轮中高速流出的液体并导向至扩散管,经排出管排出。

液体不断被排出,在叶轮中心形成真空,吸入池中的液体在压差的作用下,源源不断地被吸入进叶轮中心;泵形成连续的吸入和排出过程,不断地排出高压力的液体!原油输送井底注水油井抽油污水处理生活供水2、离心泵的各种叶轮结构?各种形式的叶片出口角及用途?βA2大致范围是多少?3、离心泵的轴向力产生的原因、方向?消除或减小轴向力的措施?4、离心泵的扬程是什么意义?其单位是什么?(样本上常用单位是什么?两者的关系是什么?)5、离心泵的扬程、流量、各种功率、各种效率的基本概念。

6、离心泵的基本方程式、离心泵的特性曲线及应用。

7、离心泵的叶轮直径、转速与流量关系;流量与扬程的关系;扬程与液体性质的关系。

介质密度对离心泵的H、Q、N、η四个参数中的哪些有影响?在生产中如何注意该种影响?8、离心泵的相似条件、相似公式、比转数。

离心泵的比转数n s是一个什么参数,表达式如何?一台离心泵转速由n变为n'后其比转数不变。

9、什么叫离心泵的比例定律?写出比例定律的表达式。

切割定律是在什么近似条件下得来的?切割定律的表达式。

10、离心泵中主要有哪些能量损失?各影响哪些工作参数?各种能量损失及原因?11、写出离心泵效率 的表达式。

它与ηv、ηh、ηm有何关系?12、离心泵汽蚀的原因(机理)?汽蚀的过程?防止汽蚀的措施?如何判别是否发生了汽蚀?13、如何确定离心泵的最大允许安装高度?14、离心泵有几条特性曲线?各特性曲线有何特点、有何用途?15、离心泵的管路特性曲线、泵管联合工作特性、工况点的确定.16、离心泵的串联、并联特点、目的?17、离心泵工况点的调节方法?特点如何?从节能的角度考虑,哪种方法较好?18、离心泵的启动、停止操作步骤。

泵和压缩机

泵和压缩机

(外文翻译)泵和泵站的液体管道与天然气的压缩机和压缩机站的管道有很多共同点。

关键的区别是:液体是不可压缩的流体和气体是可以压缩的。

泵和压缩机起到的作用是给管道内的液体增加流量,使液体可以在管道内流动。

泵和压缩机一般可分为往复式和离心式。

往复式和离心式水泵被认为是使用广泛也可这两种类型的压缩机。

例如,往复式压缩机一般情况下的比离心力压缩机的转动速度慢,所以当需要相对较高的压力是需要合理使用。

由于是正排量泵的情况下。

往复式压缩机也产生脉动流。

往复式压缩机必须安装设计,以避免设备和管道的脉动和振动造成的损害。

1.往复式压缩机对于许多天然气管道所使用的往复式压缩机用于是必不可少的。

压缩机的驱动器和压缩机都包含在同一个装置装备内。

在大型多缸压缩机内,几个压缩机气缸发动机的汽缸都连接到相同的曲轴。

很多发动机的燃料都是天然气。

由于发动机曲轴旋转,曲轴压缩机活塞连接杆往复压缩气缸活塞。

在一个典型的机器中,发动机的汽缸都是垂直的,成V字型排列。

也有一些往复式压缩机不是成体驱动的。

这些压缩机一般都小于正常体积,或者经常是用于辅助设备使用。

我们经常可以看到压缩机的一个单一气缸的单位汽缸相互并联,每个气缸压缩一部分气体的总数体积,气缸互相作用共同产生一定的吸力和流量压力。

但是,对于每一台压缩机来说,压缩机的汽缸是串联的,那么每一个压缩机的压缩过程都有许多个压缩阶段。

在此配置中,每个汽缸处理总量的第一阶段排放压力等于未来缸压力为了减少管道损失,当压缩比相对较大时,这一操作可以进行吸收使用。

往复式压缩机气缸中气体的吸入和排放值,是表示允许缸内流入和流出的气体流量和温度,然后按吸气阀吸入气缸的气体压力在工作,在较高的压力时通过放气来缓解。

单位压缩体积是在给定的压力条件下压缩的体积,取决于气缸的尺寸,活塞冲程长度(汽缸大小和冲程长度确定活塞位移),汽缸内的余隙容积。

余隙容积是在压缩机气缸活塞的排出冲程结束的剩余量。

这是结束的活塞和气缸ER加在阀口和其他范围所包含的结束之间的体积。

泵与压缩机答案

泵与压缩机答案

《泵与压缩机》答案
一、简述题
1.简述离心泵叶轮、吸入室、蜗壳、轴封等主要零部件的作用,阐述离心泵叶轮旋转对流体做功的工作原理。

2.简述离心压缩机压比(能头)、效率和功率性能曲线的名称、形状和条件,说明性能曲线的主要用途。

3. 简述往复压缩机的惯性力平衡和切向力(转矩)均衡的主要内容和主要参数,说明动力平衡的基本方法。

二、计算题
4.解:切割定律
Q ′=Q (D 2′/D 2)=100.0×(240/250)=96.00 m 3/h
H ′=H (D 2′/D 2)2=80.0×(240/250)2=73.73 m
N ′=N (D 2′/D 2)3=32.0×(240/250)3=28.31 kW
5.解:s A g v A a h H g
p p h ----=∆1ρ=(80000-7370)/(1000×9.8)-3.0-1.911=2.50 m ∵ Δh a =2.50 m <Δh r =3.00 m
∴ 泵装置发生汽蚀现象。

6.解:2
)(122s d s d tot c c T T k kR H -+--= =(1.4×288)/(1.4-1)×(78.08-25.0)+(60.142-25.02)/2=55000.5 J/kg
8.
9.
三、综合题
1.可选用往复压缩机或回转压缩机,阐述所选压缩机的排气压力和排气量等性能优点,说明室内固定式压缩机设备的高效节能和操作维护等应用问题,并注意压缩天然气介质的危险性和安全操作问题。

  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)。

§2.1 离心压缩机的主要构件及工作原理
§2.1 离心压缩机的主要构件及工作原理
(4)气体不与机器润滑系统的油接触 在压缩气体过 程中,可以作到绝对不带油,有利于气体进行化学反应。
(5)转速较高 适宜用工业汽轮机或燃气轮机直接驱 动,可以合理而又充分地利用石油化工厂的热能,节约 能源。
目前,离心压缩机还存在一些缺点: (1)还不适用于气量太小及压力比过高的场合。 (2)离心压缩机的效率一般仍低于活塞式压缩机。 (3)离心压缩机的稳定工况区较窄。
第二章 离心压缩机
本节重点: 1. 离心压缩机的主要构件及其作用; 2. 离心压缩机无预旋理论能头计算; 3. 叶轮对每公斤有效气体的总耗功Htot、轮阻损失耗功Hdf及
内漏气损失耗功Hl以及相应的功率Ndf、Nl的计算 4. 等温压缩功His 、绝热压缩功Had 和多变压缩功Hpol 计算; 5. 多变效率ηpol的计算公式; 6. 多变能头系数φpol与压缩机级多变压缩功关系式; 7. 离心压缩机级流动损失内容及其产生原因、影响因素; 8. 课后作业1、2、3题
)3
(1
5e ) D2
N tot
mH T 1000
(1
l
df
)
βl和βdf两个系数需要计算得到。但在压缩机结构设计之 前可根据实践经验先假设其值,待结构设计后再进行验算。
一般情况下,取βl+βdf =0.02~0.13。对高压小流量的级取较 大值,对低压大流量的级取较小值。
叶轮对每公斤有效气体的总耗功Htot、轮阻损失耗功Hdf 及内漏气损失耗功Hl以及相应的功率Ndf、Nl可分别表示为
H ab
qab
(ia
ib )
cb2
ca2 2
g(zb
za )
式中Hab——每公斤气体在a、b两截面间对 外界输出或输入的功,J/kg。在离心压缩 机中规定,外界对气体作功时H为正,气 体对外界作功时H为负;
§2.2 气体在级中流动的概念及基本方程
qab——每公斤气体在a、b两截面间对外界输出或输入 的热,J/kg。在离心压缩机中规定,外界传给气体热时q为 正,气体传给外界热时q为正;
§2.1 离心压缩机的主要构件及工作原理
一、离心压缩机的主要构件 (1)叶轮 是离心压缩机中唯一的作功部件。由于叶轮对 气体作功,增加了气体的能量,因此气体流出叶轮时的压 力和速度都有明显增加。 (2)扩压器 是离心压缩机中的转能装置。气体从叶轮流 出时速度很大,为了将速度能有效的转变为压力能,便在 叶轮出口后设置流通截面逐渐扩大的扩压器; (3)弯道 是设置于扩压器后的气流通道,其作用是将扩 压后的气体由离心方向改变为向心方向,以便引入下一级 叶轮去继续进行压缩。 (4)回流器 它的作用是为了使气流以一定方向均匀地进 入下一级叶轮入口。在回流器中一般都装有导向叶片。 (5)吸气室 其作用是将进气管(或中间冷却器出口)中的 气体均匀地导入叶轮。
§2.2 气体在级中流动的概念及基本方程
气体在级中流动与液体在泵叶轮中流动非常类似,都 是沿半径方向流动的,其圆周速度为u,相对速度为w,绝对 速度为c。但由于气体与液体性质不同,又使其流动过程有所 区别。首先,在常温和常压下,气体与液体的密度相差很大, 因此当它们通过叶轮获得同样的能头时,两者的压力升相差 很大,其次,气体是可压缩的,在气体压力提高的同时,其 他状态参数如比容、温度等都在变化。尤其在高速下,气体 的流动更复杂。由于这些区别,不仅要用到欧拉方程和伯努 利方程分析流体的流动情况,而且要运用热力学基本方程来 分析气体在压缩过程中状态参数的变化,及其对流动的影响。
§2.1 离心压缩机的主要构件及工作原理
离心式压缩机是属于速度式透平压缩机的一种。在早期, 离心压缩机是用来压缩空气的,并且只适用于低、中压力和 气量很大的场合,但随着石油化工工业的迅速发展,离心压 缩机被用来压缩和输送各种石油化工生产过程中的气体,其 应用范围有了很大提高。尤其近十几年来,在离心压缩机设 计、制造方面,不断采用新技术、新结构和新工艺,如采用 高压浮环密封结构,较好地解决了高压下的轴端密封,采用 多油楔径向轴承及可倾瓦止推轴承,减少了油膜振荡,圆筒 形机壳的使用解决了高压气缸的强度和密封性;电蚀加工使 小流量下窄流道叶轮的加工得到解决。所有这些,都使离心 压缩机的使用范围日益扩大,不仅在石油化工生产中得到广 泛的应用,而且在石油气输送中也越来越各的被采用。
在工程上,为了便于分析研究,常假设级中气体在压缩 机的进气状态、排气压力以及转速不变的情况下,认为流道 中同一截面上各点的气流参数是均一的,而且在保持稳定工 作条件下,气流参数不随时间而变。
§2.2 气体在级中流动的概念及基本方程
一、欧拉方程式 在离心泵中推导出的欧拉方程式对离心压缩机也完全适 用。在这里,欧拉公式写成
§2.2 气体在级中流动的概念及基本方程
H tot (1 l df )HT
Hdf df HT
N df
df mH T
1000
Hl l HT
Nl
l mH T
1000
例2 (第124页)
以上分析说明,每公斤有效气体经过叶轮后,获得了 总能头Htot,这将使气体的状态参数发生变化,且这些变化 都遵循能量守恒定律。下面将分析以热量形式和机械能形式 表示的能量方程式,即热焓方程和伯努利方程,从而进一步 了解级中能量的分配及状态参数的变化规律。
在离心压缩机中,习惯将叶轮与轴的组件称为转子,而 将扩压器、弯道、回流器、吸气室和蜗壳等称为固定元件。
二、基本工作原理 离心压缩机的基本工作原理与离心泵有许多相似处,但 气体是可压缩的。
§2.1 离心压缩机的主要构件及工作原理
三、离心压缩机的主要优缺点 离心压缩机之所以能获得越来越广泛的应用,主要是由 于它具有以下优点: (1)排量大 如某油田输气离心压缩机的排气量为 510m3/min,年产30万吨合成氨厂中合成气压缩机的排气量 达2000~3000m3/h。目前,在产量大于600吨/日的合成氨广 中主要的工艺用压缩机几乎都采用了离心压缩机。 (2)结构紧凑、尺寸小 机组占地面积及重量都比同一气 量的活塞压缩机小得多。 (3)运转可靠 机组连续运转时间在一年以上,运转平稳, 操作可靠,因此它的运转率高,而且易损件少,维修方便。 故目前长距离输气、大型石油化工厂用的离心压缩机多为单 机运行。
N tot
NT
Nl
N df
mtot HT 1000
N df

l
ml m
mH T 1000
(1
ml m
1000 mH T
N df
)
为内漏气损失系数;
§2.2 气体在级中流动的概念及基本方程

df
1000Ndf mH T
为轮阻损失系数,其中Ndf可用下式计
N df
K df
gD22
( u2 100
mH T 1000
§2.2 气体在级中流动的概念及基本方程
轮阻损失消耗的功率为Ndf(kW),内漏气损失消耗的功 率为Nl(kW)。由于轮盖处的内漏气,故经过叶道的实际流量 为mtot,等于有效流量m和内漏气流量ml之和,即
mtot m ml
因此,在考虑了轮阻损失及内漏气损失后,叶轮的总功
率消耗Ntot为
HT u2c2u u1c1w
HT
u22
u12 2
w12
w22 2
c22
c12 2
J / kg
J / kg
叶轮对气体作功,使每公斤气体所获得的能量HT,称为 理论能头。
在离心压缩机中,当设计成气体径向进入叶轮叶道时, 即无预旋时,可得
§2.2 气体在级中流动的概念及基本方程
HT
u2c2u
从理论上精确计算叶片有限多时叶轮出口处气流的圆周分 速度c2u。于是,和离心泵一样,工程上用滑移系数μ来表 示轴向旋涡对理论能头的影响。
§2.2 气体在级中流动的概念及基本方程
HT c2u
HT c2u
有关计算滑移系数的公式很多,这里推荐常用于离心
压缩机中的斯陀道拉(Stodola)公式,来反映轴向旋涡对圆
§2.1 离心压缩机的主要构件及工作原理
(6)蜗壳 其主要作用是将从扩压器(或直接从叶轮)出来 的气体收集起来,并引出机器。在蜗壳收集气体的过程中, 由于蜗壳外径及通流截面的逐渐扩大,因此它也起着降速扩 压的作用。
除了上述组件外,为减少气体向外泄漏在机壳两端还装 有轴封,为减少内部泄漏,在隔板内孔和叶轮轮盘进口外圆 面上还分别装有密封转置;为了平衡轴向力,在机器的一端 装有平衡盘等。
式中k为气体绝热指数;cp为定压比热。
§2.2 气体在级中流动的概念及基本方程
Ltot LT Ldf Ll
§2.2 气体在级中流动的概念及基本方程
同样,气体从叶轮中得到相应的总能头Htot为
H tot HT Hdf H l
在离心压缩机级中,叶轮是唯一的作功元件,因此气体从
叶轮中获得的能头也就是气体由级中获得的能头。从上面分析
可以看出,气体在级中获得的总能头Htot,是以两种方式得到 的,一种是叶片直接对气体作功,以机械能形式传给气体的理
§2.2 气体在级中流动的概念及基本方程
三、热焓(焓值)方程式
当气体在级中稳定流动时,取级中任意两截面a、b间 气体作为开口热力系统,如图所示。气体由a截面流进系 统,由b截面流出系统,a、b截面上气体的状态参数分别 为pa、Ta、va及pb、Tb、vb,气流速度分别为ca及cb。
根据热力学稳定流动能量方程,对a、 b两截面间的每公斤气体有下列方程式
论能头HT,另一种是由于轮阻及内漏气损失消耗的功,以热 能形式传给气体,使气体获得能头Hdf+Hl,它不包括在理论能 头HT中。在不考虑气体对外热损失的条件下,根据能量平衡 定律,则L=H,故以后均以符号H来表示功或能头。
相关文档
最新文档