影响离心泵性能的因素主要有以下三点:
1、液体物理性质对特性曲线的影响
生产厂所提供的特性曲线是以清水作为工作介质测定的,清水泵叶轮,当输送其它液体时,要考虑液体密度和粘度的影响。
(1)粘度:当输送液体的粘度大于实验条件下水的粘度时,泵体内的能量损失增大,泵的流量、压头减小,效率下降,轴功率增大。
(2)密度:离心泵的体积流量及压头与液体密度无关,功率则随密度增大而增加。
2、离心泵的转速对特性曲线的影响
当液体粘度不大,泵的效率不变时,清水泵型号,泵的流量、压头、轴功率与转速可近似用比例定律计算。
3、叶轮直径对特性曲线的影响
当泵的转速一定时,其扬程、流量与叶轮直径有关。
一.什么是离心清泵
用离心清泵简称为“离心泵”,是一种利用离心作用的泵类。包括泵壳,叶轮,泵轴,泵座等。离心清水泵起动前应向泵内注满水,起动后旋转的叶轮带动泵内水高速旋转,水作离心运动,向外甩出,压入出水管。甩出水分后,叶轮附近的压强下降,转轴附近形成低压区。此处压强远低于大气压力,外部水流受大气压的作用,冲开底阀,从进水管进入离心清水泵。水柱再次被抛出,随着叶轮的高速旋转,水柱再次被压向出水管。在动力机的驱动下叶轮不断高速旋转,水从低处源源不断的被抽到高处。
二.离心泵的工作原理在打开泵之前,泵中的吸管和清水必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中液体随叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外喷射,喷出的液体在泵壳内扩散速度逐渐减慢,压力逐渐增大,清水泵价格,然后从清泵出口排出,再由排水管流出。
这时,叶片中心处由于液体被抛向周围而形成了一个真空低压区,即无空气、无液体,液池中的液体在池面气压的作用下,通过吸入管流入泵,液体就这样连续地从液池中被抽上,又连续地从排出管流出。
三.离心清水泵的型号设计。
从结构上分清离心泵有立式和卧式两个系列产品。希望进出口安装在同一水平面上建议选择立式离心泵,如果希望进出口水平方向垂直向上或向左向右成L型则建议选择水平方向离心泵更合适。
结构不同:
自吸泵具有自吸功能,可以抽吸一定高度的液位,因而不需要蓄水装置和基础,结构较简单。常用于抽取井水、池水等。
清水泵不具备自吸功能,哈尔滨清水泵,需要预先将水灌入泵腔,所以需要安装在水源之下或与水源连通的管道中使用。结构相对复杂,但质量。常用于供水和增压。
2. 抽吸原理不同:
自吸泵通过气液替换原理进行抽吸,利用泵腔内空气与液体的交替填充来抽吸液体。
清水泵是以液体liciai直接抽吸,不涉及气液交替过程。液位必须高于泵的进水口,依靠水流进入泵腔。
3. 适用范围不同:
自吸泵适用于抽取水位相对较低的开水源,如井水、河水等。抽吸高度一般为8-10米。
清水泵适用于管道封闭的水系统,要求进水口水位较高,可以达到30米以上。常用于加压和生活供水。
4. 抽吸效率不同:
自吸泵由于气液转换会产生一定的滑差,所以相同条件下抽吸效率低于清水泵。
清水泵直接利用水流驱动,抽吸效率较高。
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