泵基础知识

合集下载

水泵基础必学知识点

水泵基础必学知识点

水泵基础必学知识点
1. 水泵的工作原理:水泵通过旋转叶轮产生离心力,将液体引入泵体,并通过压力差将液体推出泵体,实现液体的输送。

2. 水泵的分类:常见的水泵有离心泵、柱塞泵、螺杆泵、自吸泵等。

根据用途和工作原理的不同,水泵还可分为给水泵、排水泵、清洁水泵、污水泵等。

3. 水泵的选型:在选择水泵时需要考虑液体的性质、流量需求、扬程
要求等因素。

根据这些需求来确定合适的水泵类型和规格。

4. 水泵的性能参数:常见的水泵性能参数有流量、扬程、功率、效率等。

这些参数反映了水泵的工作能力和效果。

5. 水泵的安装与维护:水泵的安装要求水平稳固,进出口管道连接牢固,且有足够的密封。

在使用过程中需要定期检查维护,如清理进出口、更换密封件、检修电机等。

6. 水泵的故障排除:水泵可能出现各种故障,如启动困难、流量减小、压力下降等。

故障排除需要根据具体情况进行检查,在检查时需要注
意安全措施。

7. 水泵的节能措施:水泵的运行主要消耗电能,因此节能对于降低运
行成本和保护环境都非常重要。

可以采取的节能措施包括选择高效水泵、优化系统设计、合理调整运行参数等。

8. 水泵的应用领域:水泵广泛应用于工农业生产和生活领域,例如给水、供暖、农田灌溉、污水处理、工业生产等。

不同应用领域需要不
同类型的水泵。

这些是水泵基础必学的知识点,希望对你有所帮助!。

水泵的基础知识

水泵的基础知识

水泵的基础知识水泵基础知识泵是应用非常广泛的通用机械,可以说凡是液体流动之处,几乎都有泵在工作。

而且随着科学技术的发展,泵的应用领域正在迅速扩大。

据不同国家统计,泵的耗电量都约占全国总发电量的1/5,可见泵是当然的耗能大户。

因此提高泵技术水平对节约能耗具有重要意义。

本章共七节,包括现代泵的概论、泵基本理论、泵的运转特性及调节、泵的轴封、泵的安装和故障、Y系列三相异步电动机、现代泵的结构。

第一节概论一、泵的定义和分类1 泵的定义泵是把原动机的机械能转换成液体能量的机器。

泵用来增加液体的位能、压能、动能。

原动机通过泵轴带动叶轮旋转,对液体作功,使其能量增加,从而使需要数量的液体,由吸水处经泵的过流部件输送到高处或要求压力的地方。

2 泵的分类泵的种类很多,按其作用原理可以分为如下三大类、: 2.1 叶片式泵叶片式泵也叫动力泵,这种泵是连续地给液体施加能量,如离心泵、混流泵、轴流泵等。

2.2容积式泵在这种泵中,通过封闭而充满液体容积的周期性变化,不连续地给液体施加能量,如齿轮泵、螺杆泵。

2.3 其它类型泵这些泵的作用原理各异,射流泵、水锤泵、电磁泵等。

二、水泵型号表示方法1单级单吸离心泵IS 125 - 100 – 250 A(B、C)同型号叶轮直径第一(二、三)次切割叶轮名义直径315mm 泵排出口直径100mm 泵吸入口直径125mm符合国际标准的单级单吸清水离心泵NB ( SB KQW DFW )150 – 350 (I) A (B C)格兰富水泵单级端吸泵(同IS)上海申宝单级单吸泵流量分类上海凯泉标准卧式单级泵叶轮名义直径上海东方卧式离心泵泵进(出)口直径2 单级单吸立式管道式离心泵DFG(KQL SBL ) 200 – 400 (I) A (B C)上海东方立式管道泵直(同上)上海凯泉立式管道泵叶轮名义直径上海申宝立式管道泵泵进出口直径 3 单级双吸中开离心清水泵250 S (Sh) 14 A(B)吸入口直径,mm 叶轮直径第一、二切割单级双吸清水离心泵扬程,m (从驱动端看,泵为顺时针方向旋转)从驱动端看,泵为逆时针方向旋转 4 多级清水离心泵D (DG) 100 – 20 X 5多级清水离心泵级数多级锅炉给水离心泵单级扬程,m流量,m3/h三、叶片泵的过流部件和结构形式1 叶片式泵的过流部件叶片式泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室(导叶)。

泵的基础知识

泵的基础知识
粘 度 SUS 100 250 500 750 1000 流量降低率 % 3 8 14 19 23 扬程降低率 % 2 5 11 14 18 功率增加率 % 10 20 30 50 65 粘度对泵的性能有显著影响,粘度取值范围应按照制造厂商的建议。 离心泵性能取决于叶轮设计,粘度对泵的设计性能的影响,在变容泵 中较离心泵影响更大,因此不允许粘度有大的变化。
离心泵
离心泵的定义
利用靠装有叶片的叶轮高速旋转产生的离心力完成对 液体的压送的泵。
离心泵的发展历史
利用离心力输水的想法最早出现在列奥纳多·达芬奇所作的草图中。1689年,法国物理学 家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现 的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵。1851~1875年,带有导叶的 多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能。
注: 动力泵——主要是离心型——由径向力、动力提升
或动量变化形成压力。在离心泵中能量 连续地传给液体,根据叶轮的不同设计 产生径向的、轴向的或混合的液流。
变容泵——往复泵的每一冲程或转子泵的每一转都 将排出一定量的液体。通过交替改变或 置换一个或多个空腔中有限的液体体积, 使能量间歇脉动地增加。
1840~1850年,美国沃辛顿发明泵缸和蒸汽缸对置的,蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代 活塞泵的形成。19世纪是活塞泵发展的高潮时期,当时已用于水压机等多种机械中。然而随着需 水量的剧增,从20世纪20年代起,低速的、流量受到很大限制的活塞泵逐渐被高速的离心泵和回 转泵所代替。但是在高压小流量领域往复泵仍占有主要地位,尤其是隔膜泵、柱塞泵独具优点, 应用日益增多。
离心泵
离心泵
例如离心泵在W12-1油田的应用 离心泵

泵的基础知识

泵的基础知识

泵的基础知识
叶片式泵
离心泵
混流泵
旋涡泵
轴流泵
泵的基础知识
离心泵
泵的基础知识
旋涡泵
泵的基础知识
往复泵
泵的基础知识
往复泵
活塞泵
柱塞泵
泵的基础知识
齿轮泵
泵的基础知识
螺杆泵
泵的基础知识
蒸汽喷射泵
蒸汽喷射泵
泵的基础知识
3
离心泵
25
泵的基础知识
离心泵的工作原理
当电动机带动泵轴和叶轮旋转时,液体随 叶轮一起做圆周运动,在离心力的作用下 由叶轮中心向外周抛出﹐液体获得动能增 量。 在液体自叶轮中心抛出后,叶轮中心部分 造成低压区,于是液体不断被吸入。
泵的基础知识
轴流泵的分类
按泵轴方向分类:卧式泵、立式泵、斜式泵
卧式泵:轴水平放置,安装要求低 立式泵:前大型轴流泵大多为立式 斜式泵:轴介于垂直与水平之间安装
泵的基础知识
轴流泵的分类
按叶片调节方式分类:固定叶片泵、半调节叶片泵、全调节叶片泵
固定叶片泵:叶片与轮毂固定在一起,叶片不可调 半调节叶片泵:停机拆下叶轮后可调节叶片安装角 全调节叶片泵:有一套调节机构使泵在运转中可以调节叶片安装角,以适应
Pu mgH QgH
式中 ρ—泵输送液体的密度;Q—泵流量;H—扬程。
泵的基础知识
(5)泵效率(efficiency) 泵的轴功率和输出功率之差是泵内的损失功率。泵效率为泵输 出功率与泵轴功率之比,用符号η表示。 泵效率的表达式为 Pu 100 %
Pa
泵的基础知识
(5)汽蚀余量(net positive suction head) 泵入口处,单位质量液体所具有的超过该温度下饱和蒸汽压 (气化压力)的富裕能量,这是反映泵吸入性能的主要参数, 习惯用符号△h 表示,单位为m。国外称此为净正吸入压头,用 NPSH表示。 泵汽蚀余量越小,抗汽蚀性能越好。

泵的基础知识大全

泵的基础知识大全

泵的基础知识大全一、泵的定义泵是输送液体或使液体增压的机械;它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加;泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬浮液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体;泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类;除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名;如按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等;泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系,可以画成曲线来表示,称为泵的特性曲线,每一台泵都有自己特定的特性曲线;二、泵的分类依据泵的各类繁多,按工作原理可分为:1.动力式泵,又叫叶轮式泵或叶片式泵,依靠旋转的叶轮对液体的动力作用,把能量连续地传递给液体,使液体的动能为主和压力能增加,随后通过夺出室将动能转换为压力能,又可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等;2.容积式泵,依靠包容液体的密封工作空间容积的周期性变化,把能量周期性地传递给液体,使液体的压力增加至将液体强化排出,根据工作元件的运动形式又可分为往复泵和回转泵;3.其他类型的泵,以其他形式传递能量;如射流泵依靠高速喷射的工作流体将需输送的流体吸入泵后混合,进行动量交换以传递能量;水锤泵利用制动时流动中的部分水被升到一定高度传递能量;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下产生流动而实现输送;另外,泵也可按输送液体的性质、驱动方法、结构、用途等进行分类;三、什么是水泵的汽蚀现象以及其产生原因1.汽蚀液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡;把这种产生气泡的现象称为汽蚀;2.汽蚀溃灭汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭;这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭;3.产生汽蚀的原因及危害泵在运转中,若其过流部分的局部区域通常是叶轮叶片进口稍后的某处因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,汽泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂;在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频繁可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿;4.汽蚀过程在水泵中产生气泡破裂使过流部件遭受到破坏的各种就是水泵中的汽蚀过程;水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏以外,还会产生噪声和热振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作;磁力泵工作原理磁力泵由泵、磁力传动器、电动机三部分组成;关键部件磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成;当电动机带动外磁转子旋转时,磁场能穿透空气隙和百磁性物质,带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触传递,将动密封转化为静密封;由于泵轴、内磁转子被泵体、隔离套完全封闭,从而彻底解决了“跑、冒、滴、漏”问题,消除了炼油化工行业易燃、易爆、有毒、有害介质通过泵密封泄漏的安全隐患,有力地保证了职工的身心健康和安全生产; 一.磁力泵的工作原理将n对磁体n为偶数按规律排列组装在磁力传动器的内、外磁转子上,使磁体部分相互组成完整藕合的磁力系统;当内外两磁极处于异极相对,即两个磁极间的位移角=0,此时磁系统的磁能最大;去掉外力后,由于磁系统的磁极相互排斥,磁力将使磁体恢复到磁能最低的状态;于是磁体产生运动,带动磁转子旋转;二.结构特点1.永磁体由稀土永磁材料制成的永磁体工作温度范围广-45-400℃,矫顽力高,磁场方向具有很好的各向异性,在同极相接近时也不会发生退磁现象,是一种很好的磁场源;2.隔离套在采用金属隔离套时,隔离套处于一个正弦交变的磁场中,在垂直于磁力线方向的截面上感应出涡电流并转化成热量;涡流的表达式为:其中Pe-涡流;K-常数;n-泵的额定转速;T-磁传动力矩;F-隔套内的压力;D-隔套内径;F-材料的电阻率;当泵设计好后,n、T是工况给定的 ,要降低涡流只能从F、D 等方面考虑;选用高电阻率、高强度的非金属材料制作隔离套,在降低涡流方面效果十分明显;3.冷却润滑液流量的控制泵运转时,必须用于少量的液体对内磁转子与隔离套之间的环隙区域和滑动轴承的摩擦副进行冲洗冷却;冷却液的流量通常为泵设计流量的2%-3%,内磁转子与隔离套之间的环隙区域由于涡流而产生高热量;当冷却润滑液不够或冲洗孔不畅、堵塞时,将导致介质温度高于永磁体的工作温度,使内磁转子逐步失去磁性,使磁力传动器失效;当介质为水或水基液时,可使环隙区域的温升维持在3-5℃;当介质为烃或油时,可使环隙区域的温升维持在5-8℃.4.滑动轴承磁力泵滑动轴承的材料有浸渍石墨、填充聚四氟乙烯、工程陶瓷等;由于工程陶瓷具有很好的耐热、耐腐蚀、耐摩擦性能,所以磁力泵的滑动轴承多采用工程陶瓷制作;由于工程陶瓷很脆且膨胀系数小,所以轴承间隙不得过小,以免发生抱轴事故;5.保护措施当磁力传动器的从动部件在过载情况下运行或转子卡死时,磁力传动器的主、从动部件会自动滑脱,保护机泵;此时磁力传动器上的永磁体在主动转子交变磁场的作用下,将产生涡损、磁损,造成永磁体温度升高,磁力传动器滑脱失效;三.磁力泵的优点同使用机械密封或填料密封的离心泵相比较,磁力泵具有以下优点;1.泵轴同动密封变成封闭式静密封,彻底避免了介质泄漏;2.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗;3.由联轴器传动变成同步拖动,不存在接触和摩擦;功耗小、效率高,且具有阻尼减振作用,减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响;4.过载时,内、外磁转子相对没脱,对电机、泵有保护作用;四.运行注意事项1.防止颗粒进入⑴不允许有铁磁杂质、颗粒进入磁力传严禁空转承摩擦副;⑵输送易结晶或沉淀的介质后要及时冲洗停泵后向泵腔内灌注清水,运转1min后排放干净,以保障滑动轴承的使用寿命;⑶输送含有固体颗粒的介质时,应在泵流管入口处过滤;2.防止退磁⑴磁力矩不可设计得过小;⑵应在规定温度条件下运行,严禁介质温度超标;可在磁力泵隔离套外表面装设铂电阻温度传感器检测环隙区域的温升,以便温度超限时报警或停机;3.防止干摩擦⑴严禁空转;⑵严禁介质抽空;⑶在出口阀关闭的情况下,泵连续运转时间不得超过2min,以防磁力传动器过热而失效;泵的种类及技术性能按照作用原理泵可分为动力工泵类、容积式泵类及其他类型泵; 1.离心泵离心泵的基本性能参数为流量Qm3/h,L/h、扬程Hm、允许汽蚀余量△hrm、转速n转/min,轴功率N和效率η;这类泵结构简单,重量较轻,可以输送温度不超过80℃的清水及物理及化学性质类似于水的液体; 2.轴流泵轴流泵大多是单级的,可分为固定叶片式和可调叶片式两种; 3.旋涡泵与离心泵相比,在相同的叶轮直径和转速下,旋涡泵的扬程比离心泵高2倍~4倍,但其效率较低,一般仅为20%~50%;旋涡泵输送液体洁净,粘度不大,不含固体颗粒; 4.往复泵往复泵有电动泵、直动泵、隔膜泵、计量泵四种; 5.螺杆泵螺杆泵的特点是流量和压力的脉动很小,噪声小,寿命长,有自吸能力,结构简单紧凑;有单螺杆泵、双螺杆泵和三螺杆泵之分; 6.齿轮泵齿轮泵结构简单,制造容易,工作可靠,维护方便,能自吸,但流量和压力的脉动及噪声较大;齿轮泵适用于输送不含固体颗粒的多种液体,其输送液体的粘度范围很宽,可以输送高压力的液体; 7.液环泵液环泵是一种输送气体的流体机械;液环泵的工作液常有水、硫酸、油等;液环真空泵常用于真空蒸发、干燥、水泵吸水等;液环压缩机主要用于压送煤气、乙烯、氯气、氧气等; 8.真空泵真空泵的种类很多,有往复式具空泵、旋转真空泵、罗茨真空泵和射流真空泵;。

油泵基础必学知识点

油泵基础必学知识点

油泵基础必学知识点
1. 油泵的功能:将液体从储存设备中提取并输送至目标位置。

2. 油泵的工作原理:利用旋转运动将原动机的动力传递给液体,产生一定压力,使液体流动。

常见的工作原理有齿轮泵、叶片泵、螺杆泵等。

3. 油泵的分类:按用途可分为供油泵、润滑油泵、冷却泵等;按工作原理可分为齿轮泵、涡轮泵、柱塞泵等;按工作方式可分为手动泵、电动泵、液压泵等。

4. 油泵的结构组成:主要由泵体、泵轴、泵叶、泵腔、进出口阀门、密封装置等组成。

5. 油泵的选型:根据液体的输送量、压力要求、工作环境等因素,选用合适的油泵型号和规格。

6. 油泵的维护与保养:定期检查和更换液体,保持泵体清洁,检查泵轴和密封件的磨损情况,及时修复故障。

7. 油泵的故障排除:根据故障现象,采取相应的排查方法,包括检查电路是否正常、泵轴是否卡住、密封件是否磨损等。

8. 安全操作规范:使用油泵时应注意安全防护措施,如穿戴好防护装备,确保工作环境通风良好,避免泵体爆炸等意外事故发生。

9. 油泵的应用领域:广泛应用于石油、化工、冶金、电力、航空航天等行业,用于输送、供应和循环液体。

泵的基础必学知识点

泵的基础必学知识点

泵的基础必学知识点1. 泵的工作原理:泵是一种将液体从较低压力区域通过增加动能转移到较高压力区域的机械设备。

其基本原理是利用泵在旋转过程中通过叶轮的旋转将液体吸入泵内,然后通过叶轮的压力作用将液体推向出口。

2. 泵的分类:泵可分为离心泵、容积泵和其他特殊泵。

离心泵根据液流方向可分为横流泵、混流泵和轴流泵;容积泵根据工作原理可分为柱塞泵、齿轮泵和螺杆泵等。

3. 泵的工作原理:离心泵通过旋转的叶轮产生离心力将液体向外推离,使之形成一条液流;容积泵通过柱塞、齿轮或螺杆等运动来改变泵腔的容积,从而实现液体的吸入和排出。

4. 泵的性能参数:常见的泵性能参数包括扬程、流量、效率和功率等。

扬程是泵能够提供给液体的能量,通常以米或千帕表示;流量是单位时间内通过泵的液体体积,通常以立方米/小时或升/秒表示;效率是泵转换输入功率为液体输出功率的比值,通常以百分比表示;功率是泵所需供给的电功率,通常以千瓦表示。

5. 泵的选型与安装:选择适合工作条件的泵和正确安装是确保泵正常运行的关键。

在选型时需考虑液体性质、工作条件、流量和扬程要求等因素;安装时需确保泵处于水平位置、吸入管道密封良好、出口管道阻力小等。

6. 泵的维护与保养:定期进行泵的维护与保养可以延长其使用寿命和保证正常运行。

包括检查油液情况、清洁滤网、检查轴承运转情况、润滑液体等。

7. 泵的故障排除与维修:泵可能出现各种故障,如漏水、低扬程、高温等。

根据故障原因进行排除和维修措施,如更换密封件、调整叶轮间隙、检修电机等。

以上是泵的基础必学知识点,了解这些知识可以帮助你更好地理解泵的工作原理和运行过程,有助于选择合适的泵、正确安装和维护泵设备。

八年级物理水泵知识点汇总

八年级物理水泵知识点汇总

八年级物理水泵知识点汇总本文为八年级物理的水泵知识点汇总,主要介绍水泵的定义、分类、工作原理、性能参数等内容。

一、水泵的定义和分类水泵是利用某种原理将液体吸入,然后压送到某处的机械设备。

水泵主要分为离心式水泵和容积式水泵两种。

二、离心式水泵知识点1. 离心式水泵的结构离心式水泵主要由叶轮、泵壳、进出口管口、轴承和密封装置组成。

2. 离心式水泵的工作原理离心式水泵的工作原理是利用电机驱动叶轮高速旋转,液体在叶轮的作用下产生离心力,从而产生压力,把水推到出口管道当中,完成抽水过程。

3. 离心式水泵的性能参数离心式水泵的性能参数主要有扬程、流量、效率和轴功率等。

三、容积式水泵知识点1. 容积式水泵的结构容积式水泵由于其“抽一次、推一次”的工作原理,结构比较复杂,主要由进口截止阀、进口管、叶轮、柱塞和出口管等组成。

2. 容积式水泵的工作原理容积式水泵的工作原理是利用柱塞在运动中周期性改变工作腔的容积,产生吸水与排水的作用,实现水的运输。

3. 容积式水泵的性能参数容积式水泵的性能参数主要有流量、排压、进口压力、出口压力等。

四、常见水泵故障及解决方法1. 水泵无法启动可能原因:电源故障,电机毁坏,启动电容故障等。

解决方法:检查电源和电路,更换电机或启动电容。

2. 水泵漏水可能原因:密封圈老化,密封面磨损,松动或破裂等。

解决方法:更换密封圈或密封面,增加密封。

3. 水泵流量减少可能原因:进口管道进水不足,吸入阀门失灵,泵体渗漏,叶轮磨损等。

解决方法:增加进口流量,更换吸入阀门,修理泵体漏水部位,更换叶轮。

以上是本文针对八年级物理水泵知识点的汇总,希望对学生们的学习有所帮助。

[全]水泵的基础知识

[全]水泵的基础知识

水泵的基础知识第一节水泵用途及分类一、定义和用途泵是一种抽送能量液体的机械。

就是把原动机的机械能转换为所抽送液体位能的机器。

它在动力机械的带动下,能把液体从低处抽送到高处或远处,为生产服务。

泵能抽送水、油、酸碱溶液、液态金属、纸浆、泥浆等。

用于抽水的泵叫水泵,又叫抽水机。

水泵用于农业灌溉和排涝,提高了农业抗御自然灾害的能力,可增产、保收、并为农业实现机械化、水利化提供了物质条件。

二、分类和型号泵的种类很多,以转换能量的方式来分,通常分为有转子泵和无转子泵两种。

前一类是靠高速旋转或往复运动的转子把动力机的机械能量转变为提升或压送流体的能量,如叶片泵、容积泵、漩涡泵;后一类则是靠工作流体把工作能量转换为提升或压送流体的能量,如水锤泵、射流泵、内燃泵、空气扬水机等。

但在农业排灌、排涝工作中,用得最多的还是叶片泵。

常用水泵基本类型如下:三、型号表示方法我国大中型泵站,目前用到的水泵有:IS型单级离心泵、S(SH)型单级双吸离心泵、1200LW型立式蜗壳离心泵、1700ZLB型立式轴流泵几种型号。

真空泵主要以SZ-1、2型为主。

1单极单吸离心泵2单级双吸中开离心清水泵3立式离心泵4立式轴流泵5真空泵第二节水泵基本工作原理一、离心泵1离心泵的工作原理离心泵的种类很多,但工作原理相同,构造大同小异。

其主要工作部件是旋转叶轮和固定的泵壳(图2-1)。

叶轮是离心泵直接对液体做功的部件,其上有若干后弯叶片,一般为4~8片。

离心泵工作时,叶轮由电机驱动作高速旋转运动(1000~3000r/min),迫使叶片间的液体也随之作旋转运动。

同时因离心力的作用,使液体由叶轮中心向外缘作径向运动。

液体在流经叶轮的运动过程获得能量,并以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。

在蜗壳内,由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转化为静压能,达到较高的压强,最后沿切向流入压出管道。

在液体受迫由叶轮中心流向外缘的同时,在叶轮中心处形成真空。

泵的吸入管路一端与叶轮中心处相通,另一端则浸没在输送的液体内,在液面压力(常为大气压)与泵内压力(负压)的压差作用下,液体经吸入管路进入泵内,只要叶轮的转动不停,离心泵便不断地吸入和排出液体。

泵的基本知识

泵的基本知识

泵的基本知识第一章泵的定义和选型第二章离心泵的工作原理、结构和性能参数第三章泵的汽蚀第四章泵的检验与试验第五章泵的运行特性与维护第一章泵的定义和选型第一节泵的定义泵是一种将能量传递给被抽送的液体,使其能量增加,从而达到抽送液体目的的机器。

能量传递的形式有:(1)原动机泵的机械能传递给它所抽送的液体,使液体的机械能(液体的位能、压能及动能)增加,从而使被抽送液体克服管路中的阻力,从低能量(位能及压能较低)的液源经过管路流向高能量(位能及压能较高)液体的地方。

这种形式比较常见。

(2)泵把液流A的能量传递给液流B,当这两股液流流过泵的时候,液流A的能量减小,液流B的能量增大,两股液流混在一起流出泵,达到抽送液流B的目的。

这种泵称为射流泵。

(3)泵把一股液流中的能量集中到部分液流中,使这部分液流的能量增大,以达到抽送部分液流的目的。

第二节泵的选型一、泵的类型单吸泵、双吸泵单级泵、多级泵蜗壳式泵、分段式泵离心泵立式泵、卧式泵屏蔽泵、磁力驱动泵高速泵叶片式泵单级泵、多级泵旋涡泵离心旋涡泵混流泵泵轴流泵柱塞(活塞)泵、隔膜泵电动泵往复泵计量泵容积式泵蒸汽泵其它类型泵——喷射泵、空气升液泵、电磁泵二、化工装置对泵的要求(1)必须满足流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量等工艺参数的要求。

(2)必须满足介质特性的要求:①对输送易燃、易爆、有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如屏蔽泵、磁力驱动泵、隔膜泵等。

②对输送腐蚀性介质的泵,要求过流部件采用耐腐蚀材料。

③对输送含固体颗粒介质的泵,要求过流部件采用耐腐蚀材料,必要时轴封应采用清洁液体冲洗。

(3)必须满足现场的安装要求。

①对安装在有腐蚀性气体存在场合的泵,要求采取防大气腐蚀的措施。

②对安装在室外环境温度低于-20℃以下的泵,要求考虑泵的冷脆现象,采用耐低温材料。

③对于安装在爆炸区域的泵,应根据爆炸区域等级,采用防爆电机。

(4)对于要求每年一次大检修的工厂,泵的连续运转周期一般不应小于8000小时。

泵的基础知识

泵的基础知识

泵的基础知识一、什么是泵? 泵是传输介质或使介质增压的机械。

它将原动机的机械能或其他外部能量传送给介质,使介质能量增大。

泵首要用来传输水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液与液态金属等介质,也可传输液、汽混合物及含悬浮固体物的介质。

泵通常可按运转工作原理分为容积式泵、动力式泵与其他型号泵三类。

除按运转工作原理分类外,还可按其他办法分类与命名。

如,按驱动办法可分为电动泵与水轮泵等;按构造可分为单级泵与多级泵;按应用可分为锅炉给泵与计量泵等;按传输介质的特性可分为泵、油泵与泥浆泵等。

泵的各个性能参数之间出现着一定的相互依赖变化关系,可以画成曲线来表达,称为泵的特性曲线,每一台泵都有自己特殊的特性曲线。

二、泵的定义与历史来源传输介质或使介质增压的机械。

广义上的泵是传输流体或使其增压的机械,包含某些传输汽体的机械。

泵把原动机的机械能或其他能源的能量传给介质,使介质的能量增大。

水的提高较之人类生活与制造都十分关键。

古代已有各种提水器具,如埃及的链泵(前17世纪)、中国的桔槔(前17世纪)、辘轳(前11世纪)、水车(公元1世纪) ,及其公元前3世纪古希腊阿基米德发明的螺旋杆等。

公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明了最原始的活塞泵-灭火泵。

早在1588年就有了有关4叶片滑片泵的记载,以后陆续出现了其他各种回转泵。

1689年,法国的D.帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心水泵。

1818年,美国出现了具有径向直叶片、半开式双吸叶轮与蜗壳的单级离心水泵。

1840~1850年,美国的H.R.沃辛顿发明了泵缸与蒸气缸对置的蒸气直接用处的活塞泵,标志着现代活塞泵的造成。

1851~1875年,带有导叶的多级离心水泵相继发明,使发展高泵扬程离心水泵成为可能。

随后,各种泵相继问世。

随着各种先进技术的使用,泵的效率逐步提升,性能范畴与使用也日渐扩大。

三、泵的分类依据泵的类型较多,按运转工作原理可分为:①动力式泵,又叫叶轮式泵或叶片式泵,依靠转动的叶轮对介质的动力用处,把能量连续地传递给介质,使介质的动能(为主)与压头能增大,随后经过压出室将动能转换为压头能,又可分为离心水泵、轴流泵、部分流泵与旋涡泵等。

泵基础知识

泵基础知识

1、如何正确计算采购泵的投入成本许多用户在采购渣浆泵的时候都会货比三家,精确的计算泵的价格,然后选择能够达到自己要求且价格较低的产品。

这种做法确实节省了初次采购成本,而大部分产品在开始阶段也能基本满足使用的需求。

但对于用户而言,水泵在使用过程中起到的作用远远高于当初购买它而花费的成本,这样,我们必须将水泵出现问题和故障时浪费的工作时间和维修费用也计算到整体成本当中去;同样的,泵在运转过程中将耗费大量的电能,长年累月下来,一台小小的泵消耗的电能是让人咂舌的。

经过国外一些泵大厂对售出产品的跟踪调查显示,泵在其使用寿命中耗费的最大资金不是初次的采购成本,也不是维护费用,而是其消耗的电能。

下图显示了国外某厂家对泵产品投入成本的分析结果。

从这个结果中我们吃惊的发现原来泵消耗的电能价值已经远远超过了其本身的采购成本和维护费用,再考虑到其本身的使用效率、噪音、人工维护等原因,我们还有什么理由去购买那些质次价低的的“水货”产品呢?其实某种类型的泵的原理都是一样的,里面的结构、部件也是大同小异,最大的差异体现在部件的选材、做工和质量。

和其他产品不一样的是,泵的部件成本差异是十分显著的,差距大到一般人都无法想象。

比如一个很小的轴封,便宜的几毛钱就可以买到,而好的产品却要几十甚至上百元,可想而知采用这两种产品制造出来的产品差距有多大,而让人担忧的是,在前期使用过程中它们几乎是没有差别的。

上百上千倍的价格差距体现在产品的性能和使用期限上。

短命(几个月)、噪音(一两个月后出现)、漏液(两三个月后出现)等现象接连不断的发生,让许多用户后悔开始不该省了那几十块钱。

而使用过程中的大噪音和高热量实际上是宝贵的电能转换为了没有用的动能(机械摩擦)与热能,实际做的有效功(抽水)却少得可怜。

看到这里,聪明的用户应该明白如何选择合适的产品了。

2、购泵步骤第一步:了解泵的选型原则1、所选泵的型式和性能应符合装置流量、扬程(或压力)、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求。

泵的基础知识大全

泵的基础知识大全

泵的基础知识大全一、什么是泵?泵是输送液体或使液体增压的机械。

它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。

泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。

泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。

除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。

如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。

泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系,可以画成曲线来表示,称为泵的特性曲线,每一台泵都有自己特定的特性曲线。

二、泵的定义与历史来源输送液体或使液体增压的机械。

广义上的泵是输送流体或使其增压的机械,包括某些输送气体的机械。

泵把原动机的机械能或其他能源的能量传给液体,使液体的能量增加。

水的提升对于人类生活和生产都十分重要。

古代已有各种提水器具,如埃及的链泵(前17世纪)、中国的桔槔(前17世纪)、辘轳(前11世纪)、水车(公元1世纪),以及公元前3世纪古希腊阿基米德发明的螺旋杆等。

公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明了最原始的活塞泵-灭火泵。

早在1588年就有了关于4叶片滑片泵的记载,以后陆续出现了其他各种回转泵。

1689年,法国的D.帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心泵。

1818年,美国出现了具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的离心泵。

1840~1850年,美国的H.R.沃辛顿发明了泵缸和蒸汽缸对置的蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。

1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继发明,使发展高扬程离心泵成为可能。

随后,各种泵相继问世。

随着各种先进技术的应用,泵的效率逐步提高,性能范围和应用也日渐扩大。

三、泵的分类依据泵的种类繁多,按工作原理可分为:①动力式泵,又叫叶轮式泵或叶片式泵,依靠旋转的叶轮对液体的动力作用,把能量连续地传递给液体,使液体的动能(为主)和压力能增加,随后通过压出室将动能转换为压力能,又可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等。

泵的基础知识

泵的基础知识

产品知识
一、泵的基础知识
1、工作原理
2、泵的基本结构?
3、什么是水泵?
4、水泵构造的三大主件是什么?三大附件是什么?各有什么功能?
5、水泵的主要参考系数有哪些?单位各是什么?单位间如何换算?
6、看样本选型的基本思路是什么?(或设备样本选型方法的5个要点是什么?)
7、泵有哪几大类? 又是如何分类的?
8、泵的应用途径,简介?
9、泵有那几种启动方式?
10、泵的性能曲线有哪几种?
11、水泵一般性原则?
12、泵主要配件、品牌:电机:机封:轴承,变频柜(变频器、空开、接触器、
继电器、中央处理器)
13、泵型号的意义:WLC32-20-2
14、单级泵与多级泵有何区别?
15、单吸与双吸泵有何区别?
16、双吸泵有几个进水口?
17、什么是汽蚀?
二、矢量泵:
什么叫矢量泵?
选型实例:基本设备系统流量:Q=34m3/h;杨程h-78m(未减市政初始压力)
①分别按所配主泵台数2台和3台,选出不同的型号的罐式无负压设备,给出安装基础尺寸?
②分别按所配主泵台数2台和3台,若为箱式无负压设备,型号是什么?
我们企业文化的核心内容并作简单解释
三、无负压
箱式无负压:
1、工作原理
2、技术特点优势
3、我箱式无负压有几项专利?有何应用?
4、箱式无负压样本选型的注意事项有哪些?
罐式无负压:
1、工作原理
2、技术特点优势
3、我罐式无负压有几项专利?有何应用?
4、罐式无负压样本选型的注意事项有哪些?
5、□ZWG□/□□-□型号的意义?G800-125表示什么意义?ZWG-□-□-□型号的意义?。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
230502 230504 230599 230702 230704 230799 230902 230904 230906 230908 230910 230912 230914 230999 231102 231104 231106 231199 231302 231306 一般混流泵 立式斜流泵 其他混流泵 一般旋涡泵 耐腐蚀旋涡泵 其他旋涡泵 柱塞泵 一般电动往复泵 往复泥浆泵 计量泵 蒸汽往复泵 试压泵 比例泵 其他往复泵 齿轮泵 螺杆泵 滑片泵 其它转子泵 耐酸陶瓷泵 陶瓷真空泵
单级单吸泵
9 泵基础知识
单级双吸泵
屏蔽泵知识
培训目标及要求
目录
屏蔽泵特点
屏蔽泵基本型
屏蔽泵-基本型带连接体
屏蔽泵-基本型轴内循环
屏蔽泵-基本型轴内循环
屏蔽泵-逆循环型带连接体
屏蔽泵-低Ns用
屏蔽泵-高温分离型
屏蔽泵-自吸型
屏蔽泵-高融点液用外部循环型
屏蔽泵-高温液用超耐热型
6
泵基础知识
泵的操作原理、构造及分 泵的操作原理、构造及分类
填料密封和机械密封的比较
由于泵轴转动而泵売不动,其间必有缝隙,泵运转时叶轮中心处常为负压, 由于泵轴转动而泵売不动,其间必有缝隙,泵运转时叶轮中心处常为负压,要防止 空气经缝隙漏入泵内,故轴穿过売处的环隙作成密封圈, 空气经缝隙漏入泵内,故轴穿过売处的环隙作成密封圈,其中填入柔软而无刮磨性的 填料(如浸油或渗涂石墨的石棉带),将泵壳内、外隔开,而轴仍能自由转动。 ),将泵壳内 填料(如浸油或渗涂石墨的石棉带),将泵壳内、外隔开,而轴仍能自由转动。此种 密封圈又称填料函。 密封圈又称填料函。 对于输送酸、碱或油品的离心泵,密封要求比较严,多用机械密封, 对于输送酸、碱或油品的离心泵,密封要求比较严,多用机械密封,这种密封由两 个光滑而密切贴合的金属环形面构成,一个随轴转动,一个装在泵壳上固定不动, 个光滑而密切贴合的金属环形面构成,一个随轴转动,一个装在泵壳上固定不动,二 者在泵运转时保持紧贴状态以防止渗漏。 者在泵运转时保持紧贴状态以防止渗漏。
7
泵基础知识
泵的操作原理、构造及分 泵的操作原理、构造及分类
泵的分类: 三、泵的分类: 1)按工作叶轮数目来分类 1)按工作叶轮数目来分类 单级泵:即在泵轴上只有一个叶轮。 ① 单级泵:即在泵轴上只有一个叶轮。 多级泵:即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮, ② 多级泵:即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮,这时泵的 总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。 总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。
泵基础知识
讲 解 目 录
一 二
泵的定义及分类 离心泵的操作原理、 离心泵的操作原理、结构及分类
三、屏蔽泵的原理及分类 四、MDM泵的分类数据表 MDM泵的分类数据表
2
泵基础知识
泵的定义及分类
泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液 是输送液体或使液体增压的机械。 使液体能量增加。 体,使液体能量增加。 酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、 泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、 主要用来输送水、 气混合物及含悬浮固体物的液体。 气混合物及含悬浮固体物的液体。 泵按工作原理可分为: 按工作原理可分为: (1)动力式泵,又叫叶轮式泵或叶片式泵,依靠旋转的叶轮对液体的动力作用,把能量连 )动力式泵,又叫叶轮式泵或叶片式泵,依靠旋转的叶轮对液体的动力作用, 续地传递给液体,使液体的动能(为主 和压力能增加, 为主)和压力能增加 续地传递给液体,使液体的动能 为主 和压力能增加,随后通过压出室将动能转换 为压力能,又可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等。 为压力能,又可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等。 (2)容积式泵,依靠包容液体的密封工作空间容积的周期性变化,把能量周期性地传递给 )容积式泵,依靠包容液体的密封工作空间容积的周期性变化, 液体,使液体的压力增加至将液体强行排出, 液体,使液体的压力增加至将液体强行排出,根据工作元件的运动形式又可分为往 复泵和回转泵。 复泵和回转泵。 (3)其他类型的泵,以其他形式传递能量。如射流泵依靠高速喷射的工作流体将需输送的 )其他类型的泵,以其他形式传递能量。 流体吸入泵后混合,进行动量交换以传递能量; 流体吸入泵后混合,进行动量交换以传递能量;水锤泵利用制动时流动中的部分水 被升到一定高度传递能量; 被升到一定高度传递能量;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下产生流动而 实现输送
4
泵基础知识
泵的操作原理、构造及分 泵的操作原理、构造及分类
离心泵的工作过程: 离心泵的工作过程:
开泵前,先在泵内灌满要输送的液体。 开泵前,先在泵内灌满要输送的液体。 开泵后,泵轴带动叶轮一起高速旋转产生离心力。液体在此作用下, 开泵后,泵轴带动叶轮一起高速旋转产生离心力。液体在此作用下,从 叶轮中心被抛向叶轮外周,压力增高,并以很高的速度流入泵壳。 叶轮中心被抛向叶轮外周,压力增高,并以很高的速度流入泵壳。在泵壳中 由于流道的不断扩大,液体的流速减慢,使大部分动能转化为压力能。 由于流道的不断扩大,液体的流速减慢,使大部分动能转化为压力能。最后 液体以较高的静压强从排出口流入排出管道。泵内的液体被抛出后,叶轮的 液体以较高的静压强从排出口流入排出管道。泵内的液体被抛出后, 中心形成了真空,在液面压强(大气压)与泵内压力(负压)的压差作用下, 中心形成了真空,在液面压强(大气压)与泵内压力(负压)的压差作用下, 液体便经吸入管路进入泵内,填补了被排除液体的位置。 液体便经吸入管路进入泵内,填补了被排除液体的位置。 离心泵启动时,如果泵壳内存在空气, 离心泵启动时,如果泵壳内存在空气,由于空气的密度远小于液体的密 度,叶轮旋转所产生的离心力很小,叶轮中心处产生的低压不足以造成吸上 叶轮旋转所产生的离心力很小, 液体所需要的真空度,这样,离心泵就无法工作。为了使启动前泵内充满液 液体所需要的真空度,这样,离心泵就无法工作。 体,在吸入管道底部装一止逆阀。此外,在离心泵的出口管路上也装一调节 在吸入管道底部装一止逆阀。此外, 阀,用于开停车和调节流量。(气缚) 用于开停车和调节流量。(气缚) 。(气缚
3 泵基础知识
泵的操作原理、构造及分 泵的操作原理、构造及分类
一、操作原理
由若干个弯曲的叶片组成的叶轮 置于具有蜗壳通道的泵壳之内。 置于具有蜗壳通道的泵壳之内。叶轮 紧固于泵轴上,泵轴与电机相连, 紧固于泵轴上,泵轴与电机相连,可 由电机带动旋转。 由电机带动旋转。吸入口位于泵壳中 央与吸入管路相连, 央与吸入管路相连,并在吸入管底部 装一止逆阀。泵壳的侧边为排出口, 装一止逆阀。泵壳的侧边为排出口, 与排出管路相连,装有调节阀。 与排出管路相连,装有调节阀。 离心泵之所以能输送液体, 离心泵之所以能输送液体,主要是 依靠高速旋转叶轮所产生的离心力, 依靠高速旋转叶轮所产生的离心力, 因此称为离心泵。 因此称为离心泵。 离心泵
5 泵基础知识
泵的操作原理、构造及分 泵的操作原理、构造及分类
二、基本部件和构造
离心泵的基本构造是由六部分组成的 离心泵的基本构造是由六部分组成的 离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮 泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。 的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮, 离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。 离心泵的核心部分 (1)叶轮是离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装 )叶轮是离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用, 配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。 配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。 (2)泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。 )泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。 (3)泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以它是传递机械 )泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接, 将电动机的转距传给叶轮, 能的主要部件 (4)轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。在水泵运行过程中轴 )轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。 承的温度最高在85度一般运行在 度左右,如果高了就要查找原因(是否有杂质, 度一般运行在60度左右 承的温度最高在 度一般运行在 度左右,如果高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否 发黑,是否进水)并及时处理! 发黑,是否进水)并及时处理! (5)密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向 )密封环又称减漏环。 低压区,影响泵的出水量,效率降低!间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。 低压区,影响泵的出水量,效率降低!间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回 流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环, 流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环, 密封的间隙保持在0.25~1.10mm之间为宜。 之间为宜。 密封的间隙保持在 ~ 之间为宜 (6)填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。填料函的作用主要是为 )填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。 了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。 了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。 始终保持水泵内的真空! 始终保持水泵内的真空!
MDM泵的分类数据表
2305 2305 2305 2307 2307 2307 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2311 2311 2311 2311 2313 2313 混流泵 混流泵 混流泵 旋涡泵 旋涡泵 旋涡泵 往复泵 往复泵 往复泵 往复泵 往复泵 往复泵 往复泵 往复泵 转子泵 转子泵 转子泵 转子泵 陶瓷泵 陶瓷泵
相关文档
最新文档