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旅游新四力
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张壮壮zy

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按叶轮的数目来分,由多个叶轮组成的即为多级泵,只有一个叶轮的则是单级泵按工作压力来分,有低压泵,中压泵和高压泵之分按泵轴位置来分,分为立式泵和卧式泵
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小M回归中

BJL多道变线节能水泵简介核心技术:BJL多道变线节能水泵运用独创的“多道变线三元流动虹吸流体推送技术”,彻底打破常规设计理念,与传统水泵相比,其节能率可达30%-70%。BJL节能泵的三大核心技术原理如下:【多道变线技术】泵壳内部采用多道变线技术,引入来复线的设计理念,将泵壳内设计成很多螺旋状细密的轨道(而普通水泵泵壳内部是光滑的),这样流体就能从水泵入口旋着进来,进入泵体后沿着这些轨道规则的流动,轨道对流体有一个很好的导向作用,极大的避免了紊流的出现,减少了普通泵单通道水力模型设计中流体的撞击和脱流,降低了沿程阻力和局部阻力,提高了水泵流量,降低了能耗,提高了泵的效率。●来复线:枪管中的膛线,让子弹产生自转,提高子弹射出后飞行中的稳定性,使射击的准确性更高,射程更远。【三元流技术】水泵的运行效率与泵体内部流体流动状况是密不可分的,而传统普通泵的一元流结构不能准确地反映泵体内液体的真实流动状态,水会在叶片之间形成回流,造成能量的浪费,从而在设计上就导致了泵的效率偏低。三元流的设计理念就是通过三元射流-尾迹流动计算,对因流体粘性和泵体内部压力梯度引起的流体流动状态进行定量分析,进而改善叶轮内流体的流动状态,减小进口冲击、出口尾迹脱流等损失,使泵效率得以提高。应用三元流技术对泵体内部及叶轮全部进行设计和加工,避免了水在叶片之间形成回流,使水在叶轮间的流动更接近设计状态,减少了无用功,提高了水泵效率。●什么叫做真正的三元流技术?目前市场上许多厂家其实都是对三元流技术进行概念炒作,而并非真正的三元流技术。实际的三元流技术是将泵体的内部构造与叶轮作为一个整体来考虑,并将其理念和技术应用到设计、开模、生产的全过程中,这样才能充分发挥三元流的技术优势,才是真正的三元流,最终达到节能效果。而只单独对泵体或叶轮进行设计或改造,根本就不是三元流技术。【虹吸技术】利用水池液面与水泵入口的高差(液位差)所产生的能量,使泵吸入口呈正压状态,有效增加了泵的吸程;利用虹吸原理,在不借助其他机械外力的情况下使水泵入口产生相当高的水压。再利用压头推移虹吸技术,将无功功率转变为有功功率,达到节能之目的。(家里用的抽水马桶利用的也是虹吸原理,即:利用同等大气压下,来水端的水位高,压强大,推动来水不断的流向出水口,好像水是从容器中“吸”出来似的,这就是虹吸现象,虹吸现象是液态分子间引力与位能差所造成的。)●BJL节能泵的特性是液位差越高,虹吸功能就利用的越充分,节能率也就越高。如果新建项目能让我方参与设计,节能率一般至少可达到50%左右。 BJL多道变线节能水泵效率在95%以上;在一些特定场合,按现行的水泵效率计算方式, BJL多道变线节能水泵效率在100%以上。

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泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。 广义上的泵是输送流体或使其增压的机械,包括某些输送气体的机械。泵把原动机的机械能或其他能源的能量传给液体,使液体的能量增加。 水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代已有各种提水器具,如埃及的链泵(前17世纪)、中国的桔槔(前17世纪)、辘轳(前11世纪)、水车(公元1世纪) ,以及公元前3世纪古希腊阿基米德发明的螺旋杆等。公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明了最原始的活塞泵灭火泵。早在1588年就有了关于4叶片滑片泵的记载, 以后陆续出现了其他各种回转泵 。1689年,法国的D帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心泵。1818年 ,美国出现了具有径向直叶片 、半开式双吸叶轮和蜗壳的离心泵。1840~1850年,美国的HR沃辛顿发明了泵缸和蒸汽缸对置的蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继发明,使发展高扬程离心泵成为可能。随后,各种泵相继问世。随着各种先进技术的应用,泵的效率逐步提高,性能范围和应用也日渐扩大。 泵的种类繁多,按工作原理可分为:①动力式泵,又叫叶轮式泵或叶片式泵,依靠旋转的叶轮对液体的动力作用,把能量连续地传递给液体,使液体的动能(为主)和压力能增加,随后通过压出室将动能转换为压力能,又可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等。②容积式泵,依靠包容液体的密封工作空间容积的周期性变化,把能量周期性地传递给液体,使液体的压力增加至将液体强行排出,根据工作元件的运动形式又可分为往复泵和回转泵。③其他类型的泵,以其他形式传递能量。如射流泵依靠高速喷射的工作流体将需输送的流体吸入泵后混合,进行动量交换以传递能量;水锤泵利用制动时流动中的部分水被升到一定高度传递能量 ;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下产生流动而实现输送。另外,泵也可按输送液体的性质、驱动方法、结构、用途等进行分类。 水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代就已有各种提水器具,例如埃及的链泵(公元前17世纪),中国的桔槔(公元前17世纪)、辘轳(公元前11世纪)和水车(公元1世纪)。比较著名的还有公元前三世纪,阿基米德发明的螺旋杆,可以平稳连续地将水提至几米高处,其原理仍为现代螺杆泵所利用。 公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明的灭火泵是一种最原始的活塞泵,已具备典型活塞泵的主要元件,但活塞泵只是在出现了蒸汽机之后才得到迅速发展。 1840~1850年,美国沃辛顿发明泵缸和蒸汽缸对置的,蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。19世纪是活塞泵发展的高潮时期,当时已用于水压机等多种机械中。然而随着需水量的剧增,从20世纪20年代起,低速的、流量受到很大限制的活塞泵逐渐被高速的离心泵和回转泵所代替。但是在高压小流量领域往复泵仍占有主要地位,尤其是隔膜泵、柱塞泵独具优点,应用日益增多。 回转泵的出现与工业上对液体输送的要求日益多样化有关。早在1588年就有了关于四叶片滑片泵的记载,以后陆续出现了其他各种回转泵,但直到19世纪回转泵仍存在泄漏大、磨损大和效率低等缺点。20世纪初,人们解决了转子润滑和密封等问题,并采用高速电动机驱动,适合较高压力、中小流量和各种粘性液体的回转泵才得到迅速发展。回转泵的类型和适宜输送的液体种类之多为其他各类泵所不及。 利用离心力输水的想法最早出现在列奥纳多·达芬奇所作的草图中。1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能。 尽管早在1754年,瑞士数学家欧拉就提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到19世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源之后,它的优越性才得以充分发挥。在英国的雷诺和德国的普夫莱德雷尔等许多学者的理论研究和实践的基础上,离心泵的效率大大提高,它的性能范围和使用领域也日益扩大,已成为现代应用最广、产量最大的泵。 泵通常按工作原理分容积式泵、动力式泵和其他类型泵,如射流泵、水锤泵、电磁泵、气体升液泵。泵除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。例如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。 容积式泵是依靠工作元件在泵缸内作往复或回转运动,使工作容积交替地增大和缩小,以实现液体的吸入和排出。工作元件作往复运动的容积式泵称为往复泵,作回转运动的称为回转泵。前者的吸入和排出过程在同一泵缸内交替进行,并由吸入阀和排出阀加以控制;后者则是通过齿轮、螺杆、叶形转子或滑片等工作元件的旋转作用,迫使液体从吸入侧转移到排出侧。 容积式泵在一定转速或往复次数下的流量是一定的,几乎不随压力而改变;往复泵的流量和压力有较大脉动,需要采取相应的消减脉动措施;回转泵一般无脉动或只有小的脉动;具有自吸能力,泵启动后即能抽除管路中的空气吸入液体;启动泵时必须将排出管路阀门完全打开;往复泵适用于高压力和小流量;回转泵适用于中小流量和较高压力;往复泵适宜输送清洁的液体或气液混合物。总的来说,容积泵的效率高于动力式泵。 动力式泵靠快速旋转的叶轮对液体的作用力,将机械能传递给液体,使其动能和压力能增加,然后再通过泵缸,将大部分动能转换为压力能而实现输送。动力式泵又称叶轮式泵或叶片式泵。离心泵是最常见的动力式泵。参考资料:HICHINE

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一坨Lemon

将机械能或其它形式的能量,转化为液压能,是液压系统的核心部件和能量提供者。

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吃鱼的猫g

离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。1、叶轮是离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。2、泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。3、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件。4、轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热!滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出并且漂贱,太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度最高在85度一般运行在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否发黑,是否进水)并及时处理!5、密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区,影响泵的出水量,效率降低!间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环,密封的间隙保持在25~10mm之间为宜。6、填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。

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啵嘶小王子

离心泵的主要部件有叶轮、泵壳、轴封装置。叶轮的作用:将原动机的机械能传给液体、使液体的动能和静压能均得到提高。泵壳的作用:具有汇集液体和将部分动能转为静压能的作用。轴封装置的作用:防止泵内高压液体外漏及外界大气漏入泵内。离心泵的主要工作原理:叶轮被泵轴带动旋转,对位于叶片间的流体做功,流体受离心作用,由叶轮中心被抛向外围。当流体到达叶轮外周时,流速非常高。泵壳汇集从各叶片间被抛出的液体,这些液体在壳内顺着蜗壳形通道逐渐扩大的方向流动,使流体的动能转化为静压能,减小能量损失。所以泵壳的作用不仅在于汇集液体,它更是一个能量转换装置。液体吸上原理:依靠叶轮高速旋转,迫使叶轮中心的液体以很高的速度被抛开,从而在叶轮中心形成低压,低位槽中的液体因此被源源不断地吸上。气缚现象:如果离心泵在启动前壳内充满的是气体,则启动后叶轮中心气体被抛时不能在该处形成足够大的真空度,这样槽内液体便不能被吸上。这一现象称为气缚。为防止气缚现象的发生,离心泵启动前要用外来的液体将泵壳内空间灌满。这一步操作称为灌泵。为防止灌入泵壳内的液体因重力流入低位槽内,在泵吸入管路的入口处装有止逆阀(底阀);如果泵的位置低于槽内液面,则启动时无需灌泵。叶轮外周安装导轮,使泵内液体能量转换效率高。导轮是位于叶轮外周的固定的带叶片的环。这些叶片的弯曲方向与叶轮叶片的弯曲方向相反,其弯曲角度正好与液体从叶轮流出的方向相适应,引导液体在泵壳通道内平稳地改变方向,使能量损耗最小,动压能转换为静压能的效率高。后盖板上的平衡孔消除轴向推力。离开叶轮周边的液体压力已经较高,有一部分会渗到叶轮后盖板后侧,而叶轮前侧液体入口处为低压,因而产生了将叶轮推向泵入口一侧的轴向推力。这容易引起叶轮与泵壳接触处的磨损,严重时还会产生振动。平衡孔使一部分高压液体泄露到低压区,减轻叶轮前后的压力差。但由此也会引起泵效率的降低。轴封装置保证离心泵正常、高效运转。离心泵在工作是泵轴旋转而壳不动,其间的环隙如果不加以密封或密封不好,则外界的空气会渗入叶轮中心的低压区,使泵的流量、效率下降。严重时流量为零——气缚。通常,可以采用机械密封或填料密封来实现轴与壳之间的密封。

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烈香杜鹃7366

水泵有离心式水泵,风机也有离心式风机,离心式水泵或风机的工作原理是高速转动的液体或气体产生离心力,在水泵叶轮的中心与叶轮的叶片之间产生压力差,从而达到快速传输液体或者气体的目的;压缩机是通过活塞与缸体的配合下,压缩原来常压气体或者液体的体积从而产生压力,常用于需要高压气体或者液体的场合;真空泵也是同样道理,改变密封腔体的大小,从而产生负压甚至真空,把液体或者气体吸入,再通过压缩吧液体或气体排出;现在除了离心式的水泵、风机,活塞式的水泵、空压机以外,还有螺杆式的压缩机,也是通过密封腔体的体积变化从而产生气、液的压力的;总的来说,离心式通常是用在流量要求大,但压力要求的不高的场合;而压缩式的通常用于需要高压气体或者液体的场合。

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