反渗透海水淡化提升泵轴向力和径向力平衡的研究.docx
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反渗透海水淡化提升泵轴向力和径向力平衡的研究.docx
反渗透海水淡化提升泵轴向力和径向力平衡的研究随着社会以及经济的发展,对水资源的需求量也在逐渐增加,现有的淡化水资源已经无法满足需求,因此海水淡化作为解决这一难题的有效途径逐渐被普及。然而,海水淡化提升泵作为整个海水淡化系统的重要一环,其所面临的问题也逐渐凸显。其中一个关键问题就是轴向力和径向力的平衡问题。如何提升提升海水淡化提升泵轴向力和径向力的平衡是一个重要而有挑战性的研究领域。首先,我们需要了解海水淡化提升泵中存在的轴向力和径向力不平衡问题。传统的海水淡化提升泵通常是半开式轴流式泵,其结构简单,效率高
轴向力径向力及平衡.docx
第10讲:轴向力径向力及平衡10.1轴向力产生的原因泵在运转时,叶轮前后盖板压力不对称产生轴向力,其力的方向指向吸入口方向。动反力:液体从吸入口到排出口改变方向时作用在叶片上的力,该力指向叶轮后面。泵内叶轮进口压力与外部大气压不同在轴端和轴台阶上产生的轴向力。立式泵转子重量引起的轴向力,力的方向指下面。其它因素:泵腔内的径向流动影响压力分布;叶轮二侧密封环不同产生轴向力。10.2轴向力的计算叶轮前后盖板不对称产生的盖板力A1假设盖板二侧腔的液体无泄漏流动,并以叶轮旋转角速度之半ω/2旋转,则任意半径R处的
基于CFD的悬臂式多级离心泵径向力与轴向力研究.docx
基于CFD的悬臂式多级离心泵径向力与轴向力研究悬臂式多级离心泵是一种常见的流体输送设备,其结构复杂,运行可靠性和效率都受到多种因素的影响。其中,径向力和轴向力是影响泵性能的重要因素之一。本文将采用计算流体力学(CFD)技术,研究悬臂式多级离心泵径向力和轴向力的分布规律和影响因素,探讨优化泵结构和参数的方法。1.悬臂式多级离心泵的结构和工作原理悬臂式多级离心泵由驱动装置、轴承、泵壳、叶轮和导叶等部件组成。其工作原理是利用离心力将流体加速推入叶轮,并通过导叶改变其流向,最终将高速流体压缩转换为高压能流体输出。
轴向力平衡磁力泵.pdf
本发明轴向力平衡磁力泵,包括有泵体(1)、泵盖(2)、主轴(3)、叶轮(4)、内磁转子(5)、隔离套(6)、外磁转子(7)、连接架(8)、轴承箱(9)、驱动轴(90),其特征是在泵盖(2)左侧端面上设有节流凸环(22)与叶轮口环座(42)内侧叶轮的背侧端面(4’)配合形成节流隙缝(F)和压力平衡腔(P)。当泵启动或工况变化时,叶轮(4)受力向右移动,使节流隙缝(F)变小、压力腔(P)增高,使叶轮(4)前侧和背侧所承受的压力达到平衡,形成自动调节平衡轴向力,有效防止叶轮(4)带动轴系产生轴向力冲击。
反渗透海水淡化增压泵.pdf
本发明公开了一种反渗透海水淡化增压泵,主要包括泵体、泵盖、泵轴、叶轮、叶轮螺母、前置密封环、机械密封、串联轴承和定位轴承、轴承箱和轴承箱盖,其特征在于所述泵盖相对于叶轮后端的端面上设有液力膜承载面,所述泵盖侧壁径向设有高压引流孔,所述液力膜承载面上圆周阵列有液力承压槽,所述液力承压槽端面沿轴向设有液力分配孔,所述液力分配孔一端与液力承压槽相连通,另一端与高压引流孔相连通,具有结构新颖、性能稳定、承载性能高、断面无接触、磨损量小、轴向力平衡等优点。