水泵基本常识

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水泵知识面试

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水泵知识面试水泵是一种常见的机械设备,广泛应用于工业、农业和民用领域。

在水泵知识面试中,我们将探讨水泵的基本原理、各种类型的水泵以及其应用领域。

本文旨在帮助读者了解水泵的相关知识,为面试做好准备。

一、水泵的基本原理水泵是一种将机械能转化为液压能的设备。

其基本工作原理是通过驱动装置(如电动机)提供动力,使叶轮旋转,从而产生离心力,将液体从低压区域吸入,然后通过管道将其排出到高压区域。

水泵的主要组成部分包括驱动装置、叶轮、壳体和密封装置。

驱动装置为水泵提供动力,叶轮则是水泵的核心部件,通过旋转产生离心力,将液体传递到出口。

壳体则起到容纳和引导液体的作用,密封装置则用于防止泵体和管道之间的泄漏。

二、常见类型的水泵1.离心泵:离心泵是一种常见且广泛应用的水泵类型。

它通过叶轮的旋转,产生离心力将液体吸入并排出。

离心泵的特点是结构简单、效率高、流量大。

根据叶轮的数量和叶片形状的不同,离心泵又可以分为单级离心泵和多级离心泵。

2.柱塞泵:柱塞泵是一种通过柱塞来实现液体输送的水泵。

柱塞泵的工作原理是通过柱塞在缸体内上下运动,使液体在吸入阀和排出阀之间循环流动。

柱塞泵的特点是压力高、输送稳定,适用于需要高压的场合。

3.潜水泵:潜水泵是一种专门用于水下工作的水泵。

它通常用于抽取井水、排水和污水处理等领域。

潜水泵的特点是结构紧凑、体积小、噪音低,并且能够在水中运行而无需外部设备。

4.真空泵:真空泵是一种用于抽取气体,使容器内部产生真空的设备。

真空泵广泛应用于化工、制药、电子等行业。

根据工作原理的不同,真空泵可以分为离心真空泵、吸附真空泵和分子泵等。

三、水泵的应用领域水泵在各个领域都有重要的应用,下面列举几个常见的应用领域:1.工业领域:水泵在工业生产中起着至关重要的作用。

它们被广泛应用于冷却系统、供水系统、消防系统、蒸汽发生器和压缩机等设备。

2.农业领域:农业灌溉是水泵的重要应用领域之一。

水泵可以帮助农民将地下水或水库水源抽到耕地上,实现农田的灌溉和植物的生长。

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!。

水泵知识大全

水泵知识大全

水泵知识大全水泵知识大全1、什么叫泵答:通常把提升液体,输送液体或使液体增加压力,即把原动力机的机械能变为液体能量的机器统称为泵。

2、泵的分类?答:泵的用途各不相同,根据作用原理可分为三大类:1、容积泵2、叶片泵3、其他类型泵3、容积泵的工作原理?举例?答:利用工作容积周期性变化来输送液体。

例如:活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、齿轮泵、滑板泵、螺杆泵等。

4、叶片泵的工作原理?举例?答:利用叶片的液体相互作用来输送液体。

例如:离心泵、混流泵、轴流泵、漩涡泵等。

5、离心泵的工作原理?答:离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体,由于离心泵的作用液体从叶轮进口流向出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加被叶轮排出的液体经过出室大部分速度能转换成压力能然后沿排出管路送出去。

这时,叶轮进口处侧因液体的排出而形成真空或低压,吸入池中液体在液面压力(大气压)的作用下,即被压入叶轮进口。

于是,旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。

6、离心泵的特点?答:其特点为:转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、性能平稳、容易操作和维修等特点。

不足是:起动前泵内要灌满液体、粘度大对泵性能影响大,只能用于近似水的粘度液体。

流量适用范围:5-20000米3/时,扬程范围在8-2800米。

7、离心泵分几类结构形式?各自的特点和用途?答:离心泵按其结构形式分为:立式泵和卧式泵。

立式泵的特点为:占地面积小建筑投入小安装方便。

缺点为:重心高,不适合无固定地脚场合运行。

卧式泵特点:使用场合广泛重心低稳定性好。

缺点为:占地面积大、建筑投入大、体积大、重量重。

例如:立式泵为管道泵,DL多级泵、潜水电泵等卧式蹦IS泵、D型多级泵、SH型双吸泵、B型、BA型、IH型、IR型。

按扬程流量的要求并根据叶轮结构和组成级数分为:1、单级单吸泵:泵为一只叶轮,叶轮上一个吸入口。

一般流量范围:5.5-2000米3/时,扬程在:8-150米,特点是:流量小、扬程低。

水泵基础知识培训

水泵基础知识培训
NP卧式端吸离心泵—适用范围
例如: NP65/200V-30/2
WILO产品介绍
NP卧式端吸离心泵—型号说明
NP: 卧式泵系列 65: 出水口径(mm) 200: 叶轮直径(mm) V: 改进型 30: 电机额定功率(kw) 2: 电机转速 2=2900rpm, 4=1450rpm
水泵的基础知识
离心泵的性能参数 6.1 流量Q: 泵在单位时间内排出的液体体积,亦称为送液能 力,单位为m3/h和L/S. 泵的流量与其结构、尺寸(叶轮直径和宽度)、 转速、管路情况有关。 1L/S=3.6 m3/h
水泵的基础知识
离心泵的性能参数 6.2 扬程H: 水泵所输送的单位的流体从进口到出口的能量增值,也就是单位重量的流体通过泵所获得的有效能量。通俗的讲:克服阻力的能力及提升液体的高度称扬程或压头。常用的单位为:mH2O或m. 扬程与泵的结构尺寸、转速、流量等有关。对于一定的泵和转速,扬程与流量间有一定的关系。 H=P出口-P进口 P出口:水泵出口压力 P出口:水泵进口压力
叶轮直径
必需气蚀余量曲线
效率曲线
轴功率曲线
水泵的基础知识
8.离心泵的串联和并联 8.1串联 将多台离心泵的进出口依次联接起来,称为离心泵的串联。 两台泵串联运转 两台泵串联时理论流量、扬程曲线
水泵的基础知识
离心泵的串联
当单台泵达不到压头要求时,可以采用串联组合。两台完全相同的离心泵串联,从理论上讲,在同样的流量下,其提供的扬程应为单台水泵的两倍。 但在实际使用时串联的操作流量和压头由工作点决定,串联后流量亦有所增加,但压头低于单台泵压头的两倍。(如下图所示)
水泵的基础知识
离心泵的性能参数
是指泵轴转动时所需要的功率,亦即电机提供的功率,单位KW. 由于能量损失(容积损失、机械损失、水力损失),轴功率必大于有效功率。 轴功率N轴: 有效功率N有: 除去机械本身的能量损失外,由于泵的运转而使液体实际获得的功率叫有效功率。 N有=QH/367 KW Q:泵的体积流量 m3/h H:扬程 m

水泵基本知识

水泵基本知识

水泵基础知识(一)基本概念1.供水设备:单位时间内输出一定流量、扬程的自动启停的给水装置。

2.消防供水设备:用于消防用途的供水设备。

2002年前生产该设备必须有省级消防部门颁发的生产许可证书或备案登记证书。

凡越省际范围销售,必须到拟销售的省份进行审查备案,办理登记入境(省)销售手续。

自我国加入WTO后,公安部取消了入境(省)备案手续,不再发放消防产品登记备案证书。

消防供水设备企业只要出具国家消防检测单位的检测合格报告,用户在中国消防产品网站http://211.101.148.74/上查阅即可。

3.生活供水设备:用于生活用途的供水设备。

4.生产供水设备:用于生产用途的供水设备。

5.囊式落地膨胀水箱:囊式供水设备在锅炉(换热站)膨胀系统的应用。

主要取代高位膨胀水箱,解决采暖(制冷)系统中的热胀冷缩问题与自动补水问题。

6.农田灌溉系统:供水设备在农田灌溉系统的应用。

7.人工造浪系统:囊式供水设备应用人工造浪系统。

(二)供水设备的种类根据供水设备的用途可分生活供水设备、生产供水设备、消防供水设备三种。

根据供水设备的原理与构成分成三类。

补气式供水设备、囊式供水设备、变频供水设备。

1.补气式供水设备:利用密封罐内空气的可压缩性,调节输水的给水装置,其作用相当于高位水箱或水塔,由气压罐内压力变化自动控制水泵的工作,当罐内空气压力不足时,能够自动补气增压。

2.囊式供水设备:囊内为水室,罐囊之间为气室,一次充气常年使用,其运行工况是当气压罐内压力降至用户要求的低限时,压力传感信号通过电控柜开启水泵,自动输水至罐内。

当系统压力不断上升,达到高限时,压力传感信号通过电控柜停止水泵运行,系统随用户用水量不断增加,压力不断下降,当再降到低限时,再次开泵,如此反复达到供水目的。

3.变频供水设备:恒压变频供水设备保持出水压力不变,采用专用单片机或PLC可编程控制变频器的频率输出,始终保持水泵出水压力不变,一般不使用压力罐。

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。

水泵培训资料.

水泵培训资料.

水泵培训资料.水泵培训资料(上)水泵是一种用于将液体从一个地方转移至另一个地方的机械设备。

它们被广泛应用于各个领域,包括供水、排水、农业灌溉、工业应用等。

水泵的工作原理是通过旋转叶轮产生离心力,将液体吸入并通过管道输出。

在本篇文章中,我们将介绍水泵的基本原理、分类以及常见故障及其处理方法。

一、水泵的工作原理水泵主要通过两个基本过程来完成工作:吸入液体和排出液体。

以下是水泵的工作原理:1. 通过叶轮产生离心力:水泵的核心部分是叶轮,它通常位于泵的中间部分。

当水泵运转时,叶轮的旋转会产生离心力,使液体被推向泵的出口。

2. 吸入液体:当叶轮旋转时,水泵的入口会形成一个低压区域。

根据自然原理,液体会沿着压力梯度从高压区域流向低压区域,因此液体会被吸入水泵。

3. 排出液体:吸入的液体被推到水泵的出口,并通过管道输送到需要的地方。

二、水泵的分类水泵根据其结构和应用领域的不同,可以分为多种类型。

以下是常见的水泵分类:1. 根据结构分类:(1)离心泵:离心泵是最常见的水泵类型。

它们通过离心力将液体推向出口。

(2)容积泵:容积泵通过改变泵腔的体积来吸入和排出液体。

(3)轴流泵:轴流泵适用于输送大量液体,通过叶轮产生的轴向力将液体推向出口。

(4)混流泵:混流泵是离心泵和轴流泵的结合体,既有轴向力又有离心力。

2. 根据应用领域分类:(1)供水泵:供水泵用于将水从水源泵送到建筑物或供水系统。

(2)排水泵:排水泵用于排除建筑物或地下空间中的水。

(3)污水泵:污水泵用于处理含有固体颗粒或污染物的污水。

(4)灌溉泵:灌溉泵用于农业灌溉,将水泵送到农田中以满足农作物的水需求。

三、常见故障及其处理方法尽管水泵是可靠的设备,但在使用过程中仍可能遇到一些故障。

下面列举了一些常见故障及其处理方法:1. 水泵无法启动:首先要检查电源是否正常,是否有足够的电流供给。

其次,检查电线连接是否松动或损坏。

最后,可能需要检查电机是否损坏。

2. 水泵启动后无液出流:检查泵体是否有漏水现象,可能需要更换密封件。

各种水泵知识点总结

各种水泵知识点总结

各种水泵知识点总结一、水泵的工作原理水泵的主要工作原理是利用旋转叶轮产生的离心力将液体吸入,并通过管道输送到需要的地方。

水泵的驱动装置通常是电动机或者内燃机,通过带动叶轮旋转来产生流体动能。

液体首先通过进水口进入泵体,然后被叶轮离心力作用下产生压力,并被推送到出水口。

水泵的输送能力受到叶轮的直径、叶片数目、叶轮转速等因素影响。

同时,液体的黏度、密度、温度等参数也会影响水泵的工作效果。

二、水泵的种类水泵根据工作原理和用途的不同,可以分为以下几种常见类型:1. 离心泵离心泵是最常见的一种泵,通过叶轮的旋转产生离心力将液体吸入,并通过管道输送到需要的地方。

离心泵通常用于工业、建筑、城市供水等领域。

2. 混流泵混流泵是一种介于离心泵和轴流泵之间的泵,具有较大的流量和较低的扬程,通常用于农田排灌和船舶引水等领域。

3. 轴流泵轴流泵是一种用于输送大量液体的泵,其特点是具有较大的流量和较小的扬程,通常用于农业灌溉、排水、泵站等领域。

4. 深井泵深井泵是一种专门用于输送地下水的泵,通常安装在水井或者水箱中,用于居民用水、农田灌溉等领域。

5. 污水泵污水泵主要用于输送含有固体颗粒或者污染物的液体,通常用于污水处理厂、污水排放站等环境保护领域。

6. 浸没式泵浸没式泵是一种通过浸入液体中来工作的泵,通常用于池塘、湖泊、地下水库等地方的水泵。

7. 压缩泵压缩泵是一种通过压缩气体或者蒸汽来工作的泵,通常用于石油化工、化肥厂、冶金等工厂的工艺设备中。

8. 混合式泵混合式泵是一种结合了离心泵和轴流泵的特点的泵,通常用于需要兼顾流量和扬程的场合。

9. 柱塞泵柱塞泵是一种通过柱塞来实现进出液体的压力变化,通常用于高压或者高粘度的流体输送。

10. 螺杆泵螺杆泵是一种通过螺杆旋转来实现液体的输送,通常用于化工、食品、造纸等行业的工艺设备中。

三、水泵的性能参数水泵的性能参数是评价其工作能力和运行状态的重要指标,主要包括以下几个方面:1. 流量流量是水泵单位时间内输送液体的体积,通常以立方米/小时或者升/秒为单位。

[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。

水泵知识大全

水泵知识大全

水泵知识大全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。

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。

样例产品离心泵1、离心泵的工作原理水泵开动前,先将泵和进水管灌满水,水泵运转后,在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下,叶轮流道里的水被甩向四周,压入蜗壳,叶轮入口形成真空,水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。

继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管。

由此可见,若离心泵叶轮不断旋转,则可连续吸水、压水,水便可源源不断地从低处扬到高处或远方。

综上所述,离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下,将水提向高处的,故称离心泵。

2、离心泵的一般特点(1)水沿离心泵的流经方向是沿叶轮的轴向吸入,垂直于轴向流出,即进出水流方向互成90°。

(2)由于离心泵靠叶轮进口形成真空吸水,因此在起动前必须向泵内和吸水管内灌注引水,或用真空泵抽气,以排出空气形成真空,而且泵壳和吸水管路必须严格密封,不得漏气,否则形不成真空,也就吸不上水来。

(3)由于叶轮进口不可能形成绝对真空,因此离心泵吸水高度不能超过10米,加上水流经吸水管路带来的沿程损失,实际允许安装高度(水泵轴线距吸入水面的高度)远小于10米。

如安装过高,则不吸水;此外,由于山区比平原大气压力低,因此同一台水泵在山区,特别是在高山区安装时,其安装高度应降低,否则也不能吸上水来。

轴流泵轴流泵的工作原理及特点1、轴流泵的工作原理轴流泵与离心泵的工作原理不同,它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。

水泵的基础知识

水泵的基础知识
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水泵的基础知识
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目录
01 03 05
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02
水泵的工作原理
04
水泵的维护保养
06
水泵的定义和分类 水泵的组成结构
水泵的常见故障及排除方法
ห้องสมุดไป่ตู้
01
添加章节标题
02
水泵的定义和分类
水泵的定义
水泵是一种用于 输送液体的机械 设备
水泵的主要功能 是增加液体的位 能、压能和动能
逐一排查:从电源、电机到泵头,逐步检查每个部件,确定故障所在
备件替换:如果某个部件损坏,可以使用备用部件进行替换,以恢 复水泵的正常运行
感谢观看
汇报人:
定期清洗水泵内 部,保持清洁, 防止杂物堵塞。
水泵的定期保养
定期检查水泵的运转情况,确保无异常声音和振动。 定期清洗水泵内部的杂质和沉积物,保持水泵的流畅运行。 检查水泵的密封件和轴承,及时更换磨损件。 定期检查水泵的进出口管道,确保无堵塞和漏水现象。
水泵的维修保养
定期检查:检查 水泵的外观、轴 承、密封件等是 否正常
更换磨损件:及 时更换磨损的轴 承、密封件等, 保证水泵的正常 运行
清洗和润滑:定 期清洗水泵内部, 并使用适当的润 滑油进行润滑
调整和校准:根 据需要调整和校 准水泵的各项参 数,确保其正常 运行
06
水泵的常见故障及排除方法
水泵常见故障的诊断方法
听诊:通过听水 泵运行时的声音, 判断是否有异常 响动或杂音。
04
水泵的组成结构
水泵的外观结构
进水口:水泵的 入口,用于将水 引入泵体
叶轮:水泵的核 心部件,通过旋 转产生离心力将 水吸入并排出

水泵基础知识

水泵基础知识

泵基础知识(一)一.泵的概念通常把提升液体,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。

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,按其作用原理可分为如下三大类:1、叶片式泵叶片式泵也叫动力式泵。

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、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,如活塞泵、齿轮泵、螺杆泵等。

3、其他类型泵这些泵的作用原理各异,如射流泵、水锤泵、电磁泵等。

泵的详细分类见表一所示。

表一泵的分类三.叶片式泵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:主轴水平放置;②立式:主轴垂直放置;③斜式:主轴倾斜放置。

2、按叶轮种类①离心式:装离心式叶轮;②混流式:装混流式叶轮;③轴流式:装轴流式叶轮。

3、按吸入方式①单吸式:装单吸叶轮;②双吸式:装双吸叶轮。

4、按级数①单级:装一个叶轮:②多级: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:叶轮叶片安放角可以调节的结构;②固定叶片:叶轮叶片安放角是固定的结构。

6、按泵体的支承方式①悬架式:泵体下有泵脚,固定在底座上,轴承体悬在一端;②托架式:轴承体下部固定在底座上,泵体被轴承体托起悬在一端;③中心支承式:泵体两侧在通过轴心的水平面上固定在底座上。

四.水泵型号意义常用水泵型号代号:LG-----高层建筑给水泵DL-----多级立式清水泵BX-----消防固定专用水泵ISG----单级立式管道泵IS ----单级卧式清水泵DA1----多级卧式清水泵QJ-----潜水电泵水泵型号意义:如40LG12-1540-进出口直径(mm)LG-高层建筑给水泵(高速)12-流量(m3h)15-单级扬程(M)如200QJ20-1088200-表示机座号200QJ-潜水电泵20-流量20m3h108-扬程108M8-级数8级五.水泵的基本参数1、流量Q流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。

水泵必学知识点总结

水泵必学知识点总结

水泵必学知识点总结1. 水泵的工作原理水泵的工作原理可归纳为靠机械运动来改变液体的动能和静能的转换过程。

在水泵运行时,其叶轮旋转,通过离心力将液体吸入并排出,从而实现液体的输送。

叶轮的旋转速度、叶片的形状和数量以及叶轮和泵壳之间的间隙大小会影响水泵的工作效率和性能。

2. 水泵的分类根据不同的工作原理和用途,水泵可以分为多种类型。

最常见的包括离心泵、柱塞泵、真空泵等。

离心泵是最常见的泵,它适用于输送清水、污水、化工液体等。

柱塞泵常用于高压和高粘度液体输送,真空泵则适用于创建真空环境。

3. 水泵的选型选择合适的水泵对于工程项目的顺利进行至关重要。

在选型时,需要考虑液体的性质、输送的流量和扬程以及工作环境等因素。

不同类型的水泵适用于不同的工作条件,选型不当会导致运行效率低下、能耗增加等问题。

4. 水泵的安装和维护水泵的安装和维护是保证其正常运行的关键环节。

在安装水泵时,需要确保泵体与基座连接牢固、叶轮与泵壳间隙合适、以及进出口管道的安装正确。

在日常维护过程中,需要定期清洁水泵、检查泵体和机械密封部件的磨损情况,并及时更换易损件以延长水泵的使用寿命。

5. 水泵的故障排除水泵在长期使用中会出现各种故障,如泄漏、噪音、振动等。

对于不同类型的故障,需要采取相应的故障排除措施。

比如,在发现泵体漏水时,可能是机械密封磨损引起的,需要及时更换;当水泵出现噪音和振动时,可能是叶轮失衡或轴承损坏,需要进行动平衡或更换轴承。

综上所述,水泵是一种重要的液体输送设备,在工业生产和生活中有着广泛的应用。

掌握水泵的工作原理、分类、选型、安装和维护方法以及故障排除技巧对于提高水泵的使用效率和延长其使用寿命至关重要。

希望本文能够为读者提供一些有用的水泵知识,增强对水泵的了解和应用能力。

2024版全新水泵知识培训

2024版全新水泵知识培训
定期检查水泵性能参数,如发现异常 及时处理。
定期对水泵进行润滑保养,确保运行 顺畅。
定期备份水泵运行数据,以便故障分 析和维修参考。
04
CATALOGUE
故障诊断与排除方法
常见故障现象描述及原因分析
电源故障
检查电源插头、电源线及开关是否 正常。
电机故障
电机绕组短路、断路或接地,导致 无法启动。
常见故障现象描述及原因分析
理水平。
定制化需求增长
不同行业和场景对水泵的需求差 异化明显,定制化产品将越来越 受到市场青睐。企业应提升设计 能力和生产工艺,满足个性化需
求。
企业应对策略探讨
01
加强技术创新
企业应加大科技研发投入,引进先进技术和设备,提高产品技术含量和
附加值。同时,积极与高校、科研院所合作,推动产学研用深度融合。
环保政策
国家实施严格的环保法规和标准,强化企业环保责任,促进绿 色生产。水泵行业需关注废水、废气、噪声等方面的环保要求, 采取相应治理措施。
行业发展趋势预测
高效节能趋势
随着节能环保政策的深入实施, 高效节能水泵将成为市场主流。 企业应加大研发力度,提高产品
能效水平。
智能化发展
物联网、大数据等技术的应用将 推动水泵行业向智能化方向发展。 智能水泵可实现远程监控、故障 诊断等功能,提高运行效率和管02优化产品结构
根据市场需求和政策导向,企业应调整产品结构,减少高能耗、低效率
产品的生产,增加高效节能、智能化产品的供给。
03
强化环保意识
企业应提高环保意识,加强环保投入和管理,确保废水、废气、噪声等
污染物达标排放。同时,积极推广绿色生产技术和清洁生产方式,降低
资源消耗和环境污染。

水泵基础知识

水泵基础知识

水泵基础知识水泵是一种能将机械能转换为流体能的设备,它是现代工农业生产和日常生活中不可缺少的重要设备之一。

本文将介绍水泵的基础知识,包括水泵的分类、工作原理、性能参数和注意事项等内容,以帮助读者更好地了解水泵。

一、水泵的分类1.按工作原理分类:水泵可分为离心泵和容积泵两大类。

离心泵根据其叶轮结构又可分为离心泵和轴流泵。

(1)离心泵:离心泵是利用离心力将液体从中心吸入并通过离心力推出的一种泵。

它具有结构简单、使用方便等特点,广泛应用于各个领域。

(2)容积泵:容积泵利用柱塞、滑阀、齿轮等工作元件,将液体从一个容积的区域吸入并推出的一种泵。

它的主要特点是可以提供恒定的流量,并且具有较高的工作压力。

2.按用途分类:水泵可分为清水泵、污水泵、化工泵、热泵等。

(1)清水泵:主要用于输送清洁无颗粒或颗粒浓度较低的液体。

(2)污水泵:主要用于输送含有较高颗粒浓度或含有固体颗粒的污水。

(3)化工泵:主要用于化工生产中输送各种化工液体。

(4)热泵:主要用于将热能从低温热源提取并提供给高温热源的装置。

二、水泵的工作原理水泵的工作原理基于流体力学的基本原理,主要包括进口压力、出口压力和泵的工作能力三个重要因素。

当水泵工作时,通过旋转的叶轮产生离心力,液体在叶轮的作用下产生压力,从而将液体从进口抽入并通过出口推出。

水泵的进口压力主要是通过气压或其他外部力量提供的,而出口压力则是通过泵的结构和工作能力决定的。

值得注意的是,由于液体的黏性,水泵在工作过程中会产生一定的耗能,因此功率输入和输出之间存在一定的能量损失。

三、水泵的性能参数水泵的性能参数是评价水泵性能优劣的重要依据,主要包括流量、扬程、效率和功率等。

1.流量:流量是指单位时间内通过泵的液体量,单位通常是升/秒或立方米/小时。

2.扬程:扬程是指液体从泵的进口到出口所需的总压力差,单位通常是米。

3.效率:效率是指水泵输出功率与输入功率之比,表示泵的能量转换效率。

4.功率:功率是指泵在单位时间内完成给定工作所需的能量,单位通常是千瓦。

水泵基本知识

水泵基本知识

预备知识一、流体流体是气体和液体的统称。

流体最显著的特点是具有流动性。

二、密度单位体积物体所具有的质量称为物体的密度。

单位是Kg/m3,读作千克每立方米。

液体的密度受压力的影响很小,一般忽略不计;但密度随温度变化而变化。

三、压力流体垂直作用于单位面积上的力称为流体的压力。

工程上容器内流体的压力是由压力表测定的。

由于压力表的各个元件均处于大气压的环境中,只有当真实压力超过大气压时,表上的指针才开始移动。

所以表上所指示的压力数值是真实压力超过大气压的部分,称为表压。

流体的真实压力称为绝对压力。

可见:绝对压力=大气压力+表压如所测压力比大气压力低,测压表指示的读数称为负压或真空度。

则有:绝对压力=大气压力-真空度绝对压力、表压力、大气压力和真空度之间的关系如下图:压力压压在国际单位制中,压力的单位为帕斯卡,简称帕,代号为Pa。

由于帕单位较小,为了方便,常用千帕(KPa)、兆帕(MPa)表示。

它们的之间的换算关系为:1 MPa=103Kpa=106Pa工程中常用的单位有:工程大气压(at),米水柱(mH2O)等,它们的换算关系为:1(at )=1(Kgf/cm 2)=10(mH 2O )=9.81×104Pa 四、粘度生活中我们会发现,水比油的流动要畅快一些,而热沥青、稀浆糊等流体的流动就更加阻滞。

粘性就反映了流体运动的这一特性。

流体运动时,在流体层间产生内摩擦的特性称为流体的粘性。

而表示粘性大小的物理量称为粘度。

流体的粘度越大,则表示流体的流动性越差。

泵的分类叶片式:它是利用旋转的叶片和流体之间的作用来输送流体。

容积式:它利用工作室容积周期性的变化来输送流体的。

其他类型泵:一般是利用能量较高的流体来输送能量较低的流体。

泵的主要性能参数1、流量流量俗称出水量。

它是指单位时间内所输送液体的数量。

可以用体积流量和质量流量表示,体积流量的常用单位为m 3/s 或m 3/h ;质量流量的常用单位是Kg/s 或t/h。

水泵基础重要知识讲座点

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。

水泵的基础知识

水泵的基础知识

水泵的基础知识一、水泵的主要参数1、流量,又称排水量、出水量,是指水泵在单位时间内输送出的水量(体积或重量)。

常用符号“Q”表示。

单位是:m3/s,m3/h,l/s等。

水泵铭牌上的流量是指水泵的额定流量(设计流量),在此工况运行时,效率最高。

2、扬程,又称水头,扬程是水泵所抽送的单位重量液体从泵进口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)能量的增值。

常用符号“H”表示。

也就是一牛顿液体通过泵获得的有效能量。

其单位是N·m/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。

(1)、低压泵:扬程≤20m;(2)、中压泵:扬程≥20-100m;(3)、高压泵:扬程≥100m ;3、功率是指水泵所需要的外加功率,它是由动力机通过泵轴传递而使叶轮轴获得功率,所以也称轴功率,用符号“P”表示。

水泵在运行时不可避免地有各种损失:(1)由于泵的泄漏所造成的损失称为容积损失ηv;(2)流体流过叶轮、泵壳时,流速大小和方向的改变以及逆压强梯度的存在引起了环流和旋涡,造成了能量损失,这种损失称为水力损失ηh。

(3)高速转动的叶轮与液体间的摩擦以及轴承、轴封等处的机械摩擦造成的损失称为机械损失ηM。

泵的轴功率P=ρgQH/1000η(kw),其中纯净水的密度ρ=1000Kg/m3,重力系数g=9.8,流量的单位为m3/s,扬程的单位为m,η为效率,单位为%。

例如:KQSN600-M19/540水泵P=ρgQH/1000η=1000×9.81×0.85×32÷1000÷88%=303(kw)P=P效+ηv+ηh+ηM4、效率标志着水泵传递能量的有效程度。

它是水泵有效功率与轴功率的比值。

般用符号“η”表示,通常写成百分数“%”形式。

即η=P效/P×100%叶片泵内的功率损失由三部分组成,即机械损失,容积损失和水力损失;与之相对应的是机械效率,容积效率和水力效率。

水泵知识介绍

水泵知识介绍

3.离心泵的结构特点(6)
• 二、离心泵的过流部件
离心泵的过流部件有:吸入室,叶轮, 压出室三个部分。叶轮是泵的核心,也 是过流部件的核心。泵通过叶轮对液体 的作功,使其能量增加。 • 叶轮按液体流出的方向分为三类:
3.离心泵的结构特点(7)
(1)径流式叶轮(离心式叶轮) 液体是沿着与轴线垂直的方向流出叶
6.离心泵性能曲线(1)
离心泵的性能曲线:水泵的性能参数如流量Q 、 扬程H 、轴功率p 、转速n、效率η之间存在的 一定的关系。他们之间的量值变化关系用曲线 来表示,这种曲线就称为水泵的性能曲线。 水泵的性能参数之间的相互变化关系及相互制 约性:首先以该水泵的额定转速为先决条件的。 一般离心泵的额定参数即设计工况点和最佳工 况点相重合或很接近。在实践选效率区间运行, 即节能,又能保证泵正常工作,因此了解泵的 性能参数相当重要。
壳体,内壳体由转子、导叶等组成,外壳体为进口导流通道, 液体从下部吸入
3.离心泵的结构特点(1)
一、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 料函体。
• 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。
5.泵的基本术语(8)
9 、比转数 对一系列几何相似的泵,可以用相似定
律换算性能之间的关系的综合数据,定义为比 转数,也称比转速或简称比速。用ns表示。
ns = 3.65 n √ ̄Q 3/4 H
Q- m3/s(对双吸泵取Q/2)
H- m(对多级泵取单级扬程) n- r/min
比转数特点
• ①离心泵、混流泵和轴流泵的比转数依次从小到大变 化。低比转数泵的相对扬程较高,相对流量较小,高 比转数泵的相对扬程较低,相对流量较大。 ②低比转数泵的叶轮窄而长,通常采用圆柱形叶片, 高比转数泵的叶轮宽而短。通常采用扭曲叶片。 ③低比转数泵的Q-H性能曲线上易出现驼峰,在运转 中会发生不稳定现象。高比转数泵(混流泵和轴流泵) 的关死扬程高,且在曲线上出现拐点比转速越高,扬 程特性越陡。 ④离心泵比转数较低,零流量时轴功率小,混流泵和 轴流泵比转速高,零流量时轴功率大。因此离心泵应 关闭出口阀起动,混流泵和轴流泵应开启出口阀起动。
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1、离心泵的工作原理?答:离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体。

由于离心泵的作用液体从叶轮进口流向出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时,叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压,吸水池中的液体在液面压力(大气压)的作用下,被压入叶轮的进口,于是,旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。

2、离心泵的特点?答:其特点为:转速高,体积小,重量轻,效率高,流量大,结构简单,性能平稳,容易操作和维修;其不足是:起动前泵内要灌满液体。

液体精度对泵性能影响大,只能用于精度近似于水的液体,流量适用范围:5-20000立方米/时,扬程范围在3-2800米。

3、离心泵分几类结构形式?各自的特点和用途?答:离心泵按其结构形式分为:立式泵和卧式泵,立式泵的特点为:占地面积少,建筑投入小,安装方便,缺点为:重心高,不适合无固定底脚场合运行。

卧式泵特点:适用场合广泛,重心低,稳定性好,缺点为:占地面积大,建筑投入大,体积大,重量重。

例如:立式泵有CFL立式离心泵,DL立式多级泵,潜水电泵。

卧式泵有CFW泵、D型多级泵、SH型双吸泵、B型、IH型、BA型、IR型等。

按扬程流量的要求并根据叶轮结构组成级数分为:A.单级单吸泵:泵有一只叶轮,叶轮上一个吸入口,一般流量范围为:5.5-300m2/h,H在8-150米,流量小,扬程低。

B.单级双吸泵:泵为一只叶轮,叶轮上二个吸入口。

流量Q在120-20000 m2/h,扬程H在10-110米,流量大,扬程低。

A.单吸多级泵:泵为多个叶轮,第一个叶轮的排出室接着第二个叶轮吸入口,以此类推。

4、什么叫ISG立式泵,其结构特点?答:ISG立式泵是单级吸离心泵的一种,属立式结构,因其进出口在同一直线上,且进出口相同,仿似一段管道,可安装在管道的任何位置,故取名为ISG立式泵,结构特点:为单级单吸离心泵,进出口相同并在同一直线上,和轴中心线成直交,为立式泵。

5、ISG型立式泵的结构特点及优点?答:ISG型立式离心泵的结构特点、优越性为:第一:泵为立式结构,电机盖与泵盖联体设计,外形紧凑美观,且占地面积小,建筑投入低,如采用户外型电机则可置于户外使用。

第二:泵进出口口径相同,且位于同一中心线,可象阀门一样直接安装在管道上,安装极为简便。

第三:巧妙的底脚设计,方便了泵的安装稳固。

第四:泵轴为电机的加长轴,解决了常规离心泵与电机轴采用联轴器传动而带来严重的振动问题。

泵轴外加装了一个不锈钢套。

第五:叶轮直接安装在电机加长轴上,泵在运行时无噪音,电机轴承采用低噪音轴承,从而确保整机运行时噪音很低,大大改善了使用环境。

第六:轴封采用机械密封,解决了常规离心泵填料密封带来的严重渗漏问题,密封的静环和动环采用钛合金碳化硅、碳化钨制成,增强了密封的使用寿命,确保了工作场地的干燥整洁。

第七泵盖上留有放气孔,泵体下侧和两侧法兰上均设有放水孔及压力表孔,能确保泵的正常使用和维护。

第八:独特的结构以致勿需拆下管道系统,只要拆下泵盖螺母即可进行检修,检修极为方便。

6、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/minG=Qρ 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:G=Qρ=50×1000(m3/h·kg/ m3)=50000kg / h=50t/h7、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?答: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),H=P/ρ.如P 为1kg/cm2,则H=(lkg/ cm2)/(1000kg/ m3) H=(1kg/ cm2)/(1000公斤/m3)=(10000公斤/m2)/1000公斤/m3=10m1Mpa=10kg/c m2,H=(P2-P1)/ρ (P2=出口压力P1=进口压力)8、什么叫泵的效率?公式如何?答:指泵的有效功率和轴功率之比。

η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。

有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。

Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)γ:泵输送液体的重度γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)质量流量Qm=ρQ (t/h 或kg/s)9、什么叫额定流量,额定转速,额定扬程?答:根据设定泵的工作性能参数进行水泵设计,而达到的最佳性能,定为泵的额定性能参数,通常指产品目录或样本上所指定的参数值。

如:50-125 流量12.5 m3/h为额定流量,扬程20m为额定扬程,转速2900转/分为额定转速10、什么叫汽蚀余量?什么叫吸程?各自计量单位表示字母?答:泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。

单位用米标注,用(NPSH)r。

吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。

吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)标准大气压能压管路真空高度10.33米。

例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米11、什么是泵的特性曲线?包括几方面?有何作用?答:通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为离心泵的性能曲线或特性曲线,实质上,离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。

特性曲线包括:流量-扬程曲线(Q-H),流量-效率曲线(Q-η),流量-功率曲线(Q-N),流量-汽蚀余量曲线(Q-(NPSH)r),性能曲线作用是泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程,功率,效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,离心泵最高效率点的工况称为最佳工况点,最佳工况点一般为设计工况点。

一般离心泵的额定参数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近。

在实践选效率区间运行,即节能,又能保证泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要。

12、什么是泵的全性能测试台?答:能通过精密仪器准确测试出泵的全部性能参数的设备为全性能测试台。

国家标准精度为B 级。

流量用精密蜗轮流量计测定,扬程用精密压力表测定。

吸程用精密真空表测定。

功率用精密轴功率机测定。

转速用转速表测定。

效率根据实测值:n=rQ102计算。

性能曲线按实测值在座标上绘出13、泵轴功率和电机配备功率之间关系?答:泵轴功率是设计点上原动机传给泵的功率,在实际工作时,其工况点会变化,因此原动机传给泵的功率应有一定余量,另电机输出功率因功率因数关系,因此经验作法是电机配备功率大于泵轴功率。

轴功率余量0.12-0.55kw 1.3-1.5倍0.75-2.2kw 1.2-1.4倍3.0-7.5 kW 1.15-1.25倍11 kW以上 1.1-1.15倍并根据国家标准Y系列电机功率规格选配14、泵的型号意义:ISG50-160(I)A(B)?答ISG50-160(I)A(B)其中:CFL表示成峰公司立式单级单吸清水离心泵50:进出口公称直径(口径)mm(50mm)160: 泵叶轮名义尺寸mm(指叶轮直径近似160mm)I:为扩流(不带I流量12 .5 m3/h,带I流量25 m3/hA(B):为达到泵效率不大时,同时降低流量扬程轴功率的工况。

A:叶轮第一次切割B:叶轮第二次切割15、什么叫阻力?经验计算?各种管道最大流量?答:液体在管道和管道附件流动中,由于管壁的阻力而损失的扬程称为管道阻力。

下表为:阀及弯管折合直管长度种类折合管路直径倍数备注全开闸阀13未畅开加倍标准弯管25逆止阀100底阀100部分堵塞加倍注:例如100mm直径管,底阀折合100倍直径等于100×100=10000mm=10mm直管长度,假定流量为8L/S查上表,直管每100m损失1.3m,则10m损失0.13m,即100mm底阀,流量为8L/S时,则损失扬程0.13m.一定管路直径之最大流量限制管路直径(mm)最大流量(l / s)最大流速(m / s)管路直径(mm)最大流量(l / s)最大流速(m / s)251 2.0412530.0 2.4438 2.5 1.6915043.0 2.4550 4.17 1.1217560.0 2.4965 6.67 2.0120083.3 2.697510.0 2.26250133.3 2.7218.4 2.33300192.2 2.71超过此限使管路损失显著增加16、ISG立式泵常用故障及排除?运行维护?答:CFL立式泵常用故障现象,可能产生的原因及相应的排除方法有:1. 水泵不出水。

可能产生的原因:a. 进出口阀门未打开,进出管路堵塞,流道叶轮堵塞。

b. 电机运行方向不对,电机缺相,转数很慢。

c. 吸入管漏气。

d. 泵没灌满液体,泵腔内有空气。

e. 进口供水不足,吸程为高,底阀漏水。

f. 管路阻力过大,泵选型不当。

相应的排除方法:a.检查,去除堵塞物。

b.调整电机方向,紧固电机接线。

c.拧紧各密封面,排除空气。

d.打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。

e.停止、检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现象)f.减少管路弯道,重新选泵。

2. 水泵流量不足,可能产生的原因:a. 先按1.原因检查。

b. 管道、泵流道叶轮部分堵塞,水垢陈积,阀门开度不足。

c. 电压偏低。

d. 叶轮磨损。

相应的排除方法: a.先按1.排除。

b.去除堵塞物,重新调整阀门开度。

c.稳压。

e. 更换叶轮。

3. 功率为大可能产生的原因:a.超过额定流量使用。

b.吸程过高。

c.泵轴承磨损。

相应的排除方法:a.调节流量关小出口阀门。

b.降低。

c.更换轴承。

4. 杂音振动。

可能产生的原因:a.管路支撑不稳。

b.液体混有气体。

c.产生汽蚀。

d.轴承损坏。

e.电机超载发热运行。

相应的排除方法:a.稳固管路。

b.提高吸入压力排气。

c.降低真空度。

d.调整按5。

5. 电机发热。

可能产生的原因:a.流量过大,超载运行。

b.碰擦。

c.电机。

轴承损坏。

d.电压不足。

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