流体输送
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何以得名离心泵,因为叶轮旋转过程中,产生离心力,离心力产生高 速度。
泵壳内必须先充满液体,否则,易出现“气缚”现象。即:泵内存 在空气,由于空气的密度远远小于液体,则产生的离心力小,不能 将空气甩出去,使泵壳内形不成足够的真空度,不能吸液。
离心泵原理的动画
工厂水泵房
这是等待出厂的离心泵
这是一台等待出厂的多级离心泵,表面看有多个片状结构物, 用螺杆串起来。其实每个片状物就是一个泵壳,里面就有一个叶 轮。多个叶轮,就构成了多级离心泵。
第二章 流体输送(一)
先将液体注满泵壳,叶轮高速旋转,将液体甩向叶轮外缘,产生高的 动能,由于泵壳液体通道设计成截面逐渐扩大的形状,高速流体逐渐减 速,由部分动能转变为静压能,即流体出泵壳时,表现为具有高压的液 体。在液体被甩向叶轮外缘的同时,叶轮中心液体减少,出现负压(或 真空),则常压液体不断补充至叶轮中心处。于是,离心泵叶轮源源不 断输送着流体。
泵壳内必须先充满液体,否则,易出现“气缚”现象。即:泵内存 在空气,由于空气的密度远远小于液体,则产生的离心力小,不能 将空气甩出去,使泵壳内形不成足够的真空度,不能吸液。
离心泵原理的动画
工厂水泵房
这是等待出厂的离心泵
这是一台等待出厂的多级离心泵,表面看有多个片状结构物, 用螺杆串起来。其实每个片状物就是一个泵壳,里面就有一个叶 轮。多个叶轮,就构成了多级离心泵。
第二章 流体输送(一)
先将液体注满泵壳,叶轮高速旋转,将液体甩向叶轮外缘,产生高的 动能,由于泵壳液体通道设计成截面逐渐扩大的形状,高速流体逐渐减 速,由部分动能转变为静压能,即流体出泵壳时,表现为具有高压的液 体。在液体被甩向叶轮外缘的同时,叶轮中心液体减少,出现负压(或 真空),则常压液体不断补充至叶轮中心处。于是,离心泵叶轮源源不 断输送着流体。