泵与泵站知识点

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泵与泵站_知识点总结

泵与泵站_知识点总结

泵与泵站(渡制)第一章泵:将原动机的机械能转化为被输送液体的能量,使液体获得动能或势能的机械设备叫做泵水泵的分类泵按其作用原理可分为:1.叶片泵:靠叶片运动拨动水,使水产生运动来完成能量传递的泵根据叶片泵出水的水流方向可将叶片泵分为(1)离心泵:液体质点主要受离心力作用,水流方向为径向(向外),流量扬程适中(2)轴流泵:液体质点主要受轴向的拨动力(升力)。

(3)混流泵:液体质点既有离心力作用,又受轴向的拨动力。

水流方向为斜向后两者扬程低,流量大叶片泵按叶片弯曲形状可分为径向流,轴向流,斜向流2.容积式泵:靠泵体工作室容积的改变来工作的泵。

(1)活塞式往复泵(2)柱塞式往复泵(3)水环式真空泵往复泵侧重于高扬程、小流量。

3.其他类型:流体能量交换式泵:靠流体能量交换来工作。

(1)螺旋泵:利用螺旋推进原理输送液体(2)气升泵(空气扬水泵)(3)射流泵(水射器)利用高速液流或气流的动能(4)水锤泵或者动量来输送液体的。

(5)水轮泵第二章离心泵的基本构造叶轮:凡有两个盖板的叶轮,称为封闭式叶轮,叶片较多。

只有后盖板,没有前盖板的叶轮,称为半开式叶轮。

只有叶片没有完整改版的叶轮,称为敞开式叶轮。

后两者叶片较少。

泵轴:应有足够的抗扭强度和刚度,挠度不超过其允许值,转速不能接近产生共振的临界转速键:是转动体之间的连接件,只能传递扭矩不能固定叶轮的轴线位置泵轴与泵壳之间的轴封装置为填料盒叶轮和泵壳类比接缝处的减漏装置为减漏环泵轴与泵坐之间的转动连接装置为轴承座离心泵的工作原理(1)工作原理是利用装有叶片的叶轮的高速旋转所产生的离心力来工作的(2)离心泵的工作过程,实际上是一个能量的传递和转化的过程,它把电动机高速旋转的机械能转化为被抽升液体的动能和势能。

在这个传递和转化的过程中,就伴随着许多能量损失,这种能量损失越大,离心泵的性能越差,工作效率越低。

叶片泵的基本性能参数1.流量(抽水量):泵在单位时间内水泵所输送的液体数量单位:或。

水泵与泵站知识点总结(一)

水泵与泵站知识点总结(一)

水泵与泵站知识点总结(一)1.按出水方向不同,泵分为三种:受离心作用的径向流的叶轮为离心泵,受轴向提升力作用的轴向流的叶轮为轴流泵,同时受两种力作用的斜向流的叶轮为混流泵。

2.离心泵装置最常见的调节是阀调节,就是通过改变水泵出水阀门的开启度进行调节。

关小阀门,管道局部阻力增大,.管道特性曲线变陡,出水量逐渐减小。

对于出水管路安装闸阀的水泵装置来说,把闸阀关小时,在管路中增加了局部阻力,则管路特性曲线变陡,其工况点就沿着水泵的Q~H曲线向左上方移动。

闸阀关得越小,增加的阻力越大,流量就变得越小。

这种通过关小闸阀来改变水泵工况点的方法,称为节流调节或变阀调节。

3.泵是输送和提升液体的机器,它把原动机的机械能转化为被输送液体的能量,使液体获得动能和势能。

4.射流泵的工作性能一般可用下列参数表示:①流量比=被抽液体流量/工作液体流量;②压头(力)比=射流泵扬程/工作压力;③断面比=喷嘴断面/混合室断面。

5.射流泵关于吸入室的构造,应保证l值的调整范围,同时使吸水口位于喷口的后方,射流泵吸水口处被吸水的流速不能太大,务使吸入室内真空值Hs <7mH2O。

6.真空泵引水启动水泵时,水泵引水时间在3min之内。

7.根据出水角的大小可将叶片分为后弯式、径向式、前弯式三种。

离心泵的叶轮,大部分是后弯式叶片。

后弯式叶片的流道比较平缓,弯度小,叶槽内水力损失较小,有利于提高泵的效率。

根据出水角的大小可将叶片分为后弯式、径向式、前弯式三种。

当均小于90°时,叶片与旋转方向呈后弯式叶片;当=90°时,叶片出口是径向的;当大于90°时,叶片与旋转方向呈前弯式叶片。

8.泵是输送和提升液体的机器,它把原动机的机械能转化为被输送液体的能量,使液体获得动能或势能。

离心泵的基本构造由六部分组成,分别是叶轮、泵体、泵轴、轴承、密封环和填料函。

离心泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室。

离心泵的基本性能,通常用6个性能参数来表示:①流量Q;②扬程H;③轴功率N;④效率η;⑤转速n;⑥允许吸上真空高度Hs或汽蚀余量。

泵与泵站第一讲

泵与泵站第一讲
单吸水泵由于叶轮的不对称性,在其工作时, 造成两侧压力不相等,有侧向推力。
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措施:叶轮后盖板上钻开平衡孔,后盖板加 减漏环。 缺点:叶轮水力条件变差,水泵效率变低。
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八、联轴器:
1、作用:将电机的转动和扭矩传给泵轴。 刚性:用两法兰盘的连接。要求 两轴的不同心度小;连接 中无调节余地; 2、分类: 安装精度高。常用小型泵 和立式泵。 挠性:是钢柱销带有弹性橡胶圈 的联轴器。作用:可减少 传动时因机轴的少量偏心 而引起的轴周期性的弯曲 应力和振动。 `
九、轴向力平衡措施:
`
二、பைடு நூலகம்轴:
作用:传递扭矩。 轴与叶轮用键来联结。 要求:泵轴具有足够的抗扭强度和刚度, 其挠度不能超过允许值。 工作转速不能接近产生共振现象的临界 转速。 材料:碳素钢,不锈钢。
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三、泵壳:
由铸铁铸造成蜗壳形,要求具有良 好的水力条件及强度。
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四、泵座:
泵体与泵基础联结的部分。要求槽底有 泄水孔。
水泵及水泵站
(第五版) 第五版)
第一讲
第一章概论 §1-1水泵及水泵站在给排水中的位置 水泵及水泵站在给排水中的位置 §1-2 水泵的定义及分类 §1-3泵及泵站运行管理的发展趋势 泵及泵站运行管理的发展趋势 第二章. 第二章 叶片式水泵 §2—1 离心泵的工作原理与基本构造
第一章 概论
§1-1.水泵及水泵站在给排水中的位置 水泵及水泵站在给排水中的位置 1.现代工业都有水泵在参与运行,水、 油、液态的其他物质。 固体→制浆→泵管输送→固液分离 2.农业生产中水泵的用途:地下水、地 表水、抽升灌溉、排涝。
填料盒密封的特点:
优点:结构简单,运行可靠。 缺点:填料寿命短;有液体泄漏。(有 毒;有腐蚀性;或贵重液体不宜使用)

泵与泵站知识点

泵与泵站知识点

1、 离心泵基本性能参数,特性曲线变化趋势;(1)流量(2)扬程(3)轴功率(4)效率(5)转速(6)允许吸上真空高度Hs 及气蚀余量Hsv特性曲线:特性曲线在固定的转速下,离心泵的基本性能参数(流量、扬程、功率和效率)之间的关系曲线。

1 H-Q 曲线:变化趋势:离心泵的扬程在较大流量范围内是随流量增大而减小的。

不同型号的离心泵,H-Q 曲线的形状有所不同。

2 N-Q 曲线: 变化趋势:N-Q 曲线表示泵的流量Q 和轴功率N的关系,N随Q 的增大而增大。

显然,当Q=0时,泵轴消耗的功率最小。

启动离心泵时,为了减小启动功率,应将出口阀关闭。

3 η-Q 曲线:变化趋势:开始η随Q 的增大而增大,达到最大值后,又随Q 的增大而下降。

2、离心泵基本方程式,轴功率、有效功率、效率的计算; )(11122u u t C u C u gH -=-------基本方程式。

ηρgQH =轴N -------------轴功率。

式中:N 轴—水泵轴功率(KW )Q —水泵输送流量(L/s )H —水泵输送扬程(m )η—水泵输送效率(%)有效功率=轴功率机械效率容积效率;水力效率;理论扬程;理论流量;m v h m v h t t h Q NH gQ N N ηηηηηηρη----H --=== 3、 离心泵的三种效率,如何提高水泵效率;水利效率,容积效率,机械效率。

尽量减小机械损失和容积损失,并力求改善泵壳内过水部分的设计,制造和装配,以减少水力损失。

4、 离心泵-闭闸启动,轴流泵-开闸启动;因为离心式水泵启动前需要减小启动负荷,所以闭闸启动而轴流式水泵工作时叶轮全部浸没在水中,启动时不必灌泵,所以要开闸启动。

5、 比例律、切削率计算; 比例律32121221212121)()(n n N N n n H H n n Q Q ===,切削律32222222)'(')'('''D D N N D D H H D D Q Q === 45页, 57页6、 比转数,划分相似泵群; 比转数min /;;/;65.3343r n m H s m Q HQ n n s ------=7、 气蚀危害,气蚀余量,允许吸上真空高度,离心泵安装高度,82页例2-7; 允许吸上真空高度:由吸上管所导致的液体能量损失及被送液体的饱和蒸汽压决定。

泵与泵站总结

泵与泵站总结

泵是输送和提升液体的机器。

按其作用原理可分为以下三类:叶片式泵(包括离心泵、轴流泵、混流泵等),容积式泵,其他类型泵。

叶轮和泵轴是离心泵中的转动部件,泵壳和泵座是离心泵中的固定部件,此两者之间存在3个交接部分分别是:泵轴与泵壳之间的轴封装置;叶轮与泵壳内壁接缝处的减漏环;以及泵轴与泵座之间的轴承座。

轴向力产生原因:单吸式离心泵,由于其叶轮缺乏对称性,离心泵工作时,叶轮两侧作用的压力不相等,因此,在泵叶轮上作用有一个推向吸入口的轴向力。

平衡措施:对于单级单吸式离心泵而言,一般采取在叶轮的后盖板上加装减漏环,并钻开平衡孔。

叶片式泵的六个性能参数:流量Q、扬程H、轴功率N、效率η、转速n、允许吸上真空高度Hs及气蚀余量Hsv。

泵的铭牌上所列出的这些数值,是该泵设计工况下的参数值,它只是反映在特性曲线上效率最高那个点的各参数值。

用真空表和压力表读数相加表示泵的工作扬程。

也可用管道中水头损失及扬升液体高度来表示泵的设计扬程。

离心泵的特性曲线通常选定转速n作为常量,包含有扬程H、轴功率N、效率η以及允许吸上真空高度Hs等随流量变化的曲线。

离心泵扬程随流量的增大而下降。

轴功率N随流量Q 增大而增大,当Q=0时,相应的轴功率并不等于0,此功率主要消耗在机械损失上。

离心泵采用“闭闸启动”方式。

泵的实际吸水真空值必须小于Q-Hs曲线上的相应值,否则会产生气蚀现象。

轴流泵的特性曲线:⑴扬程随流量的减小剧烈增大,Q—H曲线陡降,并有转折点。

⑵Q—N 曲线为陡降曲线,一般称为“开闸启动”。

(3)Q—η曲线呈驼峰形。

也即高效率工作的范围很小。

(4)在水泵样本中,轴流泵的吸水性能,一般是用气蚀余量Δhsv来表示的。

一般轴流泵的气蚀余量都要求较大。

离心泵装置定速运行时工况点调节:自动调节和闸阀节流。

轴流泵不适于闸阀节流,一般采取改变叶片装置角来改变其性能曲线,即称为变角调节。

(启动前先关小,启动后再逐渐增大。

)低比转数:扬程高、流量小(可通过增大叶轮的外径D2和减小内径D0与叶槽宽度b2)高比转数:扬程低、流量大比转数:离心泵<混流泵<轴流泵。

泵与泵站知识点总结

泵与泵站知识点总结

泵与泵站知识点三节泵及泵站的发展趋1、大型化、大容量化特别是取水水泵和排水水泵2、高扬程、高转速,单级扬程已经到达1000m。

3、系列化、通用化和标准化按照通用标准第二章叶片式泵2.1离心泵的工作原理:当一个敞口圆筒绕中心轴作等角速旋转时,圆筒内的水面便成抛物线上升的旋转凹面,圆通半径越大,转的越快时,液体沿圆筒壁上升的高度就越大。

将电动机高速旋转的机械能转化为被抽升液体的动能和势能。

2.2离心泵的组成主要有:叶轮、泵轴、泵壳、泵座、轴封装置、减漏环、轴承座、联轴器、轴向力平衡装置叶轮叶轮一般分为单吸式叶轮与双吸式两种叶轮按其盖板情况又可分为封闭式叶轮〔效率高,但要求输送的介质较清洁〕,敞开式叶轮〔效率低,适宜输送含有较大颗粒杂质的液体〕和半开式叶轮〔适宜输送含有杂质的液体〕三种形式。

泵壳离心泵的泵壳通常铸成蜗壳形轴封装置1.填料密封:泵采用填料密封时,填料环的位置安放要正确,填料的松紧程度必须适当,以液体能一滴一滴渗出为宜。

2.机械密封:分为非平衡型〔不宜在高压下使用〕平衡型〔可用于高压下〕减漏环单环型双环型双环迷宫性轴承座轴承座分为滚动轴承和滑动轴承滚动轴承按荷载大小分为滚珠轴承和滚柱轴承〔荷载大时采用〕依荷载性质分为径向式轴承〔只承受径向荷载〕和止推式轴承〔只承受轴向荷载〕径向止推式轴承〔承受径向和轴向荷载〕联轴器电动机的出力是通过联轴器来传递给泵的。

联轴器有刚性和挠性两种。

轴向力平衡措施轴向力平衡措施只有单吸式离心泵才存在轴向力平衡措施,因其叶轮缺乏对称性,叶轮两侧作用的压力不相等,一般采用在叶轮的后盖板上钻开平衡孔,并在后盖板上加装减漏环。

2.3叶片泵的基本性能参数1.有效功率:单位时间内流体从泵中所获得的总能量。

Ne,它等于重量流量和扬程的乘积:Ne=γQH=QP2.轴功率N:原动机传递到泵轴上的输入功率3. 转速n 水泵叶轮的转动速度,通常以每分钟转动的次数来表示,以字母n 表示常用单位为r /min 。

泵与泵站复习资料

泵与泵站复习资料

泵于泵站复习:一.概述内容:1.泵与风机:1)泵:输送液体的机械(水、油);2)风机:输送气体的机械(空气、烟气、煤粉/空气混合物);3)泵与风机都是提高机械能的设备;4)泵与风机区别的缘故是因为气体和液体的密度和压缩性有显然的不同2.泵的作用:从低处输送到高处,从低压送至高压,沿管道送至较远的地方;为达到此目的,必须对流体参加外功,以克服流体阻力及补充输送流体时所不足的能量。

3.表压和真空度:e.g.某台离心泵进、出口压力表读数分离为220mmHg(真空度)及1.7kgf/cm2(表压)。

若当地大气压力为760mmHg,试求它们的绝对压力各为若干(以法定单位表示)?解泵进口绝对压力P1=760-220=540mmHg=7.2*104Pa泵出口绝对压力P2=1.7+1.033=2.733kgf/cm2=2.68*105Pa其中kgf表示千克力,1kgf=9.8N;1mmHg=0.133kpa第 1 页/共7 页4.伯努利方程1),适用于不可压缩非粘性的流体。

Gz为单位质量液体所具有的位能p/ρ为单位质量液体所具有的静压能因质量为m、速度为u的流体所具有的动能为mu2/2,u2/2为单位质量流体所具有的动能作用:分析和解决流体输送有关的问题,用于液体流动过程中流量的测定,以及调节阀流通能力的计算2)按照伯努利方程可以知道,倘若想从下向上送水,倘若不开泵,得到上面的流速不存在,因此表明,泵是流体输送机械,能够对流体做功,提供能量第一节:水泵与水泵站1.环境工程给排水主要包括:给水输送、污水排放、单元设备进水、冲洗2.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,使液体能量增强。

3.泵在各个部门的应用。

异常耗电4.泵站;由形式和规格不同的多个泵单元组成的有机枢纽5.市政给排水:取水泵站:一级;输送至用户:二级泵站6.泵是生产设备中主要能源消耗者(95—98%)——所以合理设置是降低能源消耗的主要途径7.发展趋势:大型化容量化;高扬程化高速化;系列化,通用化,标准化——三化8.泵的分类:按驱动主意分:电动泵和水轮泵等;按结构可分:单级泵和多级泵;按用途可分:锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分:水泵、油泵和泥浆泵等。

水泵与水泵站复习要点

水泵与水泵站复习要点

水泵与水泵站复习题1.水泵:泵是将原动机能转换为所抽送液体的能量的机械。

在泵的作用下,液体能量增加,将被提升、增压或输送至设计要求。

当抽送介质为水时,习惯上称为水泵。

水泵的分类:根据流体与机械的相互作用方式分为:叶片泵——能量转换是连续绕流叶片的介质与叶轮之间进行的。

叶片使介质的速度、压力都发生变化。

产生这种变化的叶片要克服流体的惯性力,从而引起对叶片的反作用力容积泵——工作腔的容积是变化,机械和流体之间的作用主要是静压力其他类型泵——如射流泵、水锤泵、气升泵、螺旋泵等水泵站:水泵不能单独工作,它需要有动力机、传动设备、管路系统和相应的建筑物等配套。

我们将能够使水泵正常运行的这一总体工程设施称为水泵站,简称泵站。

水泵站分类:根据水泵站功能分类:供水泵站——农田灌溉泵站、工业供水泵站、生活供水泵站排水泵站——农田排水泵站、矿山排水泵站、工业排水泵站加压泵站——城市给水泵站调水泵站蓄能泵站(抽水蓄能电站)根据水泵的类型分类:离心泵站——多用于高扬程灌溉、加压等轴流泵站——多用于低扬程的调水和排水等混流泵站——多用于扬程变幅大、轴流泵站无法满足要求的场合根据动力分类:电力泵站——以电动机为动力,泵站的主要形式机动泵站——以蒸汽机和内燃机为动力,用于移动泵站或备用泵站水轮泵站——水轮机和水泵一体,用水轮机带动水泵抽水。

用于山区风力泵站——以风车为动力,环保、节能太阳能泵站——以太阳能为动力2.叶片泵的分类:根据叶轮的结构型式及液体流出叶轮的方向,叶片泵分为:离心泵——液体轴向流入、径向流出;泵流量小、扬程高轴流泵——液体轴向流入、轴向流出;泵流量大、扬程低混流泵——液体轴向流入、斜向流出;泵流量、扬程中等叶片泵的组成:3.IS型单级单吸离心泵结构组成:泵体、进口法兰、出口法兰、泵盖、联轴器、电动机、底座、轴承体。

100%t mm P P P P Pη-∆==⨯100%uP Pη=⨯Sh 型水平中开式双吸泵的结构组成:泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套、填料套、填料、水封环、水封管、填料压盖、轴套螺母 、固定螺丝钉、轴承体、轴承体压盖、单列向心球轴承、固定螺母、联轴器、轴承挡套、轴承盖、压盖螺栓、键QJ 型井用潜水电泵的结构组成:放水螺栓、螺母、键、推力盘、导轴承、转子、钉子、联轴器、滤网、锥形套、橡胶轴承、密封环、橡胶垫、逆止阀垫、阀杆、逆止阀盖、胶垫、矩形垫圈、上导流壳、叶轮、导流壳、轴、上导轴承座、进水节、甩沙圈、油封、O 形垫圈、橡胶塞、拉肋、机壳、下导轴承座、底座、止推轴承、调压膜、调压膜压盖4.叶片泵的型号:见P37~39叶片泵型号的说明方法:我国多数泵型号是用汉语拼音表示;部分泵参照国际标准或国外引进的泵特殊编号。

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1、 离心泵基本性能参数,特性曲线变化趋势;
(1)流量(2)扬程(3)轴功率(4)效率(5)转速(6)允许吸上真空高度Hs 及气蚀余量Hsv
特性曲线:特性曲线在固定的转速下,离心泵的基本性能参数(流量、扬程、功率和效率)之间的关系曲线。

1 H-Q 曲线:变化趋势:离心泵的扬程在较大流量范围内是随流量增大而减小的。

不同型号的离心泵,H-Q 曲线的形状有所不同。

2 N-Q 曲线: 变化趋势:N-Q 曲线表示泵的流量Q 和轴功率N的关系,N随Q 的增大而增大。

显然,当Q=0时,泵轴消耗的功率最小。

启动离心泵时,为了减小启动功率,应将出口阀关闭。

3 η-Q 曲线:变化趋势:开始η随Q 的增大而增大,达到最大值后,又随Q 的增大而下降。

2、
离心泵基本方程式,轴功率、有效功率、效率的计算; )(11122u u t C u C u g
H -=-------基本方程式。

η
ρgQH =轴N -------------轴功率。

式中:N 轴—水泵轴功率(KW )
Q —水泵输送流量(L/s )
H —水泵输送扬程(m )
η—水泵输送效率(%)
有效功率=轴功率
机械效率
容积效率;水力效率;理论扬程;理论流量;m v h m v h t t h Q N
H gQ N N ηηηηηηρη----H --=== 3、 离心泵的三种效率,如何提高水泵效率;
水利效率,容积效率,机械效率。

尽量减小机械损失和容积损失,并力求改善泵壳内过水部分的设计,制造和装配,
以减少水力损失。

4、 离心泵-闭闸启动,轴流泵-开闸启动;
因为离心式水泵启动前需要减小启动负荷,所以闭闸启动而轴流式水泵工作时叶轮全部浸没在水中,启动时不必灌泵,所以要开闸启动。

5、 比例律、切削率计算; 比例律3
2121221212
121)()(n n N N n n H H n n Q Q ===,切削律32
222
222)'(')'('''D D N N D D H H D D Q Q === 45页, 57页
6、 比转数,划分相似泵群; 比转数min /;;/;
65.3343r n m H s m Q H
Q n n s ------=
7、 气蚀危害,气蚀余量,允许吸上真空高度,离心泵安装高度,82页例2-7; 允许吸上真空高度:由吸上管所导致的液体能量损失及被送液体的饱和蒸汽压决定。

气蚀余量: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。

气蚀:由于某种原因,使水力机械低压侧的局部压力降低到该温度下的汽化压力以下,引起气泡的发生和溃灭,从而造成过流部件损坏的全过程。

水泵汽蚀的危害有三个方面(1)噪声和振动加剧;(2)使泵的工作性能下降
6
(流量减小,扬程降低,效率下降);(3)缩短泵的使用寿命
8、平时布置的作业题
1、叶轮的理论扬程是由势扬程和动扬程组成,后弯式叶轮具有较大的势扬程。

2、离心泵轴封装置起什么作用?
(1)防止高压水经平衡盘泄漏后向外泄漏; (2)防止当叶轮吸人口的压力低时外部气体进人,产生汽蚀。

是防止液体漏出泵外和外界空气漏入泵内。

3、根据闸阀的开启情况,轴流式水泵应采用开闸启动方式。

轴流水泵起动必须把阀门打开,阀门关闭会导致电流过大起动困难。

离心水泵则相反。

4、雨水泵站的特点是流量大、扬程小,因此,大多采用轴流泵。

5、泵站内噪音的防治措施有哪些?
(1)吸声;(2)消声;(3)隔声;4)隔振。

6、对给水泵站吸水管路的要求有哪三点?
1.不漏气
2.不积气
3.不吸气
7、选用不同型号的两台污水泵时,小泵的出水量应不小于大泵出水量的1/2;而设一大两小共三台污水泵时,小泵的出水量不小于大泵出水量的1/3。

8、气蚀根据气蚀发生的部位可分为叶面气蚀、间隙气蚀和涡带气蚀。

9、水泵内水力损失有哪些?
水泵的水力损失包括叶槽和泵壳过水部分中的水力摩擦阻力,漩涡和撞击等引起的损失10、水锤概念,防护措施?
在有压力管路中,由于某种外界原因(如阀门突然关闭、水泵机组突然停车)使水的流速突然发生变化,从而引起压强急剧升高和降低的交替变化,为种水力现
象称为水击或水锤。

防护措施: 延长开阀和关阀时间。

(2)离心泵和混凝泵应在阀门半闭15%-30%时而不是全关时停泵。

3)排除管道然内的空气,使管道内充满水后再开启水泵,凡是长距离输水管道的高起部位都应设自动排气阀。

(4)停泵水锤主要因出水管止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停水泵水锤的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗;
11、轴流泵的分类,在给排水工程中的应用?
根据泵轴的相对位置为立式(泵轴竖直放置)、卧式(泵轴水平放置)和斜式三种。

根据叶片调节的可能性分为固定叶片轴流泵,半调节叶片轴流泵和全调节叶片轴流泵三种。

12、给水泵站、排水泵站分类,泵机组的纵向排列和横向排列,泵站节能设计?给水加压站的分类
1.按泵房在给水系统中的作用分类
泵站按其在给水系统中的作用可分为水源井泵站、取水泵站、供水泵站、加压泵站、调节泵站和循环泵站。

2.按水泵类型分类
泵站按水泵类型常可分为卧式泵泵站、立式泵泵站和深井泵站。

3.按泵站外形分类
泵站按外形常可分为矩形泵站、圆形泵站和半圆形泵站。

4.按水泵层设置位置与地面相对标高分类
泵站按机组与地而相对标高关系可分为地上式泵站、半地下式泵站、地下式和水下式泵站。

5.按水泵吸水条件分类
泵站按水泵的吸水条件可分为自灌式泵站和非自灌式泵站。

6.按操作条件及方式分类
泵站按操作条件及方式可分为人工手动控制、半自动化、全自动化和遥控泵站等。

排水泵站分类:
按排水的性质:污水泵站,雨水泵站,合流泵站,污泥泵站
按集水池与机器间的组合情况:合建式泵站.分建式泵站
按控制方式:人工控制.自动控制.遥控.
按泵站在排水系统中的作用:中途泵站(或称区域泵站).终点泵站(又称总泵站)
按水泵启动前能否自流充水:自灌式泵站.非自灌式泵站
按水泵机组设置的位置与地面标高的关系:半地下式.全地下式
按泵房的平面形状:圆形泵站.矩形泵站
13、螺旋泵转速较低,可由电动机直接带动吗?
14、离心泵的基本方程式是否适用于轴流泵?
适用于,水泵的基本方程式相同。

15、在离心泵的相似工况抛物线上,各点的效率是否相等?。

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