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离心泵的定义 离心泵的工作原理 离心泵的主要零部件 离心泵的主要工作参数 离心泵内的能量损失 离心泵的结构 泵的变速-比例定律 离心泵叶轮的切割 离心泵的比转速 离心泵的汽蚀与吸入特性 离心泵的种类
☒ 艾逊®MRO工业品 AIXUN MRO INDUSTRAIL 傻绿越 离心泵引就是根据离心力原理设计的,高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将 水甩出,从而达到输送的目的。离心泵有好多种,从使用上可以分为民用与工业用 泵:从输送介质上可以分为清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵等。 上裤艾是实限公司
离心泵引就是根据离心力原理设计的,高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将 水甩出,从而达到输送的目的。离心泵有好多种,从使用上可以分为民用与工业用 泵;从输送介质上可以分为清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵等
艾逊®MRO工业品 AIXUN MRO INDUSTRAIL 驱动机通过泵轴带动叶轮旋转产生离心力,在离心力作用下,液体沿叶片流道被 甩向叶轮出口,液体经蜗壳收集送入排出管。液体从叶轮获得能量,使压力能和速度 能均增加,并依靠此能量将液体输送到工作地点。在液体被甩向叶轮出口的同时,叶 轮入口中心处形成了低压,在吸液罐和叶轮中心处的液体之间就产生了压差,吸液罐 中的液体在这个压差作用下,不断地经吸入管路及泵的吸入室进入叶轮中。 离心泵的工作原理是:离心泵之所以能把水送出去是由于离心力的作用。水 泵在工作前,泵体和进水管必须罐满水形成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促 使水快速旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后, 叶轮的中心部分形成真空区域。水源的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网 压到了进水管内。这样循环不已,就可以实现连续抽水。在此值得一提的是:离心 泵启动前一定要向泵壳内充满水以后,方可启动,否则泵体将不能完成吸液,造成 泵体发热,震动,不出水,产生“空转”,对水泵造成损坏(简称“气缚”)造成 设备事故。 上裤艾通实2有限公司
驱动机通过泵轴带动叶轮旋转产生离心力,在离心力作用下,液体沿叶片流道被 甩向叶轮出口,液体经蜗壳收集送入排出管。液体从叶轮获得能量,•使压力能和速度 能均增加,并依靠此能量将液体输送到工作地点。在液体被甩向叶轮出口的同时,叶 轮入口中心处形成了低压,在吸液罐和叶轮中心处的液体之间就产生了压差,吸液罐 中的液体在这个压差作用下,不断地经吸入管路及泵的吸入室进入叶轮中。 离心泵的工作原理是:离心泵之所以能把水送出去是由于离心力的作用。水 泵在工作前,泵体和进水管必须罐满水形成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促 使水快速旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后, 叶轮的中心部分形成真空区域。水源的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网 压到了进水管内。这样循环不已,就可以实现连续抽水。在此值得一提的是:离心 泵启动前一定要向泵壳内充满水以后,方可启动,否则泵体将不能完成吸液,造成 泵体发热,震动,不出水,产生“空转”,对水泵造成损坏(简称“气缚”)造成 设备事故
艾逊®MRO工业品 AIXUN MRO INDUSTRAIL 离心泵的种类很多,分类方法常见的有以下几种方式按叶轮吸入方式分: 单吸式离心泵双吸式离心泵。2按叶轮数目分:单级离心泵多级离心泵。3按叶轮 结构分:敞开式叶轮离心泵半开式叶轮离心泵封闭式叶轮离心泵。4按工作压力分 :低压离心泵中压离心泵高压离心泵边立式离心泵。 叶轮安装在泵壳2内,并紧固在泵轴3上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央 有一液体吸入4与吸入管5连接。液体经底阀6和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排 出口8与排出管9连接。在离心泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮 由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶 轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液 体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流 入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定 的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中 。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。 上裤艾是实之限公司
离心泵的种类很多,分类方法常见的有以下几种方式1按叶轮吸入方式分: 单吸式离心泵 双吸式离心泵。2按叶轮数目分:单级离心泵 多级离心泵。3按叶轮 结构分:敞开式叶轮离心泵 半开式叶轮离心泵 封闭式叶轮离心泵。4按工作压力分 :低压离心泵 中压离心泵 高压离心泵边 立式离心泵。 叶轮安装在泵壳2内,并紧固在泵轴3上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央 有一液体吸入4与吸入管5连接。液体经底阀6和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排 出口8与排出管9连接。在离心泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮 由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶 轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液 体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流 入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定 的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中 。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出