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離心泵的理論壓頭

更新時間:2011-08-19點擊次數:15295

 

 一、離心泵的理論壓頭

從離(li)心泵工作(zuo)原理知液(ye)(ye)體(ti)從離(li)心泵葉(xie)輪獲(huo)得(de)(de)能(neng)量而(er)提(ti)高了壓(ya)強(qiang)。單位質量液(ye)(ye)體(ti)從旋(xuan)轉的(de)葉(xie)輪獲(huo)得(de)(de)多少能(neng)量以及影響(xiang)獲(huo)得(de)(de)能(neng)量的(de)因(yin)素,可以從理論(lun)上(shang)來分(fen)析。由于(yu)液(ye)(ye)體(ti)在葉(xie)輪內的(de)運動比較復雜,故作(zuo)如下假(jia)設:

    (1)葉輪內葉片的數目無限多,葉片的厚度為無限薄,液體*沿著葉片的彎曲表面而流動。無任何倒流現象;

2)液體為粘度等于零的理想液體,沒有流動阻力。

    液體從葉輪*入口沿葉片流到葉輪外緣的流動情況如圖2-2所示。葉輪帶動液體一起作旋轉運動時,液體具有一個隨葉輪旋轉的圓周速度u,其運(yun)動方向為所處圓周(zhou)的(de)切線(xian)

2-2  液體在離心泵中的流動

方向(xiang);同時,液體又具有沿葉片間通(tong)道流的相對速度w,其運動方向(xiang)為所在(zai)處葉(xie)片(pian)的(de)切線方向(xiang);液體在(zai)葉(xie)片(pian)之間(jian)任一點的(de)速度c為該點的圓周速度u與(yu)相對速度w的向量和。由圖2-2可導出三者之間的關系:

葉輪處

                                                   2-1

葉輪出口(kou)處

                                                   (2-2

泵的理論壓頭(tou)可從葉輪進(jin)出口(kou)之間列柏努利方程求得

                                               (2-3

                                            (2-4

式(shi)中  H——具有無窮多葉片的離心泵對理想液體所提供的理論壓頭,m

      HP——理想液體想葉輪后靜壓頭的增量,m

      HC——理想液體想葉輪后動壓頭的增量,m

上式沒有考慮(lv)進、出口兩(liang)點(dian)(dian)高度不同,因葉輪每轉一周(zhou),兩(liang)點(dian)(dian)高低互換兩(liang)次,按時均計此(ci)高差可視為零(ling)。

液體從運動到出口,靜壓頭增加的原因有二:

1)離心力作功    液體在葉輪內受離心力作用,接受了外功。質量為m的液體旋轉時受到的離心力為:

     單位重量液體從到出口,因受離心力(li)作用而接(jie)受的(de)外功為:

        

2)能量轉換    相鄰兩葉片所構成的通道截面積由內而外逐漸擴大,液體通過時速度逐漸變小,一部分動能轉變為靜壓能。單位重量液體靜壓能增加的量等于其動能減小的量,即

        

因此,單位重(zhong)量(liang)液(ye)體(ti)通過葉輪后其靜壓能的(de)增加(jia)量(liang)應為(wei)上述兩項之(zhi)和,即

                                            (2-5

將式2-5代入式2-4,得

                                             (2-6

將式2-12-2代入式2-6,整理得

                                               (2-7

由上式看出,當cosα1=0時,得到的壓頭zui大。故離心泵設計時,一般都使α1=90°,于是上式成為:

                                                          (2-8

2-8即為離心泵理論壓頭的表示式,稱為離心泵基本方程式。

從圖2-2可知

                                                (2-9

如不計葉片(pian)的厚度,離心泵的理論流量QT可表示為:

    QT=cr2πD2b2                                                     (2-10

式中  cr2——葉輪在出口處速度的徑向分量,m/s

      D2——葉輪外徑,m

      b2——葉輪出口寬度,m

將式2-9及式2-10代入式2-8,可得泵的理論壓頭H與(yu)泵的理論流量(liang)之(zhi)間的關系為:

                                                     (2-11

上(shang)式(shi)為(wei)離心泵基本方程式(shi)的(de)又一表達形式(shi),表示離心泵的(de)理論壓(ya)頭(tou)與流量、葉(xie)輪(lun)的(de)轉速和(he)直徑、葉(xie)片的(de)幾何形狀之間的(de)關系。

    二、離心泵理論壓頭的討論

1)葉輪的轉速和直徑對理論壓頭的影響    由式2-11可看出,當葉片幾何尺寸(b,β)與流量一定時,離(li)心泵的理(li)論壓頭隨葉輪(lun)的轉速或直徑的增(zeng)加而加大(da)。

2)葉片形狀對理論壓頭的影響    根據式2-11,當葉輪的速度、直徑、葉片的寬度及流量一定時,離心泵的理論壓頭隨葉片的形狀而改變。葉片形狀可分為三種:(見圖2-3

2-3  葉片形狀對理論壓頭的影響

a)徑向                        (b)后(hou)彎                      (c)前彎

后彎葉片      β290°,ctgβ20          H                      (a

徑向葉片      β2=90°,ctgβ2=0            H=                       (b

前彎(wan)葉片      β290°,ctgβ20          H                      (c

在所有三種形式的葉片中,前彎葉片產生的理論壓頭zui高。但是,理論壓頭包括勢能的提高和動能的提高兩部分。由圖2-3可見,相同流量下,前彎葉片的動能較大,而(er)后彎(wan)葉片的動能較(jiao)小(xiao)。液體動能(neng)(neng)雖可經蝸殼部分(fen)地轉化為勢能(neng)(neng),但在此轉化過(guo)程中導致較(jiao)多的(de)(de)能(neng)(neng)量(liang)損失(shi)。因(yin)此,為獲得較(jiao)高的(de)(de)能(neng)(neng)量(liang)利用(yong)率,離(li)心泵總是(shi)采用(yong)后彎葉片(pian)。

3)(熱水泵)理論流量對理論壓頭的影響    從式2-11可看出β290°時,H隨流量QT增大而加大,如圖2-4所示。

β2=90°時,H與流量QT無關(guan);

β290°時,H隨流量QT增大而減小(xiao)。

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