龙8头号玩家

Leave Your Message

Werkingsprincipe van centrifugaalpomp

14-09-2024

centrifugaal pompHet is een gewone vloeistofmachine waarvan het werkingsprincipe is gebaseerd op middelpuntvliedende kracht.

Het volgende iscentrifugaal pompGedetailleerde gegevens en uitleg over hoe het werkt:

1.basisstructuur

1.1 Pomplichaam

  • Materiaal: Gietijzer, roestvrij staal, brons, enz.
  • ontwerp: Meestal in de vorm van een slakkenhuis, gebruikt om de vloeistofstroom op te vangen en te geleiden.

1.2 Waaier

  • Materiaal: Gietijzer, roestvrij staal, brons, enz.
  • ontwerp: Waaier iscentrifugaal pompDe kerncomponenten zijn meestal verdeeld in drie typen: gesloten, halfopen en open.
  • Aantal bladeren: Meestal 5-12 tabletten, afhankelijk van het pompontwerp en de toepassing.

1,3 as

  • Materiaal: Hoogwaardig staal of roestvrij staal.
  • Functie: Sluit de motor en waaier aan om vermogen over te brengen.

1.4 Afdichtingsapparaat

  • type: Mechanische afdichting of pakkingafdichting.
  • Functie: Voorkom vloeistoflekkage.

1.5 Lagers

  • type: Rollager of glijlager.
  • Functie: Ondersteunt de as en vermindert wrijving.

2.Werkingsprincipe

2.1 Vloeistof komt het pomplichaam binnen

  • Waterinlaatmethode: Vloeistof komt het pomplichaam binnen via de inlaatleiding, meestal via de aanzuigleiding en de aanzuigklep.
  • Diameter waterinlaat: Bepaald op basis van pompspecificaties en ontwerpvereisten.

2.2 Waaier versnelt vloeistof

  • Waaiersnelheid: Typisch bij 1450 RPM of 2900 RPM (omwentelingen per minuut), afhankelijk van het pompontwerp en de toepassing.
  • middelpuntvliedende kracht: De waaier draait met hoge snelheid, aangedreven door de motor, en de vloeistof wordt versneld door de middelpuntvliedende kracht.

2.3 Vloeistof stroomt naar de buitenkant van het pomplichaam

  • Runner-ontwerp: De versnelde vloeistof stroomt naar buiten langs het stromingskanaal van de waaier en komt in het slakkenhuisgedeelte van het pomplichaam terecht.
  • Voluut ontwerp: Het ontwerp van het slakkenhuis helpt de kinetische energie van de vloeistof om te zetten in drukenergie.

2.4 Vloeistof afgevoerd uit het pomplichaam

  • Waterafvoermethode: De vloeistof wordt verder afgeremd in het slakkenhuis en omgezet in drukenergie, en wordt via de waterafvoerleiding uit het pomplichaam afgevoerd.
  • Uitlaatdiameter: Bepaald op basis van pompspecificaties en ontwerpvereisten.

3.energieconversieproces

3.1 Kinetische energieconversie

  • Versnelling van het schoepenwiel: De vloeistof krijgt kinetische energie onder invloed van de waaier, en de snelheid neemt toe.
  • Kinetische energieformule:( E_k = \frac{1}{2} mv^2 )
    • (E_k): kinetische energie
    • (m): Vloeibare massa
    • (v): vloeistofsnelheid

3.2 Drukenergieconversie

  • Vertraging van het slakkenhuis: De vloeistof vertraagt ​​in het slakkenhuis en de kinetische energie wordt omgezet in drukenergie.
  • Bernoulli-vergelijking( P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{constante} )
    • (P): Druk
    • (\rho): vloeistofdichtheid
    • (v): vloeistofsnelheid
    • (g): zwaartekrachtversnelling
    • (h): hoogte

4.Prestatieparameters

4.1 Stroom (Q)

  • definitie:centrifugaal pompDe hoeveelheid vloeistof die per tijdseenheid wordt afgeleverd.
  • eenheid: Kubieke meter per uur (m³/h) of liters per seconde (L/s).
  • domein: Typisch 10-5000 m³/u, afhankelijk van pompmodel en toepassing.

4.2 Heffen (H)

  • definitie:centrifugaal pompIn staat om de vloeistofhoogte te verhogen.
  • eenheid: Meter (m).
  • domein: Typisch 10-150 meter, afhankelijk van pompmodel en toepassing.

4.3 Vermogen (P)

  • definitie:centrifugaal pompMotorvermogen.
  • eenheid: kilowatt (kW).
  • Berekeningsformule:( P = \frac{Q \times H}{102 \times \eta} )
    • (Q): debiet (m³/u)
    • (H): Hefhoogte (m)
    • (\eta): efficiëntie van de pomp (meestal 0,6-0,8)

4.4 Efficiëntie (η)

  • definitie: De energieomzettingsefficiëntie van de pomp.
  • eenheid:percentage(%).
  • domein: Typisch 60%-85%, afhankelijk van het pompontwerp en de toepassing.

5.Toepassingsgelegenheden

5.1 Gemeentelijke watervoorziening

  • gebruik: Hoofdpompstation gebruikt in stedelijke watervoorzieningssystemen.
  • stroom: Meestal 500-3000 m³/u.
  • Tillen: Meestal 30-100 meter.

5.2 Industriële watervoorziening

  • gebruik: Gebruikt in koelwatercirculatiesystemen in de industriële productie.
  • stroom: Meestal 200-2000 m³/u.
  • Tillen: Meestal 20-80 meter.

5.3 Landbouwirrigatie

  • gebruik: Irrigatiesystemen voor grote stukken landbouwgrond.
  • stroom: Meestal 100-1500 m³/u.
  • Tillen: Meestal 10-50 meter.

5.4 Watervoorziening bouwen

  • gebruik: Gebruikt in watervoorzieningssystemen van hoge gebouwen.
  • stroom: Meestal 50-1000 m³/u.
  • Tillen: Meestal 20-70 meter.

Krijg een beter inzicht met deze gedetailleerde gegevens en uitlegcentrifugaal pompHet werkingsprincipe en de prestatie- en selectiebasis in verschillende toepassingen.

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"});