离心泵的结构和工作原理

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离心泵的工作原理及构造离心泵的结构原理

离心泵的工作原理及构造离心泵的结构原理

离心泵的工作原理及构造离心泵的结构原理离心泵,是一种常见的流体输送设备,广泛应用于各个领域,如水利、建筑、石化、农业、医药等行业。

它具有流量大、扬程高、结构简单、运行平稳等优点,因此受到人们的广泛青睐。

那么,离心泵的工作原理及构造是怎样的呢?本文将从以下几个方面进行介绍。

一、离心泵的工作原理离心泵是利用离心力的作用将流体从低压区域输送到高压区域的机械设备。

它的工作原理可以分为两个阶段,即吸入阶段和排出阶段。

1、吸入阶段。

当离心泵启动时,叶轮开始旋转,使得流体产生一定的离心力,从而产生负压区域。

流体在这个负压区域内被吸入到泵内,然后进入叶轮。

2、排出阶段。

随着叶轮的高速旋转,液体被向周围扩散,产生一定的离心力,使其受到向外的压力,从而被排出到排空管道中。

二、离心泵的构造离心泵主要由吸入口、泵体、叶轮、引出管和驱动装置等几部分组成。

1、吸入口。

它通常设置在泵体中央位置,是泵入口。

通过它来使流体进入泵体内部,进行离心泵的工作。

2、泵体。

它是离心泵的主体部分,由压力壳体和泵底座组成。

压力壳体由前壳体、后壳体和蜗壳组成,通过螺栓连接在一起。

3、叶轮。

它是泵体内部的旋转部件,主要由叶片、叶轮盘和轴承组成。

其作用是将流体吸入泵内,然后通过叶片的旋转推动流体从泵体内部排出。

4、引出管。

它是用来将流体从泵体中输送出来的管道,它连接在泵体的出口处,通过管路系统将流体输送到需要的地方。

5、驱动装置。

它主要由电动机、减速机、联轴器和轴承等组成,通过电动机的转动来驱动叶轮进行旋转,进而实现泵的工作。

总之,离心泵的结构简单、运行平稳,是一种非常实用的机械设备。

通过对离心泵的结构和工作原理的深入了解,可以更好地运用它的优点,为各个行业输送流体提供便捷和高效的服务。

单级离心泵工作原理

单级离心泵工作原理

单级离心泵工作原理单级离心泵是一种常见的流体输送设备,其工作原理是利用离心力将液体从进口处吸入,然后通过转子的旋转将液体加速并压缩,最终将液体从出口处排出。

下面将详细介绍单级离心泵的工作原理。

一、结构组成单级离心泵主要由进口管道、泵体、转子、出口管道、轴承等部分组成。

其中,泵体是一个圆柱形的容器,内部有一个转子,转子上有多个叶片。

进口管道和出口管道分别连接在泵体的两端,轴承则用于支撑转子的旋转。

二、工作原理1. 吸入液体当单级离心泵开始工作时,液体从进口管道进入泵体。

由于泵体内部的容积比进口管道大,因此液体会在泵体内形成一个低压区域。

此时,液体会被吸入泵体内部。

2. 加速液体当液体被吸入泵体后,转子开始旋转。

转子上的叶片会将液体加速,并将其向外推送。

由于叶片的形状和数量不同,因此液体的流动方向也会不同。

一般来说,叶片的数量越多,液体的流动方向就越稳定。

3. 压缩液体随着转子的旋转,液体会被推向泵体的出口处。

由于泵体的出口处比进口处小,因此液体会被压缩。

此时,液体的压力会逐渐增加,直到达到足够的压力将液体从出口管道中排出。

三、优点和应用单级离心泵具有结构简单、维护方便、流量大、压力稳定等优点。

因此,它被广泛应用于工业、农业、建筑等领域,用于输送各种液体,如水、油、化学品等。

总之,单级离心泵是一种常见的流体输送设备,其工作原理是利用离心力将液体从进口处吸入,然后通过转子的旋转将液体加速并压缩,最终将液体从出口处排出。

它具有结构简单、维护方便、流量大、压力稳定等优点,被广泛应用于各个领域。

离心泵基础知识

离心泵基础知识

图2-1 离心泵活页轮2-2 离心泵离心泵结构简单,操作容易,流量均匀,调节控制方便,且能适用于多种特殊性质物料,因此离心泵是化工厂中最常用的液体输送机械;近年来,离心泵正向着大型化、高转速的方向发展;2.2.1 离心泵的主要部件和工作原理一、离心泵的主要部件1.叶轮叶轮是离心泵的关键部件,它是由若干弯曲的叶片组成;叶轮的作用是将原动机的机械能直接传给液体,提高液体的动能和静压能;根据叶轮上叶片的几何形式,可将叶片分为后弯、径向和前弯叶片三种,由于后弯叶片可获得较多的静压能,所以被广泛采用;叶轮按其机械结构可分为闭式、半闭式和开式即敞式三种,如图2-1所示;在叶片的两侧带有前后盖板的叶轮称为闭式叶轮c 图;在吸入口侧无盖板的叶轮称为半闭式叶轮b 图;在叶片两侧无前后盖板,仅由叶片和轮毂组成的叶轮称为开式叶轮a 图;由于闭式叶轮宜用于输送清洁的液体,泵的效率较高,一般离心泵多采用闭式叶轮;叶轮可按吸液方式不同,分为单吸式和双吸式两种;单吸式叶轮结构简单,双吸式从叶轮两侧对称地吸入液体见教材图2-3;双吸式叶轮不仅具有较大的吸液能力,而且可以基本上消除轴向推力;2.泵壳泵体的外壳多制成蜗壳形,它包围叶轮,在叶轮四周展开成一个截面积逐渐扩大的蜗壳形通道见图2-2;泵壳的作用有:①汇集液体,即从叶轮外周甩出的液体,再沿泵壳中通道流过,排出泵体;②转能装置,因壳内叶轮旋转方向与蜗壳流道逐渐扩大的方向一致,减少了流动能量损失,并且可以使部分动能转变为静压能;若为了减小液体进入泵壳时的碰撞,则在叶轮与泵壳之间还可安装一个固定不动的导轮见教材图2-4中3;由于导轮上叶片间形成若干逐渐转向的流道,不仅可以使部分动能转变为静压能,而且还可以减小流动能量损失;注意:离心泵结构上采用了具有后弯叶片的叶轮,蜗壳形的泵壳及导轮,均有利于动能转换为静压能及可以减少流动的能量损失;3.轴封装置离心泵工作时是泵轴旋转而泵壳不动,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间隙漏出,或外界空气漏入泵内;轴封装置保证离心泵正常、高效运转,常用的轴封装置有填料密封和机械密封两种;二、离心泵的工作原理装置简图如附图;1.排液过程离心泵一般由电动机驱动;它在启动前需先向泵壳内灌满被输送的液体称为灌泵,启动后,泵轴带动叶轮及叶片间的液体高速旋转,在惯性离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外周,提高了动能和静压能;进而泵壳后,由于流道逐渐扩大,液体的流速减小,使部分动能转换为静压能,最终以较高的压强从排出口进入排出管路;2.吸液过程当泵内液体从叶轮中心被抛向外周时,叶轮中心形成了低压区;由于贮槽液面上方的压强大于泵吸入口处的压强,在该压强差的作用下,液体便经吸入管路被连续地吸入泵内;3.气缚现象当启动离心泵时,若泵内未能灌满液体而存在大量气体,则由于空气的密度远小于液体的密度,叶轮旋转产生的惯性离心力很小,因而叶轮中心处不能形成吸入液体所需的真空度,这种虽启动离心泵,但不能输送液体的现象称为气缚;因此,离心泵是一种没有自吸能力的液体输送机械;若泵的吸入口位于贮槽液面的上方,在吸入管路应安装单向底阀和滤网;单向底阀可防止启动前灌入的液体从泵内漏出,滤网可阻挡液体中的固体杂质被吸入而堵塞泵壳和管路;若泵的位置低于槽内液面,则启动时就无需灌泵;2.2.2 离心泵的主要性能参数和特性曲线一、离心泵的主要性能参数离心泵的性能参数是用以描述一台离心泵的一组物理量1. 叶轮转速n :1000~3000rpm ;2900rpm 最常见;2. 流量Q :以体积流量来表示的泵的输液能力,与叶轮结构、尺寸和转速有关;泵总是安装在管路中,故流量还与管路特性有关;3. 压头扬程H :泵向单位重量流体提供的机械能;与流量、叶轮结构、尺寸和转速有关;扬程并不代表升举高度;一般实际压头由实验测定;4. 功率:1有效功率e N :指液体从叶轮获得的能量——g HQ N e ρ=;此处Q 的单位为m 3/s2轴功率N :指泵轴所需的功率;当泵直接由电机驱动时,它就是电机传给泵轴的功率;5. 效率η:由于以下三方面的原因,由电机传给泵的能量不可能100%地传给液体,因此离心泵都有一个效率的问题,它反映了泵对外加能量的利用程度:N N e /=η①容积损失;②水力损失;③机械损失;二、离心泵的特性曲线从前面的讨论可以看出,对一台特定的离心泵,在转速固定的情况下,其压头、轴功率和效率都与其流量有一一对应的关系,其中以压头与流量之间的关系最为重要;这些关系的图形称为离心泵的特性曲线;由于它们之间的关系难以用理论公式表达,目前一般都通过实验来测定;包括H ~Q 曲线、N ~Q 曲线和η~Q曲线;图2-3 某种型号离心泵的特性曲线离心泵的特性曲线一般由离心泵的生产厂家提供,标绘于泵的样本或产品说明书中,其测定条件一般是20℃清水,转速也固定;典型的离心泵性能曲线如图2-3所示;1.讨论1 从H ~Q 特性曲线中可以看出,随着流量的增加,泵的压头是下降的,即流量越大,泵向单位重量流体提供的机械能越小;但是,这一规律对流量很小的情况可能不适用;2 轴功率随着流量的增加而上升,流量为零时轴功率最小,所以大流量输送一定对应着大的配套电机;另外,这一规律还提示我们,离心泵应在关闭出口阀的情况下启动,这样可以使电机的启动电流最小,以保护电机;3 泵的效率先随着流量的增加而上升,达到一最大值后便下降;但流量为零时,效率也为零;根据生产任务选泵时,应使泵在最高效率点附近工作,其范围内的效率一般不低于最高效率点的92%;4 离心泵的铭牌上标有一组性能参数,它们都是与最高效率点对应的性能参数,称为最佳工况参数;三、离心泵特性的影响因素1.液体的性质:1 液体的密度:离心泵的压头和流量均与液体的密度无关,有效功率和轴功率随密度的增加而增加,这是因为离心力及其所做的功与密度成正比,但效率又与密度无关;2 液体的粘度:若粘度大于常温下清水的粘度,则泵的流量、压头、效率都下降,但轴功率上升;所以,当被输送流体的粘度有较大变化时,泵的特性曲线也要发生变化;2.转速离心泵的转速发生变化时,其流量、压头、轴功率和效率都要发生变化,泵的特性曲线也将发生变化;若离心泵的转速变化不大小于20%,则可以假设:①转速改变前后液体离开叶轮处的出口速度三角形相似;②转速改变前后离心泵的效率不变;从而可导出以下关系:1212n n Q Q =, 21212⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=n n H H , 31212⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=n n N N 比例定律 2-23.叶轮外径当泵的转速一定时,压头、流量与叶轮的外径有关;对于某同一型号的离心泵,若对其叶轮的外径进行“切割”,而其他尺寸不变,在叶轮外径的减小变化不超过5%时,离心泵的性能可进行近似换算;此时可以假设:1 叶轮外径变化前后,叶轮出口速度三角形相似;2 叶轮外径变化前后,离心泵的效率不变;3叶轮外径变化前后,叶轮出口截面积基本不变;从而可以导出以下关系:22''D D Q Q =, 22'2'⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=D D H H , 322''⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=D D N N 切割定律 2-3 与比例定律同样,要注意公式使用的条件;例2-1:以20o C 的水为介质,在泵的转速为2900r/min 时,测定某台离心泵性能时,某次实验的数据如下:流量12m 3/h,泵出口处压强表的读数为,泵入口处真空表读数为,轴功率为;若压强表和真空表两测压口间垂直距离为,且泵的吸入管路和排出管路直径相同;测定装置如附图;求:这次实验中泵的压头和效率;解:1泵的压头以真空表和压强表所在的截面为41-1'和2-2',列出以单位重量为衡算基准的伯努利方程,即其中,2121,4.0u u m z z ==-,p 1=×104Pa 表压, p 2=×105Pa 表压因测压口之间距离较短,流动阻力可忽略,即H f1-2≈0;故泵的压头为:H =m 87.4081.91000107.2107.34.045=⨯⨯+⨯+2泵的效率581.010003.2360081.910001287.40=⨯⨯⨯⨯⨯==N g HQ ρη,即%;分析说明:在本实验中,若改变出口阀的开度,测出不同流量下的若干组有关数据,可按上述方法计算出相应的H 及η值,并将H-Q 、N-Q 、η-Q 关系标绘在坐标纸上,即可得到该泵在n =2900r/min 下的特性曲线;2.2.3 离心泵的工作点和流量调节一、管路特性曲线前面介绍的离心泵特性曲线,表示一定转速下泵的压头、功率、效率与流量的关系;在特定管路中运行的离心泵,其实际工作的压头和流量不仅取决于离心泵本身的特性,而且还与管路特性有关;即在泵送液体的过程中,泵和管路是互相联系和制约的;因此在讨论泵的工作情况前,应先了解管路特性;管路特性曲线表示液体通过特定管路系统时,所需的压头与流量的关系;如图所示的送液系统,若液体贮槽与受液槽的液面均维持恒定,输送管路的直径均一,在图2-4中1-1'和2-2'间列伯努利方程式,则可求得液体流过管路系统所需的压头即要求离心泵提供的压头,即:f e Hg p z H +∆+∆=ρ 2-4 该管路输送系统的压头损失可表示为:因 24d Q u e π=故 2-5式中 Q e -管路中液体流量,m 3/s ;d -管路直径,m ;L -管路长度,m ;λ-摩擦系数,无因次;式中L e 和ζ分别表示局部阻力的当量长度和阻力系数;对特定的管路系统,上式中等式右边各物理量中,除了λ和Q e 外,其它各物理量为定值;且)(e Q f =λ, 则)('e f Q f H = 2-6将上式代入,可得:)('e e Q f g p z H +∆+∆=ρ,即为管路特性方程; 2-7对特定的管路,且在一定条件下操作,则z 和g pρ∆均为定值,并令:K g p z =∆+∆ρ 2-8 若液体在管路中的流动已进入阻力平方区,则此时λ与Q e 无关,并令:B dd L L ge =∑+∑+⋅))(8(452ζλπ 2-9则可得特定管路的特性方程:2e e BQ K H += 2-10它表示在特定管路中输送液体时,在管内流动处于高度湍流状态下,管路所需的压头H e 随液体流量Q e 的平方而变;将此关系方程标绘在相应的坐标图上,即可得到H e -Q e 曲线;这条曲线称为管路特性曲线;此线的形状由管路布置和操作条件来确定,与离心泵性能无关;二、离心泵的工作点将泵的H ~Q 曲线与管路的e H ~Q e 曲线绘在同一坐标系中,两曲线的交点称为泵的工作点M;如图2-4所示;图2-4 管路特性曲线和泵的工作点1.说明 1 泵的工作点由泵的特性和管路的特性共同决定,可通过联立求解泵的特性方程和管路的特性方程得到;2 安装在管路中的泵,其输液量即为管路的流量;在该流量下泵提供的扬程也就是管路所需要的外加压头;因此,泵的工作点对应的泵压头和流量既是泵提供的,也是管路需要的;3 工作点对应的各性能参数N H Q ,,,η反映了一台泵的实际工作状态;三、离心泵的流量调节由于生产任务的变化,管路需要的流量有时是需要改变的,这实际上就是要改变泵的工作点;由于泵的工作点由管路特性和泵的特性共同决定,因此改变泵的特性和管路特性均能改变工作点,从而达到调节流量的目的;1.改变出口阀的开度——改变管路特性出口阀开度与管路局部阻力当量长度有关,后者与管路的特性有关;所以改变出口阀的开度实际上是改变管路的特性;图2-5 改变阀门开度时工作点变化关小出口阀,e l ∑增大,曲线变陡,工作点由M 变为M 1,流量下降,泵所提供的压头上升;相反,开大出口阀开度,e l ∑减小,曲线变缓,工作点由M 变为M 2,流量上升,泵所提供的压头下降;如图2-5所示;采用阀门调节流量快速简便,且流量可连续变化,适合化工连续生产的要求,因此应用很广泛;其缺点是当关小阀门时,管路阻力增加,消耗部分额外的能量,实际上是人为增加管路阻力来适应泵的特性;且在调节幅度较大时,往往使离心泵不在高效区下工作,不是很经济;2.改变叶轮转速——改变泵的特性如图2-6所示,12n n n <<,转速增加,流量和压头均能增加;这种调节流量的方法合理、经济,但曾被认为是操作不方便,并且不能实现连续调节;但随着的现代工业技术的发展,无级变速设备在工业中的应用克服了上述缺点;是该种调节方法能够使泵在高效区工作,这对大型泵的节能尤为重要;图2-6 改变泵转速时工作点变化3.车削叶轮直径这种调节方法实施起来不方便,且调节范围也不大;叶轮直径减小不当还可能降低泵的效率,因此生产上很少采用;在生产中单台离心泵不能满足输送任务要求时,可采用离心泵并联或串联操作;例2-2 确定泵是否满足输送要求;将浓度为95%的硝酸自常压贮槽输送至常压设备中去,要求输送量为36m 3/h,液体的升扬高度为7m;输送管路由内径为80mm 的钢化玻璃管构成,总长为160m 包括所有局部阻力的当量长度;输送条件下管路特性曲线方程为:206058.07e e Q H +=Q e 单位为L/s;现采用某种型号的耐酸泵,其性能列于下表中;问:(1) 1 该泵是否合用(2) 2 实际的输送量、压头、效率及功率消耗各为多少QL/s0 3 6 9 12 15 Hm19 12 % 0 17 30 42 46 44 已知:酸液在输送温度下粘度为10-3Pas ;密度为1545kg/m 3;摩擦系数可取为; 解:1对于本题,管路所需要压头通过在贮槽液面1-1’和常压设备液面2-2’之间列柏努利方程求得:式中0)(0,7,0212121≈=====u ,u p p m z z 表压 管内流速:s m d Qu /99.1080.0*785.0*360036422===π 管路压头损失:m g u d l l H e f 06.681.9*299.108.0160015.0222=⨯=∑+=λ管路所需要的压头:()mH z z H f e 06.1306.6712=+=+-= 以L/s 计的管路所需流量:s L Q /1036001000*36== 由附表可以看出,该泵在流量为12 L/s 时所提供的压头即达到了,当流量为管路所需要的10 L/s,它所提供的压头将会更高于管路所需要的;因此我们说该泵对于该输送任务是可用的;另一个值得关注的问题是该泵是否在高效区工作;由附表可以看出,该泵的最高效率为46%;流量为10 L/s 时该泵的效率大约为43%,为最高效率的%,因此我们说该泵是在高效区工作的;2实际的输送量、功率消耗和效率取决于泵的工作点,而工作点由管路特性和泵的特性共同决定;题给管路的特性曲线方程为:206058.07Qe H e += 其中流量单位为L/s据此可以计算出各流量下管路所需要的压头,如下表所示:QL/s0 3 6 9 12 15 Hm 7可以作出管路的特性曲线和泵的特性曲线,如图所示;两曲线的交点为工作点,其对应的压头为;流量为s ;效率;轴功率可计算如下:分析说明:1判断一台泵是否合用,关键是要计算出与要求的输送量对应的管路所需压头,然后将此输送量与压头和泵能提供的流量与压头进行比较,即可得出结论;另一个判断依据是泵是否在高效区工作,即实际效率不低于最高效率的92%2泵的实际工作状况由管路的特性和泵的特性共同决定,此即工作点的概念;它所对应的流量如本题的s 不一定是原本所需要的如本题的10L/s;此时,还需要调整管路的特性以适用其原始需求;思考题:1、是不是所有情况下离心泵启动前都要灌泵2、离心泵结构中有哪些是转能部件3、离心泵铭牌标牌上标出的性能参数是指该泵的最大值吗4、离心泵的扬程和升扬高度有什么不同2.2.4 离心泵的气蚀现象与安装高度离心泵在管路系统中安装高度是否合适,将直接影响离心泵的性能、运行及使用寿命,因此在管路计算中应正确确定泵的安装高度;一、离心泵的气蚀现象由离心泵工作原理可知,在离心泵叶轮中心附近形成低压,这一压强的高低与泵的吸上高度密切相关;1.泵的吸上高度是指贮槽液面与离心泵吸入口之间的垂直距离;当贮槽上方压强一定时,若泵吸入口的压强越低,则吸上高度就越高,但是泵吸入口的低压是有限制的;当在泵的流通一般在叶轮入口附近中液体的静压强等于或低于该液体在工作温度下的饱和蒸汽压pV时,液体将部分气化,产生气泡;含气泡的液体进入高压区后,气泡就急剧凝结或破裂;因气泡的消失而产生了局部真空,周围的液体就以极高的速度流向原气泡中心,瞬间产生了极大的局部冲击压力,造成对叶轮和泵壳的冲击,使材料受到破坏;2.气蚀现象:通常把泵内气泡的形成和破裂而使叶轮材料受到损坏的过程,称为气蚀现象;离心泵在汽蚀状态下工作:1泵体振动并发出噪音;2压头、流量效率大幅度下降,严重时不能输送液体;3时间长久,在水锤冲击和液体中微量溶解氧对金属化学腐蚀的双重作用下,叶片表面出现斑痕和裂缝,甚至呈海绵状逐渐脱落;离心泵在正常运行时,必须避免发生气蚀现象;为此,叶轮入口附近处液体的绝对压强必须高于该液体在工作温度下的饱和蒸汽压;这就要求离心泵有适宜的安装高度;通常由离心泵的抗气蚀性能又称吸上性能来确定其安装高度;二、离心泵的抗气蚀性能一般采用两种指标来表示离心泵的抗气蚀性能又称吸上性能1.离心泵的允许吸上真空度允许吸上真空度是指为避免发生气蚀现象,离心泵入口处可允许达到的最高真空度即最低的绝对压强;其值通过实验测定;由于实验中不易测出叶轮入口附近处的最低压强的位置,因此以测定泵入口处的压强代替;如图所示,假设大气压强为pa ,泵的入口处的液体静压强为p1,则允许吸上真空度的定义为:g p p s H a ρ1'-=2-11式中 s H '-离心泵的允许吸上真空度,m 液柱;p a -当地大气压,若贮槽为密封槽,则应为槽内液面上方的压强,Pa ;p 1-泵入口处的静压强,Pa ;ρ-液体的密度,Kg/m 3;图2-7 离心泵的吸液示意图注意:离心泵的允许吸上真空度s H '值越大,表示该泵在一定操作条件下抗气蚀性能越好;s H '值大小与泵的结构、流量、被输送液体的性质及当地大气压等因素有关,通常由泵的制造工厂实验测定;实验值列在泵的样本或说明书的性能表上;应注意,该实验是在大气压为10mHgH 2O ×104Pa 下,以20o C 清水为介质进行的;因此若输送其它液体,或操作条件与上述的实验条件不同时,应按下式进行换算:ρ1000)]24.01081.9()10(['3⋅-⨯--+=v a s s p H H H 2-12式中 s H '-操作条件下,输送液体时允许吸上真空度,m 液柱;s H -实验条件下,输送清水时的允许吸上真空度,m 水柱;H a -当地大气压,mH 2O ;p v -操作温度下液体的饱和蒸气压,Pa ;ρ-操作温度下液体的密度,Kg/m 3;10-实验条件下的大气压强,mH 2O ;-实验条件下水的饱和蒸气压,mH 2O ;1000-实验条件下水的密度,Kg/m 3不同海拔高度的大气压强见教材表2-1应予指出,由允许吸上真空度定义可知,它不仅具有压强的意义,此时单位为m 液柱,又具有静压头的概念,因此一般泵性能表中把它的单位写成m,两者数值上是相等的;允许吸上真空度也是泵的性能之一,一些离心泵的特性曲线图中也画出H s -Q 曲线;应注意在确定离心泵安装高度时应按泵最大流量下的H s 值来进行计算;2.离心泵的气蚀余量为防止气蚀现象的发生,在离心泵的入口处液体的静压头和动压头之和必须大于操作温度下的液体饱和蒸汽压头某一数值,此数值即定义为离心泵的气蚀余量Δh,其定义为 h g p g u g p v ∆+=+ρρ2211 或g u g p p h v 2211+-=∆ρ m 2-13 式中: p v -在操作温度下液体的饱和蒸气压,Pa;目前在国产泵样本的性能表中,离心油泵中的气蚀余量用符号Δh 表示,离心水泵的气蚀余量用NPSH 表示,本节中为简化均用Δh 表示;而允许吸上真空度即将被停止使用; 而临界汽蚀余量K f K v c H g u g u g p p h -+=+-=∆1,221min 122ρ m 2-14当流量一定且流体流动进入阻力平方区时,气蚀余量Δh 仅与泵的结构及尺寸有关,它是泵的抗气蚀性能参数;离心泵的Δh c 由泵制造厂实验测定,其值随流量增大而增大;为确保离心泵的正常操作,将所测得的临界汽蚀余量Δh c 加上一定的安全量后,称为必需气蚀余量Δh r ,并且列入泵产品样本性能表中;离心水泵用NPSHr 表示,离心油泵用Δh r 表示;在一些离心泵的特性曲线图上,也绘出Δh r -Q 曲线;也应注意在确定离心泵安装高度时应取可能出现的最大流量为计算依据;三、离心泵的允许安装高度由离心泵的吸液示意图2-7,列出伯努力方程式,可求得离心泵的允许安装高度H g : 10,2112----=f a g H g u g p p H ρ m 2-15若已知离心泵的必需气蚀余量Δh r ,则有:10,--∆--=f r v a g H h g p p H ρ 2-16若已知离心泵的允许吸上真空度,则有:10,212'---=f s g H g u H H 2-17四、讨论1.从前面的讨论中容易使人获得这样一种认识,即汽蚀是由于安装高度太高引起的,事实上汽蚀现象的产生可以有以下三方面的原因:①离心泵的安装高度太高;②被输送流体的温度太高,液体蒸气压过高;③吸入管路的阻力或压头损失太高;允许安装高度这一物理量正是综合了以上三个因素对汽蚀的贡献;由此,我们又可以有这样一个推论:一个原先操作正常的泵也可能由于操作条件的变化而产生汽蚀,如被输送物料的温度升高,或吸入管线部分堵塞;2.有时,计算出的允许安装高度为负值,这说明该泵应该安装在液体贮槽液面以下;3.允许安装高度H g 的大小与泵的流量有关;由其计算公式可以看出,流量越大,计算出的H g 越小;因此用可能使用的最大流量来计算H g 是最保险的;4.安装泵时,为保险计,实际安装高度比允许安装高度还要小至1米;如考虑到操作中被输送液体的温度可能会升高;或由于贮槽液面降低而引起的实际安装高度的升高;5.当液体的操作温度较高或其沸点较低时,应注意尽量减小吸入管路的压头损失如可以选用较大的吸入管径,减少管件和阀门,缩短管长等;或将离心泵安装在贮槽液面以下,使液体利用位差自动流入泵体内;2.2.5 离心泵的选用、安装与操作一、 离心泵的类型:1.清水泵:适用于输送清水或物性与水相近、无腐蚀性且杂质较少的液体;结构简单,操作容易;IS 型、B 型、D 型、sh 型2.耐腐蚀泵:用于输送具有腐蚀性的液体,接触液体的部件用耐腐蚀的材料制成,要求密封可靠;F 型3.油泵:输送石油产品的泵,要求有良好的密封性和冷却系统;Y 型4.杂质泵:输送含固体颗粒的液体、稠厚的浆液,叶轮流道宽,叶片数少;P 型单吸泵;双吸泵;单级泵;多级泵;二、离心泵的选用1.根据被输送液体的性质和操作条件确定泵的类型;2.确定输送系统的流量和所需压头;流量由生产任务来定,所需压头由管路的特性方程来定;3.根据所需流量和压头确定泵的型号1查性能表或特性曲线,要求流量和压头与管路所需相适应;2若生产中流量有变动,以最大流量为准来查找,压头也应以最大流量对应值查找;3若H和Q与所需要不符,则应在邻近型号中找H和Q都稍大一点的;4若几个型号都满足,应选一个在操作条件下效率最高的5为保险,所选泵可以稍大;但若太大,工作点离最高效率点太远,则能量利用程度低;泵的类型和型号选出后,应列出该泵的性能参数;4.核算泵的轴功率;若输送液体的密度大于水的密度时,则要核算泵的轴功率,重新配置电动机;三、离心泵的安装与操作1.安装:1 安装高度不能太高,应小于允许安装高度;2 尽量设法减小吸入管路的阻力,以减少发生汽蚀的可能性;主要考虑:吸入管路应短而直;吸入管路的直径可以稍大;吸入管路减少不必要的管件和阀门,调节阀应装于出口管路;2.操作:1 启动前应灌泵,并排气;2 应在出口阀关闭的情况下启动泵,使启动功率最小,以保护电动机;3 停泵前先关闭出口阀,以免损坏叶轮;4 泵运转中应定时检查、维修等,特别要经常检查轴封的泄漏情况和发热与否;经常检查轴承是否过热,注意润滑;例2-3:用IS80-65-125型离心泵从常压贮槽中将温度为50o C的清水输送到他。

离心泵的结构知识

离心泵的结构知识

恒位油杯原理 下图为恒位油杯正常工作状 态,理论设计上工作油位点 和设计油位是相同的,恒位 油杯内初始油量一般保持在 整个油杯的2/3处。恒位油 杯内液面高于轴承箱体内液 面并能保持一定高度的液位, 是由于连通器的原理,油杯 内气体压力小于外界大气压 力。
七、离心泵的主要零部件


恒位油杯原理 右图为恒位油杯补油状态图。 当轴承箱体内的润滑油由于各 种原因而损耗后,箱体内油位 下降,由于连通器原理,恒位 油杯斜面处的油位降低到工作 油位点以下,导致恒位油杯内 油液的压力平衡被破坏,润滑 油从恒位油杯内流出并进入轴 承箱体,外界气体在大气压力 作用下通过斜面的上端进入恒 位油杯,直到润滑油液面恢复 到工作油位点时,补油结束。
1、泵座 泵座上有与底板或基础固定用的法兰孔。在泵 壳的底部设有放水螺孔。 2、轴承箱 轴承的作用是对泵轴进行支撑,实质是能够 承担径向载荷。也可以理解为它是用来固定轴 的,使轴只能实现转动,而控制其轴向和径向 的移动。 轴承箱则用来固定轴承,同时作为装载轴承 润滑油的容器。
七、离ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ泵的主要零部件
泵轴轴承润滑 离心泵大部分采用滚动轴承,而滚动轴承的元件(滚 动体、内外圈滚道及保持器)之间并非都是纯滚动的。 由于在外负荷作用下零件产生弹性变形,除个别点外, 接触面上均有相对滑动。滚动轴承各元件接触面积小, 单位面积压力往往很大,如果润滑不良,元件很容易 胶合,或因摩擦升温过高,引起滚动体回火,使轴承 失效,所以轴承时刻都要处于油膜的涂覆之中。 在油槽润滑中,轴承部分浸在油中,油浸润高度以没 过轴承底的50%为宜。如果超过50%,过量的油涡流 会使油温上升,油温升高会加速润滑荆的氧化,从而 降低润滑性能;如果低于50%,则油对轴承的冲洗作 用降低,润滑效果不好。

离心泵结构及工作原理

离心泵结构及工作原理

离心泵结构及工作原理离心泵是一种常见的动力机械设备,广泛应用于工业生产和市政建设中。

它的结构简单,工作原理清晰,具有高效、稳定和可靠的特点。

离心泵的结构主要由进口、出口、叶轮、泵壳和轴等组成。

进口是泵的入口,通常通过管道连接到液体源头,起到引导液体进入泵的作用;出口是泵的出口,通过管道将液体输送到指定的地方;叶轮是离心泵的核心部件,它由许多叶片组成,通过旋转来产生离心力,将液体从进口处吸入并排出到出口处;泵壳是叶轮的外壳,起到固定叶轮和导向液体的作用;轴是连接叶轮和电机的部件,通过电机的驱动使叶轮旋转。

离心泵的工作原理是基于离心力的作用。

当电机驱动轴旋转时,叶轮也随之旋转。

叶轮的旋转产生离心力,使液体从进口处被吸入叶轮内部,然后被离心力推动到泵壳内部,最终从出口处排出。

在液体通过叶轮的过程中,由于叶轮的旋转速度较高,液体受到离心力的作用,逐渐加速并获得较大的动能。

当液体从叶轮排出时,其速度逐渐减小,动能被转化为压力能,使液体能够达到一定的流量和压力。

离心泵的工作原理可以简单地用以下几个步骤来描述:首先,当电机启动时,轴开始旋转,叶轮也随之旋转;接着,液体通过进口进入泵壳,并被叶轮的叶片吸入叶轮内部;然后,由于叶轮的旋转,离心力作用下,液体被迅速推向泵壳的出口处;最后,液体从出口处排出,完成一次泵送过程。

离心泵的工作原理基于物质运动的基本原理,具有许多优点。

首先,离心泵的结构简单,易于制造和安装;其次,离心泵的工作效率高,能够快速输送大量的液体;此外,离心泵的运行稳定,噪音低,可靠性高,使用寿命长;最后,离心泵适用于各种介质,可以泵送液体、气体和固体颗粒。

离心泵是一种应用广泛的动力机械设备,其结构简单、工作原理清晰。

通过利用离心力的作用,离心泵能够高效、稳定地将液体从进口处吸入并排出到出口处。

离心泵具有许多优点,如结构简单、工作效率高、稳定可靠等,因此在工业生产和市政建设中得到了广泛的应用。

离心泵的工作原理

离心泵的工作原理

离心泵的工作原理离心泵的工作原理是指通过离心力将液体从低压区域输送到高压区域的一种机械设备。

它是一种常见的流体输送设备,广泛应用于工业领域,如供水、石油化工、冶金、造纸等。

离心泵的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 吸入液体:离心泵通过进口处的吸入管道将液体从低压区域吸入泵内。

在此过程中,泵的叶轮通过旋转产生的离心力将液体拉入泵内。

2. 加速液体:液体进入泵内后,叶轮的旋转运动将液体加速。

叶轮的形状和叶片数量会影响液体的加速效果。

3. 离心力作用:加速后的液体在叶轮的作用下产生离心力。

离心力是指液体受到的向外的力,使液体沿着叶轮的径向方向挪移。

4. 压力增加:随着液体受到离心力的作用,压力逐渐增加。

液体被推向离心泵的出口处,准备进入高压区域。

5. 排出液体:当液体达到一定压力后,通过出口处的排出管道将液体排出泵外。

排出管道通常与管道系统相连,将液体输送到需要的地方。

需要注意的是,离心泵的工作原理是基于旋转运动和离心力的。

除了叶轮的形状和叶片数量,其他因素如泵的转速、液体的粘度、泵的尺寸等也会对离心泵的工作效果产生影响。

离心泵的工作原理的优点包括:1. 高效能:离心泵的工作原理使其能够快速、高效地输送液体,提高工作效率。

2. 适应性强:离心泵适合于不同种类的液体输送,如清水、污水、油类等。

3. 压力稳定:离心泵能够提供相对稳定的压力,确保液体在输送过程中不会波动。

4. 结构简单:离心泵的结构相对简单,易于安装和维护。

然而,离心泵也存在一些局限性:1. 不适合于高粘度液体:离心泵对高粘度液体的输送效果较差,可能会导致液体流动不畅。

2. 不能处理固体颗粒:离心泵在液体中存在固体颗粒时容易阻塞,需要额外的过滤装置。

3. 能耗较高:离心泵需要消耗较多的能量来产生旋转运动和离心力,可能会增加能源成本。

总结起来,离心泵的工作原理是通过叶轮的旋转运动产生离心力,将液体从低压区域输送到高压区域。

它具有高效能、适应性强、压力稳定和结构简单等优点,但也存在一些局限性。

泵(离心泵典型结构与工作原理)

泵(离心泵典型结构与工作原理)
第二节
离心泵典型结构与工作原理
离心泵的工作原理 离心泵的分类 离心泵典型结构和主要零部件 离心泵命名方式 离心泵的性能参数及基本方程 有限叶片数对理论扬程的影响 离心泵的各种损失
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离心泵的工作原理
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离心泵的分类
离心式 单吸 轴流式 按液体流出叶轮方向 混流式 旋涡式
按吸入方式 双吸 单级 按级数 多级
上式即为离心式机械的基本方程式-欧拉方程 式。
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由于泵的理论扬程与液流性质无关,所以一台离 心泵,在同一个转速,同一个流量下工作时,不 论输送什么液体,叶轮所给出的,用被输送的液 柱高度表示的理论扬程是相同的。但由于各种液 体重度不同,因此泵出口处的压力是不一样的。
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欧拉方程式的第二表达式 利用进出口速度三角形,可推导出:
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立式泵
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2
主要零部件
压出室
吸 入 室
叶 轮
轴 密封装置 轴向力平衡装置
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叶轮:作功部件
5
结构型式: 闭式 半开式 开式
输送不含杂质的液体,效率高;造价高 输送易于沉淀或含有固体颗粒的液体 输送沙浆、污水、含纤维液体;效率低,叶片数 可少到2-4片
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5 5
材料:
铸铁、青铜、钢
叶轮在轴上的安装方式
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3
水力损失
摩擦损失
流体流速m/s
v2 l hf = λ 4R 2 g
摩擦损失系数 流道长度m 流道断面的水力半径m
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局部损失
hj = ξ
v2 2g
局部阻力损失系数
流体流速
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冲击损失
hs=K(Q-Q*)2
泵的工作流量 泵的设计流量

离心泵的结构与工作原理(文)

离心泵的结构与工作原理(文)
图l-18(b)为直角式,液体泄漏时通过一个90°的通道,密封 效果比平环式好,应用广泛。
图1—18(c)为迷宫式,密封效果好,但结构复杂,制造困难, 一般离心泵中很少采用。
密封环磨损后,使径向间隙增大,泵的排液量减少,效率降 低,当密封间隙超过规定值时应及时更换。
密封环应采用耐磨材料制造,常用的材料有铸铁、青铜等。
常用的轴封装置有填料密封和机械 密封两种。
(1)填料密封
填料密封指依靠填料和轴(轴套)的外圆表面接触 来实现密封的装置。它由填料箱(又称填料函)、填料、 液封环、填料压盖和双头螺栓等组成,如图1—19所示。
液封环安装时必须对准填料函上的入液口,通过 液封管与泵的出液管相通,引入压力液体形成液封, 并冷却润滑填料。
2. 单级双吸离心泵
单级双吸离心泵相当于两个单级单吸离心泵叶轮组合而成,液 体从叶轮左、右两侧进入叶轮,流量大。
转子为两端支承,泵壳为水平剖分的蜗壳形。两个呈半螺旋形 的吸液室与泵壳一起为中开式结构,共用一根吸液管,吸、排液管 均布在下半个泵壳的两侧,检查泵时,不必拆动与泵相连接的管路。
由于泵壳和吸液室均为蜗壳形,为了在灌泵时能将泵内气体排 出,在泵壳和吸液室的最高点处分别开有螺孔,灌泵完毕用螺栓封 住。
五、离心泵的结构
离心泵的品种很多,各种类型泵的结构虽然不同,但主要零部 件基本相同,主要有泵壳、泵盖、泵体、叶轮、密封环、泵轴、机 封或填料函、联轴器、轴承等。
1. 单级单吸离心泵
单级单吸离心泵结构简单,工作可靠,易于加工制和维护保 养,是目前应用最广泛的一种离心泵。
单级单吸离心泵有前开门式和后开门式两种。前开门式为叶 轮前面为泵盖,后面为泵壳;而后开门式与前开门式相反,叶轮 前面为泵壳,后面为泵盖。
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第二章流体输送机械流体输送机械——指向流体供给机械能的设备。

泵——输送液体的设备压缩机——输送气体的设备流体输送机械分类:1.叶轮式(动力式)—依靠高速旋转的叶轮给液体动能,后再转变为静压能;离心泵﹑轴流泵2.容积式(正位移式)—依靠机械密封的工作空间作周期性的变化,挤压流体,以增加流体的静压能;往复泵﹑旋转泵3.流体动力作用式—利用流体流动时,动能与静压能相互转换来吸送流体;喷射泵气体输送机械:通风机,鼓风机,压缩机,真空泵第一节离心泵一、离心泵的结构和工作原理离心泵具有结构简单、流量大且均匀,操作方便的优点。

1.结构——由一高速旋转的叶轮和蜗状泵壳所组成。

2.工作原理(1)离心泵的操作灌液——克服气缚现象启动——先关闭出口阀门,再合闸运转——逐步开启出口阀门,调节流量停车——先关闭出口阀门,再拉闸(2)工作原理:1)液体的排出2)液体的吸入离心泵能不断地输送液体,主要是依靠泵内叶轮的高速旋转和逐渐扩大的通道,液体在泵壳内因离心力作用而获得了能量(动能)以提高压强。

(3)气缚现象——若离心泵在启动前,未灌满液体,壳内存在空气,使密度减小,产生的离心力就小,此时在吸入口所形成的真空度不足以将液体吸入泵内。

所以尽管启动了离心泵,但不能输送液体。

二、离心泵的主要性能参数离心泵铭牌上标注的参数——1.流量qV(送液能力):指单位时间内泵能输送的液体量[L/s,m3/h]2.扬程He(泵的压头):指单位重量液体流径泵后所获得的流量。

[m液柱]测定压头的实验:在1-1与2-2截面间列伯努利方程注意:泵的扬程不能仅仅理解为升举高度。

3.功率和效率(1)有效功率:单位时间内液体由泵实际得到的功。

Pe=HeqVg [w](2)轴功率:泵轴从电动机得到的实际功率Pa(3)效率1)容积损失——由泵的泄漏所造成的。

a. 离开叶轮的高压液体,在吸入口与泵壳间的间隙回流到吸入口;b. 液体由轴套处,流出外界。

因此泵所排出的液体量小于泵的吸入量。

2)水力损失——液体在泵内摩擦阻力和局部阻力所引起的。

3)机械损失——泵运转时,与轴承、轴封等机械部件的机械摩擦。

泵的总效率反映了上述三种损失之总和三、离心泵的特性曲线1.离心泵的特性曲线(1)He-qV曲线(2)Pa-qV曲线(3)- qV曲线讨论:1)为什么在启动离心泵时,要关闭出口阀门?2)泵的铭牌上所标明的,是在最高效率下的流量,扬程和功率。

3)高效率区——在最高效率的93%内。

2.叶轮转数及尺寸对特性曲线的影响比例定律:,切割定律:3.物理性质对特性曲线的影响1):↑,hf ↑,He↑,qV↑,Pa↑,↓2):He、qV无影响,Pa↑四、离心泵的安装位置和汽蚀现象离心泵的安装位置可高于液面,也可低于液面。

离心泵吸入液体是依靠叶轮的高速旋转,在吸入口(叶轮中心处)形成负压。

假设吸入口(叶轮中心处)形成的负压为绝对真空,则压差为1atm,可将液体吸上10.33m高度.当吸入口的压强接近水的饱和蒸汽压时,就会吸不上水——汽蚀现象1.汽蚀现象当泵的安装位置不合适时,液体的静压能在吸入管内流动克服位差、动能、阻力后,在吸入口处压强降至该温度下液体的饱和蒸汽压Pv时,液体会汽化,并逸出所溶解的气体。

这些汽泡进入泵体的高压区后,遽然凝结,产生局部真空,使周围的液体以高速涌向汽泡中心,造成冲击和振动。

大量气泡破坏了液体的连续性,阻塞流道,增大阻力,使流量、扬程、效率明显下降,严重时泵不能正常工作,给泵体以破坏。

2.离心泵的安装高度(1)最大吸上真空高度:发生汽蚀现象时的吸上真空高度,Hs,max。

[m液柱]允许吸上真空高度:[m液柱]Hs,允许=Hs,max-0.3m(安全量)在液面-吸入口之间列伯努利方程,结论:为了提高安装高度,应尽量减少u12/2g、Hf,0-1值,故对吸入管的要求是直径尽可能大、长度尽可能短、减少管件和阀门。

制造厂提供的Hs,允许值,是在10mH2O,20℃下水的值。

若条件不同,则需换算:[mH2O]式中,Ha——实际工作大气压;Hv——操作温度下的pv[mH2O]。

若不是水,则作如下校正:式中,——校正后的允许吸上真空高度;——使用地点的大气压,Pa——输送液体的饱和蒸汽压,Pa——输送液体的密度,kg/m3(2)有效汽蚀余量h——指离心泵入口处,液体静压头和动压头之和超过液体操作温度下饱和蒸汽压的某一最小的指定值。

为防止汽蚀现象的发生,一般在计算时取h允许=ha+0.3m,汽蚀余量是按20℃水测定,刻在铭牌上。

h总是正值,对某些有机熔剂,Hg可能是负值,说明泵必须安装在液面之下。

五、离心泵的工作点当一个泵安装在一定的管路系统中工作时,实际的工作扬程He和流量Q,不仅与离心泵本身的特性有关,而且还取决于管路的工作特性。

1.管路特性曲线:管路伯努利方程式,在输液高度与压强不变的情况下,He=A+BQ22.工作点——泵特性曲线与管路特性曲线的交点。

若交点P处在高效率区,则工作点为适宜的。

六、流量调节——实质上是改变离心泵特性曲线或管路特性曲线,从而改变泵的工作点P1.改变阀门的开度——实质上是改变管路阻力,改变B值。

阀门开度↑,阻力↓,B↓,管路曲线变平坦,P点下移,He↓,Q↑;阀门开度↓,阻力↑,B↑,管路曲线变陡峭,P点上移,He↑,Q↓;。

调节阀门简单方便,应用广泛,但要消耗一部分能量。

2.改变泵的转数n↓,泵特性曲线下移,P点下移,qV↓,He↓;n↑,泵特性曲线下移,P点上移,qV↑,He↑。

改变泵特性曲线,保持管路曲线不变,不会产生能耗,优于调节流量。

3.改变叶轮数目4.切割叶轮外径七、离心泵的组合操作(相同型号的两台泵组合为例)1.并联操作当一台泵的流量不够时,可以用两台泵并联操作,以增大流量。

从点1→点2,工作点提高了,流量增加了,但不是增大一倍。

2.串联操作当生产上需要利用增加泵提高泵的压头时,就可考虑将泵串联串联后的压头增加,但并不加倍;流量有所增加。

3.组合方式选择(1)当管路两端静压头与位压头增加之和大于单台泵所提供的最大扬程时,则必须采用串联操作。

(2)当以提高输送量为目的时,应视管路情况而定,在低阻力输送管路时,并联优于串联在高阻力输送管路时,串联由于并联八、离心泵的类型与选用(一)类型离心泵的类型:水泵,耐腐蚀泵,油泵和低温用泵等。

选型依据:输送液体的性质和操作特点。

1.水泵(又称清水泵)——用于工业生产(输送物理、化学性质类似水的液体)、城市给排水和农业排灌。

IS型单级单吸式离心泵如:IS50—32—250型离心泵IS—国际标准单级单吸式离心泵;50—吸入口径,mm32—排出口径,mm250—叶轮名义尺寸,mmS型单级双吸离心泵——流量较大,扬程不高;D、DG型多级离心泵——扬程较高;ISR型单级单吸式离心泵——节能型。

2.耐腐蚀泵——输送酸、碱等腐蚀性液体。

特点:接触部件,采用各种耐腐蚀材料制造IH型化工离心泵—单级单吸式耐腐蚀离心泵,为节能产品;CZ形流程泵—为合金材料制造,适用于酸、碱、石油产品。

3.油泵——输送石油产品及其他易燃易暴液体。

特点:密封要求高,适用的温度范围较广。

SJA型单级单吸悬臂式离心流程泵(二)选择基本原则——以能满足液体输送的工艺要求为前提。

基本步骤——1.根据已知管路系统条件计算出实际He和Q;2.根据输送液体的性质和操作条件,确定泵的类型;比较、选用合适型号;3.由输送液体的性质(如粘度、密度),核算泵的流量、扬程轴功率。

第一节往复泵往复泵属于正位移式泵,是依靠机械密封的工作空间作周期性的变化,挤压流体,以增加流体的静压能。

一、往复泵的构造和工作原理1.往复泵的构造:泵缸、活塞、活塞杆、吸入阀、排出阀组成。

2.往复泵工作原理一个工作循环(行程)——转速不宜太高,一般80~200转/分;安装高度4~5米。

往复泵的自吸能力—注意:若转速太大,液体流动阻力增大,当泵缸内压力低于液体的饱和蒸汽压时,会造成泵的抽空,而失去吸液能力。

二、往复泵的类型和流量1.类型——单动柱塞泵、双动柱塞泵、三联柱塞泵,等等。

2.流量计算——单动柱塞泵:qV理=ASn双动柱塞泵:qV理=(2A-a)Sn由于在泵的操作中,吸入阀和排出阀启、闭的滞后导致漏液,以及填料函处漏液,造成容积效率。

容积=qV实际/qV理论一般为0.9~0.97三、往复泵的扬程和流量调节1.往复泵的特性曲线往复泵的扬程基本上与流量无关。

实验发现:在扬程较高时,容积效率降低,流量稍有减少。

2.往复泵的流量调节往复泵瞬时流量的不均匀性,形成半波形曲线。

流量的不均匀性是往复泵的严重缺点,整个管路内液体处于变速运动状态,不仅增加能量损失,而易产生冲击,造成水锤现象,降低泵的吸入能力。

流量调节—(1)旁路调节;(2)改变原动机转数,以调节活塞的往复频率;(3)改变活塞的行程。

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