龙8头号玩家

Leave Your Message

Princip činnosti odstředivého čerpadla

2024-09-14

odstředivé čerpadloJde o běžný fluidní stroj, jehož princip činnosti je založen na odstředivé síle.

Následující jeodstředivé čerpadloPodrobné údaje a vysvětlení, jak to funguje:

1.základní struktura

1.1 Těleso čerpadla

  • Materiál: Litina, nerezová ocel, bronz atd.
  • design: Obvykle ve tvaru spirály, používá se ke shromažďování a vedení proudu kapaliny.

1.2 Oběžné kolo

  • Materiál: Litina, nerezová ocel, bronz atd.
  • design: Oběžné kolo jeodstředivé čerpadloZákladní komponenty jsou obvykle rozděleny do tří typů: uzavřené, polootevřené a otevřené.
  • Počet listů: Obvykle 5-12 tablet, v závislosti na konstrukci pumpy a aplikaci.

osa 1,3

  • Materiál: Vysoce pevná ocel nebo nerezová ocel.
  • Funkce: Připojte motor a oběžné kolo k přenosu energie.

1.4 Těsnicí zařízení

  • typ: Mechanická ucpávka nebo ucpávka ucpávky.
  • Funkce: Zabraňte úniku kapaliny.

1.5 Ložiska

  • typ: Valivé nebo kluzné ložisko.
  • Funkce: Podporuje hřídel a snižuje tření.

2.Princip fungování

2.1 Kapalina vstupuje do těla čerpadla

  • Způsob přívodu vody: Kapalina vstupuje do těla čerpadla přes vstupní potrubí, obvykle přes sací potrubí a sací ventil.
  • Průměr přívodu vody: Určeno na základě specifikací čerpadla a požadavků na konstrukci.

2.2 Oběžné kolo urychluje kapalinu

  • Rychlost oběžného kola: Obvykle při 1450 RPM nebo 2900 RPM (otáčky za minutu), v závislosti na konstrukci čerpadla a aplikaci.
  • odstředivá síla: Oběžné kolo se otáčí vysokou rychlostí poháněnou motorem a kapalina je urychlována odstředivou silou.

2.3 Kapalina proudí na vnější stranu tělesa čerpadla

  • Design běžce: Urychlená kapalina proudí směrem ven podél průtokového kanálu oběžného kola a vstupuje do spirální části tělesa čerpadla.
  • Volutní provedení: Konstrukce spirály pomáhá přeměnit kinetickou energii kapaliny na tlakovou energii.

2.4 Kapalina vypouštěná z tělesa čerpadla

  • Způsob vypouštění vody: Kapalina je dále ve spirále zpomalována a přeměňována na tlakovou energii a je vypouštěna z tělesa čerpadla výstupním potrubím vody.
  • Výstupní průměr: Určeno na základě specifikací čerpadla a požadavků na konstrukci.

3.proces přeměny energie

3.1 Přeměna kinetické energie

  • Zrychlení oběžného kola: Kapalina získává působením oběžného kola kinetickou energii a její rychlost se zvyšuje.
  • Vzorec pro kinetickou energii:( E_k = \frac{1}{2} mv^2 )
    • (E_k): kinetická energie
    • (m): Kapalná hmotnost
    • (v): rychlost kapaliny

3.2 Přeměna tlakové energie

  • Zpomalení spirály: Kapalina se ve volutě zpomaluje a kinetická energie se přeměňuje na tlakovou energii.
  • Bernoulliho rovnice( P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{constant} )
    • (P): Tlak
    • ( \rho ): hustota kapaliny
    • (v): rychlost kapaliny
    • (g): gravitační zrychlení
    • (h): výška

4.Výkonové parametry

4.1 Tok (Q)

  • definice:odstředivé čerpadloMnožství kapaliny dodané za jednotku času.
  • jednotka: Krychlové metry za hodinu (m³/h) nebo litry za sekundu (L/s).
  • rozsah: Typicky 10-5000 m³/h, v závislosti na modelu čerpadla a aplikaci.

4.2 Lift (H)

  • definice:odstředivé čerpadloSchopnost zvýšit výšku kapaliny.
  • jednotka: Metr (m).
  • rozsah: Typicky 10-150 metrů, v závislosti na modelu čerpadla a aplikaci.

4.3 Výkon (P)

  • definice:odstředivé čerpadloVýkon motoru.
  • jednotkaVýkon: kilowatt (kW).
  • Výpočtový vzorec:( P = \frac{Q \times H}{102 \times \eta} )
    • (Q): průtok (m³/h)
    • (H): Zdvih (m)
    • ( \eta ): účinnost čerpadla (obvykle 0,6-0,8)

4.4 Účinnost (η)

  • definice: Účinnost přeměny energie čerpadla.
  • jednotka:procento(%).
  • rozsah: Typicky 60%-85%, v závislosti na konstrukci čerpadla a aplikaci.

5.Příležitosti aplikace

5.1 Obecní vodovod

  • použití: Hlavní čerpací stanice používaná v městských vodovodních systémech.
  • tok: Obvykle 500-3000 m³/h.
  • Výtah: Obvykle 30-100 metrů.

5.2 Zásobování průmyslovou vodou

  • použití: Používá se v systémech cirkulace chladicí vody v průmyslové výrobě.
  • tok: Obvykle 200-2000 m³/h.
  • Výtah: Obvykle 20-80 metrů.

5.3 Zemědělské závlahy

  • použití: Zavlažovací systémy pro velké plochy zemědělské půdy.
  • tok: Obvykle 100-1500 m³/h.
  • Výtah: Obvykle 10-50 metrů.

5.4 Stavební vodovod

  • použití: Používá se ve vodovodních systémech výškových budov.
  • tok: Obvykle 50-1000 m³/h.
  • Výtah: Obvykle 20-70 metrů.

Získejte lepší pochopení pomocí těchto podrobných údajů a vysvětleníodstředivé čerpadloJeho pracovní princip a jeho výkon a základ výběru v různých aplikacích.

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"});