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                自吸離心泵的介紹
                來源:www.yvettesblogs.com 發布時間:2015-07-11 09:37

                  自吸離心泵的輸入功率動能的液體通過加速液體的回轉裝置-葉輪。最常見的類型是蝸殼泵。流體進入泵通過眼睛的葉輪高速旋轉。流體加

                  速向外呈輻射狀從泵的追逐。真空是建立在葉輪眼睛不斷吸引更多的流體進入泵。

                  所產生的能量是動能根據伯努利方程。能量轉移到液體對應的速度在邊緣或尖端的葉輪葉片。更快的葉輪旋轉的葉輪或更大,更將液體

                  流速的能量轉移到液體。這是描述了相似律。

                  壓力頭

                  如果離心泵排放是指直線上升到空氣中的液體抽至一定高度或頭-所謂的關閉壓頭。這是最大的主要是由泵筒直徑的葉輪轉動軸的轉速。
                 
                        頭部將改變泵的能力是改變液體的動能來了葉輪是阻礙建立一個阻力的流動。第一電阻是由泵殼內有液體和減緩。當液體減慢動能轉換為壓力能。

                  •是抵抗泵的流量,讀取壓力表連接到排放管道泵不產生壓力,它只會產生流動。壓力測量的流動阻力。

                  在牛頓流體(非粘性液體像水或汽油)任期頭是用來衡量動能,泵制造。頭是一個測量的液柱高度泵產生的動能泵出液體。

                  •主要原因是使用頭代替壓力測量離心泵的能量產生的壓力泵將改變如果比重(權重)的變化,但壓力頭不會

                  泵的性能在任何牛頓流體可以被描述使用術語頭。

                自吸離心泵的介紹

                  不同類型的泵頭

                  •總靜壓頭-頭時,泵沒有運行

                  •總動力頭(總系統頭)-總泵運轉時

                  •靜吸頭-頭吸邊,與泵,如果頭高于泵葉輪

                  •靜吸升水頭的吸入側,與泵,如果頭低于泵葉輪

                  •靜電放電頭 - 頭放電泵側泵關閉

                  •動態 - 吸頭/電梯泵在泵的吸入端頭

                  •動態放電頭 - 頭泵在泵側放電

                  頭測量英尺或米和可轉換為普通單位PSI或BAR的壓力。

                  •它是重要的是要了解泵泵液相同的高度,如果軸是在同一轉速

                  唯一的區別是流體的發電量需要得到軸的轉速恰當。高比重的液體,需要更多的能量。

                  •離心泵是“頭”

                  請注意,后者是不恒定的壓力,因為壓力是一個功能的頭部和密度。頭部是恒定的,甚至如果密度(因此壓力)變化。

                  頭一個泵,計量單位可以表示計量單位:

                  h = (p2 - p1)/(ρ g) + v22/(2 g) (1)

                  where

                  h = total head developed (m)

                  p2 = pressure at outlet (N/m2)

                  p1 = pressure at inlet (N/m2)

                  ρ = density (kg/m3)

                  g = acceleration of gravity (9.81) m/s2

                  v2 = velocity at the outlet (m/s)

                  頭深入淺出的描述

                  •泵的垂直排放“壓頭”是垂直升降高度-通常是衡量英尺或米的水,泵可以不再施加足夠的壓力將水。在這一點上,該泵可以說已經達

                  到了“切斷”的壓頭。在流動的曲線圖泵“關閉”是圖上的流量為零

                  泵效率

                  泵的效率,η(%)是一個衡量的效率,在泵轉移有益的工作流體。

                  η = Pout / Pin (2)

                  where

                  η = efficiency (%)

                  Pin = power input

                  Pout = power output

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