抽水机(PUMP)介绍
给水泵分类与命名方法
给水泵分类与命名方法水泵是一种用于输送液体的机械设备,根据其结构、工作原理和应用领域的不同,可以分为多种类型。
以下是一些常见的水泵分类以及命名方法:1.按工作原理分类:•离心泵(Centrifugal Pump):利用离心力将液体从中心向外推送。
•容积泵(Positive Displacement Pump):通过容积变化将液体推送出去,包括齿轮泵、螺杆泵等。
2.按用途分类:•给水泵(Water Supply Pump):用于将水供应到建筑物、城市供水系统等。
•排水泵(Sump Pump):用于排除建筑物内的地下水或污水。
•化工泵(Chemical Pump):适用于输送化学液体,具有耐腐蚀性。
•污水泵(Sewage Pump):专门用于输送含有固体颗粒的污水。
3.按结构分类:•单级泵(Single-stage Pump):由一个旋转部件驱动的简单泵。
•多级泵(Multi-stage Pump):包含多个级别的泵,可提供更高的压力。
•潜水泵(Submersible Pump):安装在液体中,用于潜水操作。
4.按驱动方式分类:•电动泵(Electric Pump):通过电动机驱动。
•柴油泵(Diesel Pump):通过柴油发动机驱动。
•手动泵(Manual Pump):通过人力或手动操作。
5.按工作点分类:•定转速泵(Constant Speed Pump):输出流量和扬程保持恒定。
•变速泵(Variable Speed Pump):可通过调整转速来调节流量和扬程。
命名方法通常以泵的类型、用途、结构或驱动方式等为依据,以清晰地描述泵的特性。
例如,“离心给水泵”表示一种用于给水系统的离心泵。
水泵的英文单词
水泵的英文单词
水泵英文单词为Water Pump,下面将从水泵的定义、分类及工作原理三个方面展开介绍。
水泵是一种机械设备,用于将液体通过管道输送至需要的地方。
水泵通过机械或电力的方式将液体从低压区域输送至高压区域,以满足不同领域中液体的输送需求。
水泵的类型非常丰富,如离心泵、自吸泵、柱塞泵、螺杆泵等。
离心泵是最常见的一种水泵,工作原理为通过转子旋转,形成离心力将液体拉进入泵体,最后通过出口端输出。
离心泵可根据用途分为多级离心泵、单级离心泵、管道泵、污水泵等。
自吸泵则是一种具备自吸能力、无需引导液体的单位,广泛应用于家居、农业、商业、建筑等领域。
它的结构简单,便于维护,同时节省人力成本。
柱塞泵则是以高压油泵为基础,采用多个柱塞往复运动的方式将液体输出。
柱塞泵在高压输送方面具备优势,能够满足需要高精度、高下垂、高效率输送领域的需求。
螺杆泵是一种泵体内部有螺杆和转子的泵,通过转动螺杆实现液体吸入和排出。
螺杆泵在输送高粘度液体方面表现非常优异,适用于化工、医药等工业领域。
在水泵的使用方面,一定要注意安全。
在安装、使用和维护时,应当按照设备说明书中的步骤来操作,严格按照使用说明进行。
在使用水泵时,应确保水泵的电路线路、电源电压正常,不要超过额定负荷;另外,也需要注意清洗过滤网、消除水管堵塞、检查阀门等,保证水泵工作顺畅。
综上所述,水泵是一种机械设备,具有各种类型和用途,它可以方便快捷地将液体输送到需要的地方。
在使用水泵时,一定要注意安全,选择适合的类型,按照设备说明书中的步骤进行操作。
抽水机原理
抽水机原理
抽水机是一种采用液体发动机驱动的设备,它可以从河流、湖泊、池塘和水库中抽取水,把水输送到收集河水污染物进行净化的水池中。
它是一种非常基本的水处理设备,主
要用于河道净化和降低污染。
它以不同的形式出现,如潜水泵和深水抽水机,可以把河水
输送到特定的地方,进行处理。
抽水机的基本原理是依靠水的压力差,将水从河流或湖泊抽出来,并使水的流量在服
务区域之间保持平衡,保证河道水清洁、污染物清除。
抽水机由抽水机本体、控制装置、电动机和液力转移机构组成。
抽水机本体由液力发
动机、涡轮机、转速调节机构、水接口装置等组成,把河水吸入并送入其他水处理装置。
控制装置由液体温度传感器、压力传感器、流量传感器和控制器组成,用于监测抽水机的
运行状态,并控制抽水机的工作参数。
电动机由开关、控制器和电机组成。
它负责驱动抽水机,即控制抽水机的转速,从而
控制抽水机压力。
液力转移机构是抽水机最关键的部分,它由液力离心机、液力传动机构、液力换向器和不同直径管组成。
它们是抽水机抽水、膨胀、传输水和调整水流方面的关键
来源。
抽水机主要用于河道净化、污水处理、冰川引水和农田灌溉等水处理作业,与其他
水处理工程相结合,可以有效的净化水源,提高水的可利用性。
pump用法
pump用法
pump是英语单词,主要有以下几个用法:
1.泵
pump是指一种用来吸取或压缩气体或液体的设备。
它通常由一台电机或引擎带动,在管道或系统中循环或传输液体或气体。
例如,水泵可以用来提供水源,从井里提升水,或
者把污水从污水处理厂里排出。
2.打气筒
Pump还可以指打气筒,例如自行车上用来充气轮胎的小型手动泵,或者汽车上用来充气轮胎的电动泵。
此外,还有一种专门用来给足球、篮球等运动用品充气的手动充气泵。
3.注射器
Pump还可以指注射器,是一种常用来注射药物或液体的设备。
它通常包括一个长管和一个注射针头。
注射器的作用是将药物或液体注射到人体的静脉或肌肉中,以治疗某些疾
病或缓解症状。
4.液压式装置
Pump还可以指一种液压式装置,用于控制或移动机器或设备。
例如,挖掘机和装载机等大型机械通常使用液压泵来驱动其各个部件的动作。
这种装置通常由一个或多个液压泵、压力控制器、液压管路和执行部件组成。
5.提高
Pump还可以用作动词,表示提高或增加。
例如,我们可以使用Exercise来增加肌肉
强度或提高耐力,或者吃更健康的饮食来提高我们的免疫力。
此外,Pump也可以用来形容一个人身材好,例如“他身材很好,肌肉很发达”。
除了以上几个用法外,Pump还可以有其他的涵义,例如产生压力、推进、抽取等。
在不同的语境中,pump的具体意义可能会有所不同。
因此,在使用pump的时候,需要具体
根据语境和上下文进行理解和翻译。
科普水泵知识点总结图
科普水泵知识点总结图一、水泵的基本概念1.1 水泵的定义水泵是一种能够将液体输送到另一个地方的机械设备。
它通过机械运动将能量传递给液体,从而产生流动、加压等功能。
1.2 水泵的分类根据工作原理和结构特点,水泵可以分为离心泵、排污泵、潜水泵、柱塞泵、自吸泵等多种类型。
1.3 水泵的用途水泵主要用于工业、农业、建筑和供水等领域,包括给排水、农田灌溉、工业循环水、市政供水等方面。
二、水泵的工作原理2.1 离心泵的工作原理离心泵利用叶轮的旋转产生离心力,将液体从进口处吸入,再通过叶轮的作用产生压力,将液体推送至出口处。
2.2 柱塞泵的工作原理柱塞泵是利用柱塞在缸体内作往复运动,通过改变缸体内的容积实现吸入和排出液体的功能。
2.3 水泵的工作原理水泵主要是通过机械运动使叶轮或柱塞等工作部件产生压力,从而实现液体的输送和加压功能。
三、水泵的选型与使用3.1 水泵的选型方法水泵的选型需要考虑输送介质、流量、扬程、工作环境等多方面因素,选择合适的水泵类型和规格。
3.2 水泵的安装与使用水泵的安装需要对泵体、管路、电源等进行合理布置,使用时需要注意润滑、维护等工作,以确保水泵的正常运行。
3.3 水泵的维护与保养水泵在长期使用过程中需要进行定期的检查、润滑、更换易损件等维护工作,以延长水泵的使用寿命。
四、水泵的发展趋势4.1 智能化水泵的发展随着传感技术和控制技术的发展,智能化水泵将逐渐成为未来的发展趋势,实现远程监控、故障诊断等功能。
4.2 高效节能水泵的发展在能源紧缺的背景下,高效节能水泵将成为未来的发展方向,提高水泵的能效比、降低能耗。
4.3 全生命周期成本考虑未来水泵的设计将更加注重全生命周期成本,通过优化设计、材料选择等手段降低水泵的使用成本。
五、结语水泵作为一种重要的机械设备,在工业生产和日常生活中都起着至关重要的作用。
对水泵的了解可以帮助工程师和用户更好地选择、使用和维护水泵,提高生产效率、节约能源。
pump的用法
pump的用法一、Pump的用途与原理Pump(泵)是一种将液体或气体从低压区域输送到高压区域的装置。
它在许多领域中都发挥着重要作用,例如供水系统、化工工业、石油行业以及农业灌溉等。
Pump的使用方式和应用领域非常广泛,下面将为您介绍pump的主要用途及其工作原理。
1. 泵的主要用途在现代社会中,泵可以说是不可或缺的设备之一。
以下是几个常见的泵的使用场景:1.1 供水系统:在城市或乡村地区,供水系统需要通过抽水泵将地下水或深井水提升到储存器或直接供给用户;1.2 化学工业:在化学工艺过程中,通过各种类型的泵来输送各种液体原料;1.3 石油行业:油田开采和搬运过程中需要使用大型离心泵来提取和输送原油或天然气;1.4 农业灌溉:在农村地区,抽水机被广泛应用于灌溉农田和排除积水,提供农作物所需的水分。
2. 泵的工作原理不同类型的泵根据其工作原理可分为离心泵、容积泵和潜水泵等。
以下是三种常见的泵的工作原理:2.1 离心泵:离心泵是最常见的泵之一。
它通过在转子中创建一个旋转力来将液体推向出口。
当旋转器件转动时,液体被吸入并沿着离心力的方向被强行推出。
2.2 容积泵:容积泵使用移动式柱塞或活塞,在压缩和释放阶段改变腔室内压力从而将液体排出。
这种类型的泵适用于高粘度或含有固体颗粒的流体。
2.3 潜水泵:潜水泵位于液体中,并通过电机驱动来将液体直接抽到地面或储存罐中。
这种类型的pump通常用于深井或需要长距离输送液体的场合。
二、Pump选择与维护正确选择和定期维护pump对于确保其正常运行至关重要。
下面简要介绍一些相关内容。
1. 选择适当的泵在选择泵时,需要根据实际应用场景和工作要求综合考虑以下因素:1.1 流量和压力需求:根据所需输送的液体或气体流量及所需的最大供给压力来选择合适类型和规格的pump;1.2 工作环境条件:考虑温度、粘度、腐蚀性等因素对泵材料及密封件的要求,以确保pump能在特定环境中运行良好;1.3 能源消耗:评估pump的功率需求,了解其能耗情况以及运行成本,选取经济高效的设备。
水泵的英文单词
水泵的英文单词
水泵是一种将液体从低处输送到高处的机械设备。
它被广泛应用于建筑、农业、工业等领域。
在英语中,水泵的单词是pump。
pump这个单词源于拉丁语pompa,意为“供水器”。
该单词最早出现在16世纪末期,当时用于描述一种手动操作的水泵。
随着技术的发展,自动化水泵的出现,pump的含义也逐渐扩展到了机械水泵和其他类型的压力增加设备。
目前,水泵的种类繁多,根据工作原理和应用领域的不同,可以分为很多种类。
其中最常见的是离心泵和容积泵。
离心泵是一种通过离心力将液体送出的水泵。
它由叶轮、泵体、轴承、密封件等组成。
当电机带动叶轮旋转时,叶轮内部的叶片将液体带到离心力较大的出口处,从而实现液体的输送。
离心泵适用于输送液体粘度较低、含有少量悬浮杂质的场合。
容积泵是一种利用容积变化将液体送出的水泵。
它由活塞、阀门、泵体等组成。
当活塞向后移动时,泵体内的容积增加,液体被吸入;当活塞向前移动时,泵体内的容积减少,液体被排出。
容积泵适用于输送液体粘度较高、含有较多悬浮杂质的场合。
除了离心泵和容积泵之外,还有很多其他类型的水泵,如混流泵、螺杆泵、柱塞泵等。
这些水泵在结构、工作原理和应用场合上都有所不同。
总之,水泵是一种重要的机械设备,它在现代社会中扮演着不可替代的角色。
掌握水泵的英文单词和相关知识,有助于我们更好地了
解和应用这一技术。
抽水机(PUMP)介绍
抽水機(PUMP)介紹抽水機(Pump),為一種輸送液體之機械。
其原理係將動能轉換為位能以利輸送,在衛生工程上應用甚廣,如原水抽水、清水抽水、加壓抽水、雨水抽水、污水揚升、污泥抽送、藥品添加、深井抽水等。
一、抽水機之分類依機械原理及水流特性,抽水機可分為(一)迴轉抽水機(Rotary Pump),(二)往復抽水機(Reciprocating Pump),(三)驅輪抽水機(Impeller Pump),(四)噴射抽水機(Jet Pump),(五)氣揚抽水機(Air Lift Pump)。
(六)水擊抽水機(Hydraulic Ram)等。
衛生工程中以使用驅輪抽水機為最多,其構造為於機殼內裝有葉片之驅輪,由於驅輪之設計不同,水流方向也各異。
因此,驅輪抽水機又可分為三類:1.輻流式抽水機(Radial Flow Pump):水呈輻射方向流出,由外殼之不同又分渦捲式(Volute Pump),及透平式(Turbine Pump)。
2.軸流式抽水機(Axial Flow Pump):其驅輪為螺漿式(Propeller),水流軸向推出。
3.混流式抽水機(Mixed Flow Pump):水流方向介於以上兩種抽水機之間。
一般所稱之離心抽水機(Centrifugal Pump)乃泛指驅輪抽水機,真正之離心抽水機,則指輻流式抽水機。
離心抽水機之驅輪以其數目大小、型式之設計不同,有其一定之揚程限度,故依驅輪數有理單段(Single Stage)與多段(Multiple Stage)之分;依驅輪及吸口之排列有單吸(Single Suction)與雙吸(Double Suction)之分;又由轉動軸之方向,可分橫軸與豎軸抽水機。
大型抽水機多可將機殼打開,以便修理檢查,且為雙吸式以平衡水力。
各類抽水機之特點、型式及用途如表一。
〈見表一〉二、驅輪抽水機之抽水能力(一)揚程:抽水機之總揚程H,一稱總動水頭(Total Dynamic Head, TDH)。
水泵的工作原理
水泵的工作原理水泵是一种常见的机械设备,用于将液体(通常是水)从低处抽取到高处或将液体压入管道或容器中。
水泵的工作原理是通过机械能将液体的动能转换为压力能,从而实现液体的输送。
水泵的主要组成部分包括驱动装置、叶轮、泵壳和密封装置。
1. 驱动装置:水泵通常由电动机或内燃机驱动。
驱动装置通过传动装置将动力传递给叶轮,驱动叶轮旋转。
2. 叶轮:叶轮是水泵的核心部件,它由多个叶片组成。
当叶轮旋转时,叶片会把液体吸入泵壳内,并通过旋转将液体推向出口。
3. 泵壳:泵壳是水泵的外壳,它起到固定叶轮和导流液体的作用。
泵壳内部通常有吸入口和出口,液体通过这些口进入和离开泵壳。
4. 密封装置:水泵的密封装置用于防止液体泄漏。
常见的密封装置包括填料密封和机械密封。
水泵的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 吸入过程:当驱动装置启动后,叶轮开始旋转。
叶轮的旋转产生离心力,使液体从泵壳的吸入口进入泵壳内。
在这个过程中,泵壳内的压力较低,液体被吸入叶轮。
2. 推送过程:随着叶轮的旋转,液体被推到泵壳的出口。
叶轮的旋转速度越快,液体被推送的速度越快,压力也越大。
3. 排出过程:当液体被推到泵壳的出口时,它会离开水泵并进入管道或容器。
这个过程中,泵壳内的压力较高,液体被推送出去。
水泵的工作原理可以根据叶轮的类型和工作方式进行分类。
常见的水泵类型包括离心泵、容积泵和轴流泵。
1. 离心泵:离心泵是最常见的水泵类型之一。
它的叶轮通过离心力将液体推向出口。
离心泵适用于输送大量的液体和较低的压力。
2. 容积泵:容积泵通过改变泵腔的容积来实现液体的输送。
容积泵适用于输送高粘度液体和高压液体。
3. 轴流泵:轴流泵的叶轮与轴线平行,液体在叶轮的作用下沿轴线方向流动。
轴流泵适用于输送大量的液体和较低的压力。
总结一下,水泵的工作原理是通过驱动装置驱动叶轮旋转,叶轮的旋转产生离心力将液体吸入泵壳,然后推送液体到泵壳的出口,最终将液体排出水泵。
水泵根据叶轮的类型和工作方式的不同,可以分为离心泵、容积泵和轴流泵。
水泵及水泵站(刘超主编)复习资料
水泵及水泵站绪论1、水泵(Water Pump):又称抽水机,是把动力机的能量传送给水,达到提水和增大水压力的机械。
即是一种转换、传送能量的机械。
2、水泵站:为了安装水泵机组包括其辅助设备等,必须建设的必要建筑物。
3、简述水泵在国民经济中的作用:(1)用于农业灌溉和排水,为农业生产和减灾防灾服务;(2)为工业企业生产、城镇建设、防洪减灾以及水环境工程服务;(3)洪涝、雨水、污废水的排放;(4)跨区域调水工程。
4、水泵及水泵站在国内外的应用情况:(1)国内的:广泛应用于农业、工业、城镇建设、水电发展以及调水工程等;(2)国外的:多应用于提水排灌工程、渠道工程、水泵站工程以及调水工程等。
注:中国有名的调水工程:引滦济津工程、山东引黄济青工程、南水北调工程。
第一章泵的基础知识1、水泵的分类(按照被抽液体所增加能量性质的不同):(1)叶片泵:是通过水泵叶轮的旋转把机械能转化为所输送的液体的能量;常见的有:离心泵、混流泵、轴流泵(2)容积泵:是依靠周期性改变密闭工作室的容积来传递能量;常见的有:往复泵、回转泵(3)其他类型泵:一般是指利用液体的能量转化为被输送的液体的能量;常见的有:水锤泵、射流泵、水轮泵。
2、离心泵:依靠叶轮旋转时产生的离心惯性作用工作的,特点是扬程高、流量小,采用轴向进水,径向出水的形式。
多用于农田灌排工程。
注:分类:单级单吸离心泵、单级双吸离心泵、多级离心泵。
3、轴流泵:特点是扬程低、流量大,采用轴向进水、轴向出水的形式。
注:分类:(1)按安装方式:立式、卧式、斜式;(2)按叶片的安装角度能否调节:不可调节式、半调节式、全调节式。
4、混流泵:特点是扬程比轴流泵大、流量比离心泵大,采用径向进水、斜向出水的形式。
注:分类:按出水室的不同:(1)蜗壳式:多用于离心泵和低比转速的混流泵;(2)导叶式:多用于轴流泵和高比转速的混流泵。
5、离心泵的叶轮分为:封闭式(抽清水)、半封闭式(抽污水)、开敞式(抽污水)。
水泵
水泵中文名称:水泵英文名称:water pump定义:利用动力机的机械能,传给并排出水体的机械。
应用学科:水利科技(一级学科);水利工程施工(二级学科);施工机械(水利)(二级学科)水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,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。
衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。
容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
工作原理机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的的机器统称为泵。
单级单吸卧式离心水泵1 、容积式泵:利用工作腔容积周期变化来输送液体。
2 、叶片泵:利用叶片和液体相互作用来输送液体。
类型分类按行业分类石油泵、冶金泵、化工泵、渔业泵、矿业泵、电力泵、水利泵、水处理泵、食品泵、酿造泵、制药泵、饮料泵、炼油泵、调料泵、造纸泵、纺织泵、印染泵、制陶泵、油漆泵、农药泵、化肥泵、制糖泵、酒精泵、环保泵、制盐泵、啤酒泵、淀粉泵、供水泵、供暖泵、农用泵、园林泵、水族泵、锅炉泵、医用泵、船舶泵、航空泵、汽车泵、消防泵、水泥泵、空调泵、核电泵、机械泵、燃气泵按原理分类往复泵、柱塞泵、活塞泵、隔膜泵、转子泵、螺杆泵、液环泵、齿轮泵、滑片泵、罗茨泵、滚柱泵、凸轮泵、蠕动泵、扰性泵、叶片泵、离心泵、轴流泵、混流泵、漩涡泵、射流泵、喷射泵、水锤泵、真空泵、旋壳泵、软管泵按用途分类输送泵、循环泵、消防泵、试压泵、排污泵、计量泵、卫生泵、加药泵、糊化泵、输液泵、消泡泵、流程泵、输油泵、给水泵、排水泵、疏水泵、挖泥泵、喷灌泵、增压泵、高压泵、保温泵、高温泵、低温泵、冷凝泵、热网泵、冷却泵、暖通泵、深井泵、止痛泵、化疗泵、抽气泵、血液泵、抽料泵、除硫泵、剪切泵、研磨泵、燃油泵、吸鱼泵、浴缸泵、源热泵、过滤泵、增氧泵、洗发泵、注射泵、充气泵、燃气泵、美工泵、加臭泵、切碎泵按介质分类清水泵、污水泵、海水泵、热水泵、热油泵、稠油泵、机油泵、重油泵、渣油泵、沥青泵、杂质泵、渣浆泵、沙浆泵、灰浆泵、灰渣泵、泥浆泵、水泥泵、混凝土泵、粉末泵、酸碱泵、空气泵、蒸汽泵、氧气泵、氨气泵、煤气泵、血液泵、泡沫泵、乳液泵、涂料泵、硫酸泵、盐酸泵、胶体泵、酒精泵、啤酒泵、葡萄酒泵、巧克力泵、奶泵、淀粉泵、麦汁泵、牙膏泵、盐卤泵、卤水泵、碱液泵、熔盐泵、油脂泵、农药泵、化肥泵、药剂泵、气液泵、油剂泵、化纤泵、纺丝泵、剂量泵、油漆泵、果浆泵、纸浆泵、胰岛素泵、浓浆泵、气泵、水泵、油泵按结构分类单级泵、多级泵、单吸泵、双吸泵、端吸泵、自吸泵、轴封泵、屏蔽泵、微型泵、长轴泵、中开泵、高速泵按组装分类前置泵、立式泵、卧式泵、管道泵、潜水泵、液下泵、插桶泵按启动分类电动泵、气动泵、磁力泵、电磁泵、手动泵、汽动泵按材料分类铸铁泵、铸铝泵、不锈钢泵、塑料泵、玻璃泵、陶瓷泵、石墨泵、铸钢泵、铸铜泵、钛合金泵、铝合金泵、衬氟泵按性能分类防爆泵、耐磨泵、耐腐蚀泵、无泄漏泵、卫生泵、自动泵、变频泵水泵安装1. 在地理环境许可的条件下,水泵应尽量靠近水源,以减少吸水管的长度。
水pump的原理
水pump的原理水泵是一种用于输送液体或增加液体压力的机械装置。
水泵的原理基于流体的连续性和动量原理。
流体连续性原理是指在密闭管道或设备中,流体贯穿整个系统时,质量流量的连续性保持不变。
根据这个原理,水泵通过改变系统的压力和速度来输送液体。
水泵通常由一个驱动装置(如电动机、发动机或涡轮机)和一个旋转装置(如叶轮、离心盘、轮叶等)组成。
水泵的工作原理如下:1. 驱动装置启动:水泵的驱动装置启动,带动旋转装置进行旋转。
驱动装置提供动力,使得旋转装置能够产生离心力。
2. 离心力产生:水泵的旋转装置(如叶轮)在驱动装置的作用下开始旋转。
由于旋转装置的形状和设计,液体开始被推动并产生离心力。
离心力的产生使得液体开始从静止状态转变为运动状态。
3. 进水阶段:当叶轮旋转时,液体进入水泵的吸入口。
吸入口通常位于水泵的一侧,液体通过吸入口进入水泵的吸入室,并开始填充空间。
这个过程涉及到水泵的容积变化和系统的压力变化。
4. 压力增加:当液体进入水泵的吸入室时,旋转装置(如叶轮)的离心力逐渐增加。
随着离心力的增加,液体的速度和压力也逐渐增加。
这种增加是通过流体动力学原理实现的。
5. 排水阶段:当液体通过泵的进水端进入水泵后,离心力使得液体从水泵的出口被推送出去。
液体的排水方向通常与进水方向相反。
水泵的出口通常连接到管道系统或其他设备,以将液体输送到所需的位置。
需要注意的是,水泵不仅仅用于液体的输送,还可以用来增加液体的压力。
在液体流经水泵时,由于旋转装置的作用,液体的压力增加。
这使得水泵可以用于提升水位、输送液体至高处、输送水流至远距离等应用。
抽水机(Pump)课件.ppt
– 動力元件驅動抽水機軸心(shaft), 使驅動輪 (impeller)轉動
– 驅動輪上面葉片(vanes)導引水流方面及將能 量加入水中
– 驅動輪轉動使其上所有粒子向外加速, 產生 離心力
– 抽水機空間及進水口充滿水時, 驅動輪上水 向外移動使驅動輪中心壓力下降, 使其他水 由進水口吸入
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泵之動力來源
• 電力及引擎(engine) • 泵之輸出動力 (POP) = Qh •驅動泵所需之制動馬力 (BP) = Qh /e
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• 驅動輪轉動使輪上邊緣水分子有較高的 流速
• 這些水分子離開驅動輪時, 速度快速降低, 其所含動能水頭轉變為静水壓力水頭 ( static pressure head)
• 因此離心式抽水機中水分子由進水口網 出水口流動時壓力將增加
• 出水口壓力為進水口壓力及抽水機特性 之函數
..
• Pressure capabilities of flexible tube pumps are relatively low, the maximum pressure depending on flexible tube strength.
..
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RECIPROCATING PUMPS
• Piston (活塞) Pumps - theoretical suction lift of 10.3 m and a practical limit of 7 or 8 m
..
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Propeller (螺槳) Pumps
• Propeller pumps are best used for conditions of low head and high discharge
抽水机的原理
抽水机的原理
抽水机是一种通过负压原理将液体抽取出来的设备。
它的工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 负压产生:抽水机内部有一个或多个叶轮,当叶轮转动时,产生离心力。
离心力会导致水分子从液体中脱离出来并且形成水蒸气,从而在抽水机内部形成负压。
2. 吸入液体:在负压的作用下,抽水机的进水口与液体产生连接,液体被引入抽水机内。
由于负压的存在,液体会被迫进入抽水机内部。
3. 加速液体进入出口:当液体进入抽水机后,叶轮的转动会加速液体的运动速度。
液体在叶轮的作用下不断被加速,进而推动液体靠近出口。
4. 排放液体:当液体接近出口时,水蒸气和气体会被排放出抽水机,而液体则通过出口排出。
这样,抽水机就成功将液体从原始位置抽取并排放出来。
需要注意的是,抽水机的工作需要消耗一定的能量,通常使用电机或者发动机来为抽水机提供动力。
此外,抽水机的性能和使用效果还和叶轮的设计、密封性能等因素有关。
抽水机的结构和种类
抽水机的结构和种类一、概念:抽水机又名“水泵”。
离心式水泵是利用大气压的作用,将水从低处提升至高处的水力机械。
它由水泵、动力机械与传动装置组成。
它广泛应用于农田灌溉、排水以及工矿企业与城镇的给水、排水。
为适应不同需要,而有多种类型。
常见的抽水机有活塞式、离心式和轴流式。
活塞式抽水机是利用大气压力,如常见的压水机。
离心式抽水机,是利用叶轮转动,带动水获得离心力,水就提升到高处,但是在离心泵的吸入口的高度,还是受到大气压力的制约。
轴流式水泵,和电风扇的原理类似,旋转的浆叶,把水推向水泵轴方向的后方。
轴流式水泵流量大,但是提升高度(扬程)不大。
二、结构: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。
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。
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。
滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热!滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。
太多油要沿泵轴渗出并且漂*,太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度最高在85度一般运行在60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!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,密封的间隙保持在0.25~1.10mm之间为宜。
pendulem pump原理
文章主题:Pendulum Pump原理在现代的工程技术和科学领域中,Pendulum Pump作为一种重要的运动原理,被广泛应用于各种领域。
它具有简单的结构和高效的性能,可以通过简单的运动来实现复杂的功能。
在本文中,我将深入探讨Pendulum Pump的原理、应用和未来发展,并共享我的个人观点和理解。
1. Pendulum Pump的基本原理Pendulum Pump是一种利用摆锤运动来驱动水泵的装置。
它由一个重物(常常是一个摆锤)和一个固定的支点组成。
当重物振动时,它会带动水泵进行工作,从而将液体输送到目标地点。
Pendulum Pump利用了重物的势能和动能的转换,通过连续的摆动来产生连续的液体输送。
2. Pendulum Pump的工作原理Pendulum Pump的工作原理可以简单描述为:当重物从一侧摆动到另一侧时,它带动水泵进行工作,将液体抽取到泵内并通过管道输送到目标地点。
在重物摆动的过程中,重力和惯性力的作用使得液体得以持续地被输送。
本质上,Pendulum Pump利用了能量的转换和连续运动来实现液体的输送,具有高效、可靠的特点。
3. Pendulum Pump的应用Pendulum Pump在工程领域有着广泛的应用,特别是在水利工程、农业灌溉和工业生产中。
由于其简单的结构和高效的性能,Pendulum Pump被用于各种液体的输送和循环,为生产和生活提供了便利。
Pendulum Pump还被应用于科研实验和新能源开发中,为技术创新和可持续发展做出了贡献。
4. Pendulum Pump的未来发展随着科学技术的不断进步和人们对能源利用的需求不断增加,Pendulum Pump的未来发展具有广阔的前景。
未来,Pendulum Pump有望在新能源领域,特别是在水力能源和风力能源的开发中得到更广泛的应用,为可持续能源开发和利用提供新的方向和可能性。
总结回顾通过对Pendulum Pump的原理、应用和未来发展的探讨,我对其作用和意义有了更深入的理解。
抽水泵的应用原理
抽水泵的应用原理1. 什么是抽水泵抽水泵,简称泵,是一种利用机械能将液体(如水)从低处抽到高处,并通过管道输送的设备。
它广泛应用于供水、排水、灌溉和工业生产等领域。
2. 抽水泵的工作原理抽水泵的工作原理是利用泵的叶片旋转,在泵体内产生负压,从而吸引液体进入泵内,然后通过泵体的出口将液体推向高处。
主要有以下几个步骤:•吸入过程:泵的叶片旋转,泵体内部产生负压,使得液体通过进口进入泵内。
•封闭:在液体被泵吸入后,泵的出口关闭,防止液体倒流。
•排放过程:泵的叶片继续旋转,液体经过泵体的出口被推向高处。
3. 抽水泵的应用领域抽水泵的应用领域非常广泛,主要包括以下几个方面:•供水:抽水泵用于城市供水系统、工业用水和居民用水等。
•排水:抽水泵用于建筑物排水、地下室排水和污水处理等。
•灌溉:抽水泵用于农田灌溉、园林绿化和高压喷灌等。
•工业:抽水泵用于工业生产中的循环水系统、原料输送和水处理等。
4. 抽水泵的类型根据不同的工作原理和应用需求,抽水泵可以分为多种类型:•离心泵:通过叶轮的旋转产生离心力,将液体抽送到高处。
适用于输送清水和低浓度的腐蚀性液体。
•轴流泵:液体通过叶片的推力进行输送。
适用于输送大流量的液体,如排水和农田灌溉。
•混流泵:结合了离心泵和轴流泵的特点,适用于中小流量和中高扬程的输送。
•柱塞泵:通过柱塞的上下运动产生压力差,将液体抽送到高处。
适用于高粘度液体和高扬程输送。
•螺杆泵:通过螺杆的旋转将液体推送到高处。
适用于输送高粘度液体和含固体颗粒的液体。
5. 抽水泵的选择与维护在选择抽水泵时,需要考虑以下几个因素:•流量需求:根据实际需求确定所需的泵的流量范围。
•扬程需求:根据输送液体的高度确定所需的泵的扬程范围。
•泵的类型:根据所需的工作原理,选择适合的泵的类型。
•泵的材料:根据输送液体的性质,选择适合的泵的材料,以防止腐蚀和磨损。
•运行成本:考虑泵的能效和维护费用,选择性价比高的泵。
在使用抽水泵时,需要定期进行维护和保养,以确保泵的正常运行:•清洁泵体:定期清洗泵体和叶轮,以防止积聚的污垢影响泵的运行效率。
抽水机的原理
抽水机的原理
抽水机是一种设备,它通过一定的原理和方法将液体从低处抽送到高处或者将液体从一个地方移动到另一个地方。
抽水机的原理可以简单概括为以下几点:
1. 负压原理:抽水机通过创建一个低于大气压的负压环境,使得液体可以被抽入机器内部。
这个负压环境可以通过机器内部的活塞、叶轮或者气泵等部件产生。
2. 吸入和排出口之间的压差:当抽水机内部产生负压时,液体就会通过吸入口进入机器内部。
而当外部产生比机器内部更高的压力时,液体会通过排出口被推出。
这种压差的存在使得液体可以被从低处抽送到高处,并且在运动过程中形成一个连续的流动。
3. 液体运动的产生:抽水机通过内部部件的旋转、振动或者压缩等动作来产生液体的运动。
例如,活塞式抽水机通过活塞的上下运动来推送液体,而离心式抽水机则是通过叶轮的旋转来产生离心力,从而将液体分离和抽送。
综上所述,抽水机的原理主要包括负压原理、吸入和排出口之间的压差以及液体运动的产生。
这些原理的相互作用使得抽水机可以有效地将液体从低处抽送到高处,满足不同场合对液体移动和输送的需求。
水泵结构原理
水泵结构原理
水泵是一种能够通过机械作用将液体从低处抽到高处的设备。
水泵通常由电机、叶轮、壳体、密封件等组成。
水泵的结构主要是由以下几个部分组成:
1. 电机:水泵的心脏部分,负责提供动力。
通常采用电动机,其转动力可以驱动叶轮旋转,从而使液体被抽送。
电机的功率大小和转速决定了水泵的抽送能力。
2. 叶轮:叶轮是水泵的主要工作部件之一,它具有多个叶片,可以通过旋转将液体吸入并排出。
叶片的形状、角度和数量会影响水泵的性能和效率。
一般常见的叶轮类型有离心式叶轮、轴流式叶轮等。
3. 壳体:壳体是水泵的外部包装,用于容纳叶轮、电机以及其他部件。
壳体通常由金属或塑料制成,其形状和尺寸与水泵的工作参数和类型密切相关。
4. 密封件:水泵的密封件用于防止液体泄漏。
常见的密封方式有填料密封和机械密封两种。
填料密封通常采用软质填料填充在轴封处,通过压紧装置保持密封性能;机械密封则是通过运动密封面的相互作用达到密封效果。
水泵的工作原理是利用电机的动力带动叶轮转动,通过离心力将液体吸入并压送出来。
当叶轮旋转时,液体被吸入到叶轮中心,在叶轮的旋转力下,液体被迫向外部离心出去,从而产生
抽水的效果。
整个过程中,水泵的壳体起到将液体引导和封闭的作用,确保液体只能由入口进入,由出口排出。
总结来说,水泵通过电机带动叶轮旋转来实现液体的抽送,其中壳体和密封件起到了保护和密封作用。
水泵的结构设计及工作原理的合理选择,对于实现高效、可靠的液体运输有着重要的影响。
水暖床垫水泵
定义水泵(shuǐ bèng,water pump)的定义:通常把提升液体、输送液体或使液体增加压力, 即把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的的机器统称为泵。
概述水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,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。
衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。
容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
离心泵按照控制原理可分为交流水泵、有刷直流水泵、无刷直流电机式水泵、无刷直流磁力隔离式水泵。
微型水泵种类交流微型水泵有刷直流水泵无刷直流水泵(电机式)无刷直流水泵(磁力驱动隔离式)(深圳市-中科世纪-科技)各种微型水泵的特点1、微型交流水泵:交流水泵的换向是通过市电的50HZ的频率变化的,其转速很低,交流水泵里面没有电子元器件,可以耐高温,同样的扬程交流水泵的体积和功率是直流无刷水泵的5-10倍。
优点:价格便宜,生产厂家也比较多2、有刷直流水泵:水泵工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随着电机转动的换向器和电刷来完成,只要电机转动碳刷就会产生磨损,电脑水泵运行到一定的时候,碳刷磨损间隙变大,声音也会随之增大,连续运行几百小时之后碳刷就不能起到换向的作用了。
优点:价格低廉。
3、无刷电机式直流水泵:电机式无刷直流水泵是采用无刷直流电机加上叶轮之后组成的。
电机的轴与叶轮连在一起,水泵的定子和转子之间是有间隙的,使用时间长了水会渗透进入电机里增加了电机烧坏的可能。
优点:无刷直流电机已标准化,有专门的厂家大批生产,成本比较低,效率高。
4、无刷直流磁力驱动水泵:无刷直流水泵采用了电子组件换向,无需使用碳刷换向,采用高性能耐磨陶瓷轴及陶瓷轴套,轴套通过注塑与磁铁连成整体也就避免了磨损,因此无刷直流磁力式水泵的寿命大大增强了。
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抽水機(PUMP)介紹
抽水機(Pump),為一種輸送液體之機械。
其原理係將動能轉換為位能以利輸送,在衛生工程上應用甚廣,如原水抽水、清水抽水、加壓抽水、雨水抽水、污水揚升、污泥抽送、藥品添加、深井抽水等。
一、抽水機之分類
依機械原理及水流特性,抽水機可分為(一)迴轉抽水機(Rotary Pump),(二)往復抽水機(Reciprocating Pump),(三)驅輪抽水機(Impeller Pump),(四)噴射抽水機(Jet Pump),(五)氣揚抽水機(Air Lift Pump)。
(六)水擊抽水機(Hydraulic Ram)等。
衛生工程中以使用驅輪抽水機為最多,其構造為於機殼內裝有葉片之驅輪,由於驅輪之設計不同,水流方向也各異。
因此,驅輪抽水機又可分為三類:1.輻流式抽水機(Radial Flow Pump):水呈輻射方向流出,由外殼之不同又分渦捲式(Volute Pump),及透平式(Turbine Pump)。
2.軸流式抽水機(Axial Flow Pump):其驅輪為螺漿式(Propeller),水流軸向推出。
3.混流式抽水機(Mixed Flow Pump):水流方向介於以上兩種抽水機之間。
一般所稱之離心抽水機(Centrifugal Pump)乃泛指驅輪抽水機,真正之離心抽水機,則指輻流式抽水機。
離心抽水機之驅輪以其數目大小、型式之設計不同,有其一定之揚程限度,故依驅輪數有理單段(Single Stage)與多段(Multiple Stage)之分;依驅輪及吸口之排列有單吸(Single Suction)與雙吸(Double Suction)之分;又由轉動軸之方向,可分橫軸與豎軸抽水機。
大型抽水機多可將機殼打開,以便修理檢查,且為雙吸式以平衡水力。
各類抽水機之特點、型式及用途如表一。
〈見表一〉
二、驅輪抽水機之抽水能力
(一)揚程:抽水機之總揚程H,一稱總動水頭(Total Dynamic Head, TDH)。
單位常以m表示,係淨揚程h,管路之損失水頭hfs、hfd,及速度水頭hvd之總和,用公式表示則為:
H=h+hfs+hfd+hvd
上式H也可由抽水機入口,及出口處之真空計及壓力計分別讀取Rs及Rd計算之:
H=Rd+Rs+(hvd-hvs)
式中管路損失水頭,及速度水頭隨抽水量之大小而變化,故總揚程也隨
抽水量之增大而增大。
(二)抽水量:抽水量Q,乃指單位時間抽水機所排出之水量,通常以,m3/min或m3/hr表示。
(三)動力及效率,抽水機所作之有效功能,稱為水馬力(Water Horsepower)。
Pw其計算式為:
Pw=rHQ
式中r為液體之單位體積重,如為水,一般可視為1┬/m3。
原動機所供給抽水機之軸馬力(Shaft Horsepower),或稱制動馬力(Brake Horsepower)Ps可根據水馬力及抽水機效率E而得之:
抽水機之效率隨抽水機之種類、型式、大小而異,抽水機之口徑大者,一般其效率也較高。
原動機所需馬力大小則除抽水機之軸馬力外,尚應考慮原動機之效率,一般可按軸馬力多加百分之十至二十之餘裕,以應電壓、週率,及其他變化之需。
因此,原動機之馬力Pm計算為:
Pm=1.1~1.2Ps
在此,需特別注意原動機之實際選用,應以相近之商用尺寸為準。
〈見表二〉
(四)抽水機之尺寸:抽水機之尺寸,通常以抽水機出口口徑表示,或同時用抽水機之吸口及出口尺寸表示。
吸口尺寸常較出口尺寸為大,但在估計抽水機尺寸時,常以出口尺寸為準,一般可假設出口之流速為1.5~40m∕sec,而由下式計算:
式中D為抽水機之出口直徑mm,Q為抽水量,υ為出口流速m∕sec。
三、比速(Specific Speed)
一抽水機之比速,為與其幾何相似之一假想抽水機,驅輪直徑為D,在總水頭H為lm,抽水量Q為lm3∕min時所需之轉速N,?rpm。
如以公式表示,則比速Ns與水頭、抽水量,及轉速之關係如下:
抽水機之比速隨型式而異,如比速相同,則不論抽水機之大小,其型式及特性也必大致相似,故由比速可決定抽水機之型式而利選擇。
計算Ns時,若為多段式抽水機,則其總揚程H,應取各段之揚程;若為雙吸口抽水機時,則抽水量Q應取各吸口之流量,揚程與抽水量均以額定值為準。
各類抽水機之比速如表三所示。
比速之不同與驅輪之形狀有
關,也影饗抽水機之效率,故比速為抽水機型式之重要指標。
又如用英制單位時,根據上式,Ns之範圍將與用公制所得者不同,應予注意。
〈見表三〉
五、抽水機之穴蝕(Cavitation)
抽水機驅輪進口處,常發生局部性真空,使水中之空氣析出或水蒸發而產生氣泡,導致抽水性能之降低以及振動與嗓噪,嚴重時驅輪發生點蝕(Pitting),導致破壞。
抽水機發生穴蝕之指標可以有效吸水水頭(Net Positive Suction Head, NPSH)表示,NPSH也即抽水機入口處之總壓與蒸氣壓之差值:
式中為抽水機入口之總壓,為水之蒸氣壓,吸水端大氣壓為,吸升高為Z,水頭損失為HL,則:
故可利用之
NPSH有一最小值,降至此值之下,即發生穴蝕,此最小NPSH值與抽水機之型式及流量有關,一般由製造廠商提供。
在實際應用時,尚應保有相當之餘裕,需要之NPSH, hsv,為總水頭H之函數:
式中σ為穴蝕係數,與比速Ns有關,可由圖一求得。
〈見圖一〉
可利用之NPSH, Hsv,應大於需要之NPSH, hsv 1.3倍,即:
或:
計算之最大吸升Zmax限值為:
為防止穴蝕,可將抽水機放低,抽水量減少或降低轉速。
六、抽水機之特性曲線(Characteristics Curves of Pump)〈見圖二〉
抽水機之特性曲線係選擇抽水機必需之資料。
抽水機在特定轉速N時,其抽水量Q,水頭H,馬力P,效率E之變化有一定關係。
通常以抽水量為橫座標,其餘諸項為縱座標,可得三條特性曲線。
不同型式之抽水機,其特性曲線不同,即或同一型式抽水機,其特性曲線亦常有差異。
圖二為典型離心抽水機之特性曲線,最高效率點之抽水量稱為額定抽水量,與此對應之總水頭即稱額定水頭。
調節抽水量可使水頭發生改變,效率也將受影響。
如抽水機之轉速改變,則其特性曲線亦將隨之變化。
七、抽水機之組合(Combination of Pumps)
抽水系統因抽水量及揚程常隨時間而變化,抽水站須考慮數部抽水機之組合方可滿足需求,此等組合主要視抽水系統水頭曲線(System Head Curve)及抽水機特性曲線(Characteristic Curve)而定。
常見有並聯組合
(Parallel Combination)及串聯組合(Series Combination)兩種,而以前者居多。
組合時可選用相同或相異之特性曲線。
〈見圖三〉
抽水時抽水機淨揚程常隨時間變化而有一範圍。
於可能發生之吸水邊最低水位與出水邊最高水位差為最高淨揚程,吸水邊最高水位與出水邊最低水位差為最低淨揚程。
其次隨抽水量增加系統水頭損失增加。
據此而可繪得抽水系統水頭曲線。
抽水機特性曲線與系統水頭曲線相交範圍為實際可操作範圍。
選擇抽水機時。
應使抽水機單獨操作或組合操作皆能維持在額定點附近,以求高效率。
並聯組合主要用於平緩系統水頭曲線,調節抽水量功用多。
如圖三,H1-Q1為一部抽水機特性曲線,兩部特性曲線相同抽水機並聯組合時,其特性曲線為同一部抽水機揚程下二倍抽水量諸點之連線。
因系統水頭曲線上陡,故組合特性曲線與之相交點為組合抽水機抽水量,其值較單獨一部抽水機在同一揚程下抽水量之二倍為少。
組合抽水機操作應考慮抽水機特性,尤其注意其關閉水頭(Shut-off Head)宜相近,否則兩部抽水機同時操作時,增加抽水量有限,而不一定經濟。
串聯組合主要用於陡升系統曲線。
兩部特性曲線相同抽水機,其串聯組合之特性曲線為單獨一部抽水機在同一抽水量時兩倍揚程各點連結而成。
串聯組合使用場合較少,若使用則各單獨抽水機最大抽水量必須大於供水量。
〈見圖四〉
八、抽水機之選擇
抽水機型式之選擇乃由計畫抽水量、總揚程、轉速等計算比速而決定。
抽水機轉速除特殊情況外,以四至八極馬達直接帶動,其轉速在九百至一千八百rpm。
如比速過大,可改用雙邊吸水或增加抽水機臺數,或降低轉速。
如比速過小,可改用多段式抽水機。
有穴蝕現象時宜採用低轉速抽水機。
此外,選擇抽水機尚需注意:(一)總揚程在六公尺以下,口徑在二百公厘以上時,宜選混流或軸流抽水機,輻流抽水機在此情況下效率較低,不宜採用。
總揚程在三十五公尺以下,口徑在二百公厘以上時,宜選軸流抽水機為佳。
總揚程在三十至三十五公尺,容量大,轉速大時也可用混流抽水機。
倘用豎軸抽水機,總揚程可提高約百分之五十。
(二)總揚程在二十公尺以上或口徑在二百公厘以下時,宜選輻流抽水機,抽水量大者,單段輻流抽水機揚程可達一百公尺。
(三)吸升六公尺以上成口徑一千五百公厘以上時,宜用豎軸式混流或軸流抽水機。
(四)抽水站面積小,或橫軸抽水機吸水條件不佳,或恐有穴蝕現象或有浸水之虞時,宜選用豎軸抽水機。
(五)地下水位低或深井時,宜選用沈水式抽水機,或深井抽水機。
(六)污水抽水機尚需考慮材料
之防蝕、防阻、耐磨、可抗化學品等。