龙8头号玩家

Leave Your Message
Технологичен център
Свързано съдържание

Принцип на работа на центробежната помпа

2024-09-14

центробежна помпаТова е обикновена флуидна машина, чийто принцип на работа се основава на центробежна сила.

Следното ецентробежна помпаПодробни данни и обяснение как работи:

1.основна структура

1.1 Тяло на помпата

  • Материал: чугун, неръждаема стомана, бронз и др.
  • дизайн: Обикновено във формата на спирала, използвана за събиране и насочване на потока течност.

1.2 Работно колело

  • Материал: чугун, неръждаема стомана, бронз и др.
  • дизайн: Работно колело ецентробежна помпаОсновните компоненти обикновено се разделят на три типа: затворени, полуотворени и отворени.
  • Брой листа: Обикновено 5-12 таблетки, в зависимост от дизайна на помпата и приложението.

1.3 ос

  • Материал: Високоякостна стомана или неръждаема стомана.
  • функция: Свържете двигателя и работното колело за предаване на мощност.

1.4 Запечатващо устройство

  • тип: Механично уплътнение или уплътнение на опаковката.
  • функция: Предотвратете изтичане на течност.

1.5 Лагери

  • тип: Търкалящ лагер или плъзгащ лагер.
  • функция: Поддържа вала и намалява триенето.

2.Принцип на работа

2.1 Течността навлиза в тялото на помпата

  • Метод на подаване на вода: Течността навлиза в тялото на помпата през входната тръба, обикновено през смукателната тръба и смукателния клапан.
  • Диаметър на входа на водата: Определено въз основа на спецификациите на помпата и проектните изисквания.

2.2 Работно колело ускорява течността

  • Скорост на работното колело: Обикновено при 1450 RPM или 2900 RPM (обороти в минута), в зависимост от дизайна на помпата и приложението.
  • центробежна сила: Работното колело се върти с висока скорост, задвижвано от двигателя, а течността се ускорява от центробежната сила.

2.3 Течността изтича към външната страна на тялото на помпата

  • Дизайн на бегач: Ускорената течност тече навън по канала на потока на работното колело и навлиза в спиралата на тялото на помпата.
  • Спираловиден дизайн: Дизайнът на спиралата помага за преобразуването на кинетичната енергия на течността в енергия на налягането.

2.4 Течност, изпусната от тялото на помпата

  • Метод на изтичане на вода: Течността допълнително се забавя в спиралата и се преобразува в енергия под налягане и се изпуска от корпуса на помпата през изходната тръба за вода.
  • Диаметър на изхода: Определено въз основа на спецификациите на помпата и проектните изисквания.

3.процес на преобразуване на енергия

3.1 Преобразуване на кинетична енергия

  • Ускорение на работното колело: Течността получава кинетична енергия под действието на работното колело и нейната скорост се увеличава.
  • Формула за кинетична енергия:( E_k = \frac{1}{2} mv^2 )
    • (E_k): кинетична енергия
    • (m): Течна маса
    • (v): скорост на течността

3.2 Преобразуване на енергията под налягане

  • Обемно забавяне: Течността се забавя в спиралата и кинетичната енергия се преобразува в енергия на налягането.
  • Уравнение на Бернули( P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{константа} )
    • (P): Налягане
    • ( \rho ): плътност на течността
    • (v): скорост на течността
    • (g): гравитационно ускорение
    • (h): височина

4.Параметри на производителност

4.1 Поток (Q)

  • определение:центробежна помпаКоличеството течност, доставено за единица време.
  • единица: кубични метри на час (m³/h) или литри в секунда (l/s).
  • обхват: Обикновено 10-5000 m³/h, в зависимост от модела на помпата и приложението.

4.2 Повдигане (H)

  • определение:центробежна помпаВъзможност за повишаване на височината на течността.
  • единица: Метър (m).
  • обхват: Обикновено 10-150 метра, в зависимост от модела на помпата и приложението.

4.3 Мощност (P)

  • определение:центробежна помпаМощност на двигателя.
  • единица: киловат (kW).
  • Формула за изчисление:( P = \frac{Q \times H}{102 \times \eta} )
    • (Q): дебит (m³/h)
    • (H): повдигане (m)
    • ( \eta ): ефективност на помпата (обикновено 0,6-0,8)

4.4 Ефективност (η)

  • определение: Ефективността на преобразуване на енергията на помпата.
  • единица: процент (%).
  • обхват: Обикновено 60%-85%, в зависимост от дизайна на помпата и приложението.

5.Поводи за приложение

5.1 Общинско водоснабдяване

  • използване: Главна помпена станция, използвана в градските водоснабдителни системи.
  • поток: Обикновено 500-3000 m³/h.
  • Асансьор: Обикновено 30-100 метра.

5.2 Промишлено водоснабдяване

  • използване: Използва се в системи за циркулация на охлаждаща вода в индустриалното производство.
  • поток: Обикновено 200-2000 m³/h.
  • Асансьор: Обикновено 20-80 метра.

5.3 Селскостопанско напояване

  • използване: Напоителни системи за големи земеделски площи.
  • поток: Обикновено 100-1500 m³/h.
  • Асансьор: Обикновено 10-50 метра.

5.4 Сградно водоснабдяване

  • използване: Използва се във водоснабдителни системи на високи сгради.
  • поток: Обикновено 50-1000 m³/h.
  • Асансьор: Обикновено 20-70 метра.

Получете по-добро разбиране с тези подробни данни и обясненияцентробежна помпаНеговият принцип на работа и неговата производителност и база за избор в различни приложения.

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?e9cb8ff5367af89bdf795be0fab765b6"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});