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較早公告: 在現(xiàn)代工業(yè)領域中,流體傳動技術作為驅動各類機械設備高效運轉的核心,其重要性不言而喻。而在這一技術體系中,Vickers柱塞泵憑借其性能和廣泛的應用領域,正逐步成為高效流體傳動新時代的標志性產(chǎn)品。它不僅在動力傳輸上表現(xiàn)出色,更在精準控制方面樹立了新的biao桿。Vickers柱塞泵,作為流體傳動領域的選擇,其設計原理基于柱塞在泵體內的往復運動,通過精確控制柱塞的行程和速度,實現(xiàn)流體的高效、穩(wěn)定傳輸。這種設計不僅提高了泵的工作效率,還大大增強了其耐用性和可靠性。在工業(yè)生產(chǎn)中,柱塞泵廣泛應用于液壓傳動
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德國ALLWEILER離心泵的選型資料

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德國ALLWEILER離心泵是利用葉輪旋轉而使水發(fā)生離心運動來工作的。水泵在啟動前,必須使泵殼和吸水管內充滿水,然后啟動電機,使泵軸帶動葉輪和水做高速旋轉運動,水發(fā)生離心運動,被甩向葉輪外緣,經(jīng)蝸形泵殼的流道流入水泵的壓水管路。
德國ALLWEILER離心泵用于輸送中性:
或侵略性的,純粹的或受污染的,寒冷的或
熱的,有毒的環(huán)境危害液體
用于像水,熱水,潤滑油,
乳液,導熱油和化學產(chǎn)品。
德國ALLWEILER離心泵的功能
一次流動,而不是自吸,之后的補貼
DIN EN 733或DIN EN 22858 / ISO 2858.通過額外的尺寸
EN服務領域已經(jīng)擴大。系列施工
根據(jù)模塊化系統(tǒng)
基本構造
德國ALLWEILER離心泵的基本構造是由八部分組成的,分別是:葉輪,泵體,泵蓋,擋水圈,泵軸,軸承,密封環(huán),填料函,軸向力平衡裝置。
1、 葉輪是離心泵的核心部分,它轉速高輸出力大。
2、 泵體也稱泵殼,它是水泵的主體。起到支撐固定作用,并與安裝軸承的托架相連接。
3、 泵軸的作用是借聯(lián)軸器和電動機相連接,將電動機的轉矩傳給葉輪,所以它是傳遞機械能的主要部件
4、 密封環(huán)又稱減漏環(huán)。
5、 填料函主要由填料,不讓泵內的水流流到外面來也不讓外面的空氣進入到泵內。始終保持水泵內的真空!當泵軸與填料摩擦產(chǎn)生熱量就要靠水封管注水到水封圈內使填料冷卻!
6、軸向力平衡裝置,在德國ALLWEILER離心泵運行過程中,由于液體是在低壓下進入葉輪,而在高壓下流出,使葉輪兩側所受壓力不等,產(chǎn)生了指向入口方向的軸向推力,會引起轉子發(fā)生軸向竄動,產(chǎn)生磨損和振動,因此應設置軸向推力軸承,以便平衡軸向力。
德國ALLWEILER離心泵的種類
一、按葉輪數(shù)目來分類
1、單級泵:即在泵軸上只有一個葉輪。
2、多級泵:即在泵軸上有兩個或兩個以上的葉輪,這時泵的總揚程為n個葉輪產(chǎn)生的揚程之和。
二、按工作壓力來分類
1、低壓泵:壓力低于100米水柱;
2、中壓泵:壓力在100~650米水柱之間;
3、高壓泵:壓力高于650米水柱。
三、按葉輪吸入方式來分類
1、單側進水式泵:又叫單吸泵,即葉輪上只有一個進水口;
2、雙側進水式泵:又叫雙吸泵,即葉輪兩側都有一個進水口。它的流量比單吸式泵大一倍,可以近似看作是二個單吸泵葉輪背靠背地放在了一起。
四、按泵殼結合來分類
1、水平中開式泵:即在通過軸心線的水平面上開有結合縫。
2、垂直結合面泵:即結合面與軸心線相垂直。
五、按泵軸位置來分類
1、臥式泵:泵軸位于水平位置。
2、立式泵:泵軸位于垂直位置。
六、按葉輪出方式分類
1、蝸殼泵:水從葉輪出來后,直接進入具有螺旋線形狀的泵殼。
2、導葉泵:水從葉輪出來后,進入它外面設置的導葉,之后進入下一級或流入出口管。
七、按安裝高度分類
1、自灌式離心泵:泵軸低于吸水池池面,啟動時不需要灌水,可自動啟動。
2、吸入式離心泵(非自灌式離心泵):泵軸高于吸水池池面。啟動前,需要先用水灌滿泵殼和吸水管道,然后驅動電機,使葉輪高速旋轉運動,水受到離心力作用被甩出葉輪,葉輪中心形成負壓,吸水池中水在大氣壓作用下進入葉輪,又受到高速旋轉的葉輪作用,被甩出葉輪進入壓水管道。
德國ALLWEILER離心泵的技術參數(shù)
流量
揚程
泵送液體溫度范圍
系統(tǒng)承壓
軸功率
德國ALLWEILER離心泵的主要性能:
一、離心泵功率與效率
泵在運轉過程中由于存在種種損失,使泵的實際(有效)壓頭和流量均較理論值為低,而輸入泵的功率較理論值為高,設
H______ 泵的有效壓頭,即單位量液體在重力場中從泵獲得的能 量,m;
Q ______ 泵的實際流量,m3/s;
ρ ______ 液體密度,kg/ m3;
Ne______ 泵的有效功率,即單位時間內液體從泵處獲得的機械能,W。
有效功率可寫成 Ne = QHρg
由電機輸入離心泵的功率稱為泵的軸功率,以N表示。有效功率與軸功率之比定義為泵的總效率η,即
η=Ne/N
二、泵內損失
德國ALLWEILER離心泵內的各種損失有:
(1)容積損失
由于泵的泄漏所造成的損失稱為容積損失。無容積損失時泵的功率與有容積損失時泵的功率之比稱為泵的容積效率ηv。
(2)水力損失
流體流過葉輪、泵殼時,流速大小和方向的改變以及逆壓強梯度的存在引起了環(huán)流和旋渦,造成了能量損失,這種損失稱為水力損失。額定流量下離心泵的水力效率ηh一般為0.8到0.9。
(3)機械損失
高速轉動的葉輪與液體間的摩擦以及軸承、軸封等處的機械摩擦造成的損失稱為機械損失。機械效率ηM一般為0.96到0.99。
注意:
1、在德國ALLWEILER離心泵的銘牌上標明的主要性能參數(shù)是以20℃清水作實驗在zui效率條件下測得的數(shù)值。
2、了解并熟練掌握特性曲線中各曲線的含義及使用條件,注意zui效率區(qū)的范圍(η=92%ηmax)及用途。

 
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