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自吸泵工作原理-昆山國寶過濾機有限公司

文章出處:   責任編輯:   發布時間:2020-01-16 10:13:29    點擊數:-   【

自吸泵工作原理簡介

自吸泵工作原理是水泵啟動前先在泵殼內灌滿水(或泵殼內自身存有水)。啟動后葉輪高速旋轉使葉輪槽道中的水流向渦殼,這時入口形成真空,使進水逆止門打開,吸入管內的空氣進入泵內,并經葉輪槽道到達外緣。


自吸泵既沒有底閥,也沒有專門抽真空用的透平機,只是在泵的殼體上進行了改造,明顯的變化就是入口中線比葉輪的中線位置高,當然內部結構也有些變化,有一個氣液分離室。自吸泵屬自吸式離心泵,它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優點。工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。


該泵均采用軸向回液的泵體結構。泵體由吸入室、儲液室、渦卷室、回液孔、氣液分離室等組成,泵正常起動后,葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,并在葉輪內得以完全混合,在離心力的作用,液體夾帶著氣體向渦卷室外緣流動,在葉輪的外緣上形成有一定厚度的白色泡沫帶及高速旋轉液環。氣液混合體通過擴散管進入氣液分離室。此時,由于流速突然降低,較輕的氣體從混合氣液中被分離出來,氣體通過泵體吐口繼續上升排出。脫氣后的液體回到儲液室,并由回流孔再次進入葉輪,與葉輪內部從吸入管路中吸入的氣體再次混合,在高速旋轉的葉輪作用下,又流向葉輪外緣......。隨著這個過程周而復始的進行下去,吸入管路中的空氣不斷減少,直到吸盡氣體,完成自吸過程,泵便投入正常作業。


在一些泵的軸承體底部還設有冷卻室。當軸承發熱引起軸承體溫升超過70度時,可在冷卻室處通過任意一只冷卻液管接頭,注入冷卻液循環冷卻。泵內部防止液體由高壓區向低壓區泄漏的密封機構是前后密封環,前密封環裝在泵體上,后密封環裝在軸承體上,當泵經長期運轉密封環磨損到一定程度,并影響到泵的效率和自吸性能時,應給予更換。

自吸泵工作原理動畫

自吸泵工作原理

(自吸泵工作原理動畫)

自吸泵工作原理及特點

自吸泵工作原理及特點:
①采用氣液外混式設計原理,水泵結構更加完善。
②優化水力模型,提高自吸能力和綜合性能。
③采用動力密封結構,取消傳統的機械或填料密封,真正做到無密封自吸。
④可根據介質的品種選取相應材料制作自吸泵。
⑤結構簡單,體積小,重量輕,安裝維修方便:
⑥無泄漏,高吸程,易維護,可替代液下泵、長軸泵、潛水泵輸送低位介質。

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自吸泵工作原理及應用領域

自吸泵工作原理

自吸泵工作原理及安裝方法

1.安裝自吸泵時應選擇堅固之水平地面,并保持平穩,泵浦出入口加裝凡而,以便維修。

2.盡量避免將機器裝設于戶外。若須安裝于戶外時,應覆蓋保護罩。若泵浦配備有電子控制器時,則須加以保護。

3.PVC材質之泵浦應避免受眼光直接照射以防止材質脆化。

4.配管前應先考慮使用之化學液體、溫度條件及輸送揚程,選擇不同之管件材料,符合實際之要求。例如:溫度60℃以上,應選擇PP管件安裝。

5.進行配管時應注意管內不可殘留任何雜質或碎屑,必要時應以清水加以清洗管路。

自吸泵工作原理

自吸泵工作原理及注意事項

1.自吸泵使用時,請勿任意改變輸送的化學性,因不同的化學性混合會產生各種不同的化學變化,甚至化學反應產生高熱,損壞泵浦本體。化學配合上的問題請咨詢專業人員。

2.有許多的化學性,對人體會有極大的傷害,人員應盡量避開危險地區。

3.啟動電源之前應先檢查管線及閥門的正確位置,再啟動電源,并隨時檢查出液是否正常。

自吸泵工作原理及注意事項

自吸泵工作原理及性能曲線

自吸泵的性能曲線下載,請點擊右側窗口按鈕。

自吸泵工作原理性能曲線圖

自吸泵工作原理及廠家資質

自吸泵工作原理廠家相關資質

自吸泵工作原理結構圖右側下載

自吸泵工作原理結構圖

自吸泵工作原理擴展資料

1:外混式自吸泵是:水泵啟動前先在泵殼內灌滿水(或泵殼內自身存有水)。啟動后葉輪高速旋轉使葉輪槽道中的水流向渦殼,這時入口形成真空,使進水逆止門打開,吸入管內的空氣進入泵內,并經葉輪槽道到達外緣。另一方面,被葉輪排到氣水分離室中的水又經左右回水孔流回到葉輪外緣。左回水孔流回的水在在壓力差和重力的作用下,射向葉輪槽道內,并被葉輪擊碎,與吸入管路來的空氣混合后,甩向蝸殼,向旋轉方向流動。
2:內混式的自吸泵,工作原理與外混式自吸泵相同。自吸泵大部分與內燃機配套,裝在可移動的小車上,宜于野外作業。
3:水泵的汽蝕是由水的汽化引起的,所謂汽化就是水由液態轉化為汽態的過程 。水的汽化與溫度和壓力有一定的關系,在一定壓力下,溫度升高到一定數值時,水才開始汽化;如果在一定溫度下,壓力降低到一定數值時,水同樣也會汽化,把這個壓力稱為水在該溫度下的汽化壓力。如果在流動過程,某一局部地區的壓力等于或低于與水溫相對應的汽化壓力時,水就在該處發生汽化。汽化發生后,就會形成許多蒸汽與氣體混合的小汽泡。
當汽泡隨同水流從低壓區流向高壓區時,汽泡在高壓的作用下破裂,高壓水以極高的速度流向這些原汽泡占有的空間,形成一個沖擊力。金屬表面在水擊壓力作用下,形成疲勞而遭到嚴重破壞。因此我們把汽泡的形成、發展和破裂以致材料受到破壞的全部過程,稱為汽蝕現象。

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