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離心泵清水泵

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技術(shù)文章

了解自吸水泵的歷史分析影響自吸排污泵的因素

閱讀:853發(fā)布時間:2016-3-24

一切事物的產(chǎn)生都會有其追溯的根源,水泵的產(chǎn)生當然亦不會例外。雖然水泵看起來是個比較新興的行業(yè),但實際上水泵的歷史卻比較的遠久。那么現(xiàn)在就讓上誠泵閥帶著您乘上時光的隧道一起去了解水泵的歷史故事。

  水泵是指輸送液體或使液體增壓的機械。廣義上的泵是輸送流體或使其增壓的機械,包括某些輸送氣體的機械。泵把原動機的機械能或其他能源的能量傳給液體,使液體的能量增加。

  水泵的出現(xiàn)對于人類生活和生產(chǎn)都十分重要。古代已有各種提水器具,如埃及的鏈泵(前17世紀)、中國的桔槔(前17世紀)、轆轤(前11世紀)、水車(公元1世紀),以及公元前3世紀古希臘阿基米德發(fā)明的螺旋桿等。公元前200年左右,古希臘工匠克特西比烏斯發(fā)明了zui原始的活塞泵-滅火泵。早在1588年就有了關(guān)于4葉片滑片泵的記載,以后陸續(xù)出現(xiàn)了其他各種回轉(zhuǎn)泵。1689年,法國的D.帕潘發(fā)明了4葉片葉輪的蝸殼離心泵。1818年,美國出現(xiàn)了具有徑向直葉片、半開式雙吸葉輪和蝸殼的離心泵。1840~1850年,美國的H.R.沃辛頓發(fā)明了泵缸和蒸汽缸對置的蒸汽直接作用的活塞泵,標志著現(xiàn)代活塞泵的形成。1851~1875年,帶有導葉的多級離心泵相繼發(fā)明,使發(fā)展高揚程離心泵成為可能。隨后,各種泵相繼問世。隨著各種*技術(shù)的應用,泵的效率逐步提高,性能范圍和應用也日漸擴大。

  影響自吸排污泵主要因素:

  1.儲液容積與儲液高度的確定儲液容積就是指泵停車后,泵體內(nèi)能儲存液體部分的體積,也就是自吸排污泵吸入口zui低點以下的泵體的容積,這部分容積主要是壓出室和氣液分離室的一部分。儲液容積應不小于以秒計泵設計流量的一半[例如,泵的設計流量,則儲液容積不小于,儲液容積太小[即是泵內(nèi)儲存的液體太少],就使得自吸時間增長,甚至不能自吸;過在,使得泵笨重。除了有足夠的儲液容積外,還必須有一定的儲液高度,儲液高度即是泵吸入zui低點到葉輪中心的高度,通常取為近似等于葉輪半徑。

  2.氣液分離室的容積與自吸排污泵泵體出口高度的確定氣液分離是指泵體壓出室以外的部分,其容積越大,氣、液的分離效果越好,分離的越快,但氣液分離室的容積大到一定程度時,再增大效果就不顯著了,反面會使泵體笨重,所以氣液分離室有一*容積值,根據(jù)已有經(jīng)驗其值等于或略大于儲液容積,在保證氣液分離室容的情況下,泵體出口到葉輪中心線的高度可根據(jù)儲液容積與氣液分離室容積在繪圖時確定此高度。

  3.壓出室液體流速的確定離心泵式自吸泵壓出室中液體的流速比一般的離心泵要低,約等于一般離心泵壓出室中液體流速的80-90%。

  4.壓出室隔舌與葉輪間隙的確定對于離心式自吸泵,隔舌與葉輪的間隙對自吸性能影響很大,上部壓出室的隔舌與葉輪的間隙越小,自吸時間越短,這個間隙通常是外混合取;內(nèi)混合取。若設計為雙蝸室則下部壓出室隔舌與葉輪的間隙,通??砂匆话汶x心泵壓出室隔舌與葉輪間隙的確定方法來確定,即下隔舌位于蝸室基圓上,而。

  5.葉輪后蓋板的車削對于外混合離心式自吸泵,當葉輪外圓速度小于時,自吸效果差,可采用車削葉輪后蓋板的方法提高自吸能力,其原因是便于在自吸過程中液體與氣體的混合。車削量不能過大,否則會較顯著地降低泵的揚程和效率。當時,葉輪后蓋板切割后直徑;當時,并在上隔舌處加筋,以免帶氣泡的液體在切割掉的后蓋板處的循環(huán),影響自吸效果。

  6.回流孔的面積對于內(nèi)混合離心式自吸泵,回流孔的面積對自吸性能的影響很大,面積大,使經(jīng)回流孔回到葉輪進口的液體多,所以自吸時間短,但自吸zui大真空度降低;回流孔面積小時自吸時間長,自吸zui大真空高度高。綜合上述,確定回流孔面積時,要綜合考慮自吸時間和自吸高度的要求。

 


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