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化工设备基础知识培训ppt课件.ppt


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本课程介绍化工生产中各种单元操作中典型设备的结构、原理(性能),设备的操作、维护及设备的故障处理。 通过学****掌握化工生产过程中相应的设备,进行正确操作和维护;提高设备能力及效率,降低设备投资及其成本,节约能源,防止污染及加速新技术的开发。 通过学****掌握化工设备基础知识,提高自己对化工设备知识的运用能力。课程简介及学****目的本章学****简介: 流体输送设备主要应用于为流体提高能量,以便克服输送过程中沿程的机械损失,提高位能、提高流体压强(或减压)。 流体输送设备有不同类型,但通常按流体的种类分为液体输送设备和气体输送设备。因为流体输送设备广泛应用于化工厂及其它各行业。故统称为通用设备。 本章主要介绍化工中常用的流体输送设备的基本结构、工作原理和特性,以便能够依据流体流动的有关原理正确地选择和使用流体输送设备。(具体来说就是能根据输送任务要求,正确地选择输送设备的类型和规格,决定输送设备在管路中的位置,计算所消耗的功率及其运行管理,使输送设备能在高效率下可靠地运行。) 离心泵的基本部件是高速旋转的叶轮和固定的蜗牛形泵壳。具有若干个(通常为6~12个)后弯叶片的叶轮紧固于泵轴上,并随泵轴由电机驱动作高速旋转。叶轮是直接对泵内液体做功的部件,为离心泵的供能装置。泵壳中央的吸入口与吸入管路相连接,吸入管路的底部装有单向底阀。泵壳侧旁的排出口与装有调节阀门的排出管路相连接。蜗形泵壳不仅是汇集由叶轮流出液体的部件,而且又是一个转能装置。离心泵的工作原理两个过程:吸入过程和排出过程当离心泵启动后,泵轴带动叶轮一起作高速旋转运动,使预先充灌在叶片间的液体旋转,在离心力的作用下,液体自叶轮中心向外周作径向运动。当液体自叶轮中心甩向外周的同时,叶轮中心形成低压区(真空),在贮槽液面与叶轮中心总势能差的作用下,致使液体被吸进叶轮中心。液体在流经叶轮的运动过程获得了能量,静压能增高,流速增大。当液体离开叶轮进入泵壳后,由于壳内流道逐渐扩大而减速,部分动能转化为静压能,最后沿切向流入排出管路。依靠叶轮的不断运转,液体便连续地被吸入和排出。液体在离心泵中获得的机械能量最终表现为静压能的提高。离心泵的特性曲线离心泵的特性曲线离心泵的特性曲线泵在管路中工作时,由泵的性能曲线和管路特性曲线决定其运行工况。管路特性:管路中通过的流量与所需要消耗的能量之间的关系特性曲线。而管路输送所需的外加总压头称管道阻力Hc。 Hc=Hst+qv²这就是管路特性曲线方程:当流量发生变化时,阻力也发生变化。离心泵的工作点及流量控制泵的工作点工作点:将泵的特性曲线与管路特性曲线按同一比例绘制在同一张图上,则两条曲线相交于一点M点,M点就叫作泵在管路中的工作点。泵在M点工作时能达到平衡、稳定

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