一种可预防气蚀现象的离心泵.pdf
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一种可预防气蚀现象的离心泵.pdf
本实用新型公开了一种可预防气蚀现象的离心泵,包括底座,所述底座的上表面固定连接发电机和泵体,所述泵体外表面设置有可拆除保护壳,所述可拆除保护壳两侧设置有保护壳固定螺丝,所述泵体的一侧固定连接有入水口,所述泵体的上表面固定连接有出水口,所述泵体的内部设置有旋转轴,所述旋转轴的一端活动连接在发电机的一端,所述旋转轴的另一端设置有叶轮,所述叶轮通过叶轮背帽固定在旋转轴的一端,所述泵体的内部设置有叶轮口环,本装置通过控制开关开启,发电机开始运转,同时带动旋转轴,旋转轴带动泵体内部的两个叶轮,叶轮开始旋转,将从入水
一种可预防气蚀现象的离心泵.pdf
本发明提供了一种可预防气蚀现象的离心泵,包括离心泵主体和气蚀预防组件,离心泵主体包括离心泵壳体和和配合安装在离心泵壳体内的叶轮,离心泵壳体的左端和上端分别开设有与离心泵壳体内腔相连通的进液口和出液口;气蚀预防组件配合安装在离心泵主体的左侧,气蚀预防组件包括安装壳体,安装壳体的内腔底部配合安装有水平设置的半导体制冷片,半导体制冷片的制冷面朝上设置,且制冷面上均布有竖直设置的导温柱,半导体制冷片的散热面中部连接有散热柱,散热柱的下端伸出安装壳体。本发明的有益效果在于:结构合理,通过增设气蚀预防组件,采用半导体
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离心泵气蚀现象的分析及预防离心泵是一种水力机械,主要用于输送液体。然而,在使用离心泵的过程中,可能会出现气蚀现象。气蚀是指在液体中存在气体泡的情况下,因液体的运动而产生的物理和化学反应,从而导致泵的性能降低,甚至泵的磨损和损坏。一、气蚀现象的分析气蚀是一种复杂的现象,同时也是液体物理学中的一个重要问题。气蚀的形成和发展过程与液体性质、泵结构和工作环境等多个因素有关。下面从不同的角度对气蚀现象进行分析:1.液体性质的影响液体的粘度和表面张力是影响气蚀的主要因素之一。液体粘度越大,气泡与液体相互作用越强,气蚀
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离心泵的气蚀现象及消除离心泵运转时,液体压力沿着泵入口到叶轮入口而下降,在叶片入口附近的K点上,液体压力pK最低。此后由于叶轮对液体作功,液体压力很快上升。当叶轮叶片入口附近的压力pK小于液体输送温度下的饱和蒸汽压力pv时,液体就汽化。同时,使溶解在液体内的气体逸出。它们形成许多汽泡。当汽泡随液体流到叶道内压力较高处时,外面的液体压力高于汽泡内的汽化压力,则汽泡又重新凝结溃灭形成空穴,瞬间内周围的液体以极高的速度向空穴冲来,造成液体互相撞击,使局部的压力骤然增加(有的可达数百个大气压)。这样,不仅阻碍液体
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五、离心泵的气蚀现象与允许吸上高度(一)离心泵的气蚀现象由离心泵的工作原理可知,在离心泵叶轮中心(叶片人口)附近形成低压区,这一压强与泵的吸上高度密切相关。如图2-15所示,当贮液池上方压强一定时,若泵吸人口附近压强越低,则吸上高度就越高。但是吸人口的低压是有限制的,这是因为当叶片人口附近的最低压强等于或小于输送温度下液体的饱和蒸气压时,液体将在该处气化并产生气泡,它随同液体从低压区流向高压区;气泡在高压作用下迅速凝结或破裂,此时周围的液体以极高的速度冲向原气泡所占据的空间,在冲击点处产生大的冲击压力,且