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                立式管道離心泵與風機的基本性能及工作原理
                來源:www.yvettesblogs.com? 發布時間:2013-08-20 10:33
                 立式管道離心泵與風機的基本性能 
                  立式管道離心泵與風機的基本性能可以用以下參數來表本。
                  1.流量
                  單位時間內泵或風機所輸送的流體量稱為流量,常用體積流量并以字母?表示,單位
                  是mVS*m3/h,若采用質量流量,其單位是kg/h。
                  2.泵的揚程或風機的全壓
                  泵的揚程或風機的全壓分別表示每單位質量(或每單位體積)的流體流經泵或風機時所獲得的總能。
                  流經泵的出口斷面與進口斷面單位質量流體所具有的總能量差稱為泵的揚程,用字母H表不,其單位為mmH20或Pa。
                  流經風機出口斷面與進口斷面單位體積流體所具有的總能量差稱為風機的全壓,用字母P表系,其單位為mmH20或PaD
                  對于風機來說,由于輸送的是氣體(可壓縮性流體),即使進出口的風管直徑相差不大,但流速仍可相差很大,因此其動壓改變較大,且在全壓中所占的比例很大,有時甚至可達全壓的50%以上。而克服管道的阻力又要靜壓來承擔,因此,風機的風壓需要由全壓P(Pa)及靜壓 (Pa)分別表示,其中動壓以符號化(Pa)表示
                  3.立式管道離心泵與風機的工作原理
                  立式管道離心泵與風機的工作原理。先在葉輪內充滿流體,并在葉輪不同方向上取4、B、CH幾塊流體,當葉輪旋轉時,各塊流體也被葉輪帶動一起旋轉起來。這時,每塊流體必然受到一個離心力的作用,在這個離心力的作用下,流體的靜壓能提高了,流體從葉輪中心被甩向葉輪的外緣,于是葉輪中心0處形成了真空。外界流體在大氣壓的作用下,源源不斷地沿著吸入管流向0處補充,已從葉輪得到能量的流體則流入機殼,將一部分動能轉變為壓力能,然后沿著壓力管道排出,這樣就形成了泵與風機的連續工作。
                  以上只是對立式管道離心泵與風機的工作原理做了定性分析,下面進一步分析流體通過葉輪后與靜壓能增加有關的因素。
                  假設葉輪外緣封閉,流體充滿葉輪但沒有流動,同時流體之間也沒有相對流動,即把流道內的流體看做剛體。
                  當葉輪外緣封閉時,葉輪中產生的壓力差與葉輪圓周速度的平方差成正比,圓周速度等于當葉輪尺寸一定時,角速度w越大,即轉速越高,壓力差就越大;當角速度w-定時,葉輪內徑越小,外徑越大,則壓力差越大,但內徑的減小和外徑的增大都受到一些條件的限制,不能過大或過小。并且壓力差又與流體的密度p成正比,當不同密度的流體通過尺寸相同轉速相等的葉輪時,密度大的流體,產生的壓力差也大。由于液體的密度遠大于氣體,因此,泵產生的壓力遠大于風機的壓力。
                  應該指出,上式是在葉輪外緣封閉、無流量輸出時流體壓力的升高,完全是由于離心力作用的結果。當有流量輸出時,不僅有離心力的作用,而且還有流動時的流體動量改變,因此,流體獲得的能量由動量矩的改變來得到。
                更多臥式管道離心泵的軸封裝置包括哪些。
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