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Princípio de funcionamento da bomba centrífuga

14/09/2024

bomba centrífugaÉ uma máquina fluida comum cujo princípio de funcionamento é baseado na força centrífuga.

O seguinte ébomba centrífugaDados detalhados e explicação de como funciona:

1.estrutura básica

1.1 Corpo da bomba

  • Material: Ferro fundido, aço inoxidável, bronze, etc.
  • projeto: Geralmente em forma de voluta, utilizada para coletar e orientar o fluxo de líquido.

1.2 Impulsor

  • Material: Ferro fundido, aço inoxidável, bronze, etc.
  • projeto: O impulsor estábomba centrífugaOs componentes principais são geralmente divididos em três tipos: fechados, semiabertos e abertos.
  • Número de folhas: Normalmente de 5 a 12 comprimidos, dependendo do projeto e da aplicação da bomba.

Eixo 1,3

  • Material: Aço de alta resistência ou aço inoxidável.
  • Função: Conecte o motor e o impulsor para transmitir energia.

1.4 Dispositivo de vedação

  • tipo: Selo mecânico ou selo de embalagem.
  • Função: Evite vazamento de líquido.

1.5 Rolamentos

  • tipo: Rolamento ou rolamento deslizante.
  • Função: Suporta o eixo e reduz o atrito.

2.Princípio de funcionamento

2.1 O líquido entra no corpo da bomba

  • Método de entrada de água: O líquido entra no corpo da bomba através do tubo de entrada, geralmente através do tubo de sucção e da válvula de sucção.
  • Diâmetro de entrada de água: Determinado com base nas especificações da bomba e nos requisitos de projeto.

2.2 O impulsor acelera o líquido

  • Velocidade do impulsor: Normalmente a 1.450 RPM ou 2.900 RPM (rotações por minuto), dependendo do projeto e da aplicação da bomba.
  • força centrífuga: O impulsor gira em alta velocidade acionado pelo motor e o líquido é acelerado pela força centrífuga.

2.3 O líquido flui para fora do corpo da bomba

  • Design do corredor: O líquido acelerado flui para fora ao longo do canal de fluxo do impulsor e entra na parte voluta do corpo da bomba.
  • Desenho de voluta: O design da voluta ajuda a converter a energia cinética do líquido em energia de pressão.

2.4 Líquido descarregado do corpo da bomba

  • Método de saída de água: O líquido é ainda mais desacelerado na voluta e convertido em energia de pressão, e é descarregado do corpo da bomba através do tubo de saída de água.
  • Diâmetro de saída: Determinado com base nas especificações da bomba e nos requisitos de projeto.

3.processo de conversão de energia

3.1 Conversão de energia cinética

  • Aceleração do impulsor: O líquido ganha energia cinética sob a ação do impulsor e sua velocidade aumenta.
  • Fórmula de energia cinética:( E_k = \frac{1}{2} mv^2 )
    • (E_k): energia cinética
    • (m): Massa líquida
    • (v): velocidade do líquido

3.2 Conversão de energia de pressão

  • Desaceleração voluta: O líquido desacelera na voluta e a energia cinética é convertida em energia de pressão.
  • Equação de Bernoulli( P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{constante} )
    • (P): Pressão
    • ( \rho ): densidade do líquido
    • (v): velocidade do líquido
    • (g): aceleração gravitacional
    • (h): altura

4.Parâmetros de desempenho

4.1 Fluxo (Q)

  • definição:bomba centrífugaA quantidade de líquido entregue por unidade de tempo.
  • unidade: Metros cúbicos por hora (m³/h) ou litros por segundo (L/s).
  • escopo: Normalmente 10-5000 m³/h, dependendo do modelo da bomba e da aplicação.

4.2 Elevação (H)

  • definição:bomba centrífugaCapaz de aumentar a altura do líquido.
  • unidade: Metro (m).
  • escopo: Normalmente de 10 a 150 metros, dependendo do modelo da bomba e da aplicação.

4.3 Potência (P)

  • definição:bomba centrífugaPotência motora.
  • unidade: quilowatt (kW).
  • Fórmula de cálculo:( P = \frac{Q \vezes H}{102 \vezes \eta} )
    • (Q): vazão (m³/h)
    • (H): Elevação (m)
    • ( \eta ): eficiência da bomba (geralmente 0,6-0,8)

4.4 Eficiência (η)

  • definição: A eficiência de conversão de energia da bomba.
  • unidade:percentagem(%).
  • escopo: Normalmente 60%-85%, dependendo do projeto e da aplicação da bomba.

5.Ocasiões de aplicação

5.1 Abastecimento municipal de água

  • usar: Principal estação elevatória utilizada em sistemas urbanos de abastecimento de água.
  • fluxo: Geralmente 500-3000 m³/h.
  • Elevador: Geralmente 30-100 metros.

5.2 Abastecimento de água industrial

  • usar: Utilizado em sistemas de circulação de água de resfriamento na produção industrial.
  • fluxo: Geralmente 200-2000 m³/h.
  • Elevador: Geralmente 20-80 metros.

5.3 Irrigação agrícola

  • usar: Sistemas de irrigação para grandes áreas agrícolas.
  • fluxo: Geralmente 100-1500 m³/h.
  • Elevador: Geralmente 10-50 metros.

5.4 Abastecimento de água predial

  • usar: Utilizado em sistemas de abastecimento de água de edifícios altos.
  • fluxo: Geralmente 50-1000 m³/h.
  • Elevador: Geralmente 20-70 metros.

Obtenha uma melhor compreensão com estes dados e explicações detalhadasbomba centrífugaSeu princípio de funcionamento e sua atuação e base de seleção em diversas aplicações.

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