离心泵与风机的基本理论解读
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泵与风机课件(3)一、引言泵与风机是工业生产中不可或缺的重要设备,广泛应用于各个领域。
泵主要用于输送液体,风机主要用于输送气体。
本课件将介绍泵与风机的原理、类型、性能参数、选型和应用等方面的知识,帮助大家更好地了解和掌握这两种设备。
二、泵的原理与类型1.原理泵的工作原理是通过旋转的叶轮或螺旋,使液体产生离心力,从而实现液体的输送。
泵的叶轮或螺旋在电机的驱动下旋转,使液体在泵壳内产生压力差,从而将液体输送至需要的地方。
2.类型(1)离心泵:利用离心力将液体输送出去的泵。
离心泵具有结构简单、体积小、重量轻、运行稳定等优点,广泛应用于各种液体的输送。
(2)螺旋泵:利用螺旋的旋转将液体输送出去的泵。
螺旋泵具有输送距离长、扬程高等特点,适用于输送粘度较高的液体。
(3)柱塞泵:利用柱塞的往复运动产生压力差,实现液体的输送。
柱塞泵具有输送压力高、流量调节方便等优点,适用于高压、小流量的液体输送。
(4)隔膜泵:利用隔膜的往复运动产生压力差,实现液体的输送。
隔膜泵具有输送压力高、输送介质广泛等优点,适用于各种特殊工况的液体输送。
三、风机的原理与类型1.原理风机的工作原理是通过旋转的叶轮,使气体产生离心力,从而实现气体的输送。
风机叶轮在电机的驱动下旋转,使气体在风机壳内产生压力差,从而将气体输送至需要的地方。
2.类型(1)离心风机:利用离心力将气体输送出去的风机。
离心风机具有结构简单、运行稳定、噪音低等优点,广泛应用于各种气体的输送。
(2)轴流风机:气体沿风机轴线方向流动的风机。
轴流风机具有风量大、噪音低、结构紧凑等优点,适用于需要大流量、低压力的气体输送。
(3)混流风机:介于离心风机和轴流风机之间,气体既有径向流动又有轴向流动的风机。
混流风机具有结构紧凑、噪音低、风量适中等优点,适用于中等风量、中等压力的气体输送。
(4)鼓风机:利用高速旋转的叶轮,将气体压缩后输送出去的风机。
鼓风机具有输送气体压力高、风量大的优点,适用于需要高压、大风量的气体输送。
离心式泵与风机的工作原理和特点?
离心式泵与风机的工作原理:启动前进口处需充满流体,流体进入叶轮后,通过电机带动叶轮高速旋转,在离心力的作用下,通过排出口排出,进口处的流体
轴承油位过高或过低有什么危害?
总体来讲油位过高或过低都会造成轴承问题升高,但是造成温度身高的原理不一样:油位过高会使油环因运动阻力而打滑或脱落,油分子之间的相互摩擦会使轴承温度升高。
同时还会使间隙大的地方漏油量增大,油位过低会使轴承因润滑不良而发热,严重可能会把轴承烧坏。
风机喘振
风机喘振是指风机在不稳定区工作时,产生的压力和流量呈现时大时小的脉动现象。
当风机发生喘振时,风机的流量和压力呈现这种周期性的反复变化,会使气流发生猛烈的碰撞,会使风机产生剧烈的振动和噪声,这种振动可能导致风机和轴承的损坏,从而影响生产的运行。
为什么离心泵要空负荷启动,轴流泵要带负荷启动?
因为根据离心泵的性能曲线,可以看出离心泵的功率最小发生在空负荷状态,为了防止在启动时的启动电流过大而烧坏电机,所以离心泵在启动时要关闭出水阀门,。
离心式泵与风机的工作原理离心式泵是一种常见的水泵类型,其工作原理基于离心力的作用。
离心力是指物体在旋转或移动时产生的向外的力,这种力使离心式泵能够将液体从低压区域输送到高压区域。
离心式泵主要由一个旋转的叶轮和一个固定的泵壳组成。
液体从泵的进口流入泵壳,然后被叶轮旋转起来。
当叶轮旋转时,离心力使液体被推向离心力的方向。
液体随后通过泵壳的出口排出。
离心式泵的工作原理可以用以下步骤来描述:1. 液体进入泵壳:液体从泵的进口进入泵壳。
进口通常位于泵的中心位置。
2. 液体被叶轮旋转:液体通过进口流入泵壳后,叶轮开始旋转。
叶轮通常由多个叶片组成,这些叶片被设计成特定的形状,以增加液体的离心力。
3. 离心力作用:当叶轮旋转时,离心力开始作用。
离心力使液体沿着叶轮的径向方向移动,并被推向离心力的方向。
4. 液体被排出:液体通过泵壳的出口排出。
出口通常位于泵壳的边缘位置。
离心式泵广泛应用于工业领域和家庭领域。
在工业领域,离心式泵通常被用于输送各种液体,如水、石油、化工液体等。
在家庭领域,离心式泵常被用于供水系统和暖气系统中。
除了离心式泵,风机也是一种常见的机械设备,其工作原理与离心力有关。
风机是一种能够产生气流的设备,其主要工作原理是利用风叶旋转时产生的离心力来推动空气运动。
风机通常由一个旋转的风叶和一个外壳组成。
当风叶旋转时,离心力使空气被推向离心力的方向,从而导致气流的产生。
风机的工作原理可以用以下步骤来描述:1. 空气进入风机:空气从风机的进口进入风机。
进口通常位于风机的中心位置。
2. 空气被风叶旋转:空气通过进口进入风机后,风叶开始旋转。
风叶通常由多个叶片组成,这些叶片被设计成特定的形状,以增加风叶旋转时产生的离心力。
3. 离心力作用:当风叶旋转时,离心力开始作用。
离心力使空气沿着风叶的径向方向移动,并被推向离心力的方向。
4. 空气被推出:空气通过风机的出口被推出。
出口通常位于风机的边缘位置。
风机广泛应用于空调系统、通风系统和工业生产中。
第五章 泵与风机的理论基础§5-1 离心式泵与风机的基本结构一、离心式风机的基本结构各种离心式风机的外型结构见图。
1.叶轮:(叶片一般为6~64个)①组成:前盘:分为平前盘、锥形前盘、弧形前盘等。
(4-72,4-73风机常用弧形前盘) 后盘叶片(结构:焊接和铆接两种形式) 轴盘②叶片:β >90°β =90°β <90°前向叶片径向叶片后向叶片根据叶片形状的不同可分为:平板形、圆弧形、中空机翼形(具有优良的空气动力特性、强度高、效率高,4-72,4-73离心风机多采用) 2.机壳离心式风机的机壳由进风口、进气箱、前导器、蜗壳和扩散器等组成。
①进风口(集风箱):作用:保证气流能均匀地充满叶轮进口,使气流流动损失最小。
形状:圆筒形、圆锥形、弧形、锥筒形、弧筒形、锥弧形等。
②进气箱:是一个安装于进气口的均压箱体,其主要作用可使轴承装于风机机壳外边,改善轴承工作条件。
另外,风机进口有90°弯头时,安装进气箱,可减少因气流不均匀而产生的流动损失。
③前导器:一种具有调节导流作用的装置。
通常置于大型风机的进风口,或进口的流道内,可以通过改变前导器叶片的角度,改变风机性能和使用范围。
前导器分为轴向式和径向式。
④蜗壳:由具有对数螺旋线的蜗板和两块侧板焊接或咬口而成。
⑤扩散器:是置于风机出口处的扩散装置(断面积增大),其作用是降低出口流体速度,使部分动压转变为静压,扩散器分为圆形截面和方形截面。
离心式风机可做成左旋或右旋:站在电动机一侧,叶轮顺时针方向为“右”、 逆时针方向为“左”。
二、离心式泵的基本结构主要由叶轮、泵壳、泵座、密封环和轴封装置组成。
1.叶轮:单吸叶轮(叶轮多采用铸铁、铸钢和青铜制成) 双吸叶轮根据其盖板情况可分为:封闭式叶轮:如图5-1-6,具有前后两个盖板,如:单吸式、双吸式叶轮,叶片6~12个 半开式叶轮:如图5-1-7,只有后盖板,没有前盖板,如:污水泵 敞开式叶轮:如图5-1-8,前后都没有盖板,叶轮少,一般2~5片2.泵壳:一般是铸成蜗壳式,水泵设计时应使蜗壳渐扩段面流动的水流速度是一常数,壳顶设有充水和放气的螺孔。