定稿射流泵的工作原理.ppt

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射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理射流泵是一种利用高速射流原理进行液体输送的装置。

它通过将液体加速到高速并喷射出来,产生反作用力,从而将液体推送到所需的位置。

射流泵通常由喷嘴、喷嘴管道和液体供应系统组成。

工作原理如下:1. 液体供应系统:射流泵需要一个供应液体的系统。

液体可以是水、油或者其他流体。

液体被泵入供应系统中,通过管道输送到喷嘴。

2. 喷嘴:喷嘴是射流泵的核心部件。

它通常由一个圆形出口和一个锥形收缩区组成。

液体通过喷嘴进入收缩区,并在出口处形成高速射流。

3. 高速射流:当液体通过喷嘴的收缩区时,由于管道的缩小,液体的速度增加。

在出口处,液体以高速喷射出来,形成一个高速射流。

4. 反作用力:根据牛顿第三定律,高速射流会产生一个相等且反向的反作用力。

这个反作用力将液体推送到所需的位置。

5. 输送液体:通过控制喷嘴的尺寸和液体的流量,可以调节射流泵的输送能力。

较大的喷嘴和更大的流量可以提供更大的推力,从而输送更多的液体。

射流泵的优点包括简单的结构、高效率和可靠性。

它们通常用于液体输送、液体混合和清洗等领域。

射流泵在工业、农业和民用领域都有广泛的应用。

需要注意的是,射流泵并不适合于所有液体和应用场景。

某些特殊的液体,如高粘度液体或者含有固体颗粒的液体,可能会对射流泵的工作效果产生影响。

此外,在选择射流泵时,还需要考虑液体输送距离、压力要求和流量需求等因素。

总结起来,射流泵利用高速射流原理将液体推送到所需的位置。

通过喷嘴产生的高速射流和反作用力,实现了液体的输送。

射流泵具有简单的结构、高效率和可靠性,广泛应用于各个领域。

在选择射流泵时,需要考虑液体的特性和应用需求。

射流泵工作原理演示幻灯片

射流泵工作原理演示幻灯片

射流泵的空化
24
空化,计算
对于临界点:
p g aH S cr Z H Sh av 2g 2 2v 2g 2 2p v ga
考虑到
v2
q2 fn

A pa pva
g
所以
AHScrZ21g fn 4 q22max
考虑q2与q1及H1 的关系
AHS crZ1 fn 4
f02H1q2
14m q2214
q vq v q q vp p f 2 ( 1 1 a 2 2 a ) ( 1 2 ) b ( b a ) b
(忽略a和b点的高度差,并将a点的高度定为0)
2:喉管流速系数
14
基本方程,推导2
2、从被输送液体进口到a-a断面用伯努利方程
v2a4 2gpg2 z2v 2g 22 pga
综合特性曲线
33
方法对比
若已知q(h),按包络线 若已知m,按顶点连线
34
最优参数
35
第七节 深井射流泵装置 与深井泵和潜水泵的比较
第Ⅰ种装置
装置的输出功率: gq2H2
装置的输入功率: gq 1H c c
射流泵工作扬程: H1H2Hc
装置总效率:
I
gq2H2 gq1Hc
c
q2H2
q1H1 H2
ccqh 1h来自cj射流泵装置
36
第Ⅰa 种装置
装置的输出功率:g(q1q2)H2
装置的输入功率: 射流泵工作扬程:
gq 1H c c
H1 Hc
装置总效率:
I
g(q1 q2)H2 gq1H1
c
(q1 q2)H2 q1H1
c
c(1q)h
射流泵装置

射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理射流泵是一种利用高速射流产生的负压效应来实现液体输送的装置。

其工作原理基于贝努利原理和连续介质动力学理论。

1. 贝努利原理贝努利原理是流体力学中的基本原理,它描述了流体在不同速度下的压力变化。

根据贝努利原理,当流体在一个管道中流动时,速度增加时,压力就会降低。

射流泵利用了这个原理来实现液体的吸引和输送。

2. 射流泵的构造射流泵主要由两部分组成:喷嘴和吸液管。

喷嘴是射流泵的关键部件,它通过一个细小的出口将液体喷射出来,形成高速的射流。

吸液管连接在喷嘴的一侧,用于吸取被喷射出的液体。

3. 射流泵的工作过程当射流泵开始工作时,液体被喷射出来形成高速的射流。

由于射流的速度较高,根据贝努利原理,射流周围的压力会降低。

这个负压区域将吸引周围的液体进入射流中,形成连续的液体流动。

4. 射流泵的优点射流泵具有以下几个优点:- 简单且结构紧凑,易于安装和维护。

- 不需要额外的动力源,只需利用液体的动能即可工作。

- 可以输送各种类型的液体,包括固体颗粒和高粘度液体。

- 没有旋转部件,因此不易受到磨损和堵塞。

5. 射流泵的应用领域射流泵广泛应用于各个领域,包括:- 污水处理和污泥输送:射流泵可以有效地将污水和污泥从一处输送到另一处。

- 化工工艺中的液体混合和搅拌:射流泵可以将不同的液体混合在一起,实现化学反应或物质的溶解。

- 矿山和石油行业中的液体输送:射流泵可以输送含有固体颗粒或高粘度液体的混合物。

- 消防系统中的水供应:射流泵可以通过吸取周围的液体来提供高速的水流,用于灭火或清洗作业。

总结:射流泵是一种利用高速射流产生的负压效应来实现液体输送的装置。

它通过喷射出高速射流形成负压区域,吸引周围的液体进入射流中,实现连续的液体流动。

射流泵具有结构简单、易于安装和维护的优点,广泛应用于污水处理、化工工艺、矿山和石油行业以及消防系统等领域。

射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理射流泵是一种基于射流原理工作的流体输送设备。

它通过利用高速流体射流的动能将流体压力能转化为动能,从而实现流体的输送和增压。

射流泵由喷嘴、扩散管和吸入管组成。

工作原理如下:1. 喷嘴:射流泵的关键部件是喷嘴,它是通过喷嘴的构造和设计来实现流体的加速和压力能的转化。

喷嘴的形状和尺寸直接影响射流泵的性能。

2. 高速射流:在射流泵中,高速流体从喷嘴中喷出,形成一个高速射流。

射流泵利用射流动能来提供流体的压力能。

3. 液体吸入:在射流泵的吸入管中,液体通过负压作用被吸入,并与高速射流相混合。

射流泵利用液体的动能将其加速。

4. 动能转化:当高速射流与吸入的液体相混合时,高速射流的动能会转化为液体的动能,使液体获得较高的速度和压力。

5. 流体输送和增压:经过动能转化后,液体被推送到扩散管中,通过扩散管的设计,将液体的速度逐渐减小,压力逐渐增大,从而实现液体的输送和增压。

射流泵的优点包括结构简单、无机械运动部件、可靠性高、维护成本低等。

它适合于输送各种流体,包括清水、污水、酸碱溶液等。

射流泵的工作原理使其在一些特殊的工况下具有较好的适应性,例如输送高浓度固体颗粒的液体、输送高粘度液体等。

需要注意的是,射流泵的性能和效率受到多种因素的影响,如喷嘴形状、喷嘴和扩散管的尺寸、液体的性质等。

在实际应用中,需要根据具体的工况要求和流体特性来选择和设计射流泵,以获得最佳的性能和效果。

总结起来,射流泵是一种利用射流原理工作的流体输送设备,通过喷嘴产生高速射流,将流体的压力能转化为动能,实现流体的输送和增压。

它具有结构简单、无机械运动部件等优点,适合于多种流体的输送。

在实际应用中,需要根据具体要求选择和设计射流泵,以获得最佳的性能和效果。

射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理引言概述:射流泵是一种常见的液体输送设备,广泛应用于工业领域。

它通过利用射流原理将高速流体能转化为压力能,实现液体的输送。

本文将详细介绍射流泵的工作原理,包括其工作原理的五个大点。

正文内容:1. 射流泵的基本原理1.1 射流泵的结构组成射流泵主要由喷嘴、进口管道、扩散器和出口管道组成。

喷嘴是射流泵的核心部件,通过喷射高速流体来产生负压,进而实现液体的吸入和输送。

1.2 射流泵的工作流程射流泵的工作流程包括两个阶段:吸入阶段和排出阶段。

在吸入阶段,喷嘴通过喷射高速流体产生负压,使液体从进口管道中被吸入。

在排出阶段,喷嘴住手喷射,液体通过扩散器和出口管道被排出。

1.3 射流泵的工作原理射流泵的工作原理基于贝努利定律和连续性方程。

当高速流体从喷嘴中喷射出来时,由于速度增加,压力降低,形成负压区域。

液体在负压作用下被吸入,然后通过扩散器和出口管道被排出。

2. 射流泵的性能影响因素2.1 喷嘴形状和尺寸喷嘴的形状和尺寸会影响射流泵的负压能力和液体的吸入速度。

较小的喷嘴尺寸可以产生更高的速度和更大的负压,但也会增加阻力和能量损失。

2.2 流体性质流体的性质,如黏度和密度,会影响射流泵的工作效率。

黏度较高的流体味增加阻力和能量损失,从而降低射流泵的性能。

2.3 进口管道和出口管道设计进口管道和出口管道的设计对射流泵的性能也有影响。

合理的管道设计可以减小阻力和能量损失,提高射流泵的效率。

3. 射流泵的应用领域3.1 工业领域射流泵广泛应用于工业领域,用于输送各种液体,如水、油和化学品。

它在化工、石油、食品等行业中发挥着重要作用。

3.2 农业领域射流泵也被应用于农业领域,用于灌溉和农田排水。

其高效的液体输送能力可以满足农田灌溉的需求。

3.3 污水处理领域射流泵在污水处理领域也有广泛应用,用于输送和搅拌污水。

其高速喷射的能力可以有效地搅拌污水中的沉淀物,提高处理效果。

总结:综上所述,射流泵通过利用射流原理将高速流体能转化为压力能,实现液体的输送。

射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理引言概述:射流泵作为一种常见的水泵类型,其工作原理基于射流效应。

本文将详细阐述射流泵的工作原理,并分为五个部份进行讲解。

一、射流泵的基本原理1.1 射流泵的定义:射流泵是一种利用高速射流的动能转换为压力能的装置,实现液体的输送。

1.2 射流泵的组成:射流泵由喷嘴、射流管和扩散器组成。

喷嘴是射流泵的核心部件,通过喷嘴将液体加速形成高速射流。

1.3 射流泵的工作原理:当液体通过喷嘴时,由于喷嘴的收缩,液体的速度增加,动能也相应增加。

高速射流通过射流管进入扩散器,由于扩散器的扩张,射流泵内的压力降低,从而产生负压,使得液体被吸入并被输送出来。

二、射流泵的工作过程2.1 压力能转换:射流泵通过喷嘴将动能转换为压力能,实现对液体的加速和输送。

2.2 射流泵的吸入过程:当射流泵开始工作时,液体被喷嘴加速,形成高速射流。

此时,射流泵内的压力降低,使得液体从外部被吸入。

2.3 射流泵的推进过程:高速射流通过射流管进入扩散器,由于扩散器的扩张,压力进一步降低,使得液体被推进并被输送出来。

三、射流泵的优点3.1 结构简单:射流泵由较少的部件组成,结构简单,易于创造和维护。

3.2 无需动力源:射流泵的工作原理基于射流效应,无需外部动力源,仅靠液体的动能即可实现液体的输送。

3.3 适合范围广:射流泵适合于各种液体的输送,包括清水、污水、化学液体等,具有较高的适合性。

四、射流泵的应用领域4.1 农业灌溉:射流泵可用于农田灌溉系统,实现水源的输送和喷灌。

4.2 工业领域:射流泵在工业生产中广泛应用,如输送液体、增压供水等。

4.3 污水处理:射流泵可用于污水处理厂,实现污水的输送和处理。

五、射流泵的改进和发展5.1 材料改进:射流泵的喷嘴和射流管可以采用耐磨材料,提高泵的使用寿命。

5.2 效率提升:通过优化射流泵的结构和流道设计,提高射流泵的效率,减少能量损失。

5.3 自动化控制:射流泵可以与自动化控制系统结合,实现对射流泵的远程监控和控制,提高运行效率。

射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理射流泵是一种基于射流原理工作的流体传动装置。

它利用高速射流的动能转换为压力能,从而将流体输送到较高的位置或压力下。

射流泵通常由驱动喷嘴、吸入管道、扩散室和出口管道组成。

工作原理:1. 吸入阶段:射流泵的工作开始于喷嘴。

在喷嘴内,高速流体通过收缩的截面积,产生了高速射流。

这个射流在喷嘴出口附近形成一个负压区域,使得外部流体被吸入喷嘴内。

2. 加速阶段:当外部流体被吸入喷嘴内后,射流泵会将其加速,使其速度增加。

这是通过喷嘴的几何形状和射流泵内部的设计来实现的。

加速过程中,射流泵会将动能转换为压力能。

3. 扩散阶段:加速后的流体进入扩散室,扩散室的截面积逐渐增大。

由于连续性方程的要求,流体的速度会减小,而压力会增加。

这个过程是为了将动能转化为压力能,以便将流体输送到更高的位置或压力下。

4. 推出阶段:流体通过扩散室后,进入出口管道。

在出口管道中,流体的速度和压力进一步调整,以适应特定的应用需求。

射流泵的工作原理可以通过伯努利方程来解释。

根据伯努利方程,流体在速度增加的地方压力会降低,而在速度减小的地方压力会增加。

因此,射流泵通过利用流体的速度增加和减小来实现压力的转换。

射流泵的应用范围广泛,可以用于液体输送、气体增压、混合和搅拌等领域。

它具有结构简单、无需机械密封、无泄漏等优点,适用于一些特殊的工况和环境。

总结:射流泵是一种利用射流原理工作的流体传动装置。

它通过高速射流将动能转换为压力能,从而将流体输送到更高的位置或压力下。

射流泵的工作原理包括吸入阶段、加速阶段、扩散阶段和推出阶段。

它的应用范围广泛,具有结构简单、无泄漏等优点。

射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理射流泵是一种利用流体动量传递原理进行液体输送的装置。

它通过高速流体的喷射来产生负压,从而将液体吸入,并通过喷射流体的动能将液体推出。

射流泵通常由喷射器、吸入管和推出管组成。

1. 喷射器:喷射器是射流泵的核心部件,由喷嘴和扩散器组成。

当液体通过喷嘴进入喷射器时,由于喷嘴的收缩和扩散器的扩张,液体的流速增加,流体动能增大。

2. 吸入管:吸入管连接喷射器和液体源。

当喷射器中的流体动能增大时,会产生负压效应,吸引液体从液体源中被吸入喷射器。

3. 推出管:推出管连接喷射器和液体的目标位置。

当喷射器中的高速流体喷出时,会带动液体一起推出,并将液体输送到目标位置。

射流泵工作原理的关键在于喷射器中高速流体的动能转化。

当高速流体喷出时,它会带动周围的液体一起运动,形成一个射流,同时产生负压效应。

这个负压效应使得液体被吸入喷射器,并通过射流的动能将液体推出。

射流泵的工作效率受到多个因素的影响,包括喷射器的设计和尺寸、流体的性质和流速、液体源的位置和高度差等。

喷射器的设计和尺寸决定了流体动能的转化效率,而流体的性质和流速则影响了流体的流动性和动能大小。

液体源的位置和高度差会影响到液体被吸入和推出的效果。

射流泵具有一些优点和局限性。

优点包括结构简单、无需额外的动力驱动、适用于多种液体输送等。

然而,射流泵也存在一些局限性,如输送距离有限、对流体的要求较高等。

总之,射流泵是一种利用流体动量传递原理进行液体输送的装置。

它通过喷射高速流体产生负压效应,将液体吸入并通过动能将液体推出。

射流泵的工作效率受到多个因素的影响,喷射器的设计和尺寸、流体的性质和流速、液体源的位置和高度差等都会对其性能产生影响。

尽管射流泵具有一些优点,但也存在一些局限性。

射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理
射流泵是一种基于射流原理的流体输送设备,通过高速射流产生的负压效应将液体或者气体吸入并输送出来。

它主要由喷嘴、吸入管和排出管组成。

工作原理如下:
1. 喷嘴:射流泵的核心部件是喷嘴,它是一个收缩的管道,具有高速流动的特点。

喷嘴的入口处连接着供应介质的管道,而出口处则与吸入管相连。

2. 高速射流:当介质通过喷嘴时,由于喷嘴的收缩设计,流体的速度会迅速增加。

这种高速射流产生的动能转化为静压能,形成为了一个低压区域。

3. 负压效应:低压区域的产生使得周围的液体或者气体受到吸引,从而进入喷嘴的出口。

这个过程类似于吸管吸水的原理。

4. 输送介质:被吸引进入喷嘴出口的介质会随后被推送到吸入管中。

由于喷嘴的高速射流作用,介质会被加速并推动到排出管中。

5. 排出介质:介质通过排出管被推送出射流泵,完成为了输送过程。

排出管的设计通常要考虑到输送介质的特性和目标输送距离。

射流泵的工作原理简单而高效。

它不需要机械部件,没有旋转部份,因此具有较低的维护成本和较长的使用寿命。

射流泵适合于多种液体温和体的输送,包括清水、废水、化学药品、石油和天然气等。

射流泵的应用领域广泛,包括工业生产、农业灌溉、城市供水、环境工程等。

它在输送过程中能够适应不同的介质和工况要求,具有较强的适应性和灵便性。

总结起来,射流泵通过高速射流产生的负压效应,将介质吸入并推送出来。

它的工作原理简单可靠,具有较低的维护成本和较长的使用寿命。

射流泵在各个领域都有广泛的应用,为流体输送提供了一种高效可靠的解决方案。

射流泵结构及工作原理水力射流泵(简称射流泵)是一种

射流泵结构及工作原理水力射流泵(简称射流泵)是一种
① 抽油杆柱脱扣机理 ② 抽油杆柱防脱措施。 (3) 油管柱、抽油杆柱扶正技术
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17
① 油管柱扶正技术
由于螺杆泵转子离心力的作用,定子受到周期性冲击 产生振动,为减小或消除定子的振动需要设置扶正器。 一般在定子上接头处安装较为适宜,而对于采用反扣油 管的油管柱,则需在定子上、下接头处分别安装扶正器。
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3
(1) 喷嘴 作用相当于射流泵的马达,其流动特性与孔板相似。
(2) 喉管 喉管的作用是使产液和动力液在其中完全混合,交换
能量,它实质上是一个混合管。 (3) 扩散管
扩散管是一个将动能转换成压力的能量转换器。
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4
2.射流泵的工作原理
射流泵通过喷嘴将动力液高压势能转变为高速动能; 在喉管内,高速动力液与低速产液混合,进行动量交换; 通过扩散管将动能转变为静压,使混合物采到地面。
射流泵是通过地面注入与地层产出的两种流体之间 的动量交换实现能量传递来工作的。典型的套管自由式 井下射流泵装置如图所示。
射流泵的主要特点之一是没有运动部件。射流泵的 工作元件是喷嘴、喉管和扩散管。
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2
射流泵装置简图
1—打捞头;2—提升皮碗; 3—排油孔;4—扩散器;5— 喉管;6—喷嘴;7—油管; 8—封隔器;9—套管;10— 尾管
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螺杆泵采油示意图
n
1—电控箱;2—电机;3—皮 带;4—方卡子;5—减速箱; 6—压力表;7—专用井口; 8—抽油杆;9—抽油杆扶正器; 10—油管扶正器;11—油管; 12—螺杆泵;13—套管;14— 定位销;15—油管防脱装置; 16—筛管;17—丝堵;18—油 层
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射流泵结构及工作原理水力射流泵(简称射流泵)是一种

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20
5)测试技术
螺杆泵采油井的测试主要是指地面工作参数测试和井 下压力的测试。其中地面工作参数的测试包括运行电流、 工作转速、系统效率、工作扭矩等。井下压力的测试包括 流压和静压。
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(1) 地面工作参数的测试 ①电参数测试。 ②转速测量。 ③载荷扭矩测量。
(2) 流压和静压测试 由于螺杆泵井无下井压力计的通道和测试工艺,目
由于缸体转子在定子橡胶衬套内表面运动带有滚动 和滑动的性质,使油液中砂粒不易沉积,同时转子—定 子间容积均匀变化而产生的抽吸推
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(一) 电动潜油螺杆泵结构与工作原理
电动潜油单螺杆泵是一种容积式泵,运动件很少 (只有一个螺杆);没有阀件和复杂的流道,油流扰动 小,这样使水力损失大大降低;由于钢螺杆在橡皮衬套 表面的运动带有滚动加滑动的性质,使油液中砂粒不易 沉积;由于衬套——螺杆副间容积均匀变压而产生的抽 吸和推挤作用,使油气混输的效果良好。
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电动潜油单螺杆泵装置与电动潜油离心泵装置一样,主 要机组在井下,由上到下为单螺杆泵、保护器和潜油电动机。 用电缆将电从地面传给井下的潜油电动机,而油流沿油管从 井下举升到井口。地面部分包括自动控制台、自耦变压器以 及一些辅助设备。
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单螺杆泵结构简图
1—泵壳;2—衬套;3—螺杆; 4—偏心联轴节;5—中间传动 轴;6—密封装置;7—径向止 推轴承;8—变通联轴节
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3.螺杆泵采油配套工艺技术
1) 螺杆泵工艺技术 螺杆泵工艺是依靠油井的状况来合理选择螺杆泵的 泵型、确定泵的工作参数,或根据某一规格的螺杆泵来 选井。而螺杆泵采油井的合理工况是指油井在合理流压 下生产,螺杆泵在合理工作区域内工作。

射流泵结构及工作原理水力射流泵(简称射流泵)是一种

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① 抽油杆柱脱扣机理 ② 抽油杆柱防脱措施。 (3) 油管柱、抽油杆柱扶正技术
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① 油管柱扶正技术
由于螺杆泵转子离心力的作用,定子受到周期性冲击 产生振动,为减小或消除定子的振动需要设置扶正器。 一般在定子上接头处安装较为适宜,而对于采用反扣油 管的油管柱,则需在定子上、下接头处分别安装扶正器。
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5)测试技术
螺杆泵采油井的测试主要是指地面工作参数测试和井 下压力的测试。其中地面工作参数的测试包括运行电流、 工作转速、系统效率、工作扭矩等。井下压力的测试包括 流压和静压。
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(1) 地面工作参数的测试 ①电参数测试。 ②转速测量。 ③载荷扭矩测量。
(2) 流压和静压测试 由于螺杆泵井无下井压力计的通道和测试工艺,目
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电动潜油单螺杆泵装置与电动潜油离心泵装置一样,主 要机组在井下,由上到下为单螺杆泵、保护器和潜油电动机。 用电缆将电从地面传给井下的潜油电动机,而油流沿油管从 井下举升到井口。地面部分包括自动控制台、自耦变压器以 及一些辅助设备。
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单螺杆泵结构简图
1—泵壳;2—衬套;3—螺杆; 4—偏心联轴节;5—中间传动 轴;6—密封装置;7—径向止 推轴承;8—变通联轴节
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②抽油杆扶正技术 通常在抽油杆柱的上端即光杆附近、抽油杆柱的下 端即转子附近以及中下部一定要放置扶正器。 3) 解堵工艺技术 电缆加热解堵是在空心抽油杆内下入活动式加热电 缆,通电后电缆产生热量使油管内原油降粘解堵。
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4) 故障诊断技术 螺杆泵采油井常见故障有抽油杆断脱、油管脱落、 措堵、定子橡胶脱落等,有如下诊断法: (1)电流法 电流法就是通过测试驱动电动机的 工作电流,根据工作电流大小来诊断泵况的方法。 (2)憋压法 憋压法就是通过关闭采油树回压闸门进行憋压, 观测井口油压和套压变化进行诊断井下泵况的方法。

射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理射流泵是一种特殊类型的泵,它是通过物质流动速度快于压缩泵的流速来实现抽取和传输液体或气体的。

射流泵的工作原理是通过高压喷口形成高速喷射,将目标流体抽入管道。

射流泵又叫喷射泵、液体射流泵、射流式水泵、喷射驱动泵等等,主要应用于化工、矿山、冶金、环保等工业领域,因其具有结构简单、维护方便等特点得到广泛应用。

一、射流泵的构成射流泵的构成主要包括进口、喷嘴、扩散器和出口。

其结构如下图所示:1.进口:进口指液体或气体进入射流泵的地方,通常是管道,有一定的压力或速度。

2.喷嘴:喷嘴是指射流泵的关键部分,也是它的动力来源。

它设置在进口的末端,内部经过调节口径,喷嘴的设计和尺寸取决于使用的介质和流量速度。

3.扩散器:扩散器是将喷嘴产生的高速流体扩散为低速流体的部分。

因为流速快且压力低的原因,扩散器的作用是减小流量,增加压力。

4.出口:出口是指流体经过扩散器后离开射流泵的地方,它会被注入到其他设备或者管道中。

二、射流泵的工作原理射流泵是利用高速气流或水流产生负压,使液体通过吸入管进入泵内,并被混合并稀释而形成泵液,然后在扩散器中扩展成低速气流或水流,从而不断地流出。

射流泵的工作原理是通过高速喷口形成高速喷射,将目标流体抽入管道,从进口管道,流入喷嘴,形成高速喷射,将含有目标物质成分的流体吸入喷射器内,形成混合流体。

射流泵原则上可以吸入任何压力下的液体,但它的性能受到吸入较高浓度和较固体杂质的限制。

另外,射流泵的吸入压力大小受限于流速和喷嘴尺寸。

因此,要获得更高的吸入能力,可以采用多阶、泵内增压和增速等方法。

三、射流泵的优缺点相比于传统的水泵和离心泵等,射流泵有其独特的优点和缺点。

优点:1.结构简单。

射流泵较其他类型的泵简单得多,又无叶轮、旋片及柱塞,软管结构不需润滑,流量和压力易调节,且操作方便。

2.通用性强。

射流泵适用于高粘度、含固体颗粒及腐蚀性介质的输送和驱动,是其他泵难以替代的。

3.扬程高。

射流泵的扬程高达40m以上,功率与流量是有一个线性关系的。

射流泵介绍

射流泵介绍

概述,应用1
与微孔曝气的比较
概述,应用2
概述,应用3
12、化学反应器 13、尾气治理 14、除尘装置 15、锅炉注水器
概述,应用4
15、大气喷射器
概述,应用5
基本方程,射流分类
第二节 液-液射流泵的基本方程
一、湍流射流的分类
按射入介质分: 淹没射流(液体射入液体) 非淹没射流(液体射入气体)
总流量
q3=q1+q2
工作扬程H1:单位重量工作液体和被输送液 体在各自的进口处所具有的能量的差值
射流泵扬程H2:单位重量被抽送液体通过射 流泵所获得的能量
喷嘴出口面积 f0 喉管面积 fb
2、无量纲参数
流量比:
q q2 q1
扬程比: 面积比:
h H2 H1m fb f0来自基本方程,参数2空化计算
从下游水面到 k 点的伯努利方程
pa
g
H SZ
H S
ha

v
2 2
2g


v
2 2
2g
pk
g
对于临界点:
空化,计算
pa
g

H
cr SZ
H S
ha

v
2 2
2g


v
2 2
2g
pva
g
考虑到
v
2

q2 fn

A p a pva
g
所以
A
H
cr SZ
c
射流泵工作扬程: H 1 H 2 H c 装置总效率:
II

q2 (H c H (q1 q 2 )H

射流泵组的组成及工作原理

射流泵组的组成及工作原理

射流泵组的组成及工作原理
射流泵组的组成及工作原理
•射流泵组
射流泵组主要由水箱、离心水泵、射流器、真空表、压力表和连接管道阀门等组成。

射流泵组具有加工制作简单、运行安全、维修方便、效果较好等优点。

射流泵组工作原理见图1---82。

1---82
水箱充满水后,启动离心水泵,使它在水泵出口处产生高压工作水流,进人射流器的喷嘴。

高压工作水通过喷嘴形成高速射流,使其喷嘴周围产生负压。

在负压区处与连通管连接,在负压的作用下地下水通过井管、连通管被抽吸上来进人喷射器的扩散管,与工作水混合后流人水箱。

水箱的上部设发流管,随时排出被抽上来的地下水。

为了保证降水的连续性,应设置备用水泵以便更换检修用。

喷射器可自行加工制作,喷射器主要由喷嘴、喉管、扩散管等组成,制作加工时可参照图1---83所示。

1---83
加工时应保证各部分尺寸准确.喷嘴内壁光滑,组装位置正确以保证喷射负压的效果。

射流泵的工作原理

射流泵的工作原理

射流泵的工作原理射流泵是一种基于射流原理工作的泵,其主要原理是利用高速喷射出的液流通过与环境的摩擦来实现抽水的工作。

射流泵具有结构简单、运行可靠、适用范围广等特点,被广泛应用于各种场合中。

射流泵的工作原理可以概括为两部分:高速液流形成的负压作用和液流与外界的摩擦作用。

首先是高速液流形成的负压作用。

射流泵的关键部件是喷嘴,喷嘴的内部是一个缩小的圆锥形结构,液流从内部穿过,由于流速的加速,液流压力会降低,形成一个负压区域。

这个负压区域是射流泵的吸水口,通常与液面平行或稍微高于液面,当液流达到一定流速时,负压就能够克服抽水深度产生吸力,将水分离出来。

其次是液流与外界的摩擦作用。

在液流离开喷嘴之后,由于喷出液流带有高速,液体能够冲破阻力,将空气从吸水中心排出,完全没必要考虑气体和液体之间的分离问题。

随着液体在管道中的流动,会与管道摩擦产生一定的动压力,这个动压力能够将液体推向输出端口,形成一定的流量。

当液体流经某些结构时,例如转弯处、收缩处或增大处,其流动状态会改变,产生压力波和波动,波动普遍存在于液流中,造成了液流的塑性变形,使液流形成了永恒的波形。

在实际使用中,射流泵通常与进气管道相连,液体通过管道进入喷嘴并形成高速液流,然后由管道输出至需要送水的地方。

作为一种非理想的泵,射流泵的出水压力、流量和效率都受到各种因素的影响,例如液体的温度、稠度、管路摩擦、射流泵的流量等等。

因此,在实际使用过程中需要根据实际情况进行优化设计,以达到较为理想的效果。

射流泵的工作原理虽然简洁明了,但是其产生的实际效果是非常显著的。

射流泵的应用领域比较广泛,包括一些常见的生活用水、船舶排水以及农业生产中的水利灌溉等。

随着科学技术的发展,射流泵的工作原理也会得到不断的优化和升级,使得其适用范围更加广泛,并具有更高的工作效率和更少的能量损耗。

射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理射流泵是一种利用高速流体射流原理进行液体输送的装置。

它通过将高速流体射流与被输送液体混合,产生负压差,从而实现液体的吸入和输送。

射流泵具有结构简单、无运动部件、耐腐蚀、无泄漏等优点,被广泛应用于化工、石油、冶金、环保等领域。

射流泵的工作原理可以分为三个步骤:吸入、混合和排出。

首先,当液体进入射流泵的进口时,通过与高速射流的混合,形成负压差。

射流泵的进口通常设置有喷嘴,喷嘴内部有高速射流流体通过,形成高速射流。

当被输送液体进入喷嘴附近时,由于高速射流的动能转化为压力能,形成负压差。

这种负压差使得被输送液体被吸入到射流泵内部。

其次,被吸入的液体与高速射流混合。

在射流泵内部,高速射流与被输送液体发生混合,形成混合流体。

这种混合流体的动能和压力能较高,可以将液体输送到较高的位置。

最后,混合流体被排出。

混合流体通过射流泵的出口排出。

在排出过程中,混合流体的动能逐渐转化为压力能,使得液体能够被输送到目标位置。

射流泵的工作原理基于负压差的产生和利用。

通过高速射流与被输送液体的混合,形成负压差,实现液体的吸入和输送。

射流泵不需要运动部件,结构简单,因此具有很高的可靠性和耐腐蚀性。

射流泵广泛应用于各个领域,如化工、石油、冶金、环保等,为工业生产提供了便利。

为了提高射流泵的效率和性能,可以采取一些措施。

例如,可以通过调整射流泵的喷嘴形状和尺寸来改变射流的速度和流量,从而影响负压差的大小。

此外,还可以优化射流泵的结构设计,减小流体的阻力,提高液体的吸入和排出效率。

总结起来,射流泵是一种利用高速射流原理进行液体输送的装置。

它通过形成负压差,实现液体的吸入和输送。

射流泵具有结构简单、无运动部件、耐腐蚀等优点,广泛应用于化工、石油、冶金、环保等领域。

为了提高射流泵的效率和性能,可以采取一些措施来优化设计。

射流泵在工业生产中发挥着重要的作用。

射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理射流泵工作原理是指利用射流原理来实现液体的输送和增压的一种泵类设备。

射流泵具有结构简单、无机械运动部件、维护方便等优点,因此在工业生产中得到广泛应用。

射流泵的工作原理主要包括两个关键部份:射流装置和泵体。

射流装置是通过高速流体射流来产生负压,从而实现液体的吸入;泵体则是通过射流装置产生的负压来实现液体的输送和增压。

具体来说,射流泵的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 液体吸入:射流泵的射流装置通常由一个喷嘴和一个射流管组成。

当高速流体从喷嘴中喷出时,会产生负压,从而使液体被吸入射流管中。

2. 液体加速:射流管中的液体随着高速流体的冲击而加速,形成高速液流。

3. 液体增压:高速液流进入泵体后,会与泵体中的液体混合,从而使泵体中的液体被推动并增压。

4. 液体排出:经过增压后的液体从泵体的出口处排出,完成液体的输送和增压过程。

射流泵的工作原理中,关键的一点是利用射流装置产生的负压来实现液体的吸入。

当高速流体从喷嘴中喷出时,由于流体的动能转化为压力能,产生了负压,使得液体被吸入射流管中。

而泵体则起到了液体输送和增压的作用,通过射流装置产生的负压将液体推动并增压,最终完成液体的输送和增压过程。

射流泵的工作原理使得其具有一些独特的优点。

首先,射流泵的结构相对简单,没有机械运动部件,因此维护和保养相对容易。

其次,射流泵可以实现无脉动的液体输送,使得输送的液体流量和压力相对稳定。

此外,射流泵还可以实现较高的增压比,适合于一些需要较高压力的工况。

总之,射流泵是一种利用射流原理实现液体输送和增压的泵类设备。

其工作原理是通过射流装置产生的负压来实现液体的吸入,并通过泵体将液体推动并增压,最终完成液体的输送和增压过程。

射流泵具有结构简单、维护方便、无脉动等优点,因此在工业生产中得到广泛应用。

射流泵工作原理

射流泵工作原理

射流泵工作原理射流泵是一种利用高速流体射流原理来实现液体输送的设备。

它主要由喷嘴、进口管道、混合室和出口管道组成。

射流泵的工作原理基于质量守恒和动量守恒定律。

当液体通过进口管道进入射流泵时,它会经过喷嘴的收缩部份,形成高速射流。

这个高速射流会在混合室中与另一种流体(通常是气体或者液体)混合。

在混合室中,高速射流会与另一种流体发生相互作用,从而产生一个较低速度的混合流。

射流泵的工作原理可以通过以下几个步骤来解释:1. 喷嘴收缩:进口管道中的液体通过喷嘴的收缩部份,由于截面积的减小,液体的速度增加。

2. 高速射流形成:当液体通过喷嘴的收缩部份时,它会形成一个高速射流。

射流的速度取决于喷嘴的几何形状和液体的流量。

3. 混合室中的相互作用:高速射流进入混合室后,会与另一种流体(通常是气体或者液体)发生相互作用。

相互作用的结果是混合流的速度降低,同时混合流的体积增加。

4. 出口流体的排出:最终,混合流通过出口管道排出。

由于混合流速度的降低,流体的动能被转化为压力能,从而实现液体的输送。

射流泵的工作原理可以通过以下公式来描述:流体质量守恒定律:ρ1A1V1 = ρ2A2V2动量守恒定律:ρ1A1V1^2 + P1 = ρ2A2V2^2 + P2其中,ρ1和ρ2分别表示进口和出口处的流体密度,A1和A2分别表示进口和出口处的截面积,V1和V2分别表示进口和出口处的流速,P1和P2分别表示进口和出口处的压力。

射流泵具有以下几个优点:1. 简单结构:射流泵的结构相对简单,由少量的组件组成,易于安装和维护。

2. 无需动力:射流泵不需要机电或者其他动力源,它利用流体的动能来实现液体的输送,因此节省了能源和运行成本。

3. 无挪移部件:射流泵没有挪移部件,因此减少了故障和维修的风险,提高了设备的可靠性和耐久性。

4. 大范围的应用:射流泵可以用于各种液体输送的应用,包括化工、环保、食品和制药等领域。

尽管射流泵具有许多优点,但也存在一些限制和注意事项:1. 限制流量:射流泵的流量受到进口流体速度和喷嘴几何形状的限制,因此在某些应用中可能无法满足高流量需求。

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c
概述,应用1
4
与微孔曝气的比较
概述,应用2
c
5
概述,应用3
c
6
12、化学反应器 13、尾气治理 14、除尘装置 15、锅炉注水器
概述,应用4
c
7
15、大气喷射器
概述,应用5
c
8
基本方程,射流分类
第二节 液-液射流泵的基本方程
一、湍流射流的分类
按射入介质分: 淹没射流(液体射入液体) 非淹没射流(液体射入气体)
23
第五节 射流泵的空化
一、射流泵的空化现象及影响因素 影响因素: 几何参数(m) 吸出高HS 工况(q) 工作压力(H1)
二、射流泵空化的计算
射流泵的空化
c
24
最低压力点的位置k:位于喉管中
空化计算
从下游水面到 k 点的伯努利方程
pa g
H SZ
HS
ha
v22 2g
v22 2g
pk g
按射入空间分: 无界射流(射入无穷大空间) 有界射流(射入有限空间)
按运动分: 伴随射流(射入流动的液体) 自由射流(射入静止的液体)
c
9
二、射流流动结构
基本方程,射流结构
c
10
三、速度与压力的变化
基本方程,压力变化
c
11
基本方程,主要参数
四、射流泵的主要参数
1、有量纲参数
工作液体流量 q1
被输送液体流量q2
概述
射流泵
第一节 概述
一、射流泵的工作原理
c
1
二、射流泵的分类
概述,分类
分类方法:
按介质性质;按混合过程的热力学;按用途与结构
类别 射流泵 喷射器
介质 工作流体
液体
液气混合物 气体
状态 被输送流体
液体 散状固体或泥浆
气体 液体 气体 散状固体 液体
名称
射流泵 固体输送射流泵或泥浆射流泵
液气射流泵 射流混合器 气体喷射器 气力输送喷射器 蒸汽热水喷射器
n
fb
mHale Waihona Puke fb f0 m 1效率: 2 gq2H2 q h 1gq1(H1 H2 ) 1 h
c
13
基本方程,推导1
五、射流泵基本方程 1、对混合室(喉管)应用动量方程
2 (q1v1a q2v2a ) (q1 q2 )vb (pb pa ) fb
(忽略a和b点的高度差,并将a点的高度定为0)
c
16
结果:
基本方程,推导4
h
12
2 2 m
2 2
n
2 4
n m2
q
2
2
2 3
1 q 2
m2
流速系数的值由经验确定
六、方程的简化
当m为常数时,方程很接近直线(二次项很小)方程故
可简化为
h 12
h0 q0
(q0 q)
c
17
第三节 射流泵的相似
相似准则
问题:必须满足的相似准则:
Sr Fr Re Eu =h
综合特性曲线
c
33
方法对比
若已知q(h),按包络线
若已知m,按顶点连线
c
34
最优参数
c
35
第七节 深井射流泵装置 与深井泵和潜水泵的比较
第Ⅰ种装置 装置的输出功率: gq2H2
装置的输入功率: gq1Hc c
射流泵工作扬程: H1 H2 Hc 装置总效率:
I
gq2H 2 gq1H c
c
q2 H 2
总流量
q3=q1+q2
工作扬程H1:单位重量工作液体和被输送液 体在各自的进口处所具有的能量的差值
射流泵扬程H2:单位重量被抽送液体通过射 流泵所获得的能量
喷嘴出口面积 f0 喉管面积 fb
c
12
2、无量纲参数
流量比:
q q2 q1
扬程比: 面积比:
h H2 H1
m fb f0
基本方程,参数2
c
25
对于临界点:
空化,计算
pa g
H
cr SZ
H S
ha
v22 2g
v22 2g
pva g
考虑到
v2
q2 fn

A pa pva
g
所以
A
H
cr SZ
1 4 2 gf n
q2 2 max
考虑q2与q1及H1 的关系
A
H
cr SZ
14 fn
f 02 H1q 2
1
4
q2 m2
1
4
c
26
最后得
空化,计算2
A
H
cr SZ
q 2
H1
m2 q 2
分析:考虑A的意义, 可以写成
Ha Hva HS H1
c
27
临界流量比
与q密切相关,在一定的HSZ下,q增大导致空化
c
28
三、基本参数对qk的影响 1、工作压力p1
空化流量的影响因素
c
29
2、面积比的影响
面积比
c
30
3、安装高度的影响
喷嘴出口速度
q1
q3
q3 1 q
f 0 2 gH 1
(1 1)
q2 m2
(1 4 )
H2 hH1
c
有量纲特性曲线
21
特性曲线,有量纲
H2
H1=const
q3
c
22
三、通用特性曲线 将H1的影响表现出来 相似抛物线
q,h=const
q3 A H1
H2 hH1
∴ q3=kH22
c
通用特性曲线
安装高度
c
31
射流泵的最优参数
第六节 射流泵的最优参数
一、设计条件 1、已知q(或h),求m和h(q) 2、已知m,求q和h 3、m,q,h均需确定
注意:q、h均与射流泵以及工作泵有关,即射流泵的设计不 是孤立的,需与系统一起考虑
设计思路: 利用综合特性曲线及其包络线确定最优参数
c
32
注意:
不同的条件有不 同的方法
q1H1 H 2
c
cq
1
h h
c j
c
射流泵装置
36
第Ⅰa 种装置
装置的输出功率:g(q1 q2 )H2 装置的输入功率: gq1Hc
c 射流泵工作扬程: H1 Hc
装置总效率:
I
g (q1 q2 )H 2 gq1H1
2:喉管流速系数
c
14
基本方程,推导2
2、从被输送液体进口到a-a断面用伯努利方程
v2a 4
2 g
p2 g
z2
v22 2g
pa g
4:流速系数c
15
3、喷嘴出口速度
v1n 1
2 p
4、扩散管的流动
基本方程,推导3
vb
1
3
2 g
pc g
vc2 2g
pb g
(忽略Zb-Zc)
3:扩散管流速系数
几何相似问题:
关键:面积比
c
18
第四节 射流泵的特性曲线
特性曲线
一、综合特性曲线
注意:m>1!!!
包络线及其意义
1、既定q下的最 大h
2、最优效率
3、最优面积比
4、可行域与非 可行域
c
19
最优面积比
特性曲线,最优m
c
20
二、有量纲特性曲线
H1=const H2,=f(q3)
根据无量纲曲线求有量纲曲线:
c
2
概述,特点
三、射流泵的特点 1、结构简单,加工容易,成本低 2、工作可靠,无泄漏,无磨损,维护方便 3、可综合利用,兼作反应器、混合器等 4、能量转换效率较低 四、应用举例 1、深井抽水装置
c
3
2、泵站流量放大 3、飞机燃油系统 4、火箭燃料泵前置泵 5、水电机组技术供水 6、水电站排水系统 7、沸水反应堆流量再循 环系统 8、河道疏浚 9、捕鱼 10、火电机组真空泵 11、射流曝气机
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