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1、离心泵通过本章的学习了解离心泵的基本结构、基本工作原理、工作性能及其运行操作等方面的知识。第一节概述第一节概述离心泵是依靠旋转的工作叶轮,将机械能传递给液体介质,并转化成液体能的水力机械,在国民经济各部门应用广泛。一、离心泵的基本构成 图2-1 离心泵的基本构成1-泵体;2-叶轮;3-叶轮螺母;4-泵盖;5-冷却冲洗水管;6-密封;7-密封箱;8-轴套;9-轴;10-托架;11-标牌;12-转向排;13-联轴器;14-蜗壳一、离心泵的基本构成一、离心泵吸入室的基本构成1吸入室吸入室位于叶轮进口前,其作用是把液体从吸入管引入叶轮,要求液体流过吸入室时流动损失小,并使液体流入叶轮时速度分布均匀。吸
2、入室吸入室一、离心泵吸入室的基本构成2叶轮叶轮是离心泵的重要部件,液体就是从叶轮中获得能量的。对叶轮的要求是在流动损失最小的情况下使单位质量(或重力)液体获得较高的能头。单吸闭式叶轮半开式叶轮开式叶轮双吸叶轮2.叶轮一、离心泵吸入室的基本构成3蜗壳作用是把从叶轮内流出的液体收集起来,并把它按一定的要求送入下级叶轮入口或送入排出管。同时它还具有降速增压的作用。蜗壳二、离心泵的工作原理离心泵启动前,应先将泵壳和吸入管路充满被输送离心泵启动前,应先将泵壳和吸入管路充满被输送液体即灌泵。液体即灌泵。启动后,泵轴带动叶轮高速旋转,在离心力的作用启动后,泵轴带动叶轮高速旋转,在离心力的作用下,液体从叶轮中
3、心甩向外缘。流体在此过程中获下,液体从叶轮中心甩向外缘。流体在此过程中获得能量,使静压能和动能均有所提高。得能量,使静压能和动能均有所提高。液体离开叶轮进入泵壳后,由于泵壳中流道逐渐加液体离开叶轮进入泵壳后,由于泵壳中流道逐渐加宽,液体流速逐渐降低,又将一部分动能转变为静宽,液体流速逐渐降低,又将一部分动能转变为静压能,使泵出口处液体的静压能进一步提高,最后压能,使泵出口处液体的静压能进一步提高,最后以高压沿切线方向排出。液体从叶轮中心流向外缘以高压沿切线方向排出。液体从叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成低压,在贮槽液面和泵吸入口时,在叶轮中心形成低压,在贮槽液面和泵吸入口之间压力差的作用下,
4、将液体吸入叶轮。可见,只之间压力差的作用下,将液体吸入叶轮。可见,只要叶轮不停地转动,液体便会连续不断地吸入和排要叶轮不停地转动,液体便会连续不断地吸入和排出,从而达到输送液体的目的。出,从而达到输送液体的目的。动画三、离心泵的工作特点优点:优点:1 1)泵的转速高,一般为)泵的转速高,一般为7007003500r/min3500r/min;无吸、;无吸、排液阀且易损件少,运行可靠,维修费用低;排液阀且易损件少,运行可靠,维修费用低;2 2)流量均匀,并可通过调节阀的不同开度在较宽)流量均匀,并可通过调节阀的不同开度在较宽范围内调节,操作简单;范围内调节,操作简单;3 3)可输送含固体颗粒的液
5、体;)可输送含固体颗粒的液体;4 4)质量轻、占地面积小,无噪音,运转稳定。)质量轻、占地面积小,无噪音,运转稳定。缺点:缺点:1 1)无自吸能力,需灌泵;)无自吸能力,需灌泵;2 2)在高压小流量下输送液体时效率低;)在高压小流量下输送液体时效率低;3 3)输送液体的粘度、密度对离心泵的性能影响较)输送液体的粘度、密度对离心泵的性能影响较大。大。四、离心泵的分类 离心泵按照叶轮数分 按液体吸入方式分 按泵壳形式分 按壳体剖分方式分 按照所输送的液体性质分 单级泵 多级泵 在泵轴上只有一个叶轮 在同一根泵轴上装有串联的两个或两个以上叶轮单吸泵 双吸泵 叶轮只有一个吸入口,液体从叶轮的一侧进入 叶轮的两侧都有吸入口,液体从两面进入叶轮 蜗壳泵 双蜗壳泵 泵壳为扩散的螺旋线形状 泵体设计成双蜗室,以平衡泵的径向力 中开式泵 壳体在通过泵轴中心线的水平面上分开 分段式泵 壳体按与泵轴垂直的平面剖分 水泵、油泵、酸泵、碱泵、污水泵等 单级、单吸离心泵叶轮
限制150内