疏水泵电动机控制原理图
暖风器疏水泵结构和工作原理

暖风器疏水泵结构和工作原理暖风器疏水泵,名字听起来有点高大上,但其实说白了,它就是一种为暖风器提供“动力”和“安全”保障的小帮手。
说到这,可能有朋友要问,暖风器不就是我们冬天取暖的设备吗?这疏水泵到底是什么鬼?别急,我这就给你扒一扒它的结构和工作原理,让你一看就懂。
暖风器疏水泵的结构,简单来说,就是由几大部分组成。
它有一个泵体,这个泵体可不是你随便买个塑料瓶就能代替的哦。
泵体通常是铸铁或者不锈钢,耐高温耐腐蚀,坚固得很。
泵内有个“心脏”——这就是水泵的工作部分,负责将积水排出。
你想啊,暖风器在工作的时候,难免会有水蒸气凝结成水滴,这些水滴得不到及时排出,不仅浪费能源,还可能腐蚀设备。
这时候,疏水泵就派上用场了,它帮助把水分迅速排掉,保证暖风器的正常运行。
说到工作原理,大家可能觉得很复杂,但其实它的工作方式挺简单的。
我们知道,水蒸气会在温差较大的情况下凝结成水滴,对吧?暖风器也是如此。
在暖风器开始工作时,温度升高,空气中的水蒸气变成液态水,这些水滴就会积累在暖风器的管道和底部。
而这时,疏水泵就开始“忙碌”了。
它通过一个浮球装置感应水位的变化。
当水位过高时,浮球就会升起来,触发开关,开始工作。
水泵启动后,便会把积水排出,确保暖风器内部保持干燥。
如果水位下降,浮球又会下降,水泵自动停止工作。
这就是所谓的“自动化”,听起来是不是挺聪明的?这疏水泵啊,真的是暖风器的得力助手。
没有它,暖风器就像是缺了“心脏”的人,根本没法正常工作。
而且啊,疏水泵不止是排水这么简单。
它的作用,还包括了防止管道生锈、减少设备的损耗。
你要知道,设备工作时要持续加热,积水没有及时排除的话,水滴蒸发出来的热量就会白白浪费掉。
就像你在家里开着暖气,但如果空气中湿气太重,暖气根本暖不到你想要的效果。
疏水泵的作用就是把这些积水给排掉,让暖风器能更高效地工作。
疏水泵也会出现小问题,像是被堵塞了,或者长时间没维护,导致排水不畅。
这样一来,暖风器的效率就会下降,甚至出现故障,严重的时候还会烧坏电机。
各种泵的工作原理示意图课件

03 混流泵工作原理示意图
混流泵结构图
叶轮
混流泵的叶轮设计为半开式或 闭式,形状类似于水轮机的转 轮,由叶片和上冠、下环组成
。
泵壳
混流泵的泵壳通常采用蜗壳式 或导叶式,用于收集水流并引 导水流进入叶轮。
轴承和轴封
混流泵的轴承和轴封是关键部 件,用于支撑转子并防止泵内 液体泄漏。
进出水管
混流泵的进出水管用于连接泵 的吸入口和排出口,通常采用
各种泵的工作原理示意 图课件
目录
Contents
• 离心泵工作原理示意图 • 轴流泵工作原理示意图 • 混流泵工作原理示意图 • 往复泵工作原理示意图
01 离心泵工作原理示意图
离心泵结构图
泵壳
用于容纳叶轮和收 集被输送的液体。
轴承
支撑轴,确保其稳 定旋转。
叶轮
是离心泵的核心部 件,用于产生离心 力。
轴承用于支撑泵轴,并确 保其稳定运转。
密封装置用于防止液体泄 漏。
泵壳通常由铸铁或铸钢制 成,用于容纳叶轮和其他 内部组件。
轴流泵工作流程图
轴流泵的工作流程通常包括吸水、压水两个阶段。
在吸水阶段,叶轮旋转带动水流进入泵壳,随着叶轮的转动,水流被逐渐加速并压 向出水口。
在压水阶段,水流通过出水口流出,泵的扬程和流量取决于叶轮的转速和形状。
轴
连接叶轮和电机, 传递动力。
密封环
防止泵内液体泄漏 。
离心泵工作流程图
离心泵的工作流程
电机驱动轴旋转。
叶轮在电机轴的带动下旋 转,产生离心力。
离心力使液体从叶轮中心 被甩向边缘,进入泵壳。
离心泵工作原理详解
01 离心泵的工作原理详解
随着液体离开叶轮,其 动能转化为压力能,使 液体的压力得到提升。
各种各样的泵及工作原理 含3D结构图

各种各样的泵及工作原理含3D结构图
各种各样的泵及工作原理含3d结构图
各种各样的泵及工作原理(含3d结构图)
(二)叶片式backtotop
叶片式泵与风机的主要结构是可旋转、带叶片的叶轮和固定的机壳。
通过叶轮旋转对流体作功,从而使流体获得能量。
根据流体的流动情况,可以将它们再分成以下数种:
第二节泵与风机的工作原理backtotop一、离心式泵与风机的工作原理backtotop
二.轴流式泵与风机工作原理backtotop
轴流式泵与风机的工作原理是,,风机结构如下左边两图所示,下第三个图为轴流泵的结构图(点击可放大)。
三.贯流式风机的工作原理backtotop
贯流式风机的主要特点如下:
(一)叶轮通常就是多叶式前向叶型,但两个端面就是半封闭的。
(二)叶轮的宽度b没管制,当宽度加强时.流量也减少。
(三)贯流式风机不像离心式风机是在机壳侧板上开口使气流轴向进入凤机,而是将机壳部分地敞开使气流直接径向进入风机。
气流横穿叶片两次。
某些贯流式风机在叶轮内缘加设不动的导流叶片,以改善气流状态。
(四)在性能上,贯流式风机的全压系数很大.性能曲线就是牦牛蜂型的,效率较低,通常约为30%一50%。
(五)进风口与出风口都是矩形的,易与建筑物相配合。
贯流式风机至今还存在许多问题有待解决。
特别是各部分的几何形状对其性能有重大影响。
不完善的结构甚至完全不能工作,但小型的贯流式风机的使用范围正在稳步扩大。
四、其他常用泵backtotop1、往复泵的工作原理。
水泵控制原理图

第五章泵的自动控制泵浦是向液体传送机械能,用来输送液体的一种机械,在船上用使非常广泛。
在不同的系统中,泵的具体功能各异,其控制也不相同。
第一节泵的常规控制一、主海水泵的控制为主、副机服务的燃油泵、滑油泵、冷却水泵等主要的电动副机,为了控制方便和工作可靠均设置两套机组。
该机组不仅能在机旁控制,也能在集控室进行遥控;而且在运行中运行泵出现故障时能实现备用泵自动切入,使备用泵投入工作。
原运行泵停止运行并发出声光报警信号,以保证主、副机等重要设备处于正常工作状态。
图2-5-1为泵的控制线路,其工作原理分析如下:1.泵的遥控手动控制将电源开关QS1、QS2合闸,遥控-自动选择开关SA1、SA2置于遥控位置。
对于1号泵,按下启动按钮SB12,则继电器KA10线圈通电,接触器KM1线圈回路KA10触头闭合,1号泵电动机通电启动并运行,同时KA10触头闭合自锁。
在1号泵正常运行时,若按下停止按钮SB11,则KA10线圈断电,使接触器KM1线圈失电,1号泵停止运行。
2号泵的手动控制与1号泵基本相同,并且两台泵可以同时手动起停控制,实现双机运行。
2.泵的自动控制过程以1号泵为运行泵,2号泵为备用泵为例,其自动控制过程说明如下:准备状态(即两台泵都处于备用状态):将电源开关QS1、QS2合闸,遥控-自动选择开关SA1、SA2置于自动位置。
组合开关SA12、SA22置于备用位置,此时对1号泵控制电路来说,开关SA12闭合,其各主要电器设备工作情况分析为:13支路KM1辅助触点断开,时间继电器线圈KT3不得电,其10支路触头断开,所以线圈KA13不得电,其6支路常闭触头闭合,使线圈KA11得电,从而使2号泵控制电路的4支路KA11断开。
同样道理,2号泵控制电路中,触头KA21也断开,因此KA10线圈不得电,KM1线圈也不得电;13支路KT2线圈得电,其7支路触头延时闭合;6支路KA13处于闭合状态,所以线圈KA12也通电。
常见泵结构和工作原理动态图之欧阳音创编

泵结构和工作原理动态图1、活塞泵基本原理借活塞在汽缸内的往复作用使缸内容积反复变化,以吸入和排出流体。
2、往复泵工作原理利用偏心轴的转动通过连杆装置带动活塞的运动,将轴的圆周转动转化为活塞的往复运动。
活塞不断往复运动,泵的吸水与压水过程就连续不断地交替进行。
特殊结构3、水环式真空泵工作原理水环式真空泵叶片的叶轮偏心地装在圆柱形泵壳内。
泵内注入一定量的水。
叶轮旋转时,将水甩至泵壳形成一个水环,环的内表面与叶轮轮毂相切。
由于泵壳与叶轮不同心,右半轮毂与水环间的进气空间4逐渐扩大,从而形成真空,使气体经进气管进入泵内进气空间。
随后气体进入左半部,由于毂环之间容积被逐渐压缩而增高了压强,于是气体经排气空间及排气管被排至泵外。
4、罗茨真空泵工作原理罗茨泵的工作原理与罗茨鼓风机相似。
由于转子的不断旋转,被抽气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的空间v0内,再经排气口排出。
由于吸气后v0空间是全封闭状态,所以,在泵腔内气体没有压缩和膨胀。
但当转子顶部转过排气口边缘,v0空间与排气侧相通时,由于排气侧气体压强较高,则有一部分气体返冲到空间v0中去,使气体压强突然增高。
当转子继续转动时,气体排出泵外。
一般来说,罗茨泵具有以下特点:●在较宽的压强范围内有较大的抽速;●起动快,能立即工作;●对被抽气体中含有的灰尘和水蒸气不敏感;●转子不必润滑,泵腔内无油;●振动小,转子动平衡条件较好,没有排气阀;●驱动功率小,机械摩擦损失小;●结构紧凑,占地面积小;●运转维护费用低。
因此,罗茨泵在冶金、石油化工、造纸、食品、电子工业部门得到广泛的应用。
5、旋片式真空泵工作原理旋片式真空泵(简称旋片泵)是一种油封式机械真空泵。
其工作压强范围为101325~1.33×10-2(Pa)属于低真空泵。
它可以单独使用,也可以作为其它高真空泵或超高真空泵的前级泵。
它已广泛地应用于冶金、机械、军工、电子、化工、轻工、石油及医药等生产和科研部门。
水泵工作原理图

水泵工作原理图
水泵是一种用来输送液体的机械设备,其工作原理图如下:
首先,水泵的工作原理图中包括了水泵本体、电机、进水口、出水口、叶轮等组成部分。
当电机启动时,通过传动装置使叶轮开始旋转。
叶轮旋转时,叶片与水之间会产生一定的离心力,使得水被吸入进水口,然后在叶轮的作用下,水被迫通过出水口流出。
其次,水泵工作原理图中的叶轮是水泵的关键部件之一。
叶轮的设计和制造对水泵的性能有着重要的影响。
叶轮的形状、叶片的数量和角度都会影响水泵的流量和扬程。
一般来说,叶轮的叶片越多,水泵的流量就越大;叶片的角度越大,水泵的扬程就越高。
另外,水泵的工作原理图中的进水口和出水口也是至关重要的。
进水口的设计应该能够有效地引导水进入叶轮,减小水流的阻力;而出水口的设计则需要考虑水流的平稳流出,避免因为水流速度过快而产生的压力损失。
最后,水泵的工作原理图中的电机也是不可或缺的部分。
电机的功率和转速会直接影响水泵的流量和扬程。
因此,在选择水泵时,需要根据实际需求确定所需的电机功率和转速,以确保水泵的正常运行。
总的来说,水泵工作原理图所展示的是水泵在工作时的各个部件之间的协调配合。
只有各个部件都能够正常工作,水泵才能够有效地输送液体。
希望通过这份水泵工作原理图,能够帮助大家更好地理解水泵的工作原理,为实际应用提供参考。
生活水泵控制原理图
生活水泵控制原理图
生活水泵控制原理图如下:
[插入图片]
在该原理图中,我们使用了以下元件和装置:
- 压力开关:用于检测水压的变化,一旦水压超过设定值,将
会触发开关动作,使水泵停止工作。
- 水泵:负责将地下水抽到水源出口,以供家庭使用。
- 水源出口:水泵将水抽到此处,供给家用。
- 配电盒:用于提供电源给水泵和压力开关,以使其正常工作。
- 管道系统:将地下水从水源出口输送到家庭各个水龙头。
工作原理:
1. 当家庭用水龙头打开时,管道系统中的压力会逐渐下降。
2. 压力开关会检测到水压的变化,并将其信息发送到水泵。
3. 水泵根据接收到的信号判断是否需要启动工作。
4. 如果水泵开始工作,它会将地下水抽到水源出口,然后送到家庭的各个水龙头,直到压力开关检测到水压达到设定值。
5. 如果水压达到设定值,压力开关将发送关闭信号给水泵,使其停止工作。
6. 当家庭用水需求再次增加时,重复以上步骤,保持水压在合理范围内。
此原理图描述了生活水泵控制的基本工作原理,确保家庭用水的稳定供应。
19种泵的工作原理看图就懂(2024)
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旋片式真空泵
通过旋转的叶片将工作室分隔为吸气腔和压缩腔,随 着叶轮的旋转,吸气腔容积逐渐增大,气体被吸入;
压缩腔容积逐渐减小,气体被压缩并排出。
输入 应标用领题域
广泛应用于真空包装、真空吸附、真空成型等领域。
工作原理
优点
结构相对复杂,需要定期维护。
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缺点
真空度高、运行稳定、噪音低。
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应用领域
往复式容积泵适用于高压、小流量的场合,如石油化工、液压传动等领域。
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回转式容积泵
工作原理
回转式容积泵通过转子的旋转运动,使泵腔内容积发生变化,从而实现液体的吸入和排出。当转子旋转时, 泵腔内容积增大,形成负压,吸入液体;转子继续旋转,泵腔内容积减小,将液体压缩并排出。
种类
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06
泵安装、维护及故障排除
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安装要求与步骤
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安装前检查
检查泵及附件是否完好无损,各部件尺寸是否匹配。
安装位置选择
选择平整、稳固的地面或基础,确保泵在运行过程中不会晃动或 移位。
安装步骤
按照厂家提供的安装图纸和说明书,依次安装泵体、电机、联轴 器等部件,确保各部件安装正确、紧固可靠。
• 往复泵工作原理:活塞自左向右移动时,泵缸内形成负压,则贮槽内液体经吸入阀进入泵缸内。当活塞自右向 左移动时,缸内液体受挤压,压力增大,由排出阀排出。活塞往复一次,各吸入和排出一次液体,称为一个工 作循环;这种泵称为单动泵。若活塞往返一次,各吸入和排出两次液体,称为双动泵。活塞由一端移至另一端 ,称为一个冲程。
分为水泵、油泵和泥浆泵等。
图解蒸汽疏水器原理.ppt
倒吊桶式
蒸汽到达疏水器
倒吊桶式
吊桶上浮
不再流动
阀关闭
倒吊桶式
Ts Ts
蒸汽冷凝
Ts 温差小 T
Ts
速度慢
倒吊桶式
蒸汽通过小孔排放
P1
压头
P1+压头
倒吊桶式
蒸汽 吊桶下沉
倒吊桶式
吊桶下沉
冷凝水
倒吊桶式
冷凝水 蒸汽进入疏水器
倒吊桶式
吊桶浮起
阀关闭
倒吊桶式
蒸汽泄漏
机械故障
可能发生的问题
负荷低时蒸汽损失 动作频繁,造成浪费 气绑发生,不能启动
热动力式疏水器
负荷低
蒸汽
蒸汽 流速快
热动力式疏水器
负荷低
蒸汽
热动力式疏水器
负荷低 压力下降
Psteam x Adisc < P1 x Ain
+ P2 x Aout
蒸汽
热动力式疏水器
负荷低 浪费
蒸汽
热动力式疏水器
蒸汽
热动力式疏水器
压力平衡式: 膜片
常见的
填充液体
外套
阀头
1 or 2 膜片
压力平衡式: 膜片
常见的
液体蒸发
膜片膨胀
阀关闭
压力平衡式: 膜片
常见的
阀头不能密封
蒸汽泄漏
压力平衡式: 膜片
常见的
疲劳易损点
压力平衡式: 膜片
常见的
故障关
压力平衡式: 膜片
常见的
过热蒸汽会 导致过膨胀.
膜片破损.
Miyawaki X 元件
Brand A
MIYAWAKI热动力式疏水器 摘要