选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
目录
第1章 绪论
第2章 离心式泵与风机的基本理论
第3章 轴流式泵与风机的基本理论
第4章 泵与风机的结构组成
第5章 泵与风机的性能特点
第6章 泵与风机的运行和工况调节
第7章 其他常用泵与风机
参考文献2100433B
目录
第1章 绪论
第2章 离心式泵与风机的基本理论
第3章 轴流式泵与风机的基本理论
第4章 泵与风机的结构组成
第5章 泵与风机的性能特点
第6章 泵与风机的运行和工况调节
第7章 其他常用泵与风机
参考文献
流动损失的根本原因在于流体的黏滞性。首先,流体流经叶轮时由轴向转变为径向。但并不是流体遇着叶片入口边时才突然随叶片做旋转运动,而是流体在叶片入口之前,由于叶轮与流体间的旋转效应存在,速度场早就发生变化...
书 名:流体力学泵与风机作 者:邢国清出版社:中国电力出版社出版时间:2009年02月ISBN:9787508384412开 本:16开定 价:24元 前言第一版前言第一篇流 体力学第一章 绪论第一节...
流体机械 fluid machinery 以流体为工作介质来转换能量的机械。通常包括水轮机、汽轮机、燃气轮机、膨胀机、风力机、泵、通风机、压缩机、液力耦合器、液力变矩器、风动工具、气动马达和液压马达等...
流体机械论文泵
流体机械 ——泵 1 / 8 05. 3 泵 摘要:本文主要介绍了泵的发展历史, 泵的分类及生活中常用泵的工作原理及相关应用, 并大 胆展望了泵的发展方向。 关键词:发展史,分类,原理,应用,方向。 引言:泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体, 使液体能量增加。泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等, 也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。生活及工业生产中我们已经离 不开泵。 泵的发展史 水的提升对于人类生活和生产都十分重要。 古代就已有各种提水器具, 例如埃及的链泵 (公 元前 17世纪 ),中国的桔槔 (公元前 17世纪 )、辘轳 (公元前 11世纪 )和水车 (公元 1世纪 )。比 较著名的还有公元前三世纪, 阿基米德发明的螺旋杆, 可以平稳连续地将水提至几米高处, 其 原理仍为现代螺杆泵所利用。 公元前
流体机械轴流风机.ppt
流体机械轴流风机.ppt
本书全书以制冷空调工程中常用泵与风机的原理、构造与应用为主线,重点对设备的构造、造型、安装与运行维护、常见问题与故障分析等进行了论述,并提供了较多的应用实例及其分析;同时还对消防用泵与风机、泵与风机的消声减振等方面的内容作了介绍。
《泵与风机》在每章之后都有本章要点,并配有思考题与习题。大部分章节之后安排有相应的实训项目,使理论教学与实践教学相辅相成、相得益彰。
《泵与风机》以实际应用最多的离心泵为主线,详细介绍了泵的基本理论、基本性能、运行调节、选用方法以及节能途径;简要介绍了风机及油库常用其他类型泵的工作原理、结构特点、性能及使用方法、选择方法;分析了泵与风机产生噪声、振动的原因,提出了防治措施。
《泵与风机》是油料管理工程类专业本科教材,也可供电力、冶金、化工等部门从事泵与风机工作的技术人员参考。
泵与风机制造厂向用户提供高效、可靠、好用的产品是制造厂的职责,高效泵与风机本身效率高,高与低是相对的。现在执行的国家标准上规定的效率只是先进值并不是最高值。高效就是效率要达到或超过这些标准规定值。泵与风机本身损失可分为水力损失、容积损失和机械损失。在泵与风机结构选定之后,可以认为机械损失和容积损失基本不变,因此,泵与风机本身节能重点应减少泵与风机内水力损失上,可以采取以下对策:
① 选用优秀的水力、空气动力模型;
② 采用先进设计方法;
③ 减少过流部件的粗糙度;
④ 合理选择缝隙处零件的材料,提高抗咬合和耐磨性,适当的减少间隙值,减少容积损失。
泵与风机是主机,在系统节能中,应首先提供高效节能的泵与风机。系统节能的关键,在于站在系统节能角度上做到系统各组成的匹配是最佳的、最合理的,为此必须发展品种,做到有合适的泵、风机、电机、各种相关附件可选,也就是做到选型最大限度地合理;其次,要开展系统工程设计。
选泵时,一定要使泵的汽蚀性能满足使用要求才行,即使泵的汽蚀性能要满足装置或系统所能提供的汽蚀余量值。然而在实际选型中,人们只注意流量、扬程,忽视了泵的汽蚀性能,或者由于对吸入管路系统阻力损失估计不足、介质的温度波动估计不足、吸入池液面水位变化估计不足等原因造成泵的潜在汽蚀状态下运行,造成泵的损坏较快,或者发生汽蚀,不能工作。
因此,研究各种系统的泵与风机的选用规范和计算方法是放在广大用户和泵与风机行业面前最大的节能课题,这方面的节能潜力比提高泵与风机本身效率的潜力大许多倍。我们必须重视泵与风机的选型工作,提高泵与风机技术,并使之规范化。
节能的泵与风机系统是实现运行节能的不可缺少的必要条件,但不能说已经建立的泵与风机节能系统就能实现泵与风机的运行节能。这是因为泵与风机在实际工作中,由于工艺流程的变化或者其本身就是为调节工艺参数而设置的,泵与风机就要适时进行调节,对于经常改变工艺的泵与风机系统,在调节中要注意能量回收或减少能量消耗,尽量不用节流调节方式。建议采用调速以及分流的方法,使泵与风机和电机仍处于高效工况下工作。对于那些处于恒定工况或基本不变工况运行的泵与风机,只要选择合理的泵与风机系统,即可实现运行节能。