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什么是泵的核心技术基础

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什么是泵的核心技术基础

空气能热泵热水设备的核心技术是能效比cop值,cop值越大越节能,cop值也是考察空气能热泵热水设备的重要指标。

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

工作原理是转子在定子内腔绕定子轴线作一半径回转(半径值为转子偏心x2),转子与定子之间通过橡胶密封形成连续吸入与排出的腔室、产生匀速的、容积不变的将介质从吸入端输送到压出端。泵的品质优劣关键在定子内腔尺寸的控制,一副好的内腔模芯可以提高泵的压力与流量,同时大大降低能耗,延长使用寿命。阳新县必扬机械加工厂专业精密制作模芯,为多家制泵企业全系列更新换代,深得业界认可。

从你提问题的方式看,我猜你是想做水泵销售工作,(如果你是做水泵生产你就不会在这里提问题了)。从事水泵销售要具备以下几点知识:水泵种类和用途水泵的选型(主要是水泵扬程、流量、电机功率)3水泵的售后维修及养护工作的安排和了解同类水泵的主要区别和优势分析基本就这几点,剩下一些细微的事情就是在你以后经营的时候慢慢积累了,一下是说不完的需要自身的体会。

什么是泵的核心技术

工作原理:当输入轴通过万向节驱动转子绕定子作行星回转时,定子与转子付就连续啮合形成密封腔,这些密封腔容积不变地作匀速轴向运动,输入介质从吸入端流经定子-转子付输送至压出端,输入密封腔的介质流过定子而不被搅动和破坏。因此,可以输送含有坚硬磨损性杂质及固体颗粒的介质和粘稠的液体。螺杆泵(单螺杆泵)是一种内啮合的密闭式螺杆泵,属转子式容积泵。主要工作部件由具有双头螺旋空腔的定子和在定子孔内与其啮合的单头螺旋螺杆即转子组成。

目前只能通过整体进口的核级泵,就是一回路主泵。而主泵最关键的地方,就是隔绝一回路水和环境的轴封系统,尤其是一号轴封。其他的什么泵壳、叶轮、轴承、电机……什么的,都没有太大的技术障碍;即使材料问题,也可以通过进口解决。其他的问题主要是认证的问题。核级泵不是什么泵拿来就可以用的,必须经过认证后获得授权才能生产的。而我们遇到的国产化障碍的主要问题,就是国内鲜有通过认证的授权生产厂家。即便有一些厂家获得授权,但主泵的轴封目前仍是无法攻克的技术“堡垒”……

工作原理是转子在定子内腔绕定子轴线作一半径回转(半径值为转子偏心x2),转子与定子之间通过橡胶密封形成连续吸入与排出的腔室、产生匀速的、容积不变的将介质从吸入端输送到压出端。泵的品质优劣关键在定子内腔尺寸的控制,一副好的内腔模芯可以提高泵的压力与流量,同时大大降低能耗,延长使用寿命。阳新县必扬机械加工厂专业精密制作模芯,为多家制泵企业全系列更新换代,深得业界认可。

摆线泵是一种为输送液质流体而提供中、低压力的装置,它与渐开线齿轮泵比较,在相同的结构尺寸条件下具有流量大的优点。由于摆线泵的核心技术—摆线齿轮副的设计计算理论和制造方法在工程中远未如渐开线齿轮普及,因而摆线泵在工程中的应用甚少,往往仅在一些国外机械产品中有所发现。设计开发摆线泵局部替代渐开线齿轮泵,达到减少原材料的消耗,于生产企业具有降低产品成本的效益,对社会则有利于资源合理利用和环境保护。摆线泵的总体结构如图1所示,电动机经一级渐开线行星减速机构降速驱动摆线泵的摆线啮合副工作,摆线泵上附有低压液体进液管、溢流阀和高压液体出口接头等相关配件。

水泵的核心技术是什么技术

螺杆泵的原理,螺杆泵的工作原理,螺杆泵的原理是什么螺杆泵的工作原理形象地作个比喻,可以把螺杆和所输送的介质看作是螺钉和螺母的相对运动。当螺钉转动时,若限制螺钉不能作轴向移动,则螺母就会沿着螺钉作轴向移动。这里所说的螺钉可以看作是螺杆泵内作旋转运动的螺杆,而充满螺旋槽的介质就是一个液体螺母。但是仅仅按上述原理制作成的机构,由于从泵的排出腔到进口腔相连通,尚不能将输送的介质从泵的吸入腔提升至排出腔,还必须解决螺杆泵内螺杆螺旋面在螺杆衬套的孔内啮合的接触线(即啮合线)就起着隔开的作用。这一密封腔实际上起着类似往复泵中阀的作用。这样才能使螺杆旋转时,液体螺母——密封腔内的介质,能随着密封腔沿着轴向作从吸入腔到排出腔的直线运动,有效地将介质排出泵外。 在这里之所以要强调“有效”两个字,因为如上所述,实际上密封腔是不可能完全密封的,总会有一些介质从排出腔泄漏回吸入腔。显然,只有当泄漏的那部分介质相当少时,泵的做功才有意义。泄漏的介质越少,泵的溶剂效率ηv就越高,因此,容积效率ηv是衡量螺杆泵性能好坏的一个极为重要的指标。 某些种类的螺杆泵,其密封腔在理论上就不能将泵的排出腔和吸入腔完全隔开,但只要在一定的转速和排出压力范围内。输送某种介质时能很好地正常运行,仍具有相对较高的容积效率,那么这种螺杆泵仍然有着存在的价值。这就是因为人们可以依据这一理论,研究出由不同的螺杆数、不同的螺杆螺旋头数和各种型线或各种型线组合的螺旋面所构成的螺杆泵。螺杆泵产品主要分为单螺杆泵、螺杆浓浆泵、立式螺杆泵、耐腐蚀螺杆泵等,当螺杆衬套孔内啮合形成的不同空间形状的密封腔,即使在理论上不能将排出腔和吸入腔完全隔开,即不能完全密闭,但只要在一定的性能参数范围内输送某种介质时能正常运行,且达到一定的容积效率,这样的螺杆泵就有实用价值,就可以存在了。由此可见,构成螺杆螺旋面的型线,即螺旋面的齿形曲线,就是螺杆泵的核心技术。正是各种不同类型的新的螺杆泵的出现,使螺杆泵的应用范围得以不断扩大,螺杆泵就成了一种应用极为广泛的新兴的工业泵。 据上所述,螺杆泵的工作原理 可作为如下叙述:当由外界的动力原驱动螺杆泵的螺杆作旋转运动时,螺杆螺旋槽的吸入端周期性地打开,吸入腔的容积V因螺旋凹槽的打开而逐渐增大到V+ΔV。按波意耳-马略特定律,此时吸入腔的压力Ps就降低到 Ps=P's V/V+ΔV式中P's --螺旋凹槽打开前吸入腔内的压力。 也就是说,由于螺杆的旋转,吸入腔内形成了真空,使介质自由表面的压力和吸入腔内的压力Ps之间产生了压差。介质在泵进口端自由表面压力的作用下,进入形成真空的吸入腔,继而充满了螺杆衬套孔内由螺杆螺旋面相互啮合所构成的螺旋凹槽,即进入了在吸入腔一端已打开了密封腔之中。然后,随着螺杆的旋转,打开了密封腔被相啮合螺杆的螺旋凸出部分所关闭,进入了将吸入腔和排出腔有效的隔开密封腔内的介质,就沿着螺杆轴线向排出腔移动,直排至泵外。 需要说明的是,有些螺杆泵的结构无螺杆衬套,它和泵体合二为一,密封腔由泵体内的孔包容螺旋段啮合构成。 螺杆泵正常运行,必须使相互啮合的螺杆同步旋转。对于主动螺杆和从动螺杆螺旋面的一对形成齿形,其横断面的齿形服从齿轮的啮合规律,主动螺杆能把转动传递给从动螺杆,无需借助专门传递力的齿轮啮合规律,主动螺杆能把转动传递给从动螺杆,无需借助专门传递力的齿轮等零件实现同步旋转;而对于螺杆螺旋面的形成齿轮不服从齿轮啮合规律的非密封型螺杆泵,主动螺杆必须通过同步齿轮等零件对于螺杆传递转矩,实现同步旋转。该水泵技术文章由专业的上海水泵厂/原创。如需了解关于螺杆泵产品的产品说明资料可以点击螺杆泵查看

1、水力性能不稳定,2、材料等级不过关3、内部外部质量不过关

一体化预制泵站核心技术说明污水提升设备,是在城市用地日益紧张的前提下,城市的不断扩张和建设,迫使人们不断地向地下发展,随之而来的建筑物的污水排放也成为困扰人们生活的巨大问题,原有的地下建筑物污水排放设施由于技术落后、设备陈旧、不但故障率高,而且还要有专人定期进行清掏,对设备进行维修,也会给地下建筑物的设备造成极大的污染,因此,原有的设备早已不能适应人们日益发展需求。污水提升泵站,卫生间专用污水提升器,该系列设备实现了污水的密闭排放,解决了地下建筑污水排放时的二次污染,采用污水和杂物分离技术,使得整个设备在运行过程中,实现了免清掏,同时该系列设备还有维修率低的优点,设备是现代社会消除地下建筑物污水排放二次环境污染的最佳选择。设备特点1、不堵塞:由于采用了杂物和污水分离的技术,水泵叶轮不接触杂物,避免了泵的堵塞。2、污水无倒灌:由于进水管采用双止位阀,增强了防止污水倒流的可靠性。3、污水箱内无污物沉积:采用了箱底部旋流冲选,避免了污物的沉积。4、水位检测可靠:水位检测控制灵敏,保证了水泵自动启停的可靠性;根据现场实际情况,以及用户的需求,可以在水位检测装置上加装自动调温设施,以免水位检测装置内部液体受温度的影响发生凝固的现象。5、无污染:污水实现密闭储存和排放,污水不会外溢,无臭味,净化了周围环境。6、免清掏:污水和杂物实现分离,外排时一起排出,真正实现免清掏。7、提高建筑利用率:该系列产品占地面积小,节省地下室空间。8、自动化控制运行:使用PLC自动控制技术的引入,可实现自动运行,故障报警提示等功能。9、可自动杀菌消毒:根据用户不同场合的需求,可以进行自动杀菌消毒处理,达标后排放。适合领域·各类建筑物地下室的污水排放;·地下室厨房及卫生间的污水排放;·地铁车站、地下通道的污水排放;·人防工程改建后的污水排放;·市区中、小型无人操作污水输送泵站;

螺杆泵怎样工作的,原理是啥?1分钟3D动画,直观易懂

水泵的核心技术是什么

发动机水套内,散热器内,水泵均充满冷却液,叶轮被驱动旋转,泵壳内的冷却液被叶轮带动一起旋转,从离心力的作用下,冷却液甩向叶轮边缘,从,排水口甩出,进入发动机缸体

核电泵(及其他核级设备)的特殊要求有:老化、抗震、耐辐照等,目前我们核电的堆型来源于法国、加拿大、俄罗斯等,核电设计者已经指明了泵所应有的性能要求、技术规格,然而国内厂家往往没有这方面的制造经验。加上在其它领域泵的性能要求可能不是非常苛刻,造成水泵制造水平不高的历史。目前这一点在改变,越来越多的泵制造企业拿到了核级证。我所知道的上海阿波罗机械制造公司通过聘请沈阳水泵厂一些专家、大力投资研发(如建设试验台)等其它方面的努力,已经取得了不小的成绩。所以,至少在水泵这一行业我对国产化的前景比较乐观。

水泵的工作原理:叶轮在泵体内做高速旋转运动,泵体内的液体随着叶轮一块转动,在离心力的作用下液体在出口处被叶轮甩出,液体被甩出后,叶轮中心处形成真空低压区,液池中的液体在外界大气压的作用下,经吸入管流入水泵内。随着被甩出液体的增加,压力也逐渐增加,最后从水泵的出口被排出。

水泵的工作原理:叶轮在泵体内做高速旋转运动,泵体内的液体随着叶轮一块转动,在离心力的作用下液体在出口处被叶轮甩出,液体被甩出后,叶轮中心处形成真空低压区,液池中的液体在外界大气压的作用下,经吸入管流入水泵内。随着被甩出液体的增加,压力也逐渐增加,最后从水泵的出口被排出。

热泵技术的核心是什么

PHNIX以低温空气源热泵技术,直热式热泵热水控制技术,三联供热泵技术,泳池热泵技术在业内享有盛誉

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