龙8头号玩家

Leave Your Message

Zasada działania pompy odśrodkowej

2024-09-14

pompa odśrodkowaJest to zwykła maszyna płynowa, której zasada działania opiera się na sile odśrodkowej.

Poniżej jestpompa odśrodkowaSzczegółowe dane i wyjaśnienie działania:

1.podstawowa struktura

1.1 Korpus pompy

  • Tworzywo: Żeliwo, stal nierdzewna, brąz itp.
  • projekt: Zwykle w kształcie spirali, używanej do zbierania i kierowania przepływem cieczy.

1.2 Wirnik

  • Tworzywo: Żeliwo, stal nierdzewna, brąz itp.
  • projekt: Wirnik jestpompa odśrodkowaPodstawowe komponenty dzieli się zwykle na trzy typy: zamknięte, półotwarte i otwarte.
  • Liczba liści: Zazwyczaj 5-12 tabletek, w zależności od konstrukcji pompy i zastosowania.

1,3 oś

  • Tworzywo: Stal o wysokiej wytrzymałości lub stal nierdzewna.
  • Funkcjonować: Podłączyć silnik i wirnik, aby przesyłać moc.

1.4 Urządzenie uszczelniające

  • typ: Uszczelnienie mechaniczne lub uszczelnienie opakowania.
  • Funkcjonować: Zapobiegać wyciekom cieczy.

1.5 Łożyska

  • typ: Łożysko toczne lub łożysko ślizgowe.
  • Funkcjonować: Podtrzymuje wał i zmniejsza tarcie.

2.Zasada działania

2.1 Ciecz dostaje się do korpusu pompy

  • Metoda dopływu wody: Ciecz dostaje się do korpusu pompy przez rurę wlotową, zwykle przez rurę ssącą i zawór ssący.
  • Średnica wlotu wody: Określone na podstawie specyfikacji pompy i wymagań projektowych.

2.2 Wirnik przyspiesza ciecz

  • Prędkość wirnika: Zwykle przy 1450 obr./min lub 2900 obr./min (obr. na minutę), w zależności od konstrukcji pompy i zastosowania.
  • siła odśrodkowa: Wirnik obraca się z dużą prędkością napędzaną przez silnik, a ciecz jest przyspieszana przez siłę odśrodkową.

2.3 Ciecz przepływa na zewnątrz korpusu pompy

  • Projekt biegacza: Przyspieszona ciecz przepływa na zewnątrz wzdłuż kanału przepływowego wirnika i wpływa do spiralnej części korpusu pompy.
  • Projekt woluty: Konstrukcja spirali pomaga przekształcić energię kinetyczną cieczy w energię ciśnienia.

2.4 Ciecz wypływająca z korpusu pompy

  • Metoda odprowadzania wody: Ciecz jest dalej zwalniana w spirali i przekształcana w energię ciśnienia, po czym jest odprowadzana z korpusu pompy przez rurę wylotową wody.
  • Średnica wylotu: Określone na podstawie specyfikacji pompy i wymagań projektowych.

3.proces konwersji energii

3.1 Konwersja energii kinetycznej

  • Przyspieszenie wirnika: Ciecz zyskuje energię kinetyczną pod działaniem wirnika i jej prędkość wzrasta.
  • Wzór na energię kinetyczną:( E_k = \frac{1}{2} mv^2 )
    • (E_k): energia kinetyczna
    • (m): Ciekła masa
    • (v): prędkość cieczy

3.2 Konwersja energii ciśnienia

  • Zwolnienie woluty: Ciecz zwalnia w spirali, a energia kinetyczna jest przekształcana w energię ciśnienia.
  • Równanie Bernoulliego( P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{stała} )
    • (P): Ciśnienie
    • (\rho): gęstość cieczy
    • (v): prędkość cieczy
    • (g): przyspieszenie grawitacyjne
    • (h): wysokość

4.Parametry wydajności

4.1 Przepływ (Q)

  • definicja:pompa odśrodkowaIlość cieczy dostarczonej w jednostce czasu.
  • jednostka: Metry sześcienne na godzinę (m³/h) lub litry na sekundę (L/s).
  • zakres: Typowo 10-5000 m3/h, w zależności od modelu pompy i zastosowania.

4.2 Podnoszenie (H)

  • definicja:pompa odśrodkowaPotrafi podnieść wysokość cieczy.
  • jednostka: Metr (m).
  • zakres: Zwykle 10-150 metrów, w zależności od modelu pompy i zastosowania.

4.3 Moc (P)

  • definicja:pompa odśrodkowaMoc silnika.
  • jednostka: kilowat (kW).
  • Wzór obliczeniowy:( P = \frac{Q \times H}{102 \times \eta} )
    • (Q): natężenie przepływu (m³/h)
    • (H): Winda (m)
    • ( \eta ): wydajność pompy (zwykle 0,6-0,8)

4.4 Wydajność (η)

  • definicja: Sprawność konwersji energii pompy.
  • jednostka:procent(%).
  • zakres: Zwykle 60% -85%, w zależności od konstrukcji pompy i zastosowania.

5.Okazje aplikacyjne

5.1 Miejskie zaopatrzenie w wodę

  • używać: Główna przepompownia stosowana w miejskich systemach wodociągowych.
  • przepływ: Zwykle 500-3000 m³/h.
  • Winda: Zwykle 30-100 metrów.

5.2 Zaopatrzenie w wodę przemysłową

  • używać: Stosowany w układach obiegu wody chłodzącej w produkcji przemysłowej.
  • przepływ: Zwykle 200-2000 m³/h.
  • Winda: Zwykle 20-80 metrów.

5.3 Nawadnianie rolnicze

  • używać: Systemy nawadniające dla dużych obszarów użytków rolnych.
  • przepływ: Zwykle 100-1500 m³/h.
  • Winda: Zwykle 10-50 metrów.

5.4 Zaopatrzenie budynku w wodę

  • używać: Stosowany w instalacjach wodociągowych budynków wysokościowych.
  • przepływ: Zwykle 50-1000 m³/h.
  • Winda: Zwykle 20-70 metrów.

Dzięki tym szczegółowym danym i objaśnieniom uzyskasz lepsze zrozumieniepompa odśrodkowaZasada działania oraz podstawa wydajności i wyboru w różnych zastosowaniach.

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"});