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水泵流量和推力的关系

踏实的麦片
跳跃的西牛
2023-01-01 02:13:32

水泵流量和推力的关系

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土豪的便当
2025-05-02 17:10:57

水泵流量与压力、扬程之间的关系

流量、扬程、效率的关系 离心式水泵的主要设计与运行参数是流量与扬程, 设计技术参数应与运行工艺参数应一 致或相接近。当泵在这两个参数之间会相互影响,各类泵、各规格型号的泵均有自己的特性 曲线图,如下图: 图中有三条基本曲线(不包括蚀余量(NPSH)r)):H 与 Q 曲线,从曲线中可以清楚 看出,扬程 H 下降,其流量 Q 随着增加,再一个是功率曲线 P,它一般随流量 Q 的增加而 增加,但不很明显,重要的一个曲线是效率曲线η,它随流量的增加而增加,但到一个峰值 后,又迅速下降(上图中扬程在 15.5m 时最高)。因此,泵的实际运行应尽量在高效率区间 状态下工作。 当设计(泵的选型)确定后,如泵实际运行扬程过高,则不但造成泵的效率降低,而 会严重影响泵的实际流量来 Q 的下降。反之,如泵的扬程选得过高,而实际运行扬程过低, 则也同样影响泵的效率下降与造成实际运行时流量过大, 还很可能会增加泵的功率而超出电 机的额定电流而发热。 2、扬程过高的影响 离心泵的扬程是用来克服高度和阻力的,高扬程的泵在高扬程点工作时他的流量是设计 点的流量,如果在低扬程工作时,相当于泵的出口阻力减小,这时泵的流量就会增加,电机 就会超负荷,超到一定程度就会烧毁电机。例如一台给水泵的扬程为 50 米,流量为 50 立 方米/小时,当它往 50 米高处给水的时,它的流量是 50 立方米/小时,当它往 40 米高处给 水时,它的高度和阻力降低了它的流量可能达到 80-90 立方米/小时以上,这时电机就会发 热或烧毁。 很多用户认为水泵抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水 泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功 率的大小是与水泵的实际流量成正比的。 而水泵的流量会随扬程的增加而水泵扬程过高导致 烧电机的原因减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。

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2025-05-02 17:10:57

:A:对单级泵来说,轴向推力平衡的方法有:(1)平衡孔;(2)平衡管; (3)采用双吸式叶轮。

B:对多级泵来说;轴向推力平衡的方法有:

(1)叶轮对称布置;(2)采用平衡鼓装置:(3)采用平衡盘装置。

因以上各方法部达不到水泵轴向推力的完全平衡,且有些方法在水泵刚启动时并不能起到作用,故无论采用哪一种方法,都必须在泵体上加装上推轴承(推力轴承),以消除多余的轴向推力。

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2025-05-02 17:10:57
水泵的工作原理是将原动机的机械能或其他外力传递给液体,以增加液体的强度。供水或压力是水泵的重要功能。输送水、油、酸碱液体、乳液、悬浮液和液态金属等液体以及运输水是水泵的基本作用。启动水泵后的水力、效率等都会影响水泵的工作效率。泵轴在泵体内紧密旋转。

使用水泵时,需要确保水泵中充满水,使水泵中的液体随泵轴旋转。当施加离心力时,产品的轴将液体推出。当水泵中的水用完时,水泵扩散器中的压力会降低。它产生真空,螺旋桨中的水在外部大气压的作用下通过过滤管流入泵中。随着排放率的增加,压力逐渐增加,最终流体离开管孔。以这种方式,水泵需要运输的液体被连续抽出,形成流动。

众所周知,有不同类型的水泵,接下来,小编将为大家列出具体的水泵并解释它们的一些工作原理。

一、齿轮水泵的工作原理。两个齿轮的齿是分开的,产生一个低压。水被吸入并沿壳壁迁移到另一侧。另一方面,两个齿轮结合产生高压,流体流出。齿轮水泵局限性较小可以满足多元化的需求,并且操作相对简单,可以根据需求的不同进行定制。

二、离心水泵的工作原理。离心泵运行时,水是从泵的喷嘴中喷射出来的。产生高速转动。并且流体在离心力的作用下持续工作。内部液体被传送到外部产生能量。相对而言功能更强。

三,多级离心水泵的工作原理。多级离心泵的不同之处在于,多级的水泵的机器比单级的水泵多。压缩机吸水并逐渐增加压力,且水位高,可根据需要增加或减少电梯泵阀的台阶。离心泵有立式和卧式两种。将两个或多个串联的阀门插入多功能圆柱泵的管道轴中,它可以提供比传统固定式喷雾泵更高的扬程。

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对于单级泵轴向力的平衡一般有以下几种形式:

1、开平衡孔

在泵的后盖板靠近轮毂处钻几个孔,并在后盖板上增加一个密封圈,密封圈的外径与叶轮吸入口外径相等。泵工作时,后盖板密封圈内的液体与吸入口相通,其压力与吸入口压力相近。密封圈外后盖板面积与吸入口外前盖板的面积相等,因而派出液体的压力在前、后盖板上的总作用力基本相等,少部分未被平衡的轴向力由轴承承受。一般情况下,开平衡孔平衡轴向力的效果较好。其特点是:泄漏较多,经过平衡孔的液体又干扰了叶轮入口液体的正常流动,使离心泵的效率降低2-5%左右,只适用于小型单级离心泵。

2、采用平衡管

这种方法与开平衡孔的方法基本相同,在叶轮后盖板上与吸入口对应处设置口环,利用平衡管将此密封空间内的液体引入到泵入口处,使这部分液压与入口压力平衡,从而使轴向力得到平衡,这种装置要求平衡管的过流断面积应等于或大于口环间隙过流面积的4-5倍。

3、采用平衡叶片

在叶轮后盖板的背面对称安置几条径向筋片,当叶轮回转时,筋片如同泵叶片一样使叶片背面的液体加快旋转,离心力增大,使叶片背面的压力显著下降,从而使叶轮两侧压力达到平衡,其平衡程度取决于平衡叶片的尺寸和叶片与泵体的间隙。缺点是泵效率降低。

4、采用双吸叶轮

在流量较大的单级离心泵或少数多级离心泵上采用双面进水的叶轮,则轴向推力由它本身的工作条件得到平衡,但实际上由于制造商很难做到泵的两侧过流部件的几何形状完全一致,所以仍会有较小的轴向力作用在转子上,因此,靠泵轴一端的单列向心滚珠轴承承受。

另外,对于多级泵轴向平衡装置,可采用叶轮对称布置法、平衡毂平衡轴向力和平衡盘平衡轴向力等形式。

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