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1、2024/3/30,,,,第二章流體輸送機械,第三節(jié) 氣體輸送設(shè)備一、概述二、離心式通風(fēng)機三、鼓風(fēng)機和壓縮機四、真空泵,2024/3/30,一 、概述,1、氣體輸送機械在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用,①氣體輸送:為了克服管路的阻力,需要提高氣體的壓力。 純粹為了輸送的目的而對氣體加壓,壓力一般都不高。但氣體輸送往往輸送量很大,需要的動力往往相當(dāng)大。,2024/3/30,②產(chǎn)生高壓氣體:化學(xué)工業(yè)中一些化學(xué)反應(yīng)過程需要在高壓下進行,如合成氨
2、反應(yīng),乙烯的本體聚合;一些分離過程也需要在高壓下進行,如氣體的液化與分離。這些高壓進行的過程對相關(guān)氣體的輸送機械出口壓力提出了相當(dāng)高的要求。,③生產(chǎn)真空:相當(dāng)多的單元操作是在低于常壓的情況下進行,這時就需要真空泵從設(shè)備中抽出氣體以產(chǎn)生真空。,2024/3/30,2、氣體輸送機械的一般特點,①動力消耗大:對一定的質(zhì)量流量,由于氣體的密度小,其體積流量很大。因此氣體輸送管中的流速比液體要大得多,前者的經(jīng)濟流速(15~25m/s)約為后者(1
3、~3m/s)的10倍。這樣,以各自的經(jīng)濟流速輸送同樣的質(zhì)量流量,經(jīng)相同的管長后氣體的阻力損失約為液體的10倍。因而氣體輸送機械的動力消耗往往很大。,2024/3/30,②氣體輸送機械體積一般都很龐大,對出口壓力高的機械更是如此。,③由于氣體的可壓縮性,故在輸送機械內(nèi)部氣體壓力變化的同時,體積和溫度也將隨之發(fā)生變化。這些變化對氣體輸送機械的結(jié)構(gòu)、形狀有很大影響。因此,氣體輸送機械需要根據(jù)出口壓力來加以分類。,2024/3/30,3、氣體輸
4、送機械的分類,氣體輸送機械按出口壓力(終壓)和壓縮比不同分為如下幾類:,①通風(fēng)機:終壓(表壓,下同)不大于15kPa(約1500mmH2O),壓縮比1至1.15;②鼓風(fēng)機:終壓15~300kPa,壓縮比小于4;③壓縮機:終壓在300kPa以上,壓縮比大于4;④真空泵:在設(shè)備內(nèi)造成負(fù)壓,終壓為大氣壓,壓縮比由真空度決定。,2024/3/30,二 、離心式通風(fēng)機,1、離心式通風(fēng)機的結(jié)構(gòu)特點,離心式通風(fēng)機工作原理與離心泵相同,結(jié)構(gòu)也大
5、同小異。但由于輸送對象的不同,相對于離心泵而言,存在以下特點:,①為適應(yīng)輸送風(fēng)量大的要求,通風(fēng)機的葉輪直徑一般是比較大的。②葉輪上葉片的數(shù)目比較多。,2024/3/30,③葉片有平直的、前彎的、后彎的。通風(fēng)機的主要要求是通風(fēng)量大,在不追求高效率時,用前彎葉片有利于提高壓頭,減小葉輪直徑。(離心泵的葉片通常為后彎),④機殼內(nèi)逐漸擴大的通道及出口截面常不為圓形而為矩形。,2024/3/30,離心通風(fēng)機的蝸裝殼體,氣體出口,氣體入口,蝸裝外
6、殼,2024/3/30,離心通風(fēng)機實物圖,2024/3/30,多翼式葉輪,2024/3/30,多翼式離心通風(fēng)機實物圖,2024/3/30,渦輪式葉輪,2024/3/30,渦輪式離心通風(fēng)機實物圖,2024/3/30,離心通風(fēng)機實物圖,2024/3/30,2、離心式通風(fēng)機的性能參數(shù)和特性曲線,(1)流量(風(fēng)量 ),【定義】按入口狀態(tài)計的單位時間內(nèi)流過風(fēng)機進口的氣體體積。以qv表示,單位為m3/s,m3/min或m3/h 。,【說明】由于通風(fēng)
7、機內(nèi)的氣體壓力變化不大,一般可以忽略氣體的壓縮性。因此,通風(fēng)機的流量也是單位時間內(nèi)流過通風(fēng)機內(nèi)任一處或管路的氣體體積。,2024/3/30,【流量的換算】,通風(fēng)機銘牌或手冊中所列的流量是在空氣的密度為1.2kg/m3(20℃、101.3 kPa)的條件下用空氣作介質(zhì)測定的。若實際的操作條件與上述的實驗條件不同,應(yīng)對操作條件下的流量進行換算,即:,式中 qv0—標(biāo)準(zhǔn)條件下的流量; ρ—操作條件下氣體的密度;
8、 ρ0—標(biāo)準(zhǔn)條件下氣體的密度,1.2kg/m3。,2024/3/30,(2)風(fēng)壓,【定義】單位體積氣體流經(jīng)通風(fēng)機后所獲得的機械能。分為三種類型:(1)全風(fēng)壓;(2)靜風(fēng)壓;(3)動風(fēng)壓。,①全風(fēng)壓,【定義】單位體積氣體流經(jīng)通風(fēng)機后所獲得的總機械能。以 pt 表示,單位為Pa。,2024/3/30,【全風(fēng)壓的確定】,在通風(fēng)機的進、出口截面之間列柏努利方程,忽略兩截面的位差和阻力損失,其形式為:,式中 ps1——通風(fēng)機進
9、口靜壓,Pa; ps2——通風(fēng)機出口靜壓,Pa; u1——通風(fēng)機進口氣速,m/s; u2——通風(fēng)機出口氣速,m/s。,2024/3/30,上式各項分別乘以ρg,則:,,可通過實驗測定上式中的各項,進而可計算全風(fēng)壓pt的大小。,②靜風(fēng)壓( pst ),【定義】氣體流經(jīng)通風(fēng)機后的靜壓差。以 pst 表示,單位為Pa。,2024/3/30,③動風(fēng)壓(pd),【定義】氣體流經(jīng)通風(fēng)機
10、后的動壓差。以pd表示,單位為Pa。,進口動壓:,出口動壓:,動風(fēng)壓:,2024/3/30,【兩點說明】,①通風(fēng)機的全風(fēng)壓由兩部分組成,一部分是進出口的靜壓差,習(xí)慣上稱為靜風(fēng)壓;另一部分為進出口的動壓差,習(xí)慣上稱為動風(fēng)壓。,②在離心泵中,泵進、出口處的動能差很小,可以忽略。但對離心通風(fēng)機而言,其氣體出口速度很高,動風(fēng)壓不僅不能忽略,且由于風(fēng)機的壓縮比很低,動風(fēng)壓在全壓中所占比例較高。,2024/3/30,③通風(fēng)機性能表上的全風(fēng)壓是在標(biāo)準(zhǔn)
11、條件下(溫度T?=293K,壓力p?=101325Pa)用空氣測定的。若操作條件下(溫度T、壓力p)氣體(空氣或其他氣體)密度ρ與標(biāo)準(zhǔn)條件的空氣密度ρ0=1.2kg/m3不同,在選用通風(fēng)機之前,應(yīng)先將操作條件下所需要的全風(fēng)壓換算成標(biāo)準(zhǔn)條件下的全風(fēng)壓,其換算式為:,2024/3/30,(3)功率與效率,①有效功率(Pe) 單位時間內(nèi)通風(fēng)機對氣體提供的能量。,Pe=pt qv,②軸功率(P) 單位時間內(nèi)電動機傳給傳動軸的能量。,③效率
12、(η) 有效功率與軸功率之比。,2024/3/30,(4)特性曲線,與離心泵一樣,離心通風(fēng)機的特性參數(shù)也可以用特性曲線表示。特性曲線由離心通風(fēng)機的生產(chǎn)廠家在1atm、20℃的條件用空氣測定,主要有四條曲線:①全風(fēng)壓-流量曲線 pt~qv;②靜風(fēng)壓-流量曲線 pst~qv;③軸功率-流量曲線 P~qv;④效率-流量曲線 η~qv。,2024/3/30,,η,qv,pt,pst,P,離心通風(fēng)機特性曲線,2024/3/30,
13、3、離心式通風(fēng)機的選型,(1)根據(jù)氣體種類和風(fēng)壓范圍,確定風(fēng)機的類型;,(2)確定所求的風(fēng)(流)量和全風(fēng)壓。風(fēng)量根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)來定;全風(fēng)壓按柏努利方程來求,但要按標(biāo)準(zhǔn)狀況校正,即:,,(3)根據(jù)按入口狀態(tài)計的風(fēng)量和校正后的全風(fēng)壓在產(chǎn)品系列表中查找合適的型號。,2024/3/30,三、鼓風(fēng)機,在工廠中常用的鼓風(fēng)機有旋轉(zhuǎn)式和離心式兩種類型。,1、離心式鼓風(fēng)機,離心式鼓風(fēng)機 又稱渦輪鼓風(fēng)機(turbo blower)、透平鼓風(fēng)機(turbin
14、e blower),其工作原理與離心通風(fēng)機相同,其結(jié)構(gòu)與離心泵類似。主要由蝸形外殼與葉輪組成。,(1)離心式鼓風(fēng)機的構(gòu)造,2024/3/30,離心式鼓風(fēng)機實物圖,2024/3/30,(2)離心式鼓風(fēng)機的工作原理,氣體進入葉輪中心后,作圓周運動。首先得到動能,其中一部分在蝸裝殼體內(nèi)轉(zhuǎn)換成靜壓能。,2024/3/30,(3)離心式鼓風(fēng)機的特點,①離心式鼓風(fēng)機的蝸殼形通道亦為圓形;但外殼直徑與厚度之比較大;②葉輪上葉片數(shù)目較多;③轉(zhuǎn)速
15、較高;④葉輪外周都裝有導(dǎo)輪。⑤由于單級離心鼓風(fēng)機不可能產(chǎn)生很高的風(fēng)壓(一般不超過50kPa),故壓頭較高的離心鼓風(fēng)機都是多級的。其風(fēng)壓可達0.3MPa。,2024/3/30,離心鼓風(fēng)機實物圖,2024/3/30,離心鼓風(fēng)機內(nèi)部結(jié)構(gòu),2024/3/30,2、羅茨鼓風(fēng)機(旋轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機),羅茨鼓風(fēng)機的工作原理與齒輪泵類似。,(1)羅茨鼓風(fēng)機的構(gòu)造,①機殼;②轉(zhuǎn)子(漸開擺線形),2024/3/30,羅茨鼓風(fēng)機的內(nèi)部結(jié)構(gòu),機殼,轉(zhuǎn)子,202
16、4/3/30,(2)羅茨鼓風(fēng)機的工作原理,氣體入口,氣體出口,高壓區(qū),低壓區(qū),2024/3/30,羅茨鼓風(fēng)機實物圖,2024/3/30,【三葉羅茨鼓風(fēng)機 】,【結(jié)構(gòu)】三葉型羅茨鼓風(fēng)機其工作原理與結(jié)構(gòu)和傳統(tǒng)二葉型相仿,主要由機殼和轉(zhuǎn)子組成,只是轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)有所不同,為三葉結(jié)構(gòu)。【特點】三葉型羅茨鼓風(fēng)機比傳統(tǒng)的二葉型羅茨鼓風(fēng)機節(jié)能10~23%,當(dāng)工作壓力在規(guī)定范圍內(nèi)變動時,其流量變化小。工作壓力選擇范圍寬,氣體脈動變化小、噪聲低、結(jié)構(gòu)簡單,
17、維修方便,振動小,使用壽命長。,2024/3/30,三葉羅茨鼓風(fēng)機結(jié)構(gòu)示意圖,2024/3/30,三葉羅茨鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)子,2024/3/30,(2)羅茨鼓風(fēng)機的特點,①屬于正位移型的羅茨風(fēng)機風(fēng)量與轉(zhuǎn)速成正比,與出口壓強無關(guān)。該風(fēng)機的風(fēng)量范圍可自2~500m3/min,出口表壓可達80kPa,在40kPa左右效率最高。②該風(fēng)機出口應(yīng)裝穩(wěn)壓罐,并設(shè)安全閥。流量調(diào)節(jié)采用旁路,出口閥不可完全關(guān)閉。操作時,氣體溫度不能超過85℃,否則轉(zhuǎn)子會因受熱臌
18、脹而卡住。,2024/3/30,穩(wěn)壓罐,2024/3/30,穩(wěn)壓罐,2024/3/30,四、壓縮機,在工廠中常用的壓縮機有往復(fù)式和離心式兩種類型。,1、離心式壓縮機,離心式壓縮機 又稱渦輪壓縮機、透平鼓風(fēng)機,其構(gòu)造與離心壓縮機相似,由轉(zhuǎn)子和定子組成。,(1)離心式壓縮機的構(gòu)造,【轉(zhuǎn)子】主軸、多(單)級葉輪、軸套及平衡元件;,【定子】氣缸和隔板。,2024/3/30,單級離心壓縮機內(nèi)部結(jié)構(gòu),2024/3/30,單級離心壓縮機葉輪,2024
19、/3/30,單級離心壓縮機實物圖,2024/3/30,(2)離心式壓縮機的工作原理,①氣體沿軸向進入各級葉輪中心處,被旋轉(zhuǎn)的葉輪做功,受離心力的作用,以很高的速度離開葉輪,進入擴壓器。②氣體在擴壓器內(nèi)降速、增壓。③經(jīng)擴壓器減速、增壓后氣體進入彎道,使流向反轉(zhuǎn)180度后進入回流器,經(jīng)過回流器后又進入下一級葉輪。顯然,彎道和回流器是溝通前一級葉輪和后一級葉輪的通道。如此,氣體在多個葉輪中被增壓數(shù)次,能以很高的壓力能離開。,2024/3/
20、30,多級離心式壓縮機結(jié)構(gòu)示意圖,2024/3/30,氣體進口,多級葉輪,彎道,擴壓器,回流器,氣體出口,2024/3/30,多級離心式壓縮機的葉輪,2024/3/30,離心式壓縮機整體結(jié)構(gòu)圖,2024/3/30,多級離心式壓縮機實物圖,2024/3/30,2024/3/30,(3)離心式壓縮機的特點,與往復(fù)壓縮機相比,離心式壓縮機有如下優(yōu)點:,①體積和重量都很小而流量很大;②供氣均勻;運轉(zhuǎn)平穩(wěn);③易損部件少、維護方便。 因
21、此,除非壓力要求非常高,離心式壓縮機已有取代往復(fù)式壓縮機的趨勢。而且,離心式壓縮機已經(jīng)發(fā)展成為非常大型的設(shè)備,流量達幾十萬立方米/時,出口壓力達幾十兆帕。,2024/3/30,2、往復(fù)式壓縮機,(1)往復(fù)式壓縮機的構(gòu)造,電動機,飛輪、曲軸,連桿,活塞,氣缸,排出口,吸入口,皮帶,2024/3/30,(2)往復(fù)式壓縮機的工作原理,由于氣缸內(nèi)活塞的往復(fù)運動,使氣體完成吸入、壓縮和排出工作循環(huán)。,2024/3/30,電動機,穩(wěn)壓罐,氣體入口,
22、氣缸,排氣管,氣體出口管,單缸往復(fù)壓縮機實物圖,2024/3/30,雙缸往復(fù)壓縮機,2024/3/30,雙缸往復(fù)壓縮機結(jié)構(gòu)圖,2024/3/30,三缸往復(fù)壓縮機實物圖,2024/3/30,帶發(fā)動機的往復(fù)壓縮機實物圖,汽油發(fā)動機,油箱,2024/3/30,2024/3/30,(3)往復(fù)式壓縮機的工作過程,往復(fù)式壓縮機的工作過程由四個階段組成。,①開始時刻:當(dāng)活塞位于最右端時,缸內(nèi)氣體體積為V1,壓力為p1,用圖中A點表示;,2024/3/
23、30,當(dāng)活塞由右向左運動時,氣缸內(nèi)氣體體積下降而壓力上升。直到壓力上升到p2,排氣閥被頂開為止。此時的缸內(nèi)氣體狀態(tài)如B點表示。,②壓縮階段,2024/3/30,排出閥被頂開后,活塞繼續(xù)向左運動,缸內(nèi)氣體被排出。這一階段缸內(nèi)氣體壓力不變,體積不斷減小,直到氣體完全排出體積減至零。這一階段屬恒壓排氣階段。此時的狀態(tài)為C點表示。,③排氣階段,2024/3/30,活塞從最左端退回,缸內(nèi)壓力立刻由p2降到p1,狀況達到D。此時排氣閥受壓關(guān)閉,吸氣
24、閥受壓打開,氣缸又開始吸入氣體,體積增大,壓力不變,因此為恒壓吸氣階段,直到A點為止。,④吸氣階段,2024/3/30,(4)往復(fù)式壓縮機的特點,①往復(fù)式壓縮機的基本構(gòu)造和工作原理與往復(fù)泵相似;②因為氣體的密度小、可壓縮,故壓縮機的吸入和排出閥門必須更加靈巧精密;③為移除壓縮放出的熱量以降低氣體的溫度,必須附設(shè)冷卻裝置。,2024/3/30,(2)往復(fù)式壓縮機的工作過程,往復(fù)式壓縮機的工作過程有四個階段組成。,①開始時刻:當(dāng)活塞位于
25、最右端時,缸內(nèi)氣體體積為V1,壓力為p1,用圖中1點表示;,2024/3/30,②壓縮階段:當(dāng)活塞由右向左運動時,由于D活門所在管線有一定壓力,所以D活門是關(guān)閉的,活門S受壓也關(guān)閉。因此,在這段時間里氣缸內(nèi)氣體體積下降而壓力上升,所以是壓縮階段。直到壓力上升到p2,活門D被頂開為止。此時的缸內(nèi)氣體狀態(tài)如2點表示。,2024/3/30,③排氣階段:活門D被頂開后,活塞繼續(xù)向左運動,缸內(nèi)氣體被排出。這一階段缸內(nèi)氣體壓力不變,體積不斷減小,直
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