泵基础知识
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!
泵的基础知识
泵的基础知识
泵的概述 泵的分类 标志与识别 日常操作与检查
泵的概述
一、什么是泵?
泵是把机械能转换为液体压力能并输送液体的机械.
电能
机械能
压能(势能)
二、泵的发展历史
水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代就已有各种提水器具,例如 埃及的链泵(公元前17世纪),中国的桔槔(公元前17世纪)、辘轳(公元前11世纪) 和水车(公元1世纪)。比较著名的还有公元前三世纪,阿基米 德发明的螺旋杆,可以平稳连续地将水提至几米高处, 其原理仍为现代螺杆泵所利用。
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。
便,造价低廉,因而占地面积小,同时它的设备和修理费用都比较低廉.
离心泵主要缺点
1. 在一般情况下,离心泵启动前需先灌泵或用真空泵将泵内空气抽出去. 2. 液体粘度对泵的性能影响比较大.当液体粘度增加时,泵的流量扬程、吸程和效率都会显著
降低。因此,一般用来输送原油的离心泵要求所输的油具有一定的温度,以降低油的粘度。 3. 离心泵在小流量、高扬程的情况下应用,受到一定的限制。因为小流量离心泵的泵流道很
泵的基础知识
泵的基础知识
离心泵的启动
2. 启动冷却水泵,接通密封冷却水。 3. 接通电源,及时观察出口压力表,泵空转时间不允许超过2~4min。 4. 及时逐渐打开出口阀门(避免长时间逼压运行), 并调节至额定的流量、扬程。
泵的基础知识
离心泵的停止
1. 关闭出口阀门(以防逆止阀失灵致使出口管路液体倒灌进泵内,引起叶轮反 转,造成泵损坏)。 2. 切断电源。 3. 关闭进口阀门及密封冷却水。
离心泵的分类
按泵轴方向分类:卧式泵、立式泵 卧式泵:轴水平放置 立式泵:轴垂直于水平面
立式多级离心泵
管道泵
泵的基础知识
离心泵的启动前检查
1. 先用手盘动联轴器,检查运转是否灵活、有无异响,有异常情况应先予以排除。 2. 检查泵的运转方向是否与标示箭头一致。检查电机转向时,切勿联接联轴器, 防止电机反转损坏叶轮和泵体。 3. 检查轴承充油、油位正常、油质情况。 4. 检查密封冷却水的流量与压力值,冷却水压力太高可能会造成冷却水泄漏、影 响密封的使用寿命等问题。
隔膜泵流量的调节
泵的基础知识
6
对比
56
泵的基础知识
指标
流 稳定性 量 范围m3/h
扬
特点
程
范围m
离心泵
轴流泵
不恒定,随管路情况变化而变化
1.6~30000
泵基础知识讲义
泵基础知识讲义
一、泵的定义
泵是把原动机的机械能转换为抽送液体能量的机器。一般,原动机通过泵轴带动叶轮旋转,对液体作功使其能量(包括位能、压能和动能)增加,从而使要求数量的液体从吸入池经泵的过流部分,输送到要求的高度或要求有压力的地方。
二、泵的分类
泵的种类很多,其主要类型按作用原理可分以下三大类。
1)叶片式泵
它是利用叶轮的叶片和液体相互作用来输送液体,如离心泵、混流泵、轴流泵等。轴流泵的特点压力低、流量大;离心泵的特点压力高、流量小;混流泵介于两者之间。
2)容积式泵
它是利用工作室容积周期性的变化来输送液体,如活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、齿轮泵、螺杆泵等。
3)其他类型泵
利用液体能量来输送液体的泵,如射流泵、真空泵等。
叶片式泵在电厂中应用较为广泛,下面我们介绍下叶片泵的分类。
叶片式泵按其结构形式,分类如下:
1) 按主轴方向
(1)卧式泵:主轴水平放置;如主给水泵、辅给水泵、上冲泵。
(2)立式泵:主轴垂直放置;如主泵、主慢、停冷、ECC泵。
2) 按液体流出叶轮的方向
(1)离心泵——装径流式叶轮;液体沿与轴线垂直的方向流出叶轮。如RCW、RSW、主给水泵、凝泵。
(2)混流泵——装混流式叶轮;液体沿与轴线倾斜的方向流出叶轮。如CCW
(2)轴流泵:装轴流式叶轮;液体沿平行轴线的方向流出叶轮。
3) 按吸入方式
(1)单吸泵——装单吸叶轮;如凝泵
(2)双吸泵——装双吸叶轮。如RCW、RSW
4) 按级数
(1)单级泵:装一个叶轮;
(2)多级泵:同一根轴上装两个或两个以上的叶轮。
5) 按叶片安装方法
(1)可调叶片:叶轮的叶片安放角可以调节的结构;
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。
泵的基础知识大全
泵的基础知识
一、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。
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。
泵的基础知识大全
泵的基础知识大全
2009/02/17 19:55
泵的基础知识
基础知识
一、泵的定义
定义:把能量传递给被抽送液体的机器ν
原动机:电机、柴油机、汽轮机等⊥
液体能量:位能(势能)、动能、压能等⊥
二、泵的分类(按作用原理分)
■ 容积泵活塞泵、柱塞泵、螺杆泵等■ 动力回转泵
⊥叶片式:离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵
特殊作用式:喷射泵、水锤泵、磁力驱动泵。⊥
三、离心泵的分类(按结构分)
ν单级泵、多级泵(按叶轮的级数)
单吸泵、双吸泵(参见剖视图)ν
立式、卧式(按主轴方向)ν
四、泵的基本参数
ν流量(Q):单位时间内泵所输送液体的数量
常见单位:m3/h、l/s⊥
1 l/s = 3.6 m3/h
⊥大型水泵、消防泵之单位:m3/s、l/min
扬程(H):单位重量液体通过泵后所增加的能量ν
⊥单位:mH2O、Mpa、kgf/cm2、bar
1 Mpa = 100 mH2O = 10 kgf/cm2(bar)
ν轴功率(Pa):原动机传到泵轴上的功率
有效功率(Pe):泵单位时间传递给液体的能量,又称水功率ν
ν电机的配套功率:P=Pa*(1.05~1.25)
N⊥ > Na > Ne
Na=Ne/η=Q(⊥ m3/h)*H(m)/367.2/η
Ne=γQH/102=γ(kg/m3)×Q (m3/s)×H (m)/102⊥
单位:KW⊥
效率(η):有效功率与轴功率之比ν
η= Ne / Na⊥
损失:机械损失、水力损失、容积损失⊥
ν转速(n):泵轴在单位内的转数
单位:r/min或rpm⊥
公式:ns⊥比转数(ns ):反映叶片泵共性的综合性特征数ν=3.65nQ1/2/H3/4 对叶片泵进行分类⊥
泵的基础知识
泵的基础知识.doc
泵的基本知识1.什么叫泵通常把提升液体,输送液体或使液体增加压力,即把原动的机械能变为液体能量的机器统称为泵。
2.泵的分类泵的用途各不相同,根据原理可分为三大类1.容积泵2.叶片泵
3.其他类型的泵3.泵的基本参数流量Q(m3/h),扬程H(m),转速nr/min,功率(轴功率和配用功率)P(kW),效率η(),汽蚀余量(NPSH)r m , 进出口径φ(mm),叶轮直径D(mm),泵重量W(kg)。
4.什么叫流量用什么字母表示用几种计量单位如何换算如何换算成重量及公式单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位立方米/小时(m3/h), 升/秒(l/s), L/s3.6 m3/h0.06 m3/min60L/min GQρ G为重量ρ为液体比重例某台泵流量50 m3/h,求抽水时每小时重量水的比重ρ为1000公斤/立方米。
解GQρ501000m3/h·kg/ m350000kg / h50t/h 5.什么叫扬程用什么字母表示用什么计量单位和压力的换算及公式单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。
泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。
扬程用H表示,单位为米(m)。
泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),HP/ρ.如P为1kg/cm2,则H(lkg/ cm2/1000kg/ m3 H1kg/ cm2/1000公斤/m3 10000公斤/m2/1000公斤/m310m 1Mpa10kg/c m2,HP2-P1/ρ P2出口压力P1进口压力6.什么叫泵的效率公式如何指泵的有效功率和轴功率之比。
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
泵的基础知识汇总
泵的基础知识汇总
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。
泵的基本知识
泵的基本知识
泵的基本知识
一、按泵作用于液体原理分类
1、叶片式泵(动力式泵)由泵内叶片在旋转时产生的离心力作用将液体连续的吸入并压出。叶片式泵包括离心泵、混流泵、轴流泵、部分流泵及旋涡泵。
2、容积式泵(正排量泵)包括往复式泵和容积式泵。它们分别由泵内活塞作往复运动或转子作旋转运动而产生挤压作用将液体吸入并压出。前者排液过程是间歇的。常见的往复式泵有各种型式活塞泵、柱塞泵及隔膜泵等。常见回转式泵有外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、螺杆泵、回转径向柱塞泵、回转轴向柱塞泵、滑片泵罗茨泵及液环泵等。
3、其它类型泵包括利用流体静压或流体流体动能来输送液体的流体动力泵。如喷射泵、空气升液器、水锤泵等。另外还有利用电磁力输送液体的电磁泵。
二、按泵的用途分类
按泵的用途可分为进料泵、回流泵、塔底泵、循环泵、产品泵、注入泵、排污泵、燃料油泵、润滑油泵和封液泵等。
三、按所适用的介质分类
分为清水泵、污水泵、泥浆泵、砂泵、灰渣泵、耐酸泵、碱泵、冷油泵、热油泵、低温泵等。
泵的基本参数?
答:流量Q(m3/h),扬程H(m),转速n(r/min),功率(轴功率和配用功率)P(kW),效率η(%),汽蚀余量(NPSH)r (m) , 进出口径φ(mm),叶轮直径D(mm),泵重量W(kg)。什么叫流量?用什么字母表示?用几种计量单位?如何换算?如何换算成重量及公式?
答:单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s), L/s=3.6 m3/h=0.06
m3/min=60L/min
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。
泵的基础知识
泵的基础知识
一、泵的概念
一般用来输送液体流体并相应提高其压力的机器统称为泵。被输送液体通过泵把原动机(电动机、汽轮机、柴油机等)的各种形式的能量(电能、热能等)转化为势能或动能以满足生产的需要。
二、泵的分类
根据作用原理的不同,通常分为三类
1 叶片泵
利用旋转的叶片和液体之间的作用来输送液体,如离心泵、轴流泵、旋涡泵等.
2 容积泵
利用工作室容积周期性的变化来输送液体,如活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、齿轮泵、螺杆泵等.
3 流体作用泵
利用另一种流体在运动过程中的能量变化来输送液体.如喷射泵等.
三、离心泵
1、工作原理
离心泵是炼油化工行业应用最为广泛的一种泵,它由全部浸没在被输送液体当中的叶轮,通过传动机构随原动机一起高速旋转,液体在叶轮叶片的带动下随之旋转,并产生离心力,在此离心力的作用下,液体沿叶片流道被甩向叶轮外缘,流经蜗壳降速增压送入排出管。随
着液体被甩出,叶轮中心吸液部位产生一定的低压,吸入管中的液体因此被源源不断地送入泵中。这样,液体在高速旋转的叶轮的作用下被不停地吸入并增压排出,从而完成了泵送液体的全过程。
2、离心泵的结构
(1)转子—泵内转动部分的总称。包括轴、叶轮、轴承和连轴器。轴—传递动力和扭矩的主要零件。
(2)叶轮—转子唯一对液体做功的零件。叶轮是离心泵的核心零件。根据结构的不同叶轮分为闭式、开式和半开式三种。闭式叶轮叶片两侧有前后盖板,效率最高,应用也最为普遍。
轴承和联轴器—轴承用来把转子支撑在泵壳内。联轴器用来把原动机的输出轴与泵轴相连,从而传递运动和扭矩。
(3)泵壳——固定在泵座之上用以支撑转子并把叶轮封闭在一定空间内的壳体,由泵体和泵盖组成。根据作用的不同分为吸入室和排出室,吸入室吸进液体,排出室通过降速增压排出液体。
水泵基础重要知识讲座点
水泵基础重要知识讲座点
一、水泵的基本原理与分类
水泵是一种将原动机能转化为液体能量的机械设备,广泛应用于工业生产、建筑、农田灌溉等领域。水泵的基本原理是通过机械运动将水或其他液体引入,然后增加其压力或速度,使其流动到需要的地方。根据工作方式和结构特点,水泵可以分为离心式水泵、轴流式水泵、叶片泵等。
二、水泵的选型原则与步骤
正确选择合适的水泵对于工程的正常运行至关重要。选择水泵时,需要考虑多方面因素,包括流量需求、扬程、介质性质、工作环境等。一般而言,选型的步骤包括确定工况要求、计算所需扬程和流量、筛选适合的水泵类型、进行性能匹配、最终选择合适的型号。
三、水泵的安装与维护
水泵的正确安装和定期维护对于延长其使用寿命和保证正常运行至关重要。安装水泵时,需要注意选择合适的安装位置、设置合理的管道系统、正确连接电源等。而维护工作包括定期清理泵体内部、更换易损件、检查电机运行情况等。
四、水泵故障排除与常见问题解决
在水泵使用过程中,可能会遇到一些故障和问题。常见的水泵故障包括泵体漏水、电机无法启动、运行时产生噪音等。针对不同的故障情况,可以采取相应的排查和修复措施,比如检查密封件是否完好、检查电路是否正常等。
五、水泵的前沿技术与发展趋势
随着科技的不断进步,水泵行业也在不断发展。目前,一些新型水泵
技术,如变频调速技术、智能控制技术、高效节能技术等逐渐应用于水泵设计与制造中。这些新技术的应用能够提高水泵的效率、降低能耗、提升自动化水平,对于未来水泵行业的发展具有重要意义。
总之,水泵基础知识对于学习和了解水泵的原理、选型、安装、维护以及应对故障具有重要作用。这些知识不仅能够帮助专业人士更好地应对实际工作中的问题,也为普通人了解和使用水泵提供了指导。
泵的基础知识
泵的基础知识
一、按泵作用于液体原理分类
1、叶片式泵(动力式泵)由泵内叶片在旋转时产生的离心力作用将液体连续的吸入并
压出。叶片式泵包括离心泵、混流泵、轴流泵、部分流泵及旋涡泵。
2、容积式泵(正排量泵)包括往复式泵和容积式泵。它们分别由泵内活塞作往复运动或转子作旋转运动而产生挤压作用将液体吸入并压出。前者排液过程是间歇的。常见的往复式泵有各种型式活塞泵、柱塞泵及隔膜泵等。常见回转式泵有外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、螺杆泵、回转径向柱塞泵、回转轴向柱塞泵、滑片泵罗茨泵及液环泵等。
3、其它类型泵包括利用流体静压或流体流体动能来输送液体的流体动力泵。如喷射
泵、空气升液器、水锤泵等。另外还有利用电磁力输送液体的电磁泵。
二、按泵的用途分类
按泵的用途可分为进料泵、回流泵、塔底泵、循环泵、产品泵、注入泵、排污泵、燃料
油泵、润滑油泵和封液泵等。
三、按所适用的介质分类
分为清水泵、污水泵、泥浆泵、砂泵、灰渣泵、耐酸泵、碱泵、冷油泵、热油泵、低温
泵等。
泵的基本参数?
答:流量Q(m3/h),扬程H(m),转速n(r/min),功率(轴功率和配用功率)P(kW),效率η(%),汽蚀余量(NPSH)r (m) , 进出口径φ(mm),叶轮直径D(mm),泵重
量W(kg)。
什么叫流量?用什么字母表示?用几种计量单位?如何换算?如何换算成重量及公式?答:单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(L/s), L/s=3.6 m3/h=0.06 m3/min=60L/min
- 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、"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、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)。
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
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。
二)按工作压力来分类 低压泵:压力低于100米水柱; 100米水柱 ① 低压泵:压力低于100米水柱; ② 中压泵:压力在100~650米水柱之间; 中压泵:压力在100~650米水柱之间; 100 米水柱之间 高压泵:压力高于650米水柱。(多级离心泵可达2800m 650米水柱。(多级离心泵可达2800m) ③ 高压泵:压力高于650米水柱。(多级离心泵可达2800m)
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
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
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。
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
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!
8
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
三)按叶轮进水方式来分类 单侧进水式泵:又叫单吸泵,即叶轮上只有一个进水口; ① 单侧进水式泵:又叫单吸泵,即叶轮上只有一个进水口; 双侧进水式泵:又叫双吸泵,即叶轮两侧都有一个进水口。 ② 双侧进水式泵:又叫双吸泵,即叶轮两侧都有一个进水口。它 流量比单吸式泵大一倍, 流量比单吸式泵大一倍,可以近似看作是二个单吸泵叶轮背靠背 地放在了一起。 地放在了一起。
屏蔽泵-高融点液用超耐型
屏蔽泵-泥浆密封型
屏蔽泵-泥浆用气封型
屏蔽泵-多级型wk.baidu.com
MDM泵的分类数据表
2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2303 2303 2303 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 离心泵 轴流泵 轴流泵 轴流泵 230102 230104 230106 230108 230110 230112 230114 230116 230118 230120 230122 230124 230126 230128 230130 230132 230134 230136 230138 230140 230142 230199 230302 230304 230399 离心清水泵 离心油泵 耐腐蚀离心泵 锅炉给水泵 注水泵 深井泵 磁力泵 潜水泵 污油泵 渣浆泵 胶泵 屏蔽泵 冷凝泵 自吸泵 管道泵 污水泵 无堵塞泵 高速泵 液下泵 油浆泵 低温泵 其他离心泵 一般轴流泵 贯流泵 其他轴流泵
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