导航:首页 > 装置知识 > 在某校离心泵特性曲线实验装置中

在某校离心泵特性曲线实验装置中

发布时间:2024-07-17 08:51:02

① 干货,泵的基础知识大合集

一、什么是泵?

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。

泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。

泵通常可按工作原理分为毁枯容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。

泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系,可以画成曲线来表示,称为泵的特性曲线,每一台泵都有自己特定的特性曲线。

二、泵的定义与历史来源

输送液体或使液体增压的机械。广义上的泵是输送流体或使其增压的机械,包括某些输送气体的机械。泵把原动机的机械能或其他能源的能量传给液体,使液体的能量增加。

水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代已有各种提水器具,如埃及的链泵(前17世纪)、中国的桔槔(前17世纪)、辘轳(前11世纪)、水车(公元1世纪) ,以及公元前3世纪古希腊阿基米德发明的螺旋杆等。公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明了最原始的活塞泵-灭火手伍泵。早在1588年就有了关于4叶片滑片泵的记载, 以后陆续出现了其他各种回转泵 。1689年,法国的D.帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心泵。1818年 ,美国出现了具有径向直叶片 、半开式双吸叶轮和蜗壳的离心泵。1840~1850年,美国的H.R.沃辛顿发明了泵缸和蒸汽缸对置的蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继发明,使发展高扬程离心泵成为可能。随后,各种泵相继问世。随着各种先进技术的应用,泵的效率逐步提高,性能范围和应用也日渐扩大。

三、泵的分类依据

(一)工作原理

1)工作原理可分为又分为叶片式、容积式和其纤薯洞它形式。

①叶片式泵,依靠旋转的叶轮对液体的动力作用,把能量连续地传递给液体,使液体的动能(为主)和压力能增加,随后通过压出室将动能转换为压力能,又可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等。

②容积式泵,依靠包容液体的密封工作空间容积的周期性变化,把能量周期性地传递给液体,使液体的压力增加至将液体强行排出,根据工作元件的运动形式又可分为往复泵和回转泵。

③其他类型的泵,以其他形式传递能量。如射流泵依靠高速喷射的工作流体将需输送的流体吸入泵后混合,进行动量交换以传递能量;水锤泵利用制动时流动中的部分水被升到一定高度传递能量;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下产生流动而实现输送。另外,泵也可按输送液体的性质、驱动方法、结构、用途等进行分类。

2)按工作叶轮数目来分类

① 单级泵:即在泵轴上只有一个叶轮。

② 多级泵:即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮,这时泵的总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。

3)按工作压力来分类

① 低压泵:压力低于100米水柱;

② 中压泵:压力在100~650米水柱之间;

③ 高压泵:压力高于650米水柱。(多级离心泵可达2800m)

4)按叶轮进水方式来分类

① 单侧进水式泵:又叫单吸泵,即叶轮上只有一个进水口;

② 双侧进水式泵:又叫双吸泵,即叶轮两侧都有一个进水口。它流量比单吸式泵大一倍,可以近似看作是二个单吸泵叶轮背靠背地放在了一起。

5)按泵壳结合缝形式来分类

① 水平中开式泵:即在通过轴心线的水平面上开有结合缝。(最常见的水平中开泵是双吸泵)

② 垂直结合面泵:即结合面与轴心线相垂直。

6)按泵轴位置来分类

① 卧式泵:泵轴位于水平位置。

② 立式泵:泵轴位于垂直位置。

7)按叶轮出来的水引向压出室的方式分类

① 蜗壳泵:水从叶轮出来后,直接进入具有螺旋线形状的泵壳。

② 导叶泵:水从叶轮出来后,进入它外面设置的导叶,之后进下一级或流入出口管。(常用于多级泵和轴流泵)

(二)、操作原理

由若干个弯曲的叶片组成的叶轮置于具有蜗壳通道的泵壳之内。叶轮紧固于泵轴上,泵轴与电机相连,可由电机带动旋转。吸入口位于泵壳中央与吸入管路相连,并在吸入管底部装一止逆阀。泵壳的侧边为排出口,与排出管路相连,装有调节阀。

离心泵之所以能输送液体,主要是依靠高速旋转叶轮所产生的离心力,因此称为离心泵。

离心泵的工作过程:

    开泵前,先在泵内灌满要输送的液体。

开泵后,泵轴带动叶轮一起高速旋转产生离心力。液体在此作用下,从叶轮中心被抛向叶轮外周,压力增高,并以很高的速度流入泵壳。在泵壳中由于流道的不断扩大,液体的流速减慢,使大部分动能转化为压力能。最后液体以较高的静压强从排出口流入排出管道。泵内的液体被抛出后,叶轮的中心形成了真空,在液面压强(大气压)与泵内压力(负压)的压差作用下,液体便经吸入管路进入泵内,填补了被排除液体的位置。

    离心泵启动时,如果泵壳内存在空气,由于空气的密度远小于液体的密度,叶轮旋转所产生的离心力很小,叶轮中心处产生的低压不足以造成吸上液体所需要的真空度,这样,离心泵就无法工作。为了使启动前泵内充满液体,在吸入管道底部装一止逆阀。此外,在离心泵的出口管路上也装一调节阀,用于开停车和调节流量。

四、泵在各个领域中的应用

从泵的性能范围看,巨型泵的流量每小时可达几十万立方米以上,而微型泵的流量每小时则在几十毫升以下;泵的压力可从常压到高达19.61Mpa(200kgf/cm2)以上;被输送液体的温度最低达-200摄氏度以下,最高可达800摄氏度以上。泵输送液体的种类繁多,诸如输送水(清水、污水等)、油液、酸碱液、悬浮液、和液态金属等。

在化工和石油部门的生产中,原料、半成品和成品大多是液体,而将原料制成半成品和成品,需要经过复杂的工艺过程,泵在这些过程中起到了输送液体和提供化学反应的压力流量的作用,此外,在很多装置中还用泵来调节温度。

在农业生产中,泵是主要的排灌机械。我国农村幅原广阔,每年农村都需要大量的泵,一般来说农用泵占泵总产量一半以上。

在矿业和冶金工业中,泵也是使用最多的设备。矿井需要用泵排水,在选矿、冶炼和轧制过程中,需用泵来供水先等。

在电力部门,核电站需要核主泵、二级泵、三级泵、热电厂需要大量的锅炉给水泵、冷凝水泵、循环水泵和灰渣泵等。

在国防建设中,飞机襟翼、尾舵和起落架的调节、军舰和坦克炮塔的转动、潜艇的沉浮等都需要用泵。高压和有放射性的液体,有的还要求泵无任何泄漏等。

在船舶制造工业中,每艘远洋轮上所用的泵一般在百台以上,其类型也是各式各样的。其它如城市的给排水、蒸汽机车的用水、机床中的润滑和冷却、纺织工业中输送漂液和染料、造纸工业中输送纸浆,以及食品工业中输送牛奶和糖类食品等,都需要有大量的泵。

总之,无论是飞机、火箭、坦克、潜艇、还是钻井、采矿、火车、船舶,或者是日常的生活,到处都需要用泵,到处都有泵在运行。正是这样,所以把泵列为通用机械,它是机械工业中的一类生要产品。

五、泵的基本参数

表征泵主要性能的基本参数有以下几个:

1、流量Q

流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。

体积流量用Q表示,单位是:m3/s,m3/h,l/s等。

质量流量用Qm表示,单位是:t/h,kg/s等。

质量流量和体积流量的关系为:

Qm=ρQ

式中ρ——液体的密度(kg/m3,t/m3),常温清水ρ=1000kg/m3。

2、扬程H

扬程是泵所抽送的单位重量液体从泵进口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)能量的增值。也就是一牛顿液体通过泵获得的有效能量。其单位是N·m/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。

3、转速n

转速是泵轴单位时间的转数,用符号n表示,单位是r/min。

4、汽蚀余量NPSH

汽蚀余量又叫净正吸头,是表示汽蚀性能的主要参数。汽蚀余量国内曾用Δh表示。

5、功率和效率

泵的功率通常是指输入功率,即原动机传支泵轴上的功率,故又称为轴功率,用P表示;

泵的有效功率又称输出功率,用Pe表示。它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。

因为扬程是指泵输出的单位重液体从泵中所获得的有效能量,所以,扬程和质量流量及重力加速度的乘积,就是单位时间内从泵中输出的液体所获得的有效能量——即泵的有效功率:

Pe=ρgQH(W)=γQH(W)

式中ρ——泵输送液体的密度(kg/m3);

γ——泵输送液体的重度(N/m3);

Q——泵的流量(m3/s);

H——泵的扬程(m);

g——重力加速度(m/s2)。

轴功率P和有效功率Pe之差为泵内的损失功率,其大小用泵的效率来计量。泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。

举例:

流量 200 l/s,扬程37.5m ,选用水泵型号ASP200B ,叶轮直径360mm 转速 1450RPM,效率87% 工况点轴功率 84.5kW.

如果转速变为1000RPM,根据相似定律此时流量和扬程及功率为多少?

N1 = 1450RPM,  N2 = 1000RPM

Q1= 200l/s Q2 = Q1 x N2/N1 = 200×1000/1450= 138l/s

H1 = 37.5m H2 = H1 x (N2/N1)2 =37.5 ×(1000/1450)2 = 17.8m

P1 = 84.5kW P2 = P1 x (N2/N1)3= 84.5×(1000/1450)3 = 27.7kW

六、什么叫流量?用什么字母表示?如何换算?

单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s), L/s=3.6 m3/h=0.06 m3/min=60L/min

G=Qρ G为重量 ρ为液体比重

例:某台泵流量50 m3/h,求抽水时每小时重量?水的比重ρ为1000公斤/立方米。

解:G=Qρ=50×1000(m3/h·kg/ m3)=50000kg / h=50t/h

七、什么叫扬程?用什么字母表示?用什么计量单位?和压力的换算及公式?

单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用H表示,单位为米(m)。泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),H=P/ρ.如P为1kg/cm2,则H=(lkg/ cm2)/(1000kg/ m3) H=(1kg/ cm2)/(1000公斤/m3)=(10000公斤/m2)/1000公斤/m3=10m

1Mpa=10kg/c m2,H=(P2-P1)/ρ (P2=出口压力 P1=进口压力)

八、什么叫汽蚀余量?什么叫吸程?各自计量单位表示字母?

泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。

吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)

标准大气压能压管路真空高度10.33米。

例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?

解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米

九、什么是水泵的汽蚀现象以及其产生原因

1、汽蚀

液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。

2、汽蚀溃灭

汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。

3、产生汽蚀的原因及危害

泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿。

4、汽蚀过程

在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。

十、什么是泵的特性曲线?

通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为离心泵的性能曲线或特性曲线,实质上,离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。特性曲线包括:流量-扬程曲线(Q-H),流量-效率曲线(Q-η),流量-功率曲线(Q-N),流量-汽蚀余量曲线(Q-(NPSH)r),性能曲线作用是泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程,功率,效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,离心泵最高效率点的工况称为最佳工况点,最佳工况点一般为设计工况点。一般离心泵的额定参数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近。在实践选效率区间运行,即节能,又能保证泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要。

十一、什么叫泵的效率?公式如何?

指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P

泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。

有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。

Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)

ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)

γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)

g:重力加速度(m/s)

质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)

十二、什么是泵的全性能测试台?

能通过精密仪器准确测试出泵的全部性能参数的设备为全性能测试台。国家标准精度为B级。流量用精密蜗轮流量计测定,扬程用精密压力表测定。吸程用精密真空表测定。功率用精密轴功率机测定。转速用转速表测定。效率根据实测值:n=rQ102计算。

十三、泵的选型

选型依据:我们要选择什么样的泵,需要哪些条件依据 ?

1、介质的特性:介质名称、密度、粘度、腐蚀性、毒性等。

a. 介质名称:清水、污水、石油等。当介质含气量>75%时,最好选用齿轮泵或者螺杆泵。

b. 密度:

离心泵的流量与密度无关;

离心泵的扬程与密度无关;

离心泵的效率不随密度改变;

当密度≠1000Kg/m3时,电机的功率应该为一般功率与介质相对清水密度比的乘积,以防电机过载超流。

c. 粘度:

  介质的粘度对泵的性能影响很大,粘度过大时,泵的压头(扬程)减小,流量减小,效率下降,泵的轴功率增大。

  当粘度增加时,泵的扬程曲线下降,最佳工况的扬程和流量均随之下降,而功率则随之上升,因而效率降低。一般样本上的参数均为输送清水时的性能,当输送粘性介质时应进行换算。

d. 腐蚀性:介质有腐蚀时,采用抗腐蚀性能好的材料。

e. 毒性:考虑密封方式,可采用干气密封等。

2、介质中所含固体的颗粒直径、含量多少。

    根据颗粒直径、含量多少,可选择采用单流道、双流道、多流道形式的叶轮。颗粒含量>60%时,考虑采用渣浆泵。

3、介质温度:(℃)

    高温介质需考虑密封材料的选择及材料的热膨胀系数。介质温度偏低时,考虑采用低温润滑油和低温电机。

4、所需要的流量(Q)

a、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。

b、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。

c、如果基本数据只给质量流量,应换算成体积流量。

5、扬程:

  水泵的扬程大约为提水高度的1.15~1.2倍(使用于补水泵只给出系统图需要计算扬程的状况) 。

  如遇到只给出最小流量、最大流量及相对应的扬程,应尽可能按大流量选择。

因为:

  a、高扬程的泵用于低扬程,便会出现流量过大,导致电机超载,若长时间运行,电机温度升高,甚至烧毁电机。

  b、小流量泵在大流量下运行时,会产生汽蚀,泵长时间汽蚀,影响水泵过流部件的寿命。

十四、泵的汽蚀

1、汽蚀形成

泵在运转中,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的该液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,形成气泡,当含有大量气泡的液体流进叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面,冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁击穿。

2.汽蚀的危害

  a、叶轮上留下打击状的坑;影响叶轮的使用寿命。

  b、设备产生振动。

  c、增加噪音。

  d、轻微的汽蚀只会造成水泵效率或扬程的降低。低比转速泵随汽蚀性能下降明显,高比转速泵,当汽蚀达到一定程度时,性能开始下降。

  e、 严重的汽蚀会产生很强的噪音,并缩短水泵的使用寿。

  f、 估算来讲,损失最大占设计扬程的3%。

  g、 对于多级水泵, 汽蚀只会对第一级叶轮产生影响。

3、泵汽蚀的基本关系式为:

NPSHc≤NPSHr≤[NPSH]≤NPSHa

式中:

NPSHa—装置汽蚀余量又叫有效汽蚀余量,是指在现场条件下的汽蚀余量。它可也根据系统的设计图纸计算出来,越大越不易汽蚀;

NPSHr—泵汽蚀余量,又叫必需的汽蚀余量,是指水泵的一个特性数据,它是由水泵制造厂商提供的。该数值在水泵的性能图表中已经被标示出来,越小泵抗汽蚀性能越好;

NPSHc—临界汽蚀余量,是指对应泵性能下降一定值的汽蚀量;

[NPSH]—许用汽蚀余量,是确定泵使用条件用的汽蚀余量。

为保证系统的安全运行:实际汽蚀余量值(NPSHa)必须要 高于 设计汽蚀余量值(NPSHr)。即:NPSHa > NPSHr。

4.实际汽蚀余量(NPSHa)的计算公式 :NPSHa = (Hz-Hf) +(Hp–Hvp)

其中:

Hp = 水泵入口处液体表面的绝对压力 (m)

Hz = 液体距离水泵中心线的静态高差 (m)

注: 对于立式水泵 以第一级叶轮的中心线为准。

Hf = 管路系统入口处摩擦和入口损失包括动压头。(m)

Hvp = 在水泵工作温度下的液体蒸汽压力。(m)

如果NPSHA数值很小,建议选择:

更大一些型号的水泵或转速更慢一些的水泵。

5、防止汽蚀的措施

  防止泵发生汽蚀从两方面考虑,即增大NPSHa和减小NPSHr,常用的以下几种方法。

a、减小几何吸上高度hg(或增加几何倒灌高度);

h=10m- NPSH-∑h

∑h:管路阻力,也叫安全系数,取:0.5~1.0m水柱

h:吸程

b、增加管径,尽量减小管路长度,弯头和附件等;

c、尽量调小流量,防止泵长时间在大流量下运行;

d、在同样转速和流量下,采用双吸泵,因减小进口流速、泵不易发生汽蚀;

e、加诱导轮或增加叶轮进口处的光洁度。

f、对于在苛刻条件下运行的泵,为避免汽蚀破坏,可使用耐汽蚀材料。

十五、常见及需要注意的问题

1、电机的选择

  电机的选择要留有一定的安全余量。国内厂家经验做法:

轴功率

余量

0.12-0.55kw

1.3-1.5倍

0.75-2.2kw

1.2-1.4倍

3.0-7.5kW

1.15-1.25倍

11kW以上

1.1-1.15倍

2、离心泵启动时要关闭出口阀,轴流泵启动时要打开出口阀。

  因离心泵启动时,泵的出口管路内还没水,因此还不存在管路阻力和提升高度阻力,在泵启动后,泵扬程很低,流量很大,此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载,就会使泵的电机及线路损坏,因此启动时要关闭出口阀,才能使泵正常运行。

离心泵在零流量时,轴功率为额定工况下轴功率的30%~90%。

轴流泵在零流量时,轴功率为额定工况下轴功率的140%~200%。

所以轴流泵要开阀启动。

3、泵启动前要检查泵轴运动是否正常,是否有卡死想象。点动电机,看运转方向是否正确。

4、泵安装时,泵进出口管路上不能承重。泵轴对中要在注满水的

条件下进行。

5、潜水排污泵长期不用时,应清洗并吊起置于通风干燥处,注意防冻。若置于水中,每15天至少运转30min(不能干磨),以检查其功能和适应性。

决定机械密封寿命长短的关键点

水泵设计 (轴是否偏移, 轴承负载和轴承座的同心度…)

安装  (轴对中是否保持… )

工作点 (是否在高效区, 如在可延长机械密封寿命)

表面材料 (适合介质,碳化硅、碳化钨)

密封润滑 (润滑不好可缩短密封寿命)

应用场合 (如果在高温、高压场合, 密封寿命缩短)

轴承

轴承寿命与其承受负荷有关。

通常情况下轴承寿命为 50,000 hrs (大约6年 24 x 7)

高负荷轴承设计寿命可达10万小时

决定轴承寿命长短的关键点

轴承荷载在设计点

水泵是否在高效区工作 (在高效区工作可延长轴承寿命).

安装/水泵轴对中/泵室

由汽蚀或其他系统原因引起水泵振动将缩短轴承寿命

十六、空调水泵的变频控制原理

(1) 定压差控制:控制供、 回水干管压差保持恒定的控制方法称为定压差控制。供、 回水干管压差不变时水泵提供的扬程保持恒定,故定压差控制又称为定扬程控制。此做法是:根据冷热水循环泵前后的集水器和分水器的静压差,控制冷热水循环泵的转速,使此静压差始终稳定在设定值附近。

(2) 定末端压差控制:控制末端(最不利)环路压差保持恒定的控制方法称为末端压差控制。此做法是:根据空调水系统中处于最不利环路中空调设备前后的静压差,控制冷热水循环泵的转速,使此静压差始终稳定在设定值附近。

(3) 最小阻力控制:最小阻力控制是根据空调冷热水循环系统中各空调设备的调节阀开度,控制冷热水循环泵的转速,使这些调解阀中至少有一个处于全开状态的控制方法。

(4) 温差控制:控制供、回水干管水温差保持恒定的控制方法,称为温差控制。当负荷下降时,如流量保持不变,则回水温度下降,温差相应变小,要保持温差不变,可通过控制温差控制器、变频器来降低水泵转速,减少水流量,此时水泵能耗以转速三次方的关系递减。

·

② 离心泵特性曲线实验装置中,泵安装高度为-1m,泵入口处装一U形压力计测入口处压力,则测得的泵入口压力__

列个伯努来利方程,得进口压力=10m(大自气压)+1m-v^2/2g-损失。随着流量增加,v、损失增加,他显然是要答B。
但是,没具体数据,流量是有限的,最大流量时v^2/2g+损失也很可能小于1m,所以也可以是A。其实对一般的泵,A的可能性更大。

简单题,不过这老师水平有限,也可能他疏忽了。

③ 图示离心泵操作装置中,有哪些错误

1.船舶辅机包括那些主要设备?
答:辅机是船舶上除主机以外的动力机械,主要有:
①船用泵②气体压送机械③甲板机械④辅助锅炉⑤油净化装置⑥防污染装置⑦海水淡化装置⑧制冷和空调装置
2.为什么说辅机在船上非常重要?(此题答案不确定)
答:①为船舶推进装置服务②为船舶航行与安全服③为货运服务④为改善船员劳动和生活条件服务⑤为防污染服务
1.什么叫泵。答:提高液体机械能的设备,将机械能转变成液体能的机械称之为泵。
2. 船用泵按工作原理和结构分,有那些类型?
答:按工作原理的不同分三类①.容积式泵: 依靠泵内工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排液体,并靠工作部件的挤压而直接使液体的压力能增加的泵。②.叶轮式泵:依靠叶轮带动液体高速回转而把机械能传递给所输送的液体。 ③.喷射式泵: 依靠工作流体产生的高速射流引射流体,然后再通过动量交换而使被引射流体的能量增加。
按结构可分为单级泵和多级泵
3. 泵有那些主要性能参数?各参数的定义如何?量纲如何?
答:①流量:指泵在单位时间内所排送的液体量。a.体积流量:用体积来度量所送液体量,用Q表示,单位是m3/s,或m3/h、L/min。b.质量流量: 用质量来度量,用G表示,单位是kg/s,或t/h、kg/min。如用ρ表示液体的密度(kg/m3),G=ρQ
②压头 (扬程):指单位重量液体通过泵后所增加的机械能。即泵传给单位重量液体的能量。常用米(m)表示,单位是Nm/N =m。单位重量液体的机械能又称水头。
③转速:指泵轴每分钟的回转数,用n表示,单位是 r/min。
④功率:a.有效功率 (输出功率):单位时间泵传给液体的能量; b.轴功率P(输入功率):原动机传给泵的功率;c.水力功率Ph:按理论流量和理论压头计算的功率。
⑤效率: 泵效率η:输出功率与输入功率之比。容积效率ηv :实际流量与理论流量之比。
水力效率ηh:实际压头与理论压头之比。机械效率ηm:水力功率与输入功率之比。
⑥允许吸上真空度 Hs:证泵在净正吸入高度情况下,正常吸入而不发生气蚀的最大允许吸上真空度。
4.怎样改变泵的吸入性能?⑴尽可能的减小泵的吸入压力 ⑵入口处的真空度不大于允许吸入真空度
5.对往复时活塞泵吸、排阀有何要求?
除了希望机构简单、工艺性好和检修方便以外,还希望阀“严、轻、快、小”即:
1)关闭严密;2)关闭时撞击要轻,工作平稳无声;无声工作条件3) 启闭迅速及时;
4)阻力小。
6.影响活塞泵容积效率的因素有那些?
(1) 泵吸入的液体可能含有气泡;(2) 活塞换向时,由于泵阀关闭迟滞造成液体流失;
(3) 活塞环、活塞杆填料等处由于存在一定的间隙以及泵阀关闭不严等会产生漏泄。
7.为什么说齿轮泵的流量是连续的,但存在脉动?
原动机驱动主动齿轮,从动齿轮随而旋转。因啮合点的啮合半径小于齿顶圆半径,轮齿进入啮合的一侧密闭容积减小,经压油口排油,退出啮合的一侧密闭容积增大,经吸油口吸油.吸油腔所吸入的油液随着齿轮的旋转被齿穴空间转移到压油腔,齿轮连续旋转,泵连续不断吸油和压油.所以泵的流量是连续的 。但是由于啮合点半径小于齿顶圆半径,而齿轮在啮合转动时,啮合点的半径是随齿轮转角而周期变化的.故产生了较大的流量脉动.
8.齿轮泵的主要泄漏途径有哪几条?
齿轮泵存在着三个产生泄漏的部位:(1)齿轮端面和端盖间;(2)齿顶和壳体内侧间隙;
(3)齿轮的啮合处。其中齿轮端面和端盖间泄漏量最大,占总泄漏量的75~80%。
9单作用叶片泵是怎样实现变量变向的?
答当转子中心与定子中心重合时,叶片3既不伸出也不缩进,故叶片间容积不发生变化,这时泵处于零流量的工作状态。当定子中心相对于转子中心向左产生一个偏心距+e时,上半周为吸油过程,下半周为排油过程。当定子中心相对于转子中心向右产生一个偏心距-e时,下半周为吸油过程,上半周为排油过程。由此可见,要改变定子中心相对于转子中心的偏心方向,即可改变泵的吸排油方向,且偏心距的大小决定泵排量的大小。
10.离心泵有那些特点?
答1.结构简单,易操作;2.流量大,流量均匀;3.重量轻,运动部件少,转速高;4.泵送的液体粘度范围广;5.无自吸能力。
11.什么是离心泵的工况点?有那些方法调节离心泵的工况点?
答 所谓离心泵的工作点是指离心泵的性能曲线(H~Q曲线)与管路特性曲线的交点,即在H~Q坐标上,分别描点作出两曲线的交点M点
离心泵工况调节的方法 1.节流调节法2.回流调节法3.变速调节法4.气蚀调节法
12.理想离心泵的能量方程有什么指导意义
指导能量转换装置以最小的能量损失汇集叶轮流出的液体,并送至排出管或引向下一级叶轮;使液体的动能平稳地转变压力能
13.离心泵的轴向力是如何产生的?有那些平衡方法?
答轴向力的产生1液体压力的分布沿径向呈抛物线规律2叶轮两侧压力不对称 3轴向力方向由叶轮后盖指向叶轮进口端
轴向力的平衡方法 1止推轴承2平衡孔或平衡管3双吸叶轮或叶轮对称布置4平衡盘
三、空压机
1、空压机的实际排量与哪些因素有关 答①余隙容积影响;②压力系数 的影响;③热交换的影响;④气密系数的影响;⑤排气系数的影响。
2、余隙容积对空压机有哪些影响 答 压缩机气缸中留有余隙容积对压缩机的装备、操作和安全都有好处。这可以防止空气中的水蒸气在气缸内凝结集聚后产生的“水击”现象及活塞与汽缸盖的碰撞;有利于活塞的反向运行,同时减少了对阀片的冲击,是气阀关闭平稳。
3、.造成空压机运行中排气量下降的因素有哪些 ①由于余隙容积的存在;②吸气过程中的压力损失;③气体与气缸、气缸盖的热交换;④外泄漏使压缩机的排气量减小;⑤少量水蒸气在压缩机级间冷却器中会由于温度的降低而有部分的水蒸汽凝结析出。
4、船用空压机为什么要采用两级压缩和中间冷却 ①级间冷却是在每级之间设置一个冷却器,使前一级排出的气体经级间冷却器后进入下一个气缸,这样压缩过程线就比较趋近于等温线;②对于多级压缩而言,每级的压力比相同时压缩机的功率最省;③为了减少压缩过程的功耗和提高排气系数,往往采用分级压缩、压缩机冷却及级间冷却方法。
6.对空压机气阀有哪些主要要求?
答:气阀是靠阀片上下的压差作用而自动启闭的,气阀组性能的优劣直接影响到压缩机的性能,因此要求气阀具有寿命长、阻力小、 关闭严密、启闭迅速、通用性强等特点。
7.活塞式空压机的冷却有哪些? 各有何作用?
答 活塞式空压机的冷却包括(1)级间冷却:可降低排气温度,减少功耗。(2)气缸冷却:减少压缩功,降低排气温度和避免滑油温度过高。 (3)后冷却:可减少排气比容,提高气瓶储量。(4)滑油冷却:可是滑油保持良好的润滑性能,冷却摩擦表面和减缓油氧化变质的速度。
8.船用压缩空气系统有哪些主要附件?
答:主要包括冷却器、液气分离器、滤清器、安全阀、注油器及各种管路系统。
9.CZ60/30型空压机在结构上有哪些特点?
答:1基本部分:包括机身、曲轴箱、曲轴连杆等部件,其作用是传递功力,连接气缸和基础部分2气缸部分:包括气缸、气阀、活塞以及装在缸上的排量调节等部分,其作用是构成工作空积和防止气体泄漏3辅助部分:抱愧冷却器、液体分离器、滤清器、安全阀、注油器及各种管路系统
2.什么叫转舵力矩?答:转舵力矩是操舵装置对舵杆施加的力矩。
3.什么叫转船力矩?答:转船力矩是水作用力 F 对船舶重心所产生的力矩。
4.船规对舵机有那些主要要求?(1) 工作可靠 在任何航行条件下,都能保证正常的工作,且主操舵装置需要有足够的强度和能力,保证在船舶处于最深航海吃水并以最大的营运航速前进时,将舵从任何一舷35°转至另一舷35°,其时间不超过30s。而从一舷35°转至另一舷30°,其所需时间不超过28s。在船舶以最大速度倒航时,操舵装置应能正常工作。(2)生命力强 必须具有一套主操舵装置和一套辅操舵装置;或主操舵装置有两套以上的动力设备。当其中之一失效时,另一套应能迅速投入工作。辅操舵装置应满足船舶在最深航海吃水,并以最大营运航速的一半前进时,能在不超过60s内将舵自一舷15°转至另一舷15°。
(3)操作灵敏 在任何舵角下都能迅速地、准确地将舵转至给定舵角,并由舵角指示器示出。
此外,舵机还应满足工作平稳、结构紧凑、便于维修管理等要求。
6.液压舵机有哪三个基本部分组成?答:液压舵机的三个组成部分是操舵控制系统、液压系统和推舵机构。
7、所谓泵控型即用变量变向泵作为主油泵以改变油液流向,通常为变量泵闭式系统;而阀控型是依靠换向阀来完成变向变量,通常为定量泵开式系统。与泵控型液压舵机比较,阀控型液压舵机尺寸小、重量轻、管理方便。
8、根据其作用方式的不同,可分为往复式和转叶式两大类
10.液压控制阀主要类型有:(1)方向控制阀;包括单向阀 换向阀(电磁 液动 电液动换向阀)(2)压力控制阀;(溢流阀 减压阀 顺序阀)(3)流量控制阀(节流阀 调速阀单向节流阀)
11压力控制阀按其用途分为:溢流阀、减压阀和顺序阀等。
溢流阀职能:在液压系统中压力高于某调定值时,将部分或全部油液泄回油箱。根据它在系统中的工作特性,可分为常闭和常开两种,前者是系统油压超过调定值时才开启,即作安全阀使用;后者是在系统工作时保持常开以稳定阀前系统油压,即作定压阀使用。
减压阀职能:可使高压油经过阀的节流作用后,使油压降低,以便从系统中分出油压较低的支路。顺序阀职能:以油压为信号自动控制油缸或油马达顺序动作的阀。
12泵控型液压舵机的辅助油路有那些作用答:辅助油路的作用:(1)经减压阀后压力降为0.78,再经单向阀进入油路系统为主油路补油;(2)通过单向阀进入主油泵变量机构,用以控制变量机构动作;(3)经溢流阀和主油泵壳体,对主油泵进行冷却和润滑后流回油箱。,
13试述电液式三位四通换向阀的动作过程 答:如图8-27(p73)p与a相通,b与o相通,执行机构便向另一方向运行。当左右电磁铁都断电时,则阀芯在左右弹簧的作用下而居中,此时p,a,b,o互不相通。故a,b油路无油通过,与其相通的执行机构亦不会发生动作。
1.蒸气压缩式制冷装置由哪些基本部件组成,各有何作用?
答:基本组成部件:压缩机,膨胀阀,冷凝器,蒸发器 压缩机:起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中低压力、冷凝器中高压力的作用 膨胀阀:对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量; 蒸发器:输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的; 冷凝器:输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连同压缩机消耗的功所转化的热量的冷凝器中被冷却介质带走。
2.蒸气压缩式制冷装置的实际循环与理论循环有何区别?
答:理论循环假设; (1)压缩过程不存在换热和流阻等不可逆损失,即等熵过程;(2)制冷剂流过热交换器和管路时没有阻力损失,即等压过程;(3)制冷系统中除热交换器外,与外界无任何热交换,流过膨胀阀时未作功,又无热交换,即等焓过程。 实际循环(1)压缩过程是熵值增加的多变过程;(2)节流过程有吸热,焓值也略有增加;(3)制冷剂在管道、热交换器和压缩机中流动时存在阻力损失和热交换。
3.为什么要采用过冷和过热?
答:循环过冷度增加意味着:1)过冷温度由t4降到t4’;2)制冷量Q0则会因单位制冷量q0增加而增加;3)压缩机轴功率P不变,ε提高。
合适的过热度:1)可以防止压缩机吸入液体而发生液击;2)过热度提高,单位压缩功增加,单位制冷量q0增加,制冷剂比容v1也增大, 使质量流量qm减少。
4.蒸发温度、冷凝温度对制冷循环有何影响?
答:蒸发温度:对应于蒸发压力的饱和温度。蒸发温度低,单位制冷量减小,单位压缩功增大。冷凝温度:对应于冷凝压力的饱和温度。冷凝温度高,单位制冷量减小,单位压缩功增大。
5.制冷装置对制冷剂有哪些主要要求?
答:1.临界温度要高,凝固温度要低。2.在大气压力下的蒸发温度要低。3.压力要适中。4.单位容积制冷量qv要大。5.导热系数要高,粘度和密度要小。6.绝热指数k要小。7 .具有化学稳定性。8.价格便宜,易于购得。
6.船舶空调系统有哪些常用类型?
答:集中式和半集中式船舶空调装置根据其调节方法的不同主要有以下几种形式。 集中式单风管系统、区域再热式单风管系统、末端再处理式单风管系统、双风管
系统

④ 绂诲績娉甸兘鏈夊摢浜涘垎绫伙紵

銆銆绂诲績娉电殑鍒嗙被锛氱诲績娉电殑绉嶇被寰堝氾紝鍒嗙被鏂规硶甯歌佺殑鏈変互涓嬪嚑绉嶆柟寮
銆銆1銆 鎸夊彾杞鍚稿叆鏂瑰紡鍒嗭細鍗曞惛寮忕诲績娉靛弻鍚稿紡绂诲績娉碉紱
銆銆2銆 鎸夊彾杞鏁扮洰鍒嗭細鍗曠骇绂诲績娉靛氱骇绂诲績娉碉紱
銆銆3銆 鎸夊彾杞缁撴瀯鍒嗭細鏁炲紑寮忓彾杞绂诲績娉靛崐寮寮忓彾杞绂诲績娉靛皝闂寮忓彾杞绂诲績娉碉紱
銆銆4銆 鎸夊伐浣滃帇鍔涘垎锛氫綆鍘嬬诲績娉典腑鍘嬬诲績娉甸珮鍘嬬诲績娉碉紱
銆銆5銆 鎸夋车杞翠綅缃鍒嗭細鍗у紡绂诲績娉佃竟绔嬪紡绂诲績娉点
銆銆ISG鐢熸椿缁欐按娉,鐢熸椿鐢ㄦ车,灏忓尯姘存车,鐢熸椿缁欐帓姘磋惧,鏍规嵁 IS銆 IR鍨嬬诲績娉垫ц兘鍙傛暟鍜岀珛寮忔车鐨勭嫭鐗圭粨鏋勭粍鍚堣捐,骞朵弗鏍兼寜鐓 ISO2858 瑕佹眰杩涜岃鹃厭鍒堕,閲囩敤鍥藉唴浼樿川姘村姏妯″瀷杩涜岃捐¤屾垚,鏄鏈鐞嗘兂鐨勬柊涓浠e崸寮忔车浜у搧銆傝ヤ骇鍝佷竴寰嬮噰鐢ㄧ‖璐ㄥ悎閲戞満姊板瘑灏併 搴旂敤鑼冨洿锛 ISW 鍨嬫车閫傜敤浜庡伐涓氬拰鍩庡競缁欐帓姘,濡傞珮灞傚缓绛戝炲帇閫佹按,鍥鏋楀柗鐏,娑堥槻澧炲帇,杩滆窛绂昏緭閫,鏆栭氬埗鍐峰惊鐜銆佹荡瀹ょ瓑澧炲帇鍙婅惧囬厤濂,浣跨敤娓╁害涓嶈秴杩 85oC銆侷SWR 鍨嬫车骞挎硾閫傜敤浜庯細鍐堕噾銆佸寲宸ャ佺汉缁囥侀犵焊銆佷互鍙婂鹃キ棣嗗簵绛夐攨鐐夌儹婧愭按澧炲帇銆佽緭閫併佸強鍩庡競閲囨殩绯荤粺,SGWR鍨嬩娇鐢ㄦ俯搴︿笉瓒呰繃 120oC銆
銆銆绠¢亾绂诲績娉电殑瀹夎呭叧閿鎶鏈锛氱诲績娉靛畨瑁呴珮搴﹀嵆鍚哥▼閫夌敤
銆銆涓銆佺诲績娉电殑鍏抽敭瀹夎呮妧鏈
銆銆绠¢亾绂诲績娉电殑瀹夎呮妧鏈鍏抽敭鍦ㄤ簬纭瀹氱诲績娉靛畨瑁呴珮搴﹀嵆鍚哥▼銆傝繖涓楂樺害鏄鎸囨按婧愭按闈㈠埌绂诲績娉靛彾杞涓蹇冪嚎鐨勫瀭鐩磋窛绂伙紝瀹冧笌鍏佽稿惛涓婄湡绌洪珮搴︿笉鑳芥贩涓轰竴璋堬紝姘存车浜у搧璇存槑涔︽垨閾鐗屼笂鏍囩ず鐨勫厑璁稿惛涓婄湡绌洪珮搴︽槸鎸囨按娉佃繘姘村彛鏂闈涓婄殑鐪熺┖鍊硷紝鑰屼笖鏄鍦1鏍囧噯澶ф皵鍘嬩笅銆佹按娓20鎽勬皬搴︽儏鍐典笅锛岃繘琛岃瘯楠岃屾祴瀹氬緱鐨勩傚畠骞舵病鏈夎冭檻鍚告按绠¢亾閰嶅椾互鍚庣殑姘存祦鐘跺喌銆傝屾按娉靛畨瑁呴珮搴﹀簲璇ユ槸鍏佽稿惛涓婄湡绌洪珮搴︽墸闄や簡鍚告按绠¢亾鎹熷け鎵绋嬩互鍚庯紝鎵鍓╀笅鐨勯偅閮ㄥ垎鏁板硷紝瀹冭佸厠鏈嶅疄闄呭湴褰㈠惛姘撮珮搴︺傛按娉靛畨瑁呴珮搴︿笉鑳借秴杩囪$畻鍊硷紝鍚﹀垯锛岀诲績娉靛皢浼氭娊涓嶄笂姘存潵銆傚彟澶栵紝褰卞搷璁$畻鍊肩殑澶у皬鏄鍚告按绠¢亾鐨勯樆鍔涙崯澶辨壃绋嬶紝鍥犳わ紝瀹滈噰鐢ㄦ渶鐭鐨勭¤矾甯冪疆锛屽苟灏介噺灏戣呭集澶寸瓑閰嶄欢锛屼篃鍙鑰冭檻閫傚綋閰嶅ぇ涓浜涘彛寰勭殑姘寸★紝浠ュ噺绠″唴娴侀熴
銆銆搴斿綋鎸囧嚭锛岀¢亾绂诲績娉靛畨瑁呭湴鐐圭殑楂樼▼鍜屾按娓╀笉鍚屼簬璇曢獙鏉′欢鏃讹紝濡傚綋鍦版捣鎷300绫充互涓婃垨琚鎶芥按鐨勬按娓╄秴杩20鎽勬皬搴︼紝鍒欒$畻鍊艰佽繘琛屼慨姝c傚嵆涓嶅悓娴锋嫈楂樼▼澶勭殑澶ф皵鍘嬪姏鍜岄珮浜20鎽勬皬搴︽按娓╂椂鐨勯ケ鍜岃捀姹藉帇鍔涖備絾鏄锛屾按娓╀负20鎽勬皬搴︿互涓嬫椂锛岄ケ鍜岃捀姹藉帇鍔涘彲蹇界暐涓嶈°
銆銆浠庣¢亾瀹夎呮妧鏈涓婏紝鍚告按绠¢亾瑕佹眰鏈変弗鏍肩殑瀵嗗皝鎬э紝涓嶈兘婕忔皵銆佹紡姘达紝鍚﹀垯灏嗕細鐮村潖绂诲績娉佃繘姘村彛澶勭殑鐪熺┖搴︼紝浣跨诲績娉靛嚭姘撮噺鍑忓皯锛屼弗閲嶆椂鐢氳嚦鎶戒笉涓婃按鏉ャ傚洜姝わ紝瑕佽ょ湡鍦板仛濂界¢亾鐨勬帴鍙e伐浣滐紝淇濊瘉绠¢亾杩炴帴鐨勬柦宸ヨ川閲忋
銆銆浜屻佺诲績娉电殑瀹夎呴珮搴Hg璁$畻
銆銆鍏佽稿惛涓婄湡绌洪珮搴Hs鏄鎸囨车鍏ュ彛澶勫帇鍔沺1鍙鍏佽歌揪鍒扮殑鏈澶х湡绌哄害銆
銆銆鑰屽疄闄呯殑鍏佽稿惛涓婄湡绌洪珮搴Hs鍊煎苟涓嶆槸鏍规嵁寮忚$畻鐨勫硷紝鑰屾槸鐢辨车鍒堕犲巶瀹跺疄楠屾祴瀹氱殑鍊硷紝姝ゅ奸檮浜庢车鏍锋湰涓渚涚敤鎴锋煡鐢ㄣ備綅搴旀敞鎰忕殑鏄娉垫牱鏈涓缁欏嚭鐨凥s鍊兼槸鐢ㄦ竻姘翠负宸ヤ綔浠嬭川锛屾搷浣滄潯浠朵负20鈩冨強鍙婂帇鍔涗负1.013脳105Pa鏃剁殑鍊硷紝褰撴搷浣滄潯浠跺強宸ヤ綔浠嬭川涓嶅悓鏃讹紝闇杩涜屾崲绠椼
銆銆1 杈撻佹竻姘达紝浣嗘搷浣滄潯浠朵笌瀹為獙鏉′欢涓嶅悓锛屽彲渚濅笅寮忔崲绠
銆銆Hs1锛滺s锛婬a锛10.33 锛 H蠀锛0.24
銆銆2 杈撻佸叾瀹冩恫浣撳綋琚杈撻佹恫浣撳強鍙嶆淳浜虹墿鏉′欢鍧囦笌瀹為獙鏉′欢涓嶅悓鏃讹紝闇杩涜屼袱姝ユ崲绠楋細绗涓姝ヤ緷涓婂紡灏嗙敱娉垫牱鏈涓鏌ュ嚭鐨凥s1锛涚浜屾ヤ緷涓嬪紡灏咹s1鎹㈢畻鎴怘΄s
銆銆2 姹借殌浣欓噺螖h
銆銆瀵逛簬娌规车锛岃$畻瀹夎呴珮搴︽椂鐢ㄦ苯铓浣欓噺螖h鏉ヨ$畻锛屽嵆娉靛厑璁稿惛娑蹭綋鐨勭湡绌哄害锛屼害鍗虫车鍏佽哥殑瀹夎呴珮搴︼紝鍗曚綅鐢ㄧ背銆傜敤姹借殌浣欓噺螖h鐢辨补娉垫牱鏈涓鏌ュ彇锛屽叾鍊间篃鐢20鈩冩竻姘存祴瀹氥傝嫢杈撻佸叾瀹冩恫浣擄紝浜﹂渶杩涜屾牎姝o紝璇︽煡鏈夊叧涔︾睄銆
銆銆鍚哥▼=鏍囧噯澶ф皵鍘嬶紙10.33绫筹級-姹借殌浣欓噺-瀹夊叏閲忥紙0.5绫筹級
銆銆鏍囧噯澶ф皵鍘嬭兘鍘嬬¤矾鐪熺┖楂樺害10.33绫炽
銆銆渚嬪傦細鏌愭车蹇呴渶姹借殌浣欓噺涓4.0绫筹紝姹傚惛绋嬑攈锛
銆銆瑙o細螖h=10.33-4.0-0.5=5.83绫
銆銆浠庡畨鍏ㄨ掑害鑰冭檻锛屾车鐨勫疄闄呭畨瑁呴珮搴﹀煎簲灏忎簬璁$畻鍊笺傚綋璁$畻涔婬g涓鸿礋鍊兼椂锛岃存槑娉电殑鍚稿叆鍙d綅缃搴斿湪璐妲芥恫闈涔嬩笅銆
銆銆渚2-3 鏌愮诲績娉典粠鏍锋湰涓婃煡寰楀厑璁稿惛涓婄湡绌洪珮搴Hs=5.7m銆傚凡鐭ュ惛鍏ョ¤矾鐨勫叏閮ㄩ樆鍔涗负1.5mH2O锛屽綋鍦板ぇ姘斿帇涓9.81脳104Pa锛屾恫浣撳湪鍚稿叆绠¤矾涓鐨勫姩鍘嬪ご鍙蹇界暐銆傝瘯璁$畻锛
銆銆1 杈撻20鈩冩竻姘存椂绂诲績娉电殑瀹夎咃紱
銆銆2 鏀逛负杈撻80鈩冩按鏃剁诲績娉电殑瀹夎呴珮搴︺
銆銆瑙o細1 杈撻20鈩冩竻姘存椂娉电殑瀹夎呴珮搴
銆銆宸茬煡锛欻s=5.7m
銆銆Hf0-1=1.5m
銆銆u12/2g鈮0
銆銆褰撳湴澶ф皵鍘嬩负9.81脳104Pa锛屼笌娉靛嚭鍘傛椂鐨勫疄楠屾潯浠跺熀鏈鐩哥︼紝鎵浠ユ车鐨勫畨瑁呴珮搴︿负Hg=5.7-0-1.5=4.2 m銆
銆銆2 杈撻80鈩冩按鏃舵车鐨勫畨瑁呴珮搴
銆銆杈撻80鈩冩按鏃讹紝涓嶈兘鐩存帴閲囩敤娉垫牱鏈涓鐨凥s鍊艰$畻瀹夎呴珮搴︼紝闇鎸変笅寮忓笻s鏃惰屾崲绠楋紝鍗
銆銆Hs1锛滺s锛婬a锛10.33 锛 H蠀锛0.24
銆銆宸茬煡Ha=9.81脳104Pa鈮10mH2O锛岀敱闄勫綍鏌ュ緱80鈩冩按鐨勯ケ鍜岃捀姹藉帇涓47.4kPa銆
銆銆Hv=47.4脳103 Pa锛4.83 mH2O
銆銆Hs1锛5.7+10锛10.33锛4.83+0.24=0.78m
銆銆灏咹s1鍊间唬鍏 寮忎腑姹傚緱瀹夎呴珮搴
銆銆Hg=Hs1锛岺f0-1=0.78锛1.5=锛0.72m
銆銆Hg涓鸿礋鍊硷紝琛ㄧず娉靛簲瀹夎呭湪姘存睜娑查潰浠ヤ笅锛岃嚦灏戞瘮娑查潰浣0.72m
銆銆鍗曠骇鍙屽惛绂诲績娉
銆銆鍗曠骇鍙屽惛绂诲績娉典负鏂板瀷楂樻晥鑺傝兘姘存车锛屽悓绛夌敤鑳芥潯浠朵笅锛屽叾杩愯屾晥鐜囧彲楂樺嚭鍘熸按娉佃繎20%
銆銆1. 缁撴瀯绱у噾 澶栧舰缇庤傦紝绋冲畾鎬уソ锛屼究浜庡畨瑁呫
銆銆2. 杩愯屽钩绋 浼樺寲璁捐$殑鍙屽惛鍙惰疆浣胯酱鍚戝姏鍑忓皬鍒版渶浣庨檺搴︼紝涓旀湁浼樺紓姘村姏鎬ц兘鐨勫彾鍨嬶紝骞剁粡绮惧瘑閾搁狅紝娉靛3鍐呰〃闈㈠強鍙惰疆琛ㄩ潰鏋佸叾鍏夊崕鍏锋湁鏄捐憲鐨勬姉姹借殌鎬ц兘鍜岄珮鏁堢巼銆
銆銆3. 杞 鎵 閫夌敤SKF鍙奛SK杞存壙淇濊瘉杩愯屽钩绋筹紝鍣闊充綆锛屼娇鐢ㄥ垮懡闀裤
銆銆4. 杞 灏 閫夌敤BURGMANN鏈烘板瘑灏佹垨濉鏂欏瘑灏併傝兘淇濊瘉8000灏忔椂杩愯屾棤娉勬紡銆
銆銆5. 瀹夎呭舰寮 瑁呴厤鏃朵笉闇璋冩暣锛屽彲鏍规嵁鐜板満浣跨敤鏉′欢銆傚垎绔嬪紡鎴栧崸寮忓畨瑁呫
銆銆6. 鍔犺呰嚜鍚歌呯疆锛屽彲瀹炵幇鑷鍔ㄥ惛姘达紝鍗充笉闇瀹夎呭簳闃锛屼笉闇鐪熺┖娉碉紝涓嶉渶鍊掔亴锛屾车鍙浠ュ惎鍔ㄣ
銆銆寤堕暱绂诲績娉典娇鐢ㄥ垮懡鐨勬柟娉
銆銆1銆佺诲績娉电殑閫夋嫨鍙婂畨瑁
銆銆绂诲績娉靛簲璇ユ寜鐓ф墍杈撻佺殑娑蹭綋杩涜岄夋嫨锛屽苟鏍℃牳闇瑕佺殑鎬ц兘锛屽垎鏋愭娊鍚革紝鎺掑嚭鏉′欢锛屾槸闂存瓏杩愯岃繕鏄杩炵画杩愯岀瓑銆傜诲績娉甸氬父搴斿湪鎴栨帴杩戝埗閫犲巶瀹惰捐¤勫畾鐨勫帇鍔涘拰娴侀噺鏉′欢涓嬭繍琛屻傛车瀹夎呮椂搴旇繘琛屼互涓嬪嶆煡锛
銆銆鈶犲熀纭鐨勫昂瀵革紝浣嶇疆锛屾爣楂樺簲绗﹀悎璁捐¤佹眰锛屽湴鑴氳灪鏍撳繀椤绘伆褰撳拰姝g‘鍦板浐瀹氬湪娣峰嚌鍦熷湴鍩轰腑锛屾満鍣ㄤ笉搴旀湁缂轰欢锛屾崯鍧忔垨閿堣殌绛夋儏鍐碉紱
銆銆鈶℃牴鎹娉垫墍杈撻佷粙璐ㄧ殑鐗规э紝蹇呰佹椂搴旇ユ牳瀵逛富瑕侀浂浠讹紝杞村瘑灏佷欢鍜屽灚鐗囩殑鏉愯川锛
銆銆鈶㈡车鐨勬壘骞筹紝鎵炬e伐浣滃簲绗﹀悎璁惧囨妧鏈鏂囦欢鐨勮勫畾锛岃嫢鏃犺勫畾鏃讹紝搴旂﹀悎鐜拌屽浗瀹舵爣鍑嗐婃満姊拌惧囧畨瑁呭伐绋嬫柦宸ュ強楠屾敹閫氱敤瑙勮寖銆嬬殑瑙勫畾锛
銆銆鈶f墍鏈変笌娉典綋杩炴帴鐨勭¢亾锛岀′欢鐨勫畨瑁呬互鍙婃鼎婊戞补绠¢亾鐨勬竻娲楄佹眰搴旂﹀悎鐩稿叧鍥藉舵爣鍑嗙殑瑙勫畾銆
銆銆2銆佺诲績娉电殑浣跨敤
銆銆娉电殑璇曡繍杞搴旂﹀悎涓嬪垪瑕佹眰锛
銆銆鈶犻┍鍔ㄦ満鐨勮浆鍚戝簲涓庢车鐨勮浆鍚戠浉鍚岋紱
銆銆鈶℃煡鏄庣¢亾娉靛拰鍏辫酱娉电殑杞鍚戯紱
銆銆鈶㈠悇鍥哄畾杩炴帴閮ㄤ綅搴旀棤鏉惧姩锛屽悇娑︽粦閮ㄤ綅鍔犳敞娑︽粦鍓傜殑瑙勬牸鍜屾暟閲忓簲绗﹀悎璁惧囨妧鏈鏂囦欢鐨勮勫畾锛
銆銆鈶f湁棰勬鼎婊戣佹眰鐨勯儴浣嶅簲鎸夎勫畾杩涜岄勬鼎婊戯紱
銆銆鈶ゅ悇鎸囩ず浠琛锛屽畨鍏ㄤ繚鎶よ呯疆鍧囧簲鐏垫晱锛屽噯纭锛屽彲闈狅紱
銆銆鈶ョ洏杞﹀簲鐏垫椿锛屾棤寮傚父鐜拌薄锛
銆銆鈶﹂珮娓╂车鍦ㄨ瘯杩愯浆鍓嶅簲杩涜屾车浣撻勭儹锛屾俯搴﹀簲鍧囧寑涓婂崌锛屾瘡灏忔椂娓╁崌涓嶅簲澶т簬500鈩冿紱娉典綋琛ㄩ潰涓庢湁宸ヤ綔浠嬭川杩涘彛鐨勫伐鑹虹¢亾鐨勬俯宸涓嶅簲澶т簬4090锛
銆銆鈶ц剧疆娑堥櫎娓╁崌褰卞搷鐨勮繛鎺ヨ呯疆锛岃剧疆鏃佽矾杩炴帴瑁呯疆鎻愪緵鍐峰嵈姘存簮銆
銆銆绂诲績娉垫搷浣滄椂搴旀敞鎰忎互涓嬪嚑鐐癸細
銆銆鈶犵佹㈡棤姘磋繍琛岋紝涓嶈佽皟鑺傚惛浜哄彛鏉ラ檷浣庢帓閲忥紝绂佹㈠湪杩囦綆鐨勬祦閲忎笅杩愯岋紱
銆銆鈶$洃鎺ц繍琛岃繃绋嬶紝褰诲簳闃绘㈠~鏂欑辨硠婕忥紝鏇存崲濉鏂欑辨椂瑕佺敤鏂板~鏂欙紱
銆銆鈶㈢‘淇濇満姊板瘑灏佹湁鍏呭垎鍐叉礂鐨勬按娴侊紝姘村喎杞存壙绂佹浣跨敤杩囬噺姘存祦锛
銆銆鈶f鼎婊戝墏涓嶈佷娇鐢ㄨ繃澶氾紱
銆銆鈶ゆ寜鎺ㄨ崘鐨勫懆鏈熻繘琛屾鏌ャ傚缓绔嬭繍琛岃板綍锛屽寘鎷杩愯屽皬鏃舵暟锛屽~鏂欑殑璋冩暣鍜屾洿鎹锛屾坊鍔犳鼎婊戝墏鍙婂叾浠栫淮鎶ゆ帾鏂藉拰鏃堕棿銆傚圭诲績娉垫娊鍚稿拰鎺掓斁鍘嬪姏锛屾祦閲忥紝杈撳叆鍔熺巼锛屾礂娑插拰杞存壙鐨勬俯搴︿互鍙婃尟鍔ㄦ儏鍐甸兘搴旇ュ畾鏈熸祴閲忚板綍銆
銆銆鈶ョ诲績娉电殑涓绘満鏄渚濋潬澶ф皵鍘嬪皢浣庡勭殑姘存娊鍒伴珮澶勭殑锛岃屽ぇ姘斿帇鏈澶氬彧鑳芥敮鎸佺害10.3m鐨勬按鏌憋紝鎵浠ョ诲績娉电殑涓绘満绂诲紑姘撮潰12绫虫棤娉曞伐浣溿
銆銆3銆佺诲績娉电殑缁存姢
銆銆3.1銆佺诲績娉垫満姊板瘑灏佸け鏁堢殑鍒嗘瀽
銆銆绂诲績娉靛仠鏈轰富瑕佹槸鐢辨満姊板瘑灏佺殑澶辨晥閫犳垚鐨勩傚け鏁堢殑琛ㄧ幇澶ч兘鏄娉勬紡锛屾硠婕忓師鍥犳湁浠ヤ笅鍑犵嶏細
銆銆鈶犲姩闈欑幆瀵嗗皝闈㈢殑娉勬紡锛屽師鍥犱富瑕佹湁锛氱闈㈠钩闈㈠害锛岀矖绯欏害鏈杈惧埌瑕佹眰锛屾垨琛ㄩ潰鏈夊垝浼わ紱绔闈㈤棿鏈夐楃矑鐗╄川锛岄犳垚涓ょ闈涓嶈兘鍚屾牱杩愯岋紱瀹夎呬笉鍒颁綅锛屾柟寮忎笉姝g‘銆
銆銆鈶¤ˉ鍋跨幆瀵嗗皝鍦堟硠婕忥紝鍘熷洜涓昏佹湁锛氬帇鐩栧彉褰锛岄勭揣鍔涗笉鍧囧寑锛涘畨瑁呬笉姝g‘锛涘瘑灏佸湀璐ㄩ噺涓嶇﹀悎鏍囧噯锛涘瘑灏佸湀閫夊瀷涓嶅广
銆銆瀹為檯浣跨敤鏁堟灉琛ㄦ槑锛屽瘑灏佸厓浠跺け鏁堟渶澶氱殑閮ㄤ綅鏄鍔锛岄潤鐜鐨勭闈锛岀诲績娉垫満灏佸姩锛岄潤鐜绔闈㈠嚭鐜伴緹瑁傛槸甯歌佺殑澶辨晥鐜拌薄锛屼富瑕佸師鍥犳湁锛
銆銆鈶犲畨瑁呮椂瀵嗗皝闈㈤棿闅欒繃澶э紝鍐叉礂娑叉潵涓嶅強甯﹁蛋鎽╂摝鍓浜х敓鐨勭儹閲忥紱鍐叉礂娑蹭粠瀵嗗皝闈㈤棿闅欎腑婕忚蛋锛岄犳垚绔闈㈣繃鐑鑰屾崯鍧忋
銆銆鈶℃恫浣撲粙璐ㄦ苯鍖栬啫鑳锛屼娇涓ょ闈㈠彈姹藉寲鑶ㄨ儉鍔涜屽垎寮锛屽綋涓ゅ瘑灏侀潰鐢ㄥ姏璐村悎鏃讹紝鐮村潖娑︽粦鑶滀粠鑰岄犳垚绔闈㈣〃闈㈣繃鐑銆
銆銆鈶㈡恫浣撲粙璐ㄦ鼎婊戞ц緝宸锛屽姞涔嬫搷浣滃帇鍔涜繃杞斤紝涓ゅ瘑灏侀潰璺熻釜杞鍔ㄤ笉鍚屾ャ備緥濡傞珮杞閫熸车杞閫熶负20445r/min锛屽瘑灏侀潰涓蹇冪洿寰勪负7cm锛屾车杩愯浆鍚庡叾绾块熷害楂樿揪75 m/s锛屽綋鏈変竴涓瀵嗗皝闈㈡粸鍚庝笉鑳借窡韪鏃嬭浆锛岀灛鏃堕珮娓╅犳垚瀵嗗皝闈㈡崯鍧忋
銆銆鈶e瘑灏佸啿娲楁恫瀛旀澘鎴栬繃婊ょ綉鍫靛烇紝閫犳垚姘撮噺涓嶈冻锛屼娇鏈哄皝澶辨晥銆
銆銆鍙﹀栵紝瀵嗗皝闈㈣〃闈㈡粦娌燂紝绔闈㈣创鍚堟椂鍑虹幇缂哄彛瀵艰嚧瀵嗗皝鍏冧欢澶辨晥锛屼富瑕佸師鍥犳湁锛
銆銆鈶犳恫浣撲粙璐ㄤ笉娓呮磥锛屾湁寰灏忚川纭鐨勯楃矑锛屼互寰堥珮鐨勯熷害婊戜汉瀵嗗皝闈锛屽皢绔闈㈣〃闈㈠垝浼よ屽け鏁堛
銆銆鈶℃満娉典紶鍔ㄤ欢鍚岃酱搴﹀樊锛屾车寮鍚鍚庢瘡杞涓鍛ㄧ闈㈣鏅冨姩鎽╂摝涓娆★紝鍔ㄧ幆杩愯岃建杩逛笉鍚屽績锛岄犳垚绔闈㈡苯鍖栵紝杩囩儹纾ㄦ崯銆
銆銆鈶㈡恫浣撲粙璐ㄦ按鍔涚壒鎬х殑棰戠箒鍙戠敓寮曡捣娉电粍鎸鍔锛岄犳垚瀵嗗皝闈㈤敊浣嶈屽け鏁堛
銆銆娑蹭綋浠嬭川瀵瑰瘑灏佸厓浠剁殑鑵愯殌锛屽簲鍔涢泦涓锛岃蒋纭鏉愭枡閰嶅悎锛屽啿铓锛岃緟鍔╁瘑灏0褰㈢幆锛孷褰㈢幆锛屽嚬褰㈢幆涓庢恫浣撲粙璐ㄤ笉鐩稿癸紝鍙樺舰绛夐兘浼氶犳垚鏈烘板瘑灏佽〃闈㈡崯鍧忓け鏁堬紝鎵浠ュ瑰叾鎹熷潖褰㈠紡瑕佺患鍚堝垎鏋愶紝鎵惧嚭鏍规湰鍘熷洜锛屼繚璇佹満姊板瘑灏侀暱鏃堕棿杩愯屻
銆銆3.2銆佺诲績娉靛仠姝㈣繍杞鍚庣殑瑕佹眰
銆銆鈶犵诲績娉靛仠姝㈣繍杞鍚庡簲鍏抽棴娉电殑浜哄彛闃闂锛屽緟娉靛喎鍗村悗鍐嶄緷娆″叧闂闄勫睘绯荤粺鐨勯榾闂ㄣ
銆銆鈶¢珮娓╂车鍋滆溅搴旀寜璁惧囨妧鏈鏂囦欢鐨勮勫畾鎵ц岋紝鍋滆溅鍚庡簲姣忓亸20涓30min鐩樿溅鍗婂湀锛岀洿鍒版车浣撴俯搴﹂檷鑷50鈩冧负姝銆
銆銆鈶浣庢俯娉靛仠杞︽椂锛屽綋鏃犵壒娈婅佹眰鏃讹紝娉靛唴搴旂粡甯稿厖婊℃恫浣擄紱鍚稿叆闃鍜屾帓鍑洪榾搴斾繚鎸佸父寮鐘舵侊紱閲囩敤鍙岀闈㈡満姊板瘑灏佺殑浣庢俯娉碉紝娑蹭綅鎺у埗鍣ㄥ拰娉靛瘑灏佽厰鍐呯殑瀵嗗皝娑插簲淇濇寔娉电殑鐏屾祮鍘嬪姏銆
銆銆鈶h緭閫佹槗缁撴櫠锛屾槗鍑濆浐锛屾槗娌夋穩绛変粙璐ㄧ殑娉碉紝鍋滄车鍚庡簲闃叉㈠牭濉烇紝骞跺強鏃剁敤娓呮按鎴栧叾浠栦粙璐ㄥ啿娲楁车鍜岀¢亾銆傗懁鎺掑嚭娉靛唴绉瀛樼殑娑蹭綋锛岄槻姝㈤攬铓鍜屽喕瑁傘
銆銆3.3銆佺诲績娉电殑淇濈
銆銆鈶犲皻鏈瀹夎呭ソ鐨勬车鍦ㄦ湭涓婃紗鐨勮〃闈㈠簲娑傝嗕竴灞傚悎閫傜殑闃查攬鍓傦紝鐢ㄦ补娑︽粦鐨勮酱鎵垮簲璇ユ敞婊¢傚綋鐨勬补娑诧紝鐢ㄨ剛娑︽粦鐨勮酱鎵垮簲璇ヤ粎濉鍏呬竴绉嶆鼎婊戣剛锛屼笉瑕佷娇鐢ㄦ贩鍚堟鼎婊戣剛銆
銆銆鈶$煭鏃堕棿娉典汉骞插噣娑蹭綋锛屽啿娲楋紝鎶藉惛绠$嚎锛屾帓鏀剧$嚎锛屾车澹冲拰鍙惰疆锛屽苟鎺掑噣娉靛3锛屾娊鍚哥$嚎鍜屾帓鏀剧$嚎涓鐨勫啿娲楁恫銆
銆銆鈶㈡帓鍑杞存壙绠辩殑娌癸紝鍐嶅姞娉ㄥ共鍑鐨勬补锛屽交搴曟竻娲楁补鑴傚苟鍐嶅~鍏呮柊娌硅剛銆
銆銆鈶f妸鍚镐汉鍙e拰鎺掓斁鍙e皝璧锋潵锛屾妸娉佃串瀛樺湪骞插噣锛屽共鐕ョ殑鍦版柟锛屼繚鎶ょ數鏈虹粫缁勫厤鍙楁疆婀匡紝鐢ㄩ槻閿堟恫鍜岄槻铓娑插柗灏勬车澹冲唴閮ㄣ
銆銆鈶ゆ车杞存瘡鏈堣浆鍔ㄤ竴娆′互鍏嶅喕缁擄紝骞舵鼎婊戣酱鎵裤
銆銆绂诲績娉靛伐浣滃師鐞
銆銆绂诲績娉电殑涓昏佽繃娴侀儴浠舵湁鍚告按瀹ゃ佸彾杞鍜屽帇姘村ゃ傚惛姘村や綅浜庡彾杞鐨勮繘姘村彛鍓嶉潰锛岃捣鍒版妸娑蹭綋寮曞悜鍙惰疆鐨勪綔鐢锛涘帇姘村や富瑕佹湁铻烘棆褰㈠帇姘村(铚楀3寮)銆佸煎彾鍜岀┖闂村煎彾涓夌嶅舰寮忥紱鍙惰疆鏄娉电殑鏈閲嶈佺殑宸ヤ綔鍏冧欢锛屾槸杩囨祦閮ㄤ欢鐨勫績鑴忥紝鍙惰疆鐢辩洊鏉垮拰涓闂寸殑鍙剁墖缁勬垚銆
銆銆绂诲績娉靛伐浣滃墠锛屽厛灏嗘车鍐呭厖婊℃恫浣擄紝鐒跺悗鍚鍔ㄧ诲績娉碉紝鍙惰疆蹇閫熻浆鍔锛屽彾杞鐨勫彾鐗囬┍浣挎恫浣撹浆鍔锛屾恫浣撹浆鍔ㄦ椂渚濋潬鎯鎬у悜鍙惰疆澶栫紭娴佸幓锛屽悓鏃跺彾杞浠庡惛鍏ュゅ惛杩涙恫浣擄紝鍦ㄨ繖涓杩囩▼涓锛屽彾杞涓鐨勬恫浣撶粫娴佸彾鐗囷紝鍦ㄧ粫娴佽繍鍔ㄤ腑娑蹭綋浣滅敤涓鍗囧姏浜庡彾鐗囷紝鍙嶈繃鏉ュ彾鐗囦互涓涓涓庢ゅ崌鍔涘ぇ灏忕浉绛夈佹柟鍚戠浉鍙嶇殑鍔涗綔鐢ㄤ簬娑蹭綋锛岃繖涓鍔涘规恫浣撳仛鍔燂紝浣挎恫浣撳緱鍒拌兘閲忚屾祦鍑哄彾杞锛岃繖鏃舵恫浣撶殑鍔ㄨ兘涓庡帇鑳藉潎澧炲ぇ銆
銆銆绂诲績娉典緷闈犳棆杞鍙惰疆瀵规恫浣撶殑浣滅敤鎶婂師鍔ㄦ満鐨勬満姊拌兘浼犻掔粰娑蹭綋銆傜敱浜庣诲績娉电殑浣滅敤娑蹭綋浠庡彾杞杩涘彛娴佸悜鍑哄彛鐨勮繃绋嬩腑锛屽叾閫熷害鑳藉拰鍘嬪姏鑳介兘寰楀埌澧炲姞锛岃鍙惰疆鎺掑嚭鐨勬恫浣撶粡杩囧帇鍑哄わ紝澶ч儴鍒嗛熷害鑳借浆鎹㈡垚鍘嬪姏鑳斤紝鐒跺悗娌挎帓鍑虹¤矾杈撻佸嚭鍘伙紝杩欐椂锛屽彾杞杩涘彛澶勫洜娑蹭綋鐨勬帓鍑鸿屽舰鎴愮湡绌烘垨浣庡帇锛屽惛姘存睜涓鐨勬恫浣撳湪娑查潰鍘嬪姏锛堝ぇ姘斿帇锛夌殑浣滅敤涓嬶紝琚鍘嬪叆鍙惰疆鐨勮繘鍙o紝浜庢槸锛屾棆杞鐫鐨勫彾杞灏辫繛缁涓嶆柇鍦板惛鍏ュ拰鎺掑嚭娑蹭綋銆

⑤  离心泵

一、离心泵的工作原理

图2-1所示为一个安装在管路上的离心泵。主要部件有叶轮1与泵壳2等。具有若干弯曲叶片的叶轮安装在泵壳内,并紧固于泵轴3上。泵壳中央的吸水口4与吸水管路5相连接,侧旁的排出口8与排出管路9相连接。

离心泵一般用电动机带动,在启动前需向壳内灌满被输送的液体。启动电动机后,泵轴带动叶轮一起旋转,充满叶片之间的液体也随着转动,在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘的过程中便获得了能量,使叶轮外缘的液体静压强提高,同时也增大了流速,一般可达15~25m/s,即液体的动能也有所增加。液体离开叶轮进入泵壳后,由于泵壳中流道逐渐加宽,液体的流速逐渐降低,又将一部分动能转变为静压能,使泵出口处液体的压强进一步提高,于是液体以较高的压强,从泵的排出口进入排出管路,输送至所需的场所。

当泵内液体从叶轮中心被抛向外缘时,在中心处形成了低压区,由于贮槽液面上方的压强大于泵吸入口处的压强,在压强差的作用下,液体便经吸入管路连续地被吸入泵内,以补充被排出液体的位置。只要叶轮不断地转动,液体便不断地被吸入和排出。由此可见,离心泵之所以能输送液体,主要是依靠高速旋转的叶轮。液体在离心力的作用下获得了能量以提高压强。

离心泵启动时,如果泵壳与吸入管路内没有充满液体,则泵壳内存有空气,由于空气的密度远小于液体的密度,产生的离心力小,因而叶轮中心处所形成的低压不足以将贮槽内的液体吸入泵内,此时虽启动离心泵也不能输送液体,此种现象称为气缚,表示离心泵无自吸能力,所以启动前必须向壳体内灌满液体。若离心泵的吸入口位于吸液贮槽液面的上方,在吸入管路的进口处应装一单向底阀6和滤网7。底阀是防止启动前所灌入的液体从泵内漏失,滤网可以阻拦液体中的固体物质被吸入而堵塞管道和泵壳。靠近泵出口处的排出管路上装有调节阀10,以供开车、停车及调节流量时使用。

图2-1离心泵装置简图

1-叶轮;2-泵壳;3-泵轴;4-吸入口;5-吸入管;6-底阀;7-滤网;8-排出口;9-排出管;10-调节阀

二、离心泵的主要部件

离心泵最主要的部件为叶轮、泵壳与轴封装置,下面分别简述其结构和作用。

(1)叶轮叶轮的作用是将原动机的机械能传给液体,使液体的静压能和动能均有所提高。

离心泵的叶轮如图2-2所示,叶轮内有6~12片弯曲的叶片1。图中(a)所示的叶片两侧有前盖板2及后盖板3的叶轮,称为闭式叶轮。液体从叶轮中央的入口进入后,经两盖板与叶片之间的流道流向叶轮外缘,在这过程中液体从旋转叶轮获得了能量,并由于叶片间流道的逐渐扩大,故也有一部分动能转变为静压能。有些吸入口侧无前盖的叶轮,称为半闭式叶轮,如图中(b)所示。没有前、后盖板的叶轮,称为开式叶轮,如图中(c)所示,半闭式与开式叶轮可用于输送浆料或含有固体悬浮物的液体,因取消盖板后叶轮流道不容易堵塞,但也由于没有盖板,液体在叶片间运动时容易产生倒流,故效率也较低。

图2-2离心泵的叶轮

(a)闭式;(b)半闭式;(c)开式

闭式或半闭式叶轮在工作时,有一部分离开叶轮的高压液体漏入叶轮与泵壳之间的两侧空腔中去,而叶轮前侧液体吸入口处为低压,故液体作用于叶轮前、后两侧的压力不等,便产生了指向叶轮吸入口方向的轴向推力,使叶轮向吸入口侧窜动,引起叶轮与泵壳接触处磨损,严重时造成泵的振动。为此,可在叶轮后盖板上钻一些小孔(见图2-3(a)中的1)。这些小孔称为平衡孔,它的作用是使后盖板与泵壳之间的空腔中一部分高压液体漏到低压区,以减少叶轮两侧的压力差,从而起到平衡一部分轴向推力的作用,但同时也会降低泵的效率。平衡孔是离心泵中最简单的一种平衡轴向推力的方法。

按吸液方式的不同,叶轮还有单吸和双吸两种。单吸式叶轮的结构简单,如图2-3(a)所示,液体只能从叶轮一侧被吸入。双吸式叶轮如图2-3(b)所示,液体可同时从叶轮两侧吸入。显然,双吸式叶轮具有较大的吸液能力,而且基本上可以消除轴向推力。

图2-3吸液方式(a)单吸式;(b)双吸式

(2)泵壳离心泵的泵壳又称蜗壳,因壳内有一个截面逐渐扩大的蜗牛壳形通道,如图2-4的1所示。叶轮在壳内顺着蜗形通道逐渐扩大的方向旋转,愈接近液体出口,通道截面积愈大。因此,液体从叶轮外缘以高速度被抛出后,沿泵壳的蜗牛形通道向排出口流动,流速便逐渐降低,减少了能量损失,且使部分动能有效地转变为静压能。所以泵壳不仅作为一个汇集由叶轮抛出液体的部件,而且本身又是一个转能装置。

为了减少液体直接进入蜗壳时的碰撞,在叶轮与泵壳之间有时还装有一个固定不动而带有叶片的圆盘。这个圆盘称为导轮,如图2-4中的3所示。导轮具有很多逐渐转向的流道,使高速液体流过时能均匀而缓和地将动能转变为静压能,从而减少能量损失。

图2-4泵壳与导轮1-泵壳;2-叶轮;3-导轮

(3)轴封装置泵轴与泵壳之间的密封称为轴封。轴封的作用是防止高压液体从泵壳内沿轴的四周漏出,或者防止外界空气以相反方向漏入泵壳内。常用的轴封装置有填料密封和机械密封两种。

普通离心泵所采用的轴封装置是填料函,俗称盘根箱,如图2-5所示。图中1是和泵壳连在一起的填料函壳;2是软填料,一般为浸油或涂石墨的石棉绳;4是填料压盖,可用螺钉拧紧,使填料压紧在填料函壳与转轴之间,以达到密封的目的;5是内衬套,用来防止填料挤入泵内。由于泵壳与转轴接触处可能是泵内的低压区,为了更好地防止空气从填料函不严密处漏入泵内,故在填料函内装有液封圈3。如图2-6所示,液封圈是一个金属环,环上开了一些径向的小孔,通过填料函壳上的小管可以和泵的排出口相通,使泵内高压液体顺小管流入液封圈内,以防止空气漏入泵内,所流入的液体还起到润滑、冷却填料和轴的作用。

图2-5填料函

1-填料函壳;2-软填料;3-液封圈;4-填料压盖;5-内衬套

图2-6液封圈

对于输送酸、碱以及易燃、易爆、有毒的液体,密封的要求就比较高,既不允许漏入空气,又力求不让液体渗出。近年来已广泛采用称为机械密封的轴封装置。它由一个装在转轴上的动环和另一个固定在泵壳上的静环所组成,两环的端面借弹簧力互相贴紧而作相对运动,起到了密封的作用,故又称为端面密封。图2-7是国产AX型机械密封装置的结构,该装置的左侧连接泵壳。螺钉1把传动座2固定于转轴上。传动座内装有弹簧3、推环4、动环密封圈5与动环6,所有这些部件都随轴一起转动。静环7和静环密封圈8装在密封端盖上,并由防转销9加以固定,所有这些部件都是静止不动的。这样,当轴转动时,动环6转动而静环7不动,两环间借弹簧的弹力作用而贴紧。由于两环端面的加工非常光滑,故液体在两环端面的泄漏量极少。此外,动环6和泵轴之间的间隙有动环密封圈5堵住,静环7和密封端盖之间的间隙有静环密封圈8堵住,这两处间隙并无相对运动,故很不易发生泄漏。动环一般用硬材料,如高硅铸铁或由堆焊硬质合金制成。静环用非金属材料,一般由浸渍石墨、酚醛塑料等制成。这样,在动环与静环的相互摩擦中,静环较易磨损,但从机械密封装置的结构看来,静环易于更换。动环与静环的密封圈常用合成橡胶或塑料制成。

图2-7机械密封装置

1-螺钉;2-传动座;3-弹簧;4-推环;5-动环密封圈;6-动环;7-静环;8-静环密封圈;9-防转销

机械密封装置安装时,要求动环与静环严格地与轴中心线垂直,摩擦面很好地研合,并通过调整弹簧压力,使端面密封机构能在正常工作时,于两摩擦面间形成一薄层液膜,以造成较好地密封和润滑作用。

机械密封与填料密封相比较,有以下优点:密封性能好,使用寿命长,轴不易摩损,功率消耗小。其缺点是零件加工精度高,机械加工较复杂,对安装的技术条件要求比较严格,装卸和更换零件较麻烦,价格也比填料函的高得多。

三、离心泵的主要性能参数与特性曲线

1.离心泵的主要性能参数

为了正确选择和使用离心泵,需要了解泵的性能。离心泵的主要性能参数有排量、工作压力(压头)效率和输入功率,这些参数标注在泵的铭牌上,现将各项意义分述于下。

(1)排量离心泵的排量,是指泵的送液数量能力,是指离心泵在单位时间内所排送的液体体积,以qv表示,单位常为1/s或m3/h。离心泵的排量取决于泵的结构、尺寸(主要为叶轮的直径与叶片的宽度)和转速。

(2)工作压力离心泵的工作压力又可用压头或泵的扬程表示,是指泵对单位重量的液体所能提供的有效能量,工作压力用kPa或MPa表示,压头用水柱高m表示。离心泵的工作压力取决于泵的结构(如叶轮的直径、叶片的变曲情况等)、转速和流量。对于一定的泵,在指定的转速下,工作压力与排量之间具有一定的关系。

泵工作时压力可用实验方法测定,如图2-8所示。在泵的进出口处分别安装真空表和压力表,真空表与压力表之间列柏努利方程式,即

非金属矿产加工机械设备

式中pM——压力表读出的压力(表压)(N/m2);

pv——真空表读出的真空度(N/m2);

v1、v2——吸入管、压出管中液体的流速(m/s);

∑hf——两截面的压头损失(m)。

图2-8泵压测定安装图

1-流量计;2-压强表;3-真空计;4-离心泵;5-贮槽

由于两截面之间管路很短,其压头损失∑hf可忽略不计。若以hM及hv分别表示压力表和真空表上的读数,以液柱高m作计算,则(2-1)可改写为

非金属矿产加工机械设备

(3)效率在输送液体过程中,外界能量通过叶轮传给液体时,不可避免地会有能量损失,故泵轴转动所做的功不能全部都为液体所获得,通常用效率η来反映能量损失。这些能量损失包括容积损失、水力损失及机械损失,现将其产生原因分述如下:

容积损失容积损失是由于泵的泄漏造成的。离心泵在运转过程中,有一部分获得能量的高压液体,通过叶轮与泵壳之间的缝隙漏回吸入口,或从填料函处漏至泵壳外,因此,从泵排出的实际流量要比理论排出量为低,其比值称为容积效率η1

水力损失水力损失是当流体流过叶轮、泵壳时,由于流速大小和方向要改变等原因,流体在泵体内产生冲击而损失能量,所以泵的实际压力要比泵理论上所能提供的压力为低,其比值称为水力效率η2

机械损失机械损失是泵在运转时,泵轴与轴承之间、泵轴与填料函之间、叶轮盖板外表面与液体之间均产生摩擦,从而引起的能量损失。可用机械效率η3表示。

泵的总效率η(又称效率)等于上述三种效率的乘积,即

非金属矿产加工机械设备

对离心泵来说,一般小型泵的效率为50%~70%,大型泵可达90%。

(4)轴功率离心泵的功率是泵轴所需的功率。当泵直接由电动机带动时,也就是电动机传给轴的输出功率,以N表示,单位为W或kW。有效功率是排送到管道的液体从叶轮所获得的功率,以Ne表示。由于有容积损失、水力损失与机械损失,所以泵的轴功率大于有效功率,即

非金属矿产加工机械设备

而有效功率可写成

非金属矿产加工机械设备

式中qv——泵的排量(m3/s);

h——泵的压头(m);

ρ——被输送液体的密度(kg/m3);

g——重力加速度(m/s2)。

若式(2-5)中Ne用kW来计量,则

非金属矿产加工机械设备

泵的功率为

非金属矿产加工机械设备

p为泵的工作压力。

2.离心泵的特性曲线

前已述及离心泵的主要性能参数是排量、工作压力(压头)、泵功率及效率,其间的关系由实验测得,测出的一组关系曲线称为离心泵的特性曲线或工作性能曲线,此曲线由泵的制造厂提供,并附于泵样本或说明书中,供使用部门选泵和操作时参考。

图2-9为国产4B20型离心水泵在n=2900r/min时的特性曲线,由h-qv、N-qv及η-qv三条曲线所组成。特性曲线是在固定的转速下测出的,只适用于该转速,故特性曲线图上都标明转速n的数值。

(1)h-qv曲线表示泵的压头与排量的关系。离心泵的工作压力普遍是随排量的增大而下降(在排量极小时可能有例外)。

(2)N-qv曲线表示泵的轴功率与排量的关系。离心泵的功率随排量的增大而上升,排量为零时轴功率最小。所以离心泵启动时,应关闭泵的出口阀门,使启动电流减少,以保护电机。

(3)η-qv曲线表示泵的效率与排量的关系。从图2-9所示的特性曲线看出,当qv=0时η=0,随着排量的增大,泵的效率随之而上升并达到一最大值;以后排量再增,效率便下降。说明离心泵在一定转速下有一最高效率点,称为设计点。泵在与最高效率相对应的排量及压头下工作最为经济,所以与最高效率点对应的qv、h、N值称为最佳工况参数。离心泵的铭牌上标出的性能参数就是指该泵在运行时效率最高点的状况参数。但实际上离心泵往往不可能正好在该条件下运转,因此一般只能规定一个工作范围,称为泵的高效率区,通常为最高效率的92%左右。选用离心泵时,应尽可能使泵在此范围内工作。

图2-94B20型离心水泵的特性曲线

3.离心泵的转速对特性曲线的影响

离心泵的特性曲线都是在一定转速下测定的,但在实际使用时常遇到要改变转速的情况,这时速度三角形将发生变化,泵压、排量、效率及泵功率也随之改变。当液体的粘度不大且泵的效率不变时,泵排量、泵压头、轴功率与转速的近似关系为:

非金属矿产加工机械设备

式中qv1、h1、N1——转速为n1时泵的性能参数;

qv2、h2、N2——转速为n2时泵的性能参数。

当转速变化小于20%时,可以认为效率不变,用上式进行计算误差不大。

4.叶轮直径对特性曲线的影响

如果只将叶轮切削而使直径变小,且变化不大,效率可视为基本上不变,则qv与D成正比。在固定转速之下,h与D2成正比,于是N与D3成正比。叶轮直径和泵排量、泵压头、轴功率之间的近似关系为:

非金属矿产加工机械设备

式中qv1、h1、N1——叶轮直径为D1时泵的性能参数;

qv2、h2、N2——叶轮直径为D2时泵的性能参数。

上述关系只有在直径的变化不超过20%时才是可用的。

属于同一系列的泵,其几何形状完全相似,叶轮的直径与厚度之比是固定的。这种几何形状相似的泵,因直径不同而引起的性能变化,qv与D3成正比,h与D2成正比,于是N与D5成正比。叶轮直径和排量、压头、功率之间的近似关系为:

非金属矿产加工机械设备

式中qv1、h1、N1——叶轮直径为D1时泵的性能;

qv2、h2、N2——叶轮直径为D2时泵的性能。

5.液体物理性质的影响

泵生产部门所提供的离心泵特性曲线一般都是在一定转速和常压下,以常温的清水为工质做实验测得的。当所输送的液体性能与水相差较大时,要考虑粘度及密度对特性曲线的影响。

(1)粘度的影响离心泵所输送的液体粘度愈大,泵体内能量损失愈多。结果泵的工作压力、排量都要减少,效率下降,而功率则要增大,所以特性曲线改变。

(2)密度的影响由离心泵的基本方程式看出,离心泵的压头、排量均与液体的密度无关,则泵的效率亦不随液体的密度而改变,所以,h-qv与η-qv曲线保持不变。但是泵的轴功率随液体密度而改变。因此,当被输送的密度与水不同时,原产品目录中对该泵所提供的N-qv曲线不再适用,此时泵的轴功率可按式(2-9)重新计算。

(3)溶质的影响如果输送的液体是水溶液,浓度的改变必然影响液体的粘度和密度。浓度越高,与清水差别越大。浓度对离心泵特性曲线的影响,同样反映在粘度和密度上。如果输送液体中含有悬浮物等固体物质,则泵特性曲线除受浓度影响外,还受到固体物质的种类以及粒度分布的影响。

四、离心泵的安装高度和气蚀现象

(一)气蚀现象

离心泵通过旋转的叶轮对液体作功,使液体能量(包括动能和静压能)增加,在叶轮运动的过程中,液体的速度和压力随之变化。通常离心泵叶轮入口处是压力最低的地方。如果这个地方液体的压力等于或低于在该温度下液体的饱和蒸汽压力pv,就会有蒸汽从液体中大量逸出,形成许多蒸汽和气体相混合的小气泡。这些小气泡随液体流到高压区时,由于气泡内为饱和蒸汽压,而气泡周围大于饱和蒸汽压,因而产生了压差。在这个压差作用下,气泡受压破裂而重新凝结。在凝结过程中,液体质点从四周向气泡中心加速运动,在急剧凝结的一瞬间,质点互相撞击,产生很高的局部压力。这些气泡如果在金属表面附近破裂而凝结,则液体就像无数小弹头一样,连续打击在金属表面上。在压力很大(几百大气压)频率很高(每秒几万次之多)的连续打击下,金属表面逐渐因疲劳而破坏,这种现象叫做汽蚀现象。离心泵在严重的汽蚀状态下运转时,发生汽蚀的部位很快就被破坏成蜂窝或海绵状,使泵的寿命大大地缩短。同时,因汽蚀引起泵体振动,泵的吸液能力和效率也大大下降。为了保证离心泵的正常操作,避免发生汽蚀,泵安装的吸水高度绝对不能超过规定,以保证泵入口处的压力大于液体输送温度下的饱和蒸汽压。

(二)离心泵的安装高度

我国的离心泵规格中,采用两种指标对泵的安装高度加以限制,以免发生汽蚀,现将这两个指标介绍如下。

1.允许吸上真空高度

允许吸上真空高度hs是指泵入口处压力p1可允许达到的最高真空度,其表达式为

非金属矿产加工机械设备

式中hs——离心泵的允许吸上真空高度,m液柱;

pa——大气压(N/m2);

ρ——被输送液体的密度(kg/m3)。

要确定允许吸上真空度与允许安装高度hg之间关系,可设离心泵吸液装置如图2-10所示。以贮槽液面为基准面,列出槽面0-0与泵入口1-1截面的柏努利方程式,则

非金属矿产加工机械设备

式中,∑hf为液体流经吸入管路时所损失的压头(m)。由于贮槽是敞口的,则p0为大气压pa

上式可写成

非金属矿产加工机械设备

将式(2-10)代入上式,则

非金属矿产加工机械设备

此式可用于计算泵的安装高度。

图2-10离心泵吸液示意图

由上式可知,为了提高泵的允许安装高度,应该尽量减少

和∑hf。为了减少

,在同一流量下,应选用直径稍大的吸入管以外,吸入管应尽可能地短,并且尽量减少弯头和不安装截止阀等。

泵制造厂只能给出hs值,而不能直接给出hg值。因为每台泵使用条件不同,吸入管路的布置情况也各异,有不同的

和∑hf值,所以只能由使用单位根据吸入管路具体的布置情况,由计算确定hg

在泵样本或说明书中所给出的hs是指大气压力为10mH2O,水温为20℃状态下的数值,如果泵的使用条件与该状态不同时,则应把样本上所给出的hs值,换算成操作条件下的h′s值,其换算公式为

非金属矿产加工机械设备

式中h′s——操作条件下输送液体时的允许上真空高度(mH2O);

hs——泵样本中给出的允许吸上真空度高(mH2O);

ha——泵工作处的大气压(mH2O);

hr——操作温度下液体的饱和蒸汽压(mH2O)。

泵安装地点的海拔越高,大气压力就越低,允许吸上真空度就小,若输送液体的温度越高,或液体越易挥发所对应的饱和蒸汽压就越高,这时,泵的允许吸上真空度也就越小。不同海拔高度时大气压如表2-1。

表2-1不同海拔高度的大气压力

2.汽蚀余量

汽蚀余量△h是指离心泵入口处,液体的静压头

与动压头

之和超过液体在操作温度下的饱和蒸气压头

的某一最小指定值,即

非金属矿产加工机械设备

式中△h——汽蚀余量(m);

pr——操作温度下液体饱和蒸汽压(N/m2)。

将式(2-11)与(2-14)合并可导出汽蚀余量△h与允许安装高度hg之间关系为

非金属矿产加工机械设备

式中p0为液面上方的压力,若为敞口液面,则

p0=pa

应当注意,泵性能表上△h值也是按输送20℃水而规定的。当输送其它液体时,需进行校正。

由上可知,只要已知允许吸上真空高度hs与汽蚀余量△h中的任一个参数,均可确定泵的安装高度。

五、离心泵的类型与选择

1.离心泵的类型

工业生产中被输送液体的性质、压强、流量等差异很大,为了适应各种不同要求,离心泵的类型也是多种多样的。按液体的性质可分为水泵、耐腐蚀泵、油泵、杂质泵等;按叶轮吸入方式可分为单吸泵与双吸泵;按叶轮数目又可分为单级泵与多级泵。各种类型的离心泵按照其结构特点各自成为一个系列,并以一个或几个汉语拼音字母作为系列代号,在每一系列中,由于有各种不同的规格,因而附以不同的字母和数字来区别。现对工厂中常用离心泵的类型作简要说明。

(1)水泵(B型、D型、Sh型)凡是输送清水以及物理、化学性质类似于水的清洁液体,都可以用水泵。

应用最广泛的为单级单吸悬臂式离心水泵,其系列代号为B,称B型水泵,其结构如图2-11所示。泵体和泵盖都是用铸铁制成,全系列扬程范围为8~98m,排量范围为4.5~360m3/h。

若所要求的压头较高而流量并不太大时,可采用多级泵,如图2-12所示,在一根轴上串联多个叶轮,从一个叶轮流出的液体通过泵壳内的导轮,引导液体改变流向,同时将一部分动能转变为静压能,然后进入下一个叶轮入口,液体从几个叶轮多次接受能量,故可达到较高的压头。我国生产的多级泵系列代号D,称为D型离心泵,一般自2级到9级,最多可到12级,全系列扬程范围为14~351m,排量范围为10.8~850m3/h。

若输送液体的流量较大而所需的压头并不高时,则可采用双吸泵。双吸泵的叶轮有两个入口,如图2-13所示。由于双吸泵叶轮的厚度与直径之比加大,且有两个吸入口,故输液量较大。我国生产的双吸离心泵系列代号为Sh,全系列扬程范围为9~140m,排量范围为120~12500m3/h。

(2)耐腐蚀泵(F型)输送酸、碱等腐蚀性液体时应采用耐腐蚀泵,其主要特点是和液体接触的部件用耐腐蚀材料制成。各种材料制造的耐腐蚀泵在结构上都要求简单,易更换零件,检修方便。都用F作为耐腐蚀泵的系列代号。在F后面再加一个字母表示材料代号,以作区别。我国生产的F型泵采用了许多材料制造,例如:

图2-11B型水泵结构图

1-泵体;2-叶轮;3-密封环;4-护轴套;5-后盖;6-泵轴;7-托架;8-联轴墨部件

图2-12多级泵示意图

图2-13双吸泵示意图

灰口铸铁——材料代号为H,用于输送浓硫酸;

高硅铸铁——材料代号为G,用于输送压强不高的硫酸或以硫酸为主的混酸;

铬镍合金钢——材料代号为B,用于常温输送低浓度的硝酸、氧化性酸液、碱液和其他弱腐蚀性液体;

铬镍钼钛合金钢-材料代号为M,最适用于硝酸及常温的高浓度硝酸;

聚三氟氯乙稀塑料-材料代号为S,适用于90℃以下的硫酸、硝酸、盐酸和碱液。

耐腐蚀泵的另一个特点是密封要求高。由于填料本身被腐蚀的问题也难彻底解决,所以F型泵根据需要采用机械密封装置。

F型泵全系列的扬程范围为15~105m,排量范围为2~400m3/h。

图2-14B型水泵系列特性曲线

表2-2B型水泵性能表(部分)

注:括号内数字是JO型电机功率。

(3)杂质泵(P型)输送悬浮液及粘稠的浆液等常用杂质泵。在非金属矿产加工过程中得到广泛地应用。系列代号为P,又细分为污水泵PW、砂泵PS、泥浆泵PN等。对这类泵的要求是:不易被杂质堵塞、耐磨、容易拆洗。所以它的特点是叶轮流道宽,叶片数目少,常采用半闭式或开式叶轮。有些泵壳内衬以耐磨的铸钢护板或橡胶衬板。

在泵的产品目录或样本中,泵的型号是由字母和数字组合而成,以代表泵的类型、规格等,现举例说明。

8B29A:

其中8——泵吸入口直径,英寸,即8×25=200mm;

B——单级单吸悬臂式离心水泵;

29——泵的扬程,m;

A——该型号泵的叶轮直径经切割比基本型号8B29的小一级。

为了选用方便,泵的生产部门常对同一类型的泵提供系列特性曲线,图2-14就是B型水泵系列特性曲线图。把同一类型的各型号泵与较高效率范围相对应的一段h-qv曲线,绘在一个总图上。图中扇形面的上方弧形线代表基本型号,下方弧形线代表叶轮直径比基本型号小一级的型号A。若扇形面有三条弧形线,则中间弧形线代表型号A,下方弧形线代表叶轮直径比基本型号再小一级的型号B。图中的符号与数字见图内说明。

2.离心泵的选择

离心泵的选择,一般可按下列的方法与步骤进行:

(1)确定输送系统的流量与工作压力(压头) 液体的输送量一般为生产任务所规定,如果流量在一定范围内变动,选泵时应按最大流量考虑。根据输送系统管路的安排,用柏努利方程式计算在最大流量下管路所需的压头。

(2)选择泵的类型与型号根据被输送液体的性质和操作条件确定泵的类型。按已确定的流量Qe和压头he或工作压力p从泵样本或产品目录中选出合适的型号。选出的泵能提供的排量Q和压头h不见得与管路所要求的Qe和压头he或工作压力p完全相符,而且考虑到操作条件的变化和应具备一定的潜力,所选的泵可以稍大一些,但在该条件下泵的效率应比较高,即点(Qe、he)坐标位置应靠近在泵的高效率范围所对应的h-qv曲线下方。

泵的型号选出后,应列出该泵的各种性能参数(表2-2是B型泵的性能表(部分))。

(3)核算泵的轴功率若输送液体的密度大于水的密度时,可按式(2-7)核算泵的轴功率。

⑥ 离心泵的工作原理是什么

离心其实是物体惯性主要工作原理:

(1)叶轮被泵轴带动旋转,对位于叶片间的流体做功,流体受离心作用,由叶轮中心被抛向外围。当流体到达叶轮外周时,流速非常高。

(2)泵壳汇集从各叶片间被抛出的液体,这些液体在壳内顺着蜗壳形通道逐渐扩大的方向流动,使流体的动能转化为静压能,减小能量损失。所以泵壳的作用不仅在于汇集液体,它更是一个能量转换装置。

(3)液体吸上原理:依靠叶轮高速旋转,迫使叶轮中心的液体以很高的速度被抛开,从而在叶轮中心形成低压,低位槽中的液体因此被源源不断地吸上。

(6)在某校离心泵特性曲线实验装置中扩展阅读

离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。

1、叶轮是离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。

2、泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。

3、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转矩传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件。

4、滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出,太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度最高在85度,一般运行在60度左右。

5、密封环又称减漏环。

6、填料函主要由填料、水封环、填料筒、填料压盖、水封管组成。

⑦ 什么是泵,如何分类的,主要用在哪里

泵的分类
按工作原理分:
1.容积式泵
靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排液体,并靠工作部件的挤压而直接使液体的压力能增加。
根据运动部件运动方式的不同又分为:往复泵和回转泵两类。
根据运动部件结构不同,有:活塞泵和柱塞泵;有齿轮泵、螺杆泵、叶片泵和水环泵。
2.叶轮式泵
叶轮式泵是靠叶轮带动液体高速回转而把机械能传递给所输送的液体。
根据泵的叶轮和流道结构特点的不同可分为:
1)离心泵
2)轴流泵
3)混流泵
4)旋涡泵。
3.喷射式泵
是靠工作流体产生的高速射流引射流体,然后再通过动量交换而使被引射流体的能量增加。
4.泵的其它分类
泵还可以按泵轴位置分为:
1)立式泵
2)卧式泵
按吸口数目分为:
1)单吸泵 (single suction pump)
2)双吸泵 (double suction pump)
按驱动泵的原动机来分:
1)电动泵
2)汽轮机泵
3)柴油机泵
[其他详细拓展]

pump
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。
广义上的泵是输送流体或使其增压的机械,包括某些输送气体的机械。泵把原动机的机械能或其他能源的能量传给液体,使液体的能量增加。
水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代已有各种提水器具,如埃及的链泵(前17世纪)、中国的桔槔(前17世纪)、辘轳(前11世纪)、水车(公元1世纪) ,以及公元前3世纪古希腊阿基米德发明的螺旋杆等。公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明了最原始的活塞泵灭火泵。早在1588年就有了关于4叶片滑片泵的记载, 以后陆续出现了其他各种回转泵 。1689年,法国的D.帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心泵。1818年 ,美国出现了具有径向直叶片 、半开式双吸叶轮和蜗壳的离心泵。1840~1850年,美国的H.R.沃辛顿发明了泵缸和蒸汽缸对置的蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继发明,使发展高扬程离心泵成为可能。随后,各种泵相继问世。随着各种先进技术的应用,泵的效率逐步提高,性能范围和应用也日渐扩大。
泵的种类繁多,按工作原理可分为:①动力式泵,又叫叶轮式泵或叶片式泵,依靠旋转的叶轮对液体的动力作用,把能量连续地传递给液体,使液体的动能(为主)和压力能增加,随后通过压出室将动能转换为压力能,又可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等。②容积式泵,依靠包容液体的密封工作空间容积的周期性变化,把能量周期性地传递给液体,使液体的压力增加至将液体强行排出,根据工作元件的运动形式又可分为往复泵和回转泵。③其他类型的泵,以其他形式传递能量。如射流泵依靠高速喷射的工作流体将需输送的流体吸入泵后混合,进行动量交换以传递能量;水锤泵利用制动时流动中的部分水被升到一定高度传递能量 ;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下产生流动而实现输送。另外,泵也可按输送液体的性质、驱动方法、结构、用途等进行分类。
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200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明的灭火泵是一种最原始的活塞泵,已具备典型活塞泵的主要元件,但活塞泵只是在出现了蒸汽机之后才得到迅速发展。
1840~1850年,美国沃辛顿发明泵缸和蒸汽缸对置的,蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。19世纪是活塞泵发展的高潮时期,当时已用于水压机等多种机械中。然而随着需水量的剧增,从20世纪20年代起,低速的、流量受到很大限制的活塞泵逐渐被高速的离心泵和回转泵所代替。但是在高压小流量领域往复泵仍占有主要地位,尤其是隔膜泵、柱塞泵独具优点,应用日益增多。
回转泵的出现与工业上对液体输送的要求日益多样化有关。早在1588年就有了关于四叶片滑片泵的记载,以后陆续出现了其他各种回转泵,但直到19世纪回转泵仍存在泄漏大、磨损大和效率低等缺点。20世纪初,人们解决了转子润滑和密封等问题,并采用高速电动机驱动,适合较高压力、中小流量和各种粘性液体的回转泵才得到迅速发展。回转泵的类型和适宜输送的液体种类之多为其他各类泵所不及。
利用离心力输水的想法最早出现在列奥纳多·达芬奇所作的草图中。1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能。
尽管早在1754年,瑞士数学家欧拉就提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到19世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源之后,它的优越性才得以充分发挥。在英国的雷诺和德国的普夫莱德雷尔等许多学者的理论研究和实践的基础上,离心泵的效率大大提高,它的性能范围和使用领域也日益扩大,已成为现代应用最广、产量最大的泵。
泵通常按工作原理分容积式泵、动力式泵和其他类型泵,如射流泵、水锤泵、电磁泵、气体升液泵。泵除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。例如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。
容积式泵是依靠工作元件在泵缸内作往复或回转运动,使工作容积交替地增大和缩小,以实现液体的吸入和排出。工作元件作往复运动的容积式泵称为往复泵,作回转运动的称为回转泵。前者的吸入和排出过程在同一泵缸内交替进行,并由吸入阀和排出阀加以控制;后者则是通过齿轮、螺杆、叶形转子或滑片等工作元件的旋转作用,迫使液体从吸入侧转移到排出侧。
容积式泵在一定转速或往复次数下的流量是一定的,几乎不随压力而改变;往复泵的流量和压力有较大脉动,需要采取相应的消减脉动措施;回转泵一般无脉动或只有小的脉动;具有自吸能力,泵启动后即能抽除管路中的空气吸入液体;启动泵时必须将排出管路阀门完全打开;往复泵适用于高压力和小流量;回转泵适用于中小流量和较高压力;往复泵适宜输送清洁的液体或气液混合物。总的来说,容积泵的效率高于动力式泵。
动力式泵靠快速旋转的叶轮对液体的作用力,将机械能传递给液体,使其动能和压力能增加,然后再通过泵缸,将大部分动能转换为压力能而实现输送。动力式泵又称叶轮式泵或叶片式泵。离心泵是最常见的动力式泵。
动力式泵在一定转速下产生的扬程有一限定值,扬程随流量而改变;工作稳定,输送连续,流量和压力无脉动;一般无自吸能力,需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作 ;适用性能范围广;适宜输送粘度很小的清洁液体,特殊设计的泵可输送泥浆、污水等或水输固体物。动力式泵主要用于给水、排水、灌溉、流程液体输送、电站蓄能、液压传动和船舶喷射推进等。
其他类型的泵是指以另外的方式传递能量的一类泵。例如射流泵是依靠高速喷射出的工作流体 ,将需要输送的流体吸入泵内,并通过两种流体混合进行动量交换来传递能量;水锤泵是利用流动中的水被突然制动时产生的能量,使其中的一部分水压升到一定高度;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下 ,产生流动而实现输送;气体升液泵通过导管将压缩空气或其他压缩气体送至液体的最底层处,使之形成较液体轻的气液混合流体,再借管外液体的压力将混合流体压升上来。
泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、转速和必需汽蚀裕量。流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量,一般采用体积流量;扬程是单位重量输送液体从泵入口至出口的能量增量 ,对于容积式泵,能量增量主要体现在压力能增加上,所以通常以压力增量代替扬程来表示。泵的效率不是一个独立性能参数,它可以由别的性能参数例如流量、扬程和轴功率按公式计算求得。反之,已知流量、扬程和效率,也可求出轴功率。
泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系,可以通过对泵进行试验,分别测得和算出参数值,并画成曲线来表示,这些曲线称为泵的特性曲线。每一台泵都有特定的特性曲线,由泵制造厂提供。通常在工厂给出的特性曲线上还标明推荐使用的性能区段,称为该泵的工作范围。
泵的实际工作点由泵的曲线与泵的装置特性曲线的交点来确定。选择和使用泵,应使泵的工作点落在工作范围内,以保证运转经济性和安全。此外,同一台泵输送粘度不同的液体时,其特性曲线也会改变。通常,泵制造厂所给的特性曲线大多是指输送清洁冷水时的特性曲线。对于动力式泵,随着液体粘度增大,扬程和效率降低,轴功率增大,所以工业上有时将粘度大的液体加热使粘性变小,以提高输送效率。
特点和应用 动力式泵和容积式泵除了原理上有所不同以外,在工作特性和应用上也有较大的差异。
动力式泵的主要特点是:①一定的泵在一定转速下所产生的扬程有一限定值。工作点流量和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况(位差、压力差和管路损失)。扬程随流量而改变(图2)。②工作稳定,输送连续,流量和压力无脉动。③一般无自吸能力,需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作。④离心泵在排出管路阀门关闭状态下启动,旋涡泵和轴流泵在阀门全开状态下启动,以减少启动功率。⑤离心泵适合于用高速电动机和汽轮机等直接驱动,结构简单,制造成本低,维修方便。⑥适用性能范围广,离心泵的流量可以从几到几十万米3/时,扬程可以从数米到数千米;轴流泵一般适用于大流量和低扬程(20米以下)。离心泵和轴流泵的效率一般在80%以下,高的可达90%。⑦适宜输送粘度很小的清洁液体(例如清水),特殊设计的泵可输送泥浆、污水等或水输固体物。动力式泵主要用于给水、排水、灌溉、流程液体输送、电站蓄能、液压传动和船舶喷射推进等。
容积式泵的主要特点是:①一定的泵在一定转速或往复次数下的流量是一定的,几乎不随压力而变。工作点压力和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况,因此当泵在排出管路不通(相当于系统阻力无限大)的情况下运转时,其压力和轴功率会增大到使泵或原动机破坏,所以必须设置安全阀来保护泵(蒸汽直接作用或压缩空气驱动的泵例外)。②往复泵的流量和压力有较大脉动,需要采取相应的消减脉动措施;回转泵一般无脉动或只有小的脉动。③具有自吸能力,泵启动后即能抽除管路中的空气吸入液体。④启动泵时必须将排出管路阀门完全打开。⑤往复泵是低速机械,尺寸大,制造和安装费用也大;回转泵转速较高,可达3000转/分。⑥往复泵适用于高压力(有高达350兆帕的)和小流量(100米3/时以下);回转泵适用于中小流量(400米3/时以下)和较高压力(35兆帕以下)。总的来说,容积泵的效率高于动力式泵,而且效率曲线的高效区较宽。往复泵的效率一般为70~85%,高的可达90%以上。⑦往复泵适宜输送清洁的液体或气液混合物,有的泵如隔膜泵可输送泥浆、污水等,主要用于给水、提供高压液源和计量输送等。回转泵适宜输送有润滑性的清洁的液体和液气混合物,特别是粘度大的液体,主要用于油品、食品液体的输送和液压传动方面。
离心泵的工作原理
叶轮安装在泵壳内,并紧固在泵轴3上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有一液体吸入4与吸入管5连接。液体经底阀6和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口8与排出管9连接。
在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。
编辑本段污水泵结构
叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。
编辑本段泵主要运用的领域
从泵的性能范围看,巨型泵的流量每小时可达几十万立方米以上,而微型泵的流量每小时则在几十毫升以下;泵的压力可从常压到高达19.61Mpa(200kgf/cm2)以上;被输送液体的温度最低达-200摄氏度以下,最高可达800摄氏度以上。泵输送液体的种类繁多,诸如输送水(清水、污水等)、油液、酸碱液、悬浮液、和液态金属等。
在化工和石油部门的生产中,原料、半成品和成品大多是液体,而将原料制成半成品和成品,需要经过复杂的工艺过程,泵在这些过程中起到了输送液体和提供化学反应的压力流量的作用,此外,在很多装置中还用泵来调节温度。
在农业生产中,泵是主要的排灌机械。我国农村幅原广阔,每年农村都需要大量的泵,一般来说农用泵占泵总产量一半以上。
在矿业和冶金工业中,泵也是使用最多的设备。矿井需要用泵排水,在选矿、冶炼和轧制过程中,需用泵来供水先等。
在电力部门,核电站需要核主泵、二级泵、三级泵、热电厂需要大量的锅炉给水泵、冷凝水泵、循环水泵和灰渣泵等。
在国防建设中,飞机襟翼、尾舵和起落架的调节、军舰和坦克炮塔的转动、潜艇的沉浮等都需要用泵。高压和有放射性的液体,有的还要求泵无任何泄漏等。
在船舶制造工业中,每艘远洋轮上所用的泵一般在百台以上,其类型也是各式各样的。其它如城市的给排水、蒸汽机车的用水、机床中的润滑和冷却、纺织工业中输送漂液和染料、造纸工业中输送纸浆,以及食品工业中输送牛奶和糖类食品等,都需要有大量的泵。
总之,无论是飞机、火箭、坦克、潜艇、还是钻井、采矿、火车、船舶,或者是日常的生活,到处都需要用泵,到处都有泵在运行。正是这样,所以把泵列为通用机械,它是机械工业中的一类生要产品。
设计院在设计装置设备时,要确定泵的用途和性能并选择泵型。这种选择首先得从选择泵的种类和形式开始,那么以什么原则来选泵呢?依据又是什么?
一 、了解泵选型原则
1、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。
2、必须满足介质特性的要求。
对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵、隔膜泵、屏蔽泵
对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如AFB不锈钢耐腐蚀泵,CQF工程塑料磁力驱动泵。
对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,必要时轴封用采用清洁液体冲洗。
3、机械方面可靠性高、噪声低、振动小。
4、经济上要综合考虑到设备费、运转费、维修费和管理费的总成本最低。
5、离心泵具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输液无脉动、性能平稳、容易操作和维修方便等特点。
因此除以下情况外,应尽可能选用离心泵:
a、有计量要求时,选用计量泵。
b、扬程要求很高,流量很小且无合适小流量高扬程离心泵可选用时,可选用往复泵,如汽蚀要求不高时也可选用旋涡泵。
c、扬程很低,流量很大时,可选用轴流泵和混流泵。
d、介质粘度较大(大于650~1000mm2/s)时,可考虑选用转子泵或往复泵(齿轮泵、螺杆泵)。
e、介质含气量75%,流量较小且粘度小于37.4mm2/s时,可选用旋涡泵。
f、对启动频繁或灌泵不便的场合,应选用具有自吸性能的泵,如自吸式离心泵、自吸式旋涡泵、气动(电动)隔膜泵。
二、知道泵选型的基本依据
泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。
1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。
2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。
3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
4、 装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
5、 操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS(绝对)、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。
三、选泵的具体操作
根据泵选型原则和选型基本条件,具体操作如下:
1、根据装置的布置、地形条件、水位条件、运转条件,确定选择卧式、立式和其它型式(管道式、潜水式、液下式、无堵塞式、自吸式、齿轮式等)的泵。
2、根据液体介质性质,确定清水泵,热水泵还是油泵、化工泵或耐腐蚀泵或杂质泵,或者采用无堵塞泵。安装在爆炸区域的泵,应根据爆炸区域等级,采用相应的防爆电动机。
3、根据流量大小,确定选单吸泵还是双吸泵;根据扬程高低,选单级泵还是多级泵,高转速泵还是低转速泵(空调泵)、多级泵效率比单级泵低,如选单级泵和多级泵同样都能用时,首先选用单级泵。
4、确定泵的具体型号
确定选用什么系列的泵后,就可按最大流量,(在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量),取放大5%—10%余量后的扬程这两个性能的主要参数,在型谱图或者系列特性曲线上确定具体型号。操作如下:
利用泵特性曲线,在横坐标上找到所需流量值,在纵坐标上找到所需扬程值,从两值分别向上和向右引垂线或水平线,两线交点正好落在特性曲线上,则该泵就是要选的泵,但是这种理想情况一般很少,通常会碰上下列两种情况:
第一种:交点在特性曲线上方,这说明流量满足要求,但扬程不够,此时,若扬程相差不多,或相差5%左右,仍可选用,若扬程相差很多,则选扬程较大的泵。或设法减小管路阻力损失。
第二种:交点在特性曲线下方,在泵特性曲线扇状梯形范围内 ,就初步定下此型号,然后根据扬程相差多少,来决定是否切割叶轮直径,
若扬程相差很小,就不切割,若扬程相差很大,就按所需Q、H、,根据其ns和切割公式,切割叶轮直径,若交点不落在扇状梯形范围内,应选扬程较小的泵。选泵时,有时须考虑生产工艺要求,选用不同形状Q-H特性曲线。
5、泵型号确定后,对水泵或输送介质的物理化学介质近似水的泵,需再到有关产品目录或样本上,根据该型号性能表或性能曲线进行校改,看正常工作点是否落在该泵优先工作区?有效NPSH是否大于(NPSH)。也可反过来以NPSH校改几何安装高度?
6、对于输送粘度大于20mm2/s的液体泵(或密度大于1000kg/m3),一定要把以水实验泵特性曲线换算成该粘度(或者该密度下)的性能曲线,特别要对吸入性能和输入功率进行认真计算或较核。
7、确定泵的台数和备用率:
a、对正常运转的泵,一般只用一台,因为一台大泵与并联工作的两台小泵相当,(指扬程、流量相同),大泵效率高于小泵,故从节能角度讲宁可选一台大泵,而不用两台小泵,但遇有下列情况时,可考虑两台泵并联合作:流量很大,一台泵达不到此流量。
b、对于需要有50%的备用率大型泵,可改两台较小的泵工作,两台备用(共三台)
c、对某些大型泵,可选用70%流量要求的泵并联操作,不用备用泵,在一台泵检修时,另一台泵仍然承担 生产上70%的输送。
d、对需24小时连续不停运转的泵,应备用三台泵,一台运转,一台备用,一台维修。
8、一般情况下,客户可提交其“选泵的基本条件”,由我司给予选型或者推荐更好的泵产品。如果设计院在设计装置设备时,对泵的型号已经确定,按设计院要求配置。

阅读全文

与在某校离心泵特性曲线实验装置中相关的资料

热点内容
杭州巨星精密机械公司怎么样 浏览:655
铜水铸造青铜器是什么现象 浏览:116
爱奇艺账号如何登录其它设备 浏览:757
旋转球阀门怎么测试开关 浏览:762
什么侧漏水仪器比较好用 浏览:581
机械积木的零件叫什么 浏览:207
打拳买什么器材 浏览:300
福克斯仪表盘时钟怎么调整 浏览:615
潜水泵机械密封圈位置磨损怎么处理 浏览:955
管道煤气有两个阀门 浏览:158
冬天暖气阀门可以全关住吗 浏览:553
地暖开关阀门上螺钉什么用途 浏览:737
有氧健身用什么仪器 浏览:985
中央空调制冷量多少千瓦 浏览:18
哪些器材练哪些部位 浏览:743
fag调心球轴承质量怎么看 浏览:236
肌肉肌腱超声波治疗怎么做的 浏览:599
东莞创汇塑胶五金制品有限公司图片 浏览:727
制冷机热压差是什么原因 浏览:292
气体检测报警装置厂家 浏览:821