自吸泵原理是什么?
自吸泵的工作原理是水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。
该泵均采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成,泵正常起动后,叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入,并在叶轮内得以完全混合,在离心力的作用,液体夹带着气体向涡卷室外缘流动,在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合体通过扩散管进入气液分离室。
此时,由于流速突然降低,较轻的气体从混合气液中被分离出来,气体通过泵体吐口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室,并由回流孔再次进入叶轮,与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合,在高速旋转的叶轮作用下,又流向叶轮外缘......。随着这个过程周而复始的进行下去,吸入管路中的空气不断减少,直到吸尽气体,完成自吸过程,泵便投入正常作业。
在一些泵的轴承体底部还设有冷却室。当轴承发热引起轴承体温升超过70度时,可在冷却室处通过任意一只冷却液管接头,注入冷却液循环冷却。泵内部防止液体由高压区向低压区泄漏的密封机构是前后密封环,前密封环装在泵体上,后密封环装在轴承体上,当泵经长期运转密封环磨损到一定程度,并影响到泵的效率和自吸性能时,应给予更换。
扩展资料:
外混式自吸泵是:水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。
另一方面,被叶轮排到气水分离室中的水又经左右回水孔流回到叶轮外缘。左回水孔流回的水在在压力差和重力的作用下,射向叶轮槽道内,并被叶轮击碎,与吸入管路来的空气混合后,甩向蜗壳,向旋转方向流动。
内混式的自吸泵,工作原理与外混式自吸泵相同。
自吸泵大部分与内燃机配套,装在可移动的小车上,宜于野外作业。
水泵的汽蚀是由水的汽化引起的,所谓汽化就是水由液态转化为汽态的过程 。水的汽化与温度和压力有一定的关系,在一定压力下,温度升高到一定数值时,水才开始汽化;如果在一定温度下,压力降低到一定数值时,水同样也会汽化,把这个压力称为水在该温度下的汽化压力。
如果在流动过程,某一局部地区的压力等于或低于与水温相对应的汽化压力时,水就在该处发生汽化。汽化发生后,就会形成许多蒸汽与气体混合的小汽泡。
当汽泡随同水流从低压区流向高压区时,汽泡在高压的作用下破裂,高压水以极高的速度流向这些原汽泡占有的空间,形成一个冲击力。金属表面在水击压力作用下,形成疲劳而遭到严重破坏。因此我们把汽泡的形成、发展和破裂以致材料受到破坏的全部过程,称为汽蚀现象。
如果是家用的话,不用繁琐的计算,要保持0.3MPa的压力。
自吸泵的压力跟功率不是直接的关系,要看设计原理。比如说一款1.5KW的自吸泵最大扬程是17米,那压力就是0.17MPa,而实际使用中扬程越高流量越小,也就是压力越大的情况流量越小。
所以你、这个问题一是要看具体是哪一款自吸泵,二是要看你问的是设计压力还是实际工况中哪一点的压力。
扩展资料:
普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存 水, 吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。
自吸泵按作用原理分为以下几类:
1、气液混合式(包括内混式和外混式);
2、水环轮式;
3、射流式(包括液体射流和气体射流)。
气液混合式自吸泵的工作过程:由于自吸泵泵体的特殊结构,水泵停转后,泵体内存有一定量的水,泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室,气水分离室上部的气体溢出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余空气混合,直到把泵及吸入管内的气体全部排出,完成自吸,并正常抽水。
水环轮式自吸泵是将水环轮和水泵叶轮组合在一个壳体内,借助水环轮将气体排出,实现自吸。当泵正常工作后,可通过阀截断水环轮和水泵叶轮的通道,并且放掉水环轮内的液体。
参考资料来源:百度百科——自吸泵
自吸泵原理工作原理是:
在水泵运转前,在泵腔内存有一定量的水,泵起动后由于叶轮的旋转作用,使吸水管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室。气水分离室上部的气体逸出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余气体混合,直到把泵及进水管路内的气体全部排尽,完成自吸,使水泵进入正常工作状态。
它的性能特点有:
①采用气液外混式设计原理,水泵结构更加完善。
②优化水力模型,提高自吸能力和综合性能。
③采用动力密封结构,取消传统的机械或填料密封,真正做到无密封自吸。
④可根据介质的品种选取相应材料制作自吸泵。
⑤结构简单,体积小,重量轻,安装维修方便:
⑥无泄漏,高吸程,易维护,可替代液下泵、长轴泵、潜水泵输送低位介质。
一、自吸泵注意事项
1、自吸泵在大自然环境下吸程只有9米左右,如果您家里要装自吸泵的地方垂直向下8-9米范围内是没有水的,就不能用自吸泵。
2、所有的自吸泵要把水吸上来的前提条件是必须把进水管路里面的空气吸完,抽成真空状态才能把水吸上来,如果您不能保证您要安装自吸泵的进水口向下8-9米内无法让管道抽成真空(不漏气不进空气),就不能用自吸泵。
3、自吸泵功率愈大,扬程愈大,但是都是吸程在不变的9米以内,自吸泵扬程是实验室得出的理论数据,实际使用中受很多因素影响,您需要用水舒服出水量大,就需要选择功率稍微大一点的自吸泵。
二、产品概述
AWZB型全自动冷热水旋涡式自吸电泵具有如下特点:
1、电泵具有自吸功能,只须在初次使用时将泵腔内注满水,以后使用时无须注水即可使用。
2、电泵具有自动控制系统,开启阀门电泵启动,关闭阀门电泵自动停机,无须人为关闭电源。方便、节能、卫生。
3、电机具备过载保护系统,当电机发热量过大时,自动断开电路保护电机,运行更安全可靠。
4、采用优良的水力设计、合理的结构配备,使电泵比同类产品效率更高,运行更稳定、更安静。
5、人性化的外观设计,处处为用户着想,不仅给用户带来更美观的视觉体验,更彰显以人为本的关怀精神,使用更方便、更舒适。
6、-A型的压力罐容量更大,降低开关的作用频率,提高产品寿命。
7、-K型配置可视可调型压力开关,更直观的显示水泵工作时的实际压力值,便于客户调整。
三、产品用途
该系列电泵是一种理想的新型高效节能家用水泵,广泛应用于家庭生活取水、井用提水、自来水增压、园林灌溉、蔬菜大棚供水,特别适合于压力不足的热水器管道加压,防止供水忽冷忽热现象发生。
四、使用条件
电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
1、介质温度不超过+90度。
2、介质PH值在6.5-8.5之间。
3、固体杂志的体积比不超过0.1%,粒度小于0.2mm。
4、使用电压220V,频率50Hz,电压波动不超过额定值的上下10%。
五、全自动冷热水自吸电汞不响是怎么回事
您家里使用的全自动冷热水自吸电汞不响可能的原因如下:
1、全自动冷热水自吸电汞电机安装有过载保护系统,当电机发热量过大时,自动断开电路保护电机,请您检查过载保护继电器是否动作,如动作,请按一下复位钮(有的复位装置是装在控制线路中,有的复位装置是安装在电动机的接线盒中),使控制线路接通,再启动自动冷热水自吸电汞。一般过载保护系统动作,说明电动机是在一种过负荷的事故状态中,再启动自动冷热水自吸电汞时要注意。
2、检查动力线路和控制回路线路及电动机的接线(电容器等装置的接线)有无松动(脱落)的现象。
以上的分析不知道是否对您有所帮助。
该泵采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成。泵正常启动后,叶轮将吸入室内储存的液体和吸入管路中的空气一起吸入,它们在叶轮内完全混合。在离心力的作用下,液体夹带气体流向涡室外缘,在叶轮外缘形成一定厚度的白色泡沫带和高速旋转的液环。气液混合物通过扩散管进入气液分离室。
此时,由于流量突然减小,较轻的气体从混合气体液体中分离出来,气体继续上升,通过泵体的出口排出。脱气后的液体返回储液室,通过回流孔再次进入叶轮,在叶轮内部与从吸入管吸入的气体再次混合,在高速旋转的叶轮作用下流向叶轮外缘。如此反复进行,吸入管路中的空气不断减少,直到气体被完全吸收,自吸过程完成,这时泵才会投入正常运行。
一些泵在轴承体的底部也有冷却室。当轴承因发热而温度升高70度以上时,可通过任意冷却液管接头将冷却液注入冷却室内进行循环冷却。在泵内部,防止液体从高压区泄漏到低压区的密封机构是前后密封环。前密封圈安装在泵体上,后密封圈安装在轴承体上。当泵的密封圈在长期运行后磨损到一定程度,影响泵的效率和自吸性能时,就应该更换。
扩展信息:
外置自吸泵是:泵启动前,将泵壳注满水(或泵壳本身有水)。当叶轮开始高速旋转后,叶轮通道中的水流向蜗壳。此时在入口处形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,通过叶轮通道到达外缘。
另一方面,由叶轮排入气水分离室的水通过左右回水孔流回叶轮的外缘。在压力差和重力的作用下,从左回水孔回流的水射进叶轮通道,被叶轮粉碎。与来自吸入管的空气混合后,被抛向蜗壳,沿旋转方向流动。
内部自吸泵的工作原理与外部自吸泵相同。
自吸泵多与内燃机配套,安装在可移动的小车上,适合野外作业。
水泵的气蚀是由水的蒸发引起的。所谓汽化,就是水从液态变成气态的过程。水的汽化与温度和压力有一定的关系。在一定压力下,当温度上升到一定值时,水开始汽化。如果在一定温度下,当压力下降到一定值时,水也会汽化,这个压力叫做该温度下水的汽化压力。
如果在流动过程中某个局部区域的压力等于或低于水温对应的汽化压力,水就会在那里汽化。汽化后,会形成许多与气体混合的蒸汽小气泡。
当气泡随着水流从低压区流向高压区时,气泡在高压作用下破裂,高压水流以极高的速度流向这些原始气泡所占据的空间,形成冲击力。在水锤压力的作用下,金属表面疲劳,严重损坏。因此,我们把气泡的形成、发展和破裂的全过程,从而导致物质的破坏,称为空化现象。