水泵基础

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水泵基础必学知识点

水泵基础必学知识点

水泵基础必学知识点
1. 水泵的工作原理:水泵通过旋转叶轮产生离心力,将液体引入泵体,并通过压力差将液体推出泵体,实现液体的输送。

2. 水泵的分类:常见的水泵有离心泵、柱塞泵、螺杆泵、自吸泵等。

根据用途和工作原理的不同,水泵还可分为给水泵、排水泵、清洁水泵、污水泵等。

3. 水泵的选型:在选择水泵时需要考虑液体的性质、流量需求、扬程
要求等因素。

根据这些需求来确定合适的水泵类型和规格。

4. 水泵的性能参数:常见的水泵性能参数有流量、扬程、功率、效率等。

这些参数反映了水泵的工作能力和效果。

5. 水泵的安装与维护:水泵的安装要求水平稳固,进出口管道连接牢固,且有足够的密封。

在使用过程中需要定期检查维护,如清理进出口、更换密封件、检修电机等。

6. 水泵的故障排除:水泵可能出现各种故障,如启动困难、流量减小、压力下降等。

故障排除需要根据具体情况进行检查,在检查时需要注
意安全措施。

7. 水泵的节能措施:水泵的运行主要消耗电能,因此节能对于降低运
行成本和保护环境都非常重要。

可以采取的节能措施包括选择高效水泵、优化系统设计、合理调整运行参数等。

8. 水泵的应用领域:水泵广泛应用于工农业生产和生活领域,例如给水、供暖、农田灌溉、污水处理、工业生产等。

不同应用领域需要不
同类型的水泵。

这些是水泵基础必学的知识点,希望对你有所帮助!。

水泵的基础知识

水泵的基础知识

水泵的基础知识水泵基础知识泵是应用非常广泛的通用机械,可以说凡是液体流动之处,几乎都有泵在工作。

而且随着科学技术的发展,泵的应用领域正在迅速扩大。

据不同国家统计,泵的耗电量都约占全国总发电量的1/5,可见泵是当然的耗能大户。

因此提高泵技术水平对节约能耗具有重要意义。

本章共七节,包括现代泵的概论、泵基本理论、泵的运转特性及调节、泵的轴封、泵的安装和故障、Y系列三相异步电动机、现代泵的结构。

第一节概论一、泵的定义和分类1 泵的定义泵是把原动机的机械能转换成液体能量的机器。

泵用来增加液体的位能、压能、动能。

原动机通过泵轴带动叶轮旋转,对液体作功,使其能量增加,从而使需要数量的液体,由吸水处经泵的过流部件输送到高处或要求压力的地方。

2 泵的分类泵的种类很多,按其作用原理可以分为如下三大类、: 2.1 叶片式泵叶片式泵也叫动力泵,这种泵是连续地给液体施加能量,如离心泵、混流泵、轴流泵等。

2.2容积式泵在这种泵中,通过封闭而充满液体容积的周期性变化,不连续地给液体施加能量,如齿轮泵、螺杆泵。

2.3 其它类型泵这些泵的作用原理各异,射流泵、水锤泵、电磁泵等。

二、水泵型号表示方法1单级单吸离心泵IS 125 - 100 – 250 A(B、C)同型号叶轮直径第一(二、三)次切割叶轮名义直径315mm 泵排出口直径100mm 泵吸入口直径125mm符合国际标准的单级单吸清水离心泵NB ( SB KQW DFW )150 – 350 (I) A (B C)格兰富水泵单级端吸泵(同IS)上海申宝单级单吸泵流量分类上海凯泉标准卧式单级泵叶轮名义直径上海东方卧式离心泵泵进(出)口直径2 单级单吸立式管道式离心泵DFG(KQL SBL ) 200 – 400 (I) A (B C)上海东方立式管道泵直(同上)上海凯泉立式管道泵叶轮名义直径上海申宝立式管道泵泵进出口直径 3 单级双吸中开离心清水泵250 S (Sh) 14 A(B)吸入口直径,mm 叶轮直径第一、二切割单级双吸清水离心泵扬程,m (从驱动端看,泵为顺时针方向旋转)从驱动端看,泵为逆时针方向旋转 4 多级清水离心泵D (DG) 100 – 20 X 5多级清水离心泵级数多级锅炉给水离心泵单级扬程,m流量,m3/h三、叶片泵的过流部件和结构形式1 叶片式泵的过流部件叶片式泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室(导叶)。

水泵泵站地基与基础施工

水泵泵站地基与基础施工

水泵泵站地基与基础施工一、一般规定(一)地基与基础工程施工应按下列程序进行:1、整理场地,修筑临时施工道路;2、设置施工平面与高程控制网点,进行测量放样;3、布置基础排水设施;4、开挖基坑,并按设计要求堆放挖出的土石料;5对需要处理的松软土、膨胀土和湿陷性黄土等地基,按设计要求进行处理。

(二)对需要处理的地基,宜选择有代表性的场地进行施工前现场试验或试验性施工。

(三)凡已处理的地基,应经检验合格后再进行下道工序施工。

(四)有度汛要求的泵站工程,应按施工组织设计要求构筑度汛工程。

(五)施工中发现文物古迹、化石以及测绘、地质、地震和通信等部门设置的永久性标志和地下设施时,均应妥善保护,并及时报请有关部门处理。

二、地基与基础(一)应根据泵站施工区的地形、气象、水文、工程地质条件和排水量大小,进行泵站基坑排水系统规划布置,并与场外排水系统相协调。

(二)基坑排水应包括初期排水与经常性排水。

初期排水量应为基坑(或围堰)范围内的积水量、抽水过程中围堰及地下渗水量、可能的降水量等之和;经常性排水应分别计算渗流量、排水时降水量及施工弃水量,但施工弃水量与降水量不应叠加,应以二者中的数值较大者与渗流量之和来确定最大抽水强度,配备相应的设备。

(三)基坑排(降)水,应根据工程地质与水文地质条件,分别选择集水坑或井点等方法。

对于无承压水土层,可采用集水坑排(降)水法;对于各类砂性土、砂、砂卵石等有承压水的土层,可采用井点排(降)水法。

(四)集水坑排(降)水应符合下列规定:1、集水坑和排水沟应设置在基础底部轮廓线以外一定距离处;2、集水坑和排水沟应随基坑开挖而下降,集水坑底部应低于基础开挖面1.0m以下;3、基坑挖深较大时,应分级设置平台和排水设施;4、排水设备能力应与需要抽排的水量相适应,并应有一定的备用量。

(五)井点排水可采用轻型井点和管井轻型井点两类。

井点类型的选择宜根据透水层厚度、埋深、渗透系数及所要求降低水位的深度、基坑面积大小等因素,通过分析比较确定。

水泵的基础知识大全

水泵的基础知识大全

水泵的基础知识大全一、什么是水泵?水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。

水泵主要用来输送水、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。

水泵通常可按工作原理分为容积式水泵、动力式水泵和其他类型水泵三类。

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水泵和水轮水泵等;按结构可分为单级水泵和多级水泵;按用途可分为锅炉给水水泵和计量水泵等;按输送液体的性质可分为水水泵、油水泵和泥浆水泵等。

水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,称为水泵的特性曲线,每一台水泵都有自己特定的特性曲线。

二、水泵的定义与历史来源输送液体或使液体增压的机械。

广义上的水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。

水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,如埃及的链水泵(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水泵-灭火水泵。

早在1588年就有了关于4叶片滑片水泵的记载,以后陆续出现了其他各种回转水泵。

1689年,法国的D.帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心水泵。

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水泵。

1840~1850年,美国的H.R.沃辛顿发明了水泵缸和蒸汽缸对置的蒸汽直接作用的活塞水泵,标志着现代活塞水泵的形成。

1851~1875年,带有导叶的多级离心水泵相继发明,使发展高扬程离心水泵成为可能。

随后,各种水泵相继问世。

随着各种先进技术的应用,水泵的效率逐步提高,性能范围和应用也日渐扩大。

三、水泵的分类依据水泵的种类繁多,按工作原理可分为:①动力式水泵,又叫叶轮式水泵或叶片式水泵,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,又可分为离心水泵、轴流水泵、部分流水泵和旋涡水泵等。

生活常用水泵基础知识篇(一)

生活常用水泵基础知识篇(一)

⽣活常⽤⽔泵基础知识篇(⼀)⽔泵基础知识◇预备知识⼀、流体流体是⽓体和液体的统称。

流体最显著的特点是具有流动性。

⼆、密度单位体积物体所具有的质量称为物体的密度。

单位是Kg/m3,读作千克每⽴⽅⽶。

液体的密度受压⼒的影响很⼩,⼀般忽略不计;但密度随温度变化⽽变化。

三、压⼒流体垂直作⽤于单位⾯积上的⼒称为流体的压⼒。

⼯程上容器内流体的压⼒是由压⼒表测定的。

由于压⼒表的各个元件均处于⼤⽓压的环境中,只有当真实压⼒超过⼤⽓压时,表上的指针才开始移动。

所以表上所指⽰的压⼒数值是真实压⼒超过⼤⽓压的部分,称为表压。

流体的真实压⼒称为绝对压⼒。

可见:绝对压⼒=⼤⽓压⼒+表压如所测压⼒⽐⼤⽓压⼒低,测压表指⽰的读数称为负压或真空度。

则有:绝对压⼒=⼤⽓压⼒-真空度绝对压⼒、表压⼒、⼤⽓压⼒和真空度之间的关系如下图:在国际单位制中,压⼒的单位为帕斯卡,简称帕,代号为Pa。

由于帕单位较⼩,为了⽅便,常⽤千帕(KPa)、兆帕(MPa)表⽰。

它们的之间的换算关系为:1 MPa=103 Kpa=106 Pa⼯程中常⽤的单位有:⼯程⼤⽓压(at),⽶⽔柱(mH2O)等,它们的换算关系为:1(at)=1(Kgf/cm2)=10(mH2O)=9.81×104Pa四、粘度⽣活中我们会发现,⽔⽐油的流动要畅快⼀些,⽽热沥青、稀浆糊等流体的流动就更加阻滞。

粘性就反映了流体运动的这⼀特性。

流体运动时,在流体层间产⽣内摩擦的特性称为流体的粘性。

⽽表⽰粘性⼤⼩的物理量称为粘度。

流体的粘度越⼤,则表⽰流体的流动性越差。

◇⽔泵的概念⼀、什么叫泵通常把提升液体,输送液体或使液体增加压⼒,即把原动机的机械能变为液体能量的机器统称为泵。

泵的分类不能将其⼯作原理和⽤途综合化分类,那样将会很乱。

⽤途是⽤途,原理是原理,不同原理的泵可以⽤在同样的⽤途。

同⼀种泵同样可以⽤于不同场合,可以⽤于不同⽤途。

⽐如:混流泵就是斜流泵,其采⽤混流式叶轮,即液体流出叶轮的⽅向倾斜于轴线。

[全]水泵的基础知识

[全]水泵的基础知识

水泵的基础知识第一节水泵用途及分类一、定义和用途泵是一种抽送能量液体的机械。

就是把原动机的机械能转换为所抽送液体位能的机器。

它在动力机械的带动下,能把液体从低处抽送到高处或远处,为生产服务。

泵能抽送水、油、酸碱溶液、液态金属、纸浆、泥浆等。

用于抽水的泵叫水泵,又叫抽水机。

水泵用于农业灌溉和排涝,提高了农业抗御自然灾害的能力,可增产、保收、并为农业实现机械化、水利化提供了物质条件。

二、分类和型号泵的种类很多,以转换能量的方式来分,通常分为有转子泵和无转子泵两种。

前一类是靠高速旋转或往复运动的转子把动力机的机械能量转变为提升或压送流体的能量,如叶片泵、容积泵、漩涡泵;后一类则是靠工作流体把工作能量转换为提升或压送流体的能量,如水锤泵、射流泵、内燃泵、空气扬水机等。

但在农业排灌、排涝工作中,用得最多的还是叶片泵。

常用水泵基本类型如下:三、型号表示方法我国大中型泵站,目前用到的水泵有:IS型单级离心泵、S(SH)型单级双吸离心泵、1200LW型立式蜗壳离心泵、1700ZLB型立式轴流泵几种型号。

真空泵主要以SZ-1、2型为主。

1单极单吸离心泵2单级双吸中开离心清水泵3立式离心泵4立式轴流泵5真空泵第二节水泵基本工作原理一、离心泵1离心泵的工作原理离心泵的种类很多,但工作原理相同,构造大同小异。

其主要工作部件是旋转叶轮和固定的泵壳(图2-1)。

叶轮是离心泵直接对液体做功的部件,其上有若干后弯叶片,一般为4~8片。

离心泵工作时,叶轮由电机驱动作高速旋转运动(1000~3000r/min),迫使叶片间的液体也随之作旋转运动。

同时因离心力的作用,使液体由叶轮中心向外缘作径向运动。

液体在流经叶轮的运动过程获得能量,并以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。

在蜗壳内,由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转化为静压能,达到较高的压强,最后沿切向流入压出管道。

在液体受迫由叶轮中心流向外缘的同时,在叶轮中心处形成真空。

泵的吸入管路一端与叶轮中心处相通,另一端则浸没在输送的液体内,在液面压力(常为大气压)与泵内压力(负压)的压差作用下,液体经吸入管路进入泵内,只要叶轮的转动不停,离心泵便不断地吸入和排出液体。

水泵的基础知识

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水泵的基础知识
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目录
01 03 05
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02
水泵的工作原理
04
水泵的维护保养
06
水泵的定义和分类 水泵的组成结构
水泵的常见故障及排除方法
ห้องสมุดไป่ตู้
01
添加章节标题
02
水泵的定义和分类
水泵的定义
水泵是一种用于 输送液体的机械 设备
水泵的主要功能 是增加液体的位 能、压能和动能
逐一排查:从电源、电机到泵头,逐步检查每个部件,确定故障所在
备件替换:如果某个部件损坏,可以使用备用部件进行替换,以恢 复水泵的正常运行
感谢观看
汇报人:
定期清洗水泵内 部,保持清洁, 防止杂物堵塞。
水泵的定期保养
定期检查水泵的运转情况,确保无异常声音和振动。 定期清洗水泵内部的杂质和沉积物,保持水泵的流畅运行。 检查水泵的密封件和轴承,及时更换磨损件。 定期检查水泵的进出口管道,确保无堵塞和漏水现象。
水泵的维修保养
定期检查:检查 水泵的外观、轴 承、密封件等是 否正常
更换磨损件:及 时更换磨损的轴 承、密封件等, 保证水泵的正常 运行
清洗和润滑:定 期清洗水泵内部, 并使用适当的润 滑油进行润滑
调整和校准:根 据需要调整和校 准水泵的各项参 数,确保其正常 运行
06
水泵的常见故障及排除方法
水泵常见故障的诊断方法
听诊:通过听水 泵运行时的声音, 判断是否有异常 响动或杂音。
04
水泵的组成结构
水泵的外观结构
进水口:水泵的 入口,用于将水 引入泵体
叶轮:水泵的核 心部件,通过旋 转产生离心力将 水吸入并排出

2024版全新水泵知识培训

定期检查水泵性能参数,如发现异常 及时处理。
定期对水泵进行润滑保养,确保运行 顺畅。
定期备份水泵运行数据,以便故障分 析和维修参考。
04
CATALOGUE
故障诊断与排除方法
常见故障现象描述及原因分析
电源故障
检查电源插头、电源线及开关是否 正常。
电机故障
电机绕组短路、断路或接地,导致 无法启动。
常见故障现象描述及原因分析
理水平。
定制化需求增长
不同行业和场景对水泵的需求差 异化明显,定制化产品将越来越 受到市场青睐。企业应提升设计 能力和生产工艺,满足个性化需
求。
企业应对策略探讨
01
加强技术创新
企业应加大科技研发投入,引进先进技术和设备,提高产品技术含量和
附加值。同时,积极与高校、科研院所合作,推动产学研用深度融合。
环保政策
国家实施严格的环保法规和标准,强化企业环保责任,促进绿 色生产。水泵行业需关注废水、废气、噪声等方面的环保要求, 采取相应治理措施。
行业发展趋势预测
高效节能趋势
随着节能环保政策的深入实施, 高效节能水泵将成为市场主流。 企业应加大研发力度,提高产品
能效水平。
智能化发展
物联网、大数据等技术的应用将 推动水泵行业向智能化方向发展。 智能水泵可实现远程监控、故障 诊断等功能,提高运行效率和管02优化产品结构
根据市场需求和政策导向,企业应调整产品结构,减少高能耗、低效率
产品的生产,增加高效节能、智能化产品的供给。
03
强化环保意识
企业应提高环保意识,加强环保投入和管理,确保废水、废气、噪声等
污染物达标排放。同时,积极推广绿色生产技术和清洁生产方式,降低
资源消耗和环境污染。

水泵基础知识

水泵基础知识水泵是一种能将机械能转换为流体能的设备,它是现代工农业生产和日常生活中不可缺少的重要设备之一。

本文将介绍水泵的基础知识,包括水泵的分类、工作原理、性能参数和注意事项等内容,以帮助读者更好地了解水泵。

一、水泵的分类1.按工作原理分类:水泵可分为离心泵和容积泵两大类。

离心泵根据其叶轮结构又可分为离心泵和轴流泵。

(1)离心泵:离心泵是利用离心力将液体从中心吸入并通过离心力推出的一种泵。

它具有结构简单、使用方便等特点,广泛应用于各个领域。

(2)容积泵:容积泵利用柱塞、滑阀、齿轮等工作元件,将液体从一个容积的区域吸入并推出的一种泵。

它的主要特点是可以提供恒定的流量,并且具有较高的工作压力。

2.按用途分类:水泵可分为清水泵、污水泵、化工泵、热泵等。

(1)清水泵:主要用于输送清洁无颗粒或颗粒浓度较低的液体。

(2)污水泵:主要用于输送含有较高颗粒浓度或含有固体颗粒的污水。

(3)化工泵:主要用于化工生产中输送各种化工液体。

(4)热泵:主要用于将热能从低温热源提取并提供给高温热源的装置。

二、水泵的工作原理水泵的工作原理基于流体力学的基本原理,主要包括进口压力、出口压力和泵的工作能力三个重要因素。

当水泵工作时,通过旋转的叶轮产生离心力,液体在叶轮的作用下产生压力,从而将液体从进口抽入并通过出口推出。

水泵的进口压力主要是通过气压或其他外部力量提供的,而出口压力则是通过泵的结构和工作能力决定的。

值得注意的是,由于液体的黏性,水泵在工作过程中会产生一定的耗能,因此功率输入和输出之间存在一定的能量损失。

三、水泵的性能参数水泵的性能参数是评价水泵性能优劣的重要依据,主要包括流量、扬程、效率和功率等。

1.流量:流量是指单位时间内通过泵的液体量,单位通常是升/秒或立方米/小时。

2.扬程:扬程是指液体从泵的进口到出口所需的总压力差,单位通常是米。

3.效率:效率是指水泵输出功率与输入功率之比,表示泵的能量转换效率。

4.功率:功率是指泵在单位时间内完成给定工作所需的能量,单位通常是千瓦。

水泵基础知识


4、密封环:一般用青铜或铸铁制成,其作用是 防止泵内高压水倒流回低压侧而使泵效率降低。
5、轴承:是用来支持水泵转子的重量,以保证 转子的平稳运转的。
6、泵座:用来承受水泵及进出口管件的全部重 量,并保证水泵转动时的中心正确。
7、轴向推力平衡装置:水泵工作时,由于进、 出水端存在压差而在叶轮上作用着一个指向一个 指向进水端的轴向力,这就是水泵的轴向推力。 平衡方法:平衡孔法,对称进水法,平衡盘法, 推力轴承法。
可以说,泵是热力发电厂中最为重要的辅机之一它的安全经 济运行是及电厂安全经济运行密切相关的 。
三、水泵的分类
按产生的全压高低分类:
• 压力小于2MPa为低压泵,压力在2MPa和 6MPa之间的为中压泵,压力大于6MPa为 高压泵;
按工作原理分类
• 叶片式泵(离心式泵,轴流式泵,混流式 泵)、容积式泵(往复式,回转式)以及其 他类型泵(真空泵,喷射泵)等;
按在电力生产中的用途分类
• 给水泵、凝结水泵、循环水泵、油泵、灰浆 泵等。
四、水泵的构造及作用
1、泵壳:泵壳包括进水流道,导叶、压水室和出 水流道。低压单级离心泵的泵壳多采用蜗壳形, 而高压多级离心泵多采用分段式泵壳并装有导叶, 导叶片数目较动叶轮叶片要少1~2片。 泵壳的作用一方面是把叶轮给予流体的动能转化 为压力能,另一方面是导流。泵壳所用材质以铸 铁最多,随着压力增高,亦常用铸钢。
2、转子:包括叶轮、轴、轴套及联轴器等,其 作用是把原动机的机械能转变为流体的动能和 压力能。叶轮及轴的固定一般采用键连接,并 用螺母紧固,此固定螺母的旋向应及泵轴该侧 的旋转方向相反。
3、轴封装置:因为在转子和泵壳之间需留有一 定的间隙,所以在泵轴伸出泵壳的部位应加以 密封。在水泵吸入端的密封用来防止空气漏入、 破坏真空而影响吸水,出水端的密封则可防止 高压水漏出。
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⑶耐腐蚀泵的规格型号
⑷单级双吸泵型号规格 250 S(SH) - 14 A(B) 叶轮车削次数,A为1次,B为2次 水泵扬程m 单级双吸离心泵 吸入口直径㎜
⑸多级泵规格型号
DG 46 - 50×12
泵的级数为12级 单级叶轮扬程50m 流量46m3/h 多级锅炉给水泵
4 DC - 8 × 5 泵的级数为5级 水泵比转速=8
六、水泵的转速 水泵的转速是指泵轴每分钟旋转的转数,用n表示,单位为r/min。铭牌上的转速是 水泵的额定转速。转速是水泵的一个重要性能参数,当转速变化时,泵的其他参数都会 相应发生变化。
第二节 离心泵的性能曲线
离心泵的性能参数标志着离心泵的性能。而各性能参数之间的关系,通常用一 组曲线表征,称之为离心泵的基本性能曲线。通常将转速n作为常量,扬程H、轴功 率P、效率η、允许吸上真空高度HIS或必须气蚀余量NPSH,随流量Q而变化的关系 绘制成相应的Q-H、Q-P、Q-η、Q- HIS、Q-NPSH曲线。 一、流量和扬程曲线(Q-H曲线) 从图2-12中我们可以看出,Q-H曲线是一种呈下降趋势的曲线,即随着流量的 增大,扬程逐渐降低,当Q=0时扬程最大。 二、流量和功率曲线(Q-P曲线) 从图2-12中我们可以看出, Q-P曲线是一种上升曲线。当Q=0时P最小,因此离 心泵一般都采用闭闸启动,以减小电机启动负载。 三、流量和效率曲线( Q-η 曲线) 从图2-12中我们可以看出, Q-η 曲线是一种在最高点向两侧下降的曲线。泵在 运行时应尽量使其运行在最高点或接近最高点的附近,以实现经济运行。 四、流量和必须气蚀余量曲线(Q-NPSH曲线) 从图2-12中我们可以看出, Q-NPSH曲线是一种缓慢的逐渐上升的曲线。允许 吸上真空高度=大气压-必须气蚀余量。
2、单级双吸离心泵 单级双吸泵与单级单吸泵的主 要部件基本相同,不同之处在于 双吸泵的叶轮好象由两个单级泵 的叶轮背靠背的连接在一起,水 从两面进入叶轮吸入口。双吸泵 的泵盖与泵体共同构成半螺旋形 吸入室和蜗形压出室,泵的吸入 口和出水口均铸在泵体上,呈水 平方向,与泵轴垂直。水从吸入 口流入后,沿着半螺旋形吸入室, 从两面进入叶轮,故该型泵称为 双吸泵。 单级双吸泵的特点是:流量较大, 扬程高;运行稳定;检修维护方 便,适用范围广泛。 单级双吸泵的型号主要有:S、 SH型。
水泵及水泵站
郭洪兵 2012年8月




泵的工作原理及构造
泵的定义及分类 离心泵的工作原理及构造


• •
泵的性能
离心泵的性能参数 离心泵的性能曲线 相似律和比例律


• •
泵的工作点及调节
离心泵工作点的确定 泵的串联和并联运行 离心泵运行工况调节


• •
泵站运行及管理
真空泵 水泵的运行维护
第一部分 泵的工作原理及构造
二、离心泵的构造
离心泵的种类很多,我们车间常见的主要有:单级单吸泵、单级双吸泵、多级泵, 因此我们主要介绍这三类泵的构造。 1、单级单吸泵 单级单吸离心泵的基本结构和构造图 分别如图1-3和图1-4所示。主要由叶轮、 泵体、泵轴、减漏环、轴封等部件构成, 下面分别对各个部件进行简要介绍:
叶轮: 是把能量由机械能转化为输送介质能量的关键部件, 其形状、尺寸、材质和加工工艺的不同对泵的性能具 有决定性作用。 叶轮从结构上可分为封闭式(a)、半封闭式(b)和开 敞式(c)三种。材质一般采用铸铁和铸钢。 对于单级单吸水泵运行时,由于叶轮前后盖板面积不 同,因而使叶轮轴向受力不同,容易使叶轮产生轴向 窜动为,为消除轴向窜动,一般要在叶轮后盖板上开 孔(平衡孔)。双吸叶轮由于前后盖板对称且面积相 同,运行时不会产生轴向窜动。 泵体: 是指形成包容和输送介质的外壳的总称,主要由泵盖 和蜗壳体组成。
第二节 离心泵பைடு நூலகம்工作原理及构造
一、离心泵的工作原理:
在泵内充满水的情况下,叶轮高速旋转产生离心力,叶轮槽道中的水在离心力的作 用下甩向外围流进蜗壳,于是在叶轮中心就形成一个负压区,吸水池中的水在大气 压作用下被压入叶轮中心,而被离心力甩向外围的水在蜗壳的作用下将其较大的动 能转化为压力能,并被蜗壳平稳地引向出水管道,由此周而复始水泵就形成了稳定 的供水能力。
3、多级离心泵 多级离心泵是将多个单吸叶轮串联在一起工作,每个叶轮为一级,泵体分为进水 段、中段和出水段,各段用大的穿杠紧固在一起。根据安装要求不同可分为卧式和立 式。下图所示为卧式多级泵。
下图为立式多级泵
水泵运行时,水流从第一级叶轮排出后,经导叶进入第二级叶轮,再从第二级叶轮 排出经导叶进入第三级叶轮,以此类推,叶轮级数越多,扬程就越高。 多级泵的特点:流量小、扬程高,结构复杂,检修维护要求较高。 4、离心泵的规格型号 ⑴单级单吸离心泵 老型号 4 BA - 8 A(B) 叶轮车削次数,A为1次,B为2次 水泵比转速=8 ×10 单级单吸离心泵 吸入口直径(英寸) ⑵现在通用的国际标准型号 IS(IB) 50 - 32 125 叶轮名义直径125 ㎜ 出水口直径32 ㎜ 吸入口直径50 ㎜ 单级单吸离心泵
5
同一台水泵在不同转速下各参数之间的关系由相似律可得下述关系式:
Q n __________ __________ 7) _( QM nM
H n __________ __________ 8) __( H M nM
2
P n __________ __________ _______9 n PM M
Q D n V __________ 1) _( D n __________ QM M M VM
H Dn H M DM nM h __________ ______( ) 2 __________ hM
3
2
3
P PM
D D M
第三节
相似律与比例律
人们在研究水泵时,经常由于各种因素不能对研究对象直接进行试验研究,于 是就利用相似理论,制作一些小型的模型泵进行研究。模型泵与试验泵之间相似的 条件是:几何相似、运动相似、动力相似。在满足相似条件的情况下,模型泵与试 验泵之间存在特定关系。 一、相似律 满足相似条件的试验泵与模型泵之间,其流量、扬程和功率存在以下关系:
第一节
泵的由来及发展
泵的定义及分类
汉代出现抽水翻车——19世纪末柴油机发明——我国1924年开始生产小型离心泵
泵在供水系统中的作用
供水系统主要包括:水处理系统、机械设备及管道系统、电气仪表系统。泵及输配 管线是机械设备及管道系统的主体,为供水系统提供绝大部分动力。
泵的定义
泵是一种能量转换机械,利用泵把原动机的机械能转换为输送介质的能量。用于抽 水的蹦叫水泵。
5
n m __________ __________ 3) _( n __________ M mM
上述3个公式中下标带M标志的为模型泵,不带M下标的为试验泵,ηvηhηm分别为水泵 的水力效率、容积效率和机械效率。如果试验泵和模型泵的几何尺寸相差不大,转速 也相同时,上述公式可简化为以下形式:
Q D __________ __________4 _ D QM M
H D __________ __________ 5 ____ H M DM
2
3
P PM
二、比例律
D __________ __________ ________6 D M
泵的分类
叶片泵:通过叶轮高速旋转产生的轴向离心力和径向推力,达到输送介质的目的。 容积泵:通过改变工作室容积来实现输送介质的泵 其他类型泵:除上述两种之外的流体输送机械。
单级单吸离心泵
单级离心泵
离心泵 多级离心泵 叶片泵 轴流泵:固定式、半调节式、全调节式 混流泵:蜗壳式、导叶式 泵 容积泵:往复式容积泵、回转式容积泵 其他类型泵:射流泵等除叶片和容积之外的其他类型的泵 在各类泵中,离心泵以其优异的性能覆盖了从低扬程到高扬程、小流量到大流量 的广阔区间,因而应用最广。 离心泵抽水装置及抽水过程: 水泵运行时,除了配上动力设备、传动装置外,还必须配上管路和管件及其附属 设备才能构成完整的抽水装置,形成抽水能力。图1-1表示了整个抽水装置的情况。 单级双吸离心泵
3
上述关系式,反映了水泵转速变化是其流量、扬程和功率的变化规律,称为比例律。 它在水泵运行管理和泵站设计方面都很有用处。由于水泵的机械损失随转速改变而改 变,所以比例律只能适用于转速变化不大的情况。 三、比转速 由于水泵的叶轮构造、性能及尺寸大小各不相同,为了对水泵进行分类,将同类 型泵组成系列,方便设计和使用,这就需要一个综合性指标作为相似准数,对不同的 泵进行比较分类,这个综合性的指标即为比转速,用符号ns来表示。
若水泵运行时,叶轮进口的压力达到该温度下水的汽化压力,水就会汽化产生大量 气泡,这些气泡进入高压区后会破裂,由此产生噪声和振动,严重时会破坏损伤叶轮 等部件,同时引起水泵效率降低。 我们日常所应注意的主要有:1、确定合适水泵安装高度,尽量降低叶轮进口负压值; 2、在闭闸启动水泵时,尽量减少闭闸运行时间,3分钟内必须开出口阀否则应停泵。
多级锅炉给水泵
吸入口直径(英寸)
150
D
-
30 ×10 泵的级数为10级 单级叶轮扬程30m 多级离心泵 吸入口直径㎜
第二部分
第一节
泵的性能
离心泵的性能参数
离心泵的的性能包括流量、扬程、功率、转速、效率、允许吸上真空高度或必 须气蚀余量等参数。下面逐一进行介绍。 一、流量 流量是指泵单位时间内输送介质的体积。常用Q表示,单位为m3/h或m3/s。水泵 铭牌上标注的流量为泵的额定流量,亦即水泵的设计流量,水泵在该流量下效率最高, 因此在日常运行中应尽量使泵运行在该流量状况下。 二、扬程 扬程是指单位重量的介质从泵进口到出口所增加的能量。常用H表示,单位为m。 三、功率 功率是指泵在单位时间做功的大小,单位为KW。 1、有效功率 有效功率又称输出功率,是指泵传递给输送介质的功率,用Pu表示,其计算公 式为: γ——介质的比重; γQH pu 2、轴功率 1000 轴功率又称输入功率,是动力机传递给泵轴的功率,用P表示。 四、效率 水泵运行时,轴功率不可能全部传递给被输送介质,其中必定存在能量损失。 因此水泵的有效功率总是小于轴功率,有效功率与轴功率之比即为水泵的效率。其表
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