书 名 | 泵与风机 | 作 者 | 毛正孝 |
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出版社 | 中国电力出版社 | 出版时间 | 2007年2月1日 |
页 数 | 306 页 | ISBN | 978-7-5083-5042-4 |
中等职业教育国家规划教材出版说明
前言
第一版前言
绪论
思考题
第一篇 流体力学基础
单元一 流体及其压力的概念
课题一 流体及其基本物理性质
课题二 流体的压力及其表示
小结
思考题
习题
单元二 液体机械运动的基本规律
课题一 液体静力学基本方程式及其应用
课题二 液体动力学基本议程式及其应用
小结
思考题
习题
单元三 流体流动的阻力损失
课题一 概述
课题二 管内流动及孔口管嘴出流阻力损失
课题三 绕流的阻力与升力
课题四 激波阻力损失
小结
思考题
习题
单元四 两相流动基本知识
课题一 气流两相流动
课题二 气固两相流动
课题三 液固两相流动
小结
思考题
习题
第二篇 泵与风机
单元五 泵与风机的基本常识
课题一 泵与风机的分类及工作原理
课题二 叶片式泵与风机的分类及型号
课题三 叶片式泵与风机的基本性能参数
小结
思考题
习题
单元六 叶片式泵与风机的构造
课题一 离心式泵的结构
课题二 离心式泵的推力及平衡
课题三 轴流式泵与混流式泵的结构
课题四 离心式风机和轴流式风机的结构
小结
思考题
单元七 叶片式泵与风机的性能曲线
课题一 叶片式泵与风机性能曲线的基本概念
课题二 理想叶片式泵与风机输送理想不可压缩流体时的性能曲线
课题三 叶片式泵与风机性能曲线
课题四 叶片式泵与风机性能曲线的变换
课题五 叶片式泵与风机性能曲线的其他类型
课题六 叶片式泵的[Hs]-qv和[△h]-qv性能曲线
小结
思考题
习题
单元八 叶片式泵与风机的工作点
单元九 火力电厂常用泵与风机及其运行基本知识
参考文献 2100433B
本书包括:绪论、流体力学基础、泵与风机等三部分内容。绪论主要阐述本课程的性质及学习的目的和任务,介绍流体力学、泵与风机的发展概况;第一篇着重介绍流体及其压力等基本概念;第二篇以叶片式泵与风机为主介绍其分类、型号、原理、基本性能参数等基本常识。
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...
离心泵的叶轮一般是有叶片、前盖板、后盖板和轮毂等四部分组成的。根据干版的庆幸,可分为闭式叶轮。半开式叶轮和开式叶轮等三种结构。 1、闭式叶轮是指也轮流道是相对封闭的,在前盖板、后盖板与叶片形成封闭的流...
绪论 第一节 1.试述泵与风机在火力发电厂中的作用 . 2.简述泵与风机的定义及它们在热力发电厂中的地位 ? 第二节 1.写出泵有效功率表达式 ,并解释式中各量的含义和单位 . 2.风机全压和静压的定义式是什么 ? 3.试求输水量 qv=50m3/h 时离心泵所需的轴功率 .设泵出口处压力计的读数为 25.5×104Pa, 泵入口处真空计的读数为 33340Pa,压力计与真空计的标高差为△ z=0.6m,吸水管与压水管管 径相同 ,离心泵的总效率 η=0.6 4.离心式风机的吸入风道及压出风道直径均为 500mm,送风量 qv=18500m3/h. 试求风机产生 的全压及风机入口、出口处的静压 .设吸入风道的总阻力损失为 700Pa,压出风道的总阻力损 失为 400Pa(未计压出风道出口的阻力损失 ),空气密度 ρ=1.2kg/m3. 5.有一普通用途的离心式风机 ,其全压 p
《泵与风机》课程论文 论文名称浅析泵与风机的运行方式与节能措施 姓 名 学 号 院 系 专业年级 指导教师 职 称 2014年 6 月 7 日 浅析泵与风机的运行方式与节能措施 [内容摘要 ] 电厂的泵与风机有不同的运行方式, 但不同的运行方式, 其能耗或 节能效果大不相同。 本文就主要以电厂泵与风机的不同运行方式, 利用泵与风机 自身固有特点以及通过其他措施来共同实现节能的方法进行论述。 [关 键 词] 运行方式 调速驱动 节流 节能 措施 一 . 概论 随着现代电厂机组的大型化, 锅炉运行的安全性愈来愈重要。 锅炉能否安全 运行,不但关系自身的安全, 而且对外界用户也非常重要。 尤其是企业的自备热 电站,它的热用户有时是庞大而复杂的系统 (如石油化工企业 ),电站锅炉能否安 全、灵活运行,对其热用户的安全性和经济效益至关重要。 其次,在缺乏水电调峰的地区, 一些电厂又担任着电网
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。