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《泵与风机系统的能量学和经济性分析》是2009年国防工业出版社出版的图书,作者是陆肇达。
《泵与风机系统的能量学和经济性分析》讲述了:泵和风机产品以及它的工作系统在工程应用中历史久远,领域宽广,相关的专业和非专业书籍也随处可见,一般认为在工作理论上已经完善,长期以来作者也持这样的观点。但是,深入的分析研究表明,传统上关于这些系统的能量利用经济性分析存在明显的理论缺憾和认识误区,集中表现就是把能量学意义上的效率参数η作为衡量能量利用经济性的唯一指标,忽略了对这些机械在应用中的工程学特点分析。以叶片式泵为例,人们常常过于看重它与水轮机、液力变矩器和液力偶合器等习惯上称为"水力机械"的液体介质流体机械在作用机理上的共通性,以为在经济性分析上也理当一致。但实际上,水轮机是一类动力机械,液力变矩器和偶合器是一类动力传动机械,从工程学观察上可知,它们的"投入量"和"产出量"都是机械能,包括机械功与液体机械能,这与能量学意义上的输入、输出量是一致的。所以,按照投入一产出比这一衡量经济性的一般原则,η作为经济性的衡量指标是合理的。叶片泵的情况则并非如此,它们是一类工作机械,从工程应用的目的可以发现,虽然在某些情况下也有利用系统输出的液体机械能来完成某种作业任务的,例如水力开挖、水力冲淤、消防灭火等,此时应该关注输出的液流动能功率,但在大多数情况下它们是作为一种"液体输送机械"来使用的,就系统出口的动能而言,它不但无用,而且还是一种能量的浪费。此时,工程学意义上的"产出量"不是能量流,而是可见的液体"质量流"。虽然效率参数叼对这一质量流的强度是一个重要的影响因素,但用它作为衡量能量利用性水平的指标显然已经不妥。
从实际情况来看,一个液体输送系统最为合理而直观明了的能耗经济性指标应该是
上篇 不可压缩介质流体动力系统分析理论基础
第1章 流体机械及流体动力系统概说
第2章 液体系统运动学和动力学
第3章 流体系统能量关系的工程热力学阐述
下篇 泵与风机系统能耗经济性的评估计算及设事卜优化的工程定量方法
第4章 泵与风机工作理论简述
第5章 泵机系统能耗经济性的评价指标和计算方法
第6章 流量型用场泵与风机系统的设计问题
第7章 功率型泵液系统简析
参考文献
……
书 名: 泵与风机系统的能量学和经济性分析
作 者:陆肇达
出版社: 国防工业出版社
出版时间: 2009年08月
ISBN: 9787118062632
开本: 16开
定价: 26元
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...
很多啊,泵与风机的最基本的理论基础就是流体力学! 比如叶轮做功的公式其实就是流体力学中的动量矩定理,再比如叶片设计中要用到流体力学中的如可夫斯基升力定理,等等!
向锅炉送水有给水泵,向汽轮机凝汽器送冷却水有循环水泵,排送凝汽器中凝结水有凝结水泵,排送热力系统中各处疏水有疏水泵,为了补充管路系统的汽水损失,又设有补给水泵,排除锅炉燃烧后的灰渣设有灰渣泵和冲灰水泵...
流体力学泵与风机-第4章流动阻力和能量损失
流体力学泵与风机-第4章流动阻力和能量损失
泵与风机习题
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
泵与风机都是输送流体的机械。一般地说,泵用于输送液体,风机用于输送气体。从能量观点来看,泵与风机都是传递和转换能量的机械。从外部输人的机械能,在泵或风机中传递给流体,转化为流体的压力能,以克服流体在流道中的阻力。有些流体如压气机中的气体及高压泵中的液体,有更高的压力能储备做功,有些液体被举到更高的位置(如水塔)而转化为位能。有些情况,流体在经过泵或风机后,速度也有变化,因而部分地转化为流体的动能。
济南专业风机节能服务公司——格鲁能源科技小编分析:按能量传递及转化的方式不同,泵与风机常分为叶轮动力式与容积式(或静力式)两大类。在叶轮动力式机械中,某些机械部件与流体问发生动力作用,在相关力的作用下,流体速度发生改变,其能量转换关系是由动能转化为压力能或由压力能转化为动能。如离心式或轴流式的泵或风机、液力联轴器、水轮机等就属于叶轮动力式机械,常称为涡轮机械。容积式或静力式机械的特点是容积的变化或流体的位移,由位移作用所提高的静压强大于由速度或动能的变化而提高的静压强。往复式泵、齿轮泵、回转式泵都属于容积式机械。
气体通过风机后,压力能增加不大,气体的密度变化很小,这种风机一般称为通风机。在通风机中的气体,为了简化计算,可视为不可压缩流体。但在压气机中,气体的密度有明显的变化,则应考虑其压缩性。
泵与风机的能量损失通常其产生原因分为三类,即水力损失、容积损失、机械损失。
泵与风机的全效率等于水力效率、容积效率、机械效率的乘积。
泵与风机的实际性能曲线:流量与扬程(q―h)曲线大致可分为三种:
a为平坦型。
b为陡降型。
c为驼峰型。
泵与风机的能量损失通常其产生原因分为三类,即水力损失、容积损失、机械损失。
泵与风机的全效率等于水力效率、容积效率、机械效率的乘积。
泵与风机的实际性能曲线:流量与扬程(q―h)曲线大致可分为三种:
a为平坦型。
b为陡降型。
c为驼峰型。