什么叫往复泵「往复泵相关知识」
往复泵的结构:
泵缸、活塞、活塞杆、排出阀、吸入阀。
工作原理:
活塞往复运动,在泵缸中造成容积的变化并形成负压和正压,完成一次吸入和排出。
死点:活塞在泵缸内左右移动所达到的顶点。
冲程S:两死点间的距离,即活塞的行程。
往复泵的输出流量:
单动往复泵流量不连续,流量曲线与活塞排液冲程的速度变化规律相一致,是半周正弦曲线。
结果:引起流体的惯性阻力损失,增加能量消耗,诱发管路系统的
往复泵是一种容积式泵,应用很广。
往复泵的结构:
泵缸、活塞、活塞杆、排出阀、吸入阀。
工作原理:
活塞往复运动,在泵缸中造成容积的变化并形成负压和正压,完成一次吸入和排出。
死点:活塞在泵缸内左右移动所达到的顶点。
冲程S:两死点间的距离,即活塞的行程。
往复泵的输出流量:
单动往复泵流量不连续,流量曲线与活塞排液冲程的速度变化规律相一致,是半周正弦曲线。
结果:引起流体的惯性阻力损失,增加能量消耗,诱发管路系统的机械振动。
解决方法:
1. 采用双动泵或多缸并联。
2. 在往复泵的压出口与吸入口处设置空气室,利用气体的可压缩性来缓冲瞬间流量增大或减少。
双冲程,吸液、排液、各两次,排液连续,不均匀。
三台单动泵并联,一个工作循环,各进行一次吸液和排液;排液连续,较均匀。
往复泵的主要性能参数和特性曲线
性能参数:
流量:
往复泵的流量只与泵本身的几何尺寸和活塞的往复次数有关,而与泵的压头无关;理论流量QT取决于活塞扫过泵缸的全部体积。
实际流量:
Q=ηQQT
小型泵:QT=0.1~30m3/h:ηQ=0.85~0.90
中型泵:QT=30~300m3/h:ηQ=0.9~0.95
大型泵:QT大于等于300m3/h:ηQ=0.95~0.99
压头:
活塞对单位重量流体所作的功,H,m
通过活塞将机械能以压力能的形式传递给流体。
功率
Ne=QHρg
N=Ne/η
效率:
计入容积损失,水力损失和机械损失的泵的效率;由于液体在往复泵的流动状况较离心泵复杂,故效率较高,一般η=0.7~0.95。
特性曲线:
H~Q曲线:
往复泵的流量与管路特性曲线无关;所提供的压头完全取决于管路情况;
只要泵的机械强度及原动机的功率允许,输送系统要求多高的压头,往复泵就能提供多大的压头。
实际上,由于活塞环、轴封、吸入和排出阀等处的泄漏,往往降低了往复泵可能达到的压头。
往复泵的安装高度:
与离心泵相比:
相同点:借助储槽上方压力与泵内的压力差吸入液体;往复泵的吸上真空度亦随泵安装地区的大气压强、输送液体的性质和温度而变,所以往复泵的吸上高度也有一定的限制。
不同点:往复泵内的低压,是靠工作室的扩张来造成的,所以开动之前,泵内无须充满液体,即往复泵有自吸作用,启动前不需要灌泵。
往复泵的流量调节:
在任何情况都不允许把往复泵的出口阀和旁路阀关闭。
1. 旁路流程:这种调节不经济,但简单易行,只适用于变化幅度小的经常性调节。
2. 改变电机转速或活塞冲程:带有变速装置的电动往复泵采用改变转速来调节流量是一种较经济且常用的方法。
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