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第11章 叶片式泵与风机得理论基础

来源:网络收集 时间:2026-02-28
导读: 流体力学泵与风机 上一内容 下一内容 回主目录 返回 2013-7-28 下篇 泵和风机 为了把一定流量的流体沿管路系统从一处送到另一 处,常采用流体输送机械来实现。 输送机械向流体传递的能量,主要用来克服管路系 统的能量损失,提高流体位能,满足工艺对压力的

流体力学泵与风机

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下篇 泵和风机 为了把一定流量的流体沿管路系统从一处送到另一 处,常采用流体输送机械来实现。 输送机械向流体传递的能量,主要用来克服管路系 统的能量损失,提高流体位能,满足工艺对压力的 要求 泵与风机是利用外加能量输送流体的流体机械。它 们大量地应用于燃气及供热与通风专业。 主要学习内容: – 常用的泵与风机的基本结构、工作原理、性能参 数、运行、调节和选用方法等知识。 上一内容 下一内容 回主目录

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第十一章

叶片式泵与风机得理论基础

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节

基本结构和性能参数 基本方程式——欧拉方程式 离心泵与风机的实际性能曲线 相似律在泵与风机的实际应用 泵与风机的工作点及流量调节 泵与风机的选择

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第一节 基本结构和性能参数

工作原理与基本结构 泵和风机的性能参数

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一、工作原理与基本结构1.离心泵和风机的工作原理 当叶轮随轴旋转时,叶片间的流体 也随叶轮旋转而获得离心力,并使 流体从叶片之间的出口处甩出。 被甩出的流体挤入机壳,于是机壳 内的流体压强增高,最后被导向出 口排出。 流体被甩出后,叶轮中心部分的压 强降低。外界流体就能从吸入口通 过叶轮前盘中央的孔口吸入,源源 不断地输送气体。

泵演示 上一内容 下一内容

风机演示 回主目录

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一、工作原理与基本结构2.离心泵和风机的基本结构

离心泵的基本结构 上一内容 下一内容 回主目录

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一、工作原理与基本结构

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一、工作原理与基本结构

离心风机的基本结构 上一内容 下一内容 回主目录

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二、泵和风机的性能参数1.泵的扬程H与风机的全压p和静压pj (1)泵的扬程H 定义:泵所输送的单位重量流量的流体从进口至出口 的能量增值。也就是单位重量流量的流体通过泵

所获 得的有效能量,以p表示,单位是m。 单位重量流量的流体所获得的能量增量可用能量方程 来计算。如分别取泵或风机的入口与出口为计算断面, 列出它们的表达式可得:2 2 p2 v2 p1 v1 Z1 H Z2 2g 2g 上一内容 下一内容 回主目录

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二、泵和风机的性能参数1.泵的扬程H与风机的全压p和静压pj (2)风机的全压 风机的压头(全压)p:指单位体积气体通过风机所获得 的能量增量。单位为Pa,由于1Pa=1N/m2;故风机的p 表示压强又称全压。 风机的静压pj:指风机全压减去风机出口动压,即假设 Z2=Z1时有:

p j p2 p1 上一内容 下一内容 回主目录

v2

2 2

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二、泵和风机的性能参数2.流量Q 单位时间内泵或风机所输送的流体量称为流量。 常用体积流量表示,单位为“m3/s”或“m3/h”。 严格讲,风机的容积流量特指风机进口处的容积流量。

3.功率 泵的有效功率:在单位时间内通过泵的流体所获得的总 能量叫有效功率,以符号Ne表示 Ne= QH/1000 kW 风机的有效功率:在单位时间内通过风机的流体所获得 的总能量,也以符号Ne表示 Ne=Qp/1000 kW 上一内容 下一内容 回主目录

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