消防车活塞式引水泵的正确操作步骤
一、消防车消防泵启动前的检查
1、检查流程阀门开关情况,相应的回流阀门开关情况是否符合要求。
(1)在日常试泵时,回流阀门应当全开,阀组阀门处于关闭位置。试用1#泡沫泵、2#泵泡沫出口时需要关闭Vp111、Vp112、、Vp212三个泡沫罐进口阀门,打开Px021回流阀门才可启泵;试用2#泵水出口、3#、4#消防车消防车消防泵时需打开Px011回流阀才可启泵。试泵完毕后将所有阀门恢复到规定状态。
(2)发生紧急情况或消防演习需要出水时,打开阀组相应需要消防水(泡沫)的位置的阀门,回流阀处于关闭状态。
(3)泵进口阀必须有一个常开,出口阀处于关闭位置。
2、检查吸真空装置的离合器手柄应在“合”的位置上。
3、打开放气阀,让浮球总成复位后关闭放气阀。
二、消防车消防泵启、停泵操作步骤
1、启泵后,检查电机的运行电流及水泵运行是否正常,若有异常应立即停泵。
2、观察水泵出口的压力表,当压力表指针达到额定工作压力并稳定后,逐步开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作。
3、泵正常上水后,将吸真空装置的离合手柄搬到“分”的位置。
4、观察阀组压力,清水阀组压力保持在0.8Mpa左右,泡沫阀组保持在1.0Mpa左右。如果压力不能保持,可适当调节泵出口及回流阀控制压力。
5、应经常检查泵和电机轴承的温度,最高温度不能超过75度,检查电机的工作电流应在正常范围内。
6、停泵后,将所有阀门按阀门开、关状态示意图要求,恢复到正常状态。
7、将吸真空装置的离合器手柄搬到“合”的位置,打开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态。
8、如果泵启动后若压力达到0.8Mpa后立即回到0.4Mpa左右,不能够正常出水,此时要立即停泵,打开放气阀让浮球总成复位后,重新启动。
9、正常情况下,1#、2#稳压泵保证一台处于工作状态,一台处于备用状态。 三、消防车消防泵维护和保养
1、每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。 2、每班盘泵一次,联轴器应轻重均匀,无异常响声并做好记录。
3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空装置内的润滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防车消防车消防泵,检查泵上水时间并做好记录,1#、2#泵运行15分钟,3#、4#泵运行5分钟。
4、泵启动后检查浮球总成运行情况,排气软管内不应有水。如果有水,必须更换浮球密封垫。
5、泵启动后检查吸真空装置大小密封体是否严密,排气是否正常。 6、泵启动后检查填料密封程度,泄漏不应超过10-30滴/分。 7、定期检查泵各部位的润滑油,确保润滑系统工作正常。 8、定期检查各连接部位是否紧固,有无松动。
将消防A、B水池液位保持在距池底3.45m,新建1700m3消防水池保证70%的水量。
水泵不出水故障,怎样排除水泵故障,排除排水泵不出水
启动后不出水:泵内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满,或真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。
排除:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌引量,直到放气螺塞处不冒泡为止;更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。
启动时泵不转:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞,或者是泵轴、轴承、减漏环锈住,或是泵轴严重弯曲。
排除:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。
水泵发热轴承损坏:滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。
排除:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调整泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%;清除平衡孔内的堵塞物。
启动后流量不足:转速不配套或皮带打滑,使转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;扬程不足;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。
排除:恢复额定转速,清除皮带油垢,调好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵塞物,更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处。
水泵大类产品:潜水泵型号,自吸泵型号,污水泵型号,磁力泵型号,离心泵型号,隔膜泵型号
| 大气压; 甲图:A、B; 乙图:关闭、A; 丙图:A、流出、大气压、圆筒 |
| 试题分析:1)活塞式水泵和离心式水泵都是利用大气压原理工作的; (2)活塞式水泵工作过程如下: ①提起活塞时,阀门A关闭,大气压迫使水推开阀门B,进入圆筒; ②压下活塞时,阀门B关闭,活塞下面的水推开阀门A,涌入活塞上面; ③再提起活塞时,阀门A关闭,它上面的水从出水管流出,大气压迫使水推开阀门B,水就进入圆筒 点评:本题的关键就是利用大气压原理和水的流向分析阀门A和阀门B的开、闭情况,尽管题干比较大,但内容其实很简单,只要正确分析,一般不会出错 |
水在管道内流动当然有阻力,其阻力由其液体内部的磨擦及与管道内壁的磨擦而引起,其大小与其管道内的速度的平方成正比,与管道长度成正比,与管道的光滑程度与液体的粘度有关。
(2)活塞式水泵工作过程提起活塞时,下阀门关闭,大气压迫使水推开上阀门,进入圆筒;然后压下活塞时,上阀门关闭,活塞下面的水推开下阀门,涌入活塞上面;再提起活塞时,下阀门关闭,它上面的水从出水管流出,大气压迫使水推开上阀门,水就进入圆筒.所以活塞式水泵是利用大气压原理工作的.
故答案为:杠杆;大气压.
按压式抽水泵原理:电机的圆周运动,通过机械装置使泵内部的隔膜做往复式运动,从而对固定容积的泵腔内的空气进行压缩、拉伸形成真空(负压),在泵抽气口处与外界大气压产生压力差,在压力差的作用下,将气体压(吸)入泵腔,再从排气口排出。
实际上是个活塞式水泵,是由外壳(缸套)、按管(活塞),其中主要靠套装在按管上的橡胶密封环作用,在按管下按时进水阀关闭,水在按管及橡胶环共同作用下,顺着出水阀将水推出了出水口。
当手松开后,按管内的助力弹簧将按管上推,泵内体积变大产生负压,出水阀被关闭,进水打开、水在泵体负压状态下抽进泵内,如此往返水就会源源不断地流出来,从而实现了抽水的目的。
扩展资料:
抽水泵既具有了微型真空泵的特点,也具有了微型自吸水泵的优越性,所以它可以长期空转、干转等等场合,不像一般的水泵空转,或者干转就会损坏泵。而且体积小巧、噪音低、免维护,可以连续24小时运转等优点,所以微型真空水泵在医疗、卫生、科研、环保等领域得到了广泛的应用。
真空水泵----水气两用,小体积,低噪音水泵
1.主要特点:可耐高温(100度);体积超小(比手掌还小);可长时间空转、干转,有水抽水,有气抽气;
2.抽吸力强劲(自吸高达3米),流量大(1.3L/Min),噪音小。
3.可24小时连续运转;长期空转属正常工作,不会损坏泵;特别适合于有气有水的场合。
4.无油、不污染工作介质,免维护、任意方向安装;
5.用途:抽取水、气混合型介质,也或可直接抽水;
通常把提升液体、输送液体或使液体增加压力 , 即把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的的机器统称为水泵。
水泵一般组成形式为驱动部分+泵体,泵体上有一进一出两个接口,水从入水口进,排水口出,凡是采用这种形式,且体积远小于大型水泵的,都叫微型水泵。
水泵工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随着电机转动的换向器和电刷来完成。因为一通电转子开始旋转,就会磨损碳刷,这两种形式的低档产品,一般最多运转几百小时碳刷就磨完了,就会出现故障。
而高档产品,因为碳刷工艺、含铜量等关键技术过硬,寿命多在几千小时以上。比如国外高档水泵、国内某些专门做中高端微型水泵厂家,大多属于是这种情况。不过成本也较低档的高了不少。
参考资料:百度百科——抽水泵
水泵抽水的原理是利用安装在泵轴上的叶轮高速旋转,叶片与被输送液体发生力的相互作用,使液体获得能量,以达到输送液体的目的。
叶片泵按叶轮的工作原理分为:离心泵、轴流泵和混流泵三种基本类型。离心式常用于卧式泵,轴流泵和混流泵常用于立式泵。离心泵由于叶轮在充满水的泵壳里不停地旋转,叶轮上叶片之间的水受到离心力的作用做离心运动,以一定的速度和压力冲向壳体,经壳体中的流道流入水泵的出水管路。
与此同时,叶轮的中心部位形成真空,吸水管路的水在大气压力的作用下,流入叶轮中心部位来填补这个真空区域;流入叶轮中心部位的水又受到离心力的作用后,又经壳体中流入水泵的出水管路。这样,只要吸水管路能保持有水的补充和叶轮不停的旋转,就完成了水泵的连续输送水的过程。
扩展资料:
水泵使用注意事项:
1、水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。
2、水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查,否则同样会对水泵造成损坏。
3、水泵底阀漏水时,一定要拿去维修,如果很严重那就需要更换新的。
4、水泵使用后一定要注意保养,比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净,最好能把水管卸下来然后用清水冲洗。
5、水泵上的胶带也要卸下来,然后用水冲洗干净后在光照处晾干,不要把胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带一定不能沾上油污,更不要在胶带上涂一些带粘性的东西。
参考资料来源:百度百科-水泵
柱塞泵已经有好几十年的历史,它的流行取决于两个主要原因:
1、它们不需要外部的能源——流水的力为它们提供了所需的能量。
2、它们的装置极其简单,只有两个运动的部件。
柱塞泵的基本原理很简单。这种泵使用相对较大的运动水体的动量来将相对较小体积的水抽向高处。
要使用柱塞泵,必须有水源位于水泵的上方。例如,在山腰上要有一个池塘,这样就可以在池塘下面安装水泵。用水管将水从池塘引向水泵。水泵有一个阀门,这个阀门让水通过水管并将水流加速。
1、当水达到了最大速度时,阀门关闭。
2、阀门关闭后,流动的水由于惯性在泵内产生了巨大的压力。
3、压力打开了第二个阀门。
4、高压水流过第二个阀门,流向输水管道(这条管道通常有一个气室,以便在水冲进来时容纳尽可能多的高压水)。
5、这时泵内的压力下降。第一个阀门再次打开以允许水流动并再次积累动量。而第二个阀门关闭。
6、如此循环往复。
输水管能将水抬升至高于泵和水源的位置。例如,如果泵在池塘下3米处,那么输水管的出口可以在泵上30米。
可以看出,柱塞泵有一个很大的缺点,它浪费了大量的水。通常,在这类水泵消耗的水中,实际上只有大约10%顺着输水管流了上去。剩下的水都在积累动量时流出了水泵。
柱塞泵并没有什么神奇之处。我们可以用另一种设计方式来实现同样的功能:
1、从池塘流下的水驱动一个水车。
2、水车连接着一个普通的轴传动式水泵(或者往复泵、离心泵等等)。
3、由这台水泵将水抽上高处。
这种设计有更多运动部件,但是它能够实现同样的功能,并且能够很容易的放大或缩小到任意尺寸。可见人们从很久以前就有利用流水能量的想法了!
离心式水泵的主要部分是泵壳和壳内的叶轮(配合虚拟实验离心式水泵图解),叶轮的机轴跟电动机相连。水泵起动前,须先在泵壳内灌满水,使壳内的空气排出。起动后,叶轮在电动机的带动下高速旋转,泵壳里的水也随叶轮高速旋转。这样,由于水的惯性被甩入出水管内,叶轮周围的压强大大减小,大气压将低处的水压上来,推开底阀进入泵壳。如此循环下去,可以不断地把水抽上来并甩向高处。
离心式水泵的工作原理跟抽水机大体相同,都是大气压的作用。但是区别在于活塞式抽水机只是单一的大气压的作用,而离心式水泵是在抽水(大气压压水)的同时再用高速将水甩向高处。
离心式水泵中,靠大气压的作用将水吸上来的高度叫吸水扬程,高速旋转将水甩上去的高度叫压水扬程,二者之和是水泵的实际扬程。
活塞式抽水机:
又叫“吸取式抽水机”。机体下部的进水管插入水中,抽水机是一个圆筒,筒内装一个可以上下滑动而且跟筒壁紧密配合的活塞,筒底和活塞上各有一个只能向上开的活门v1和v2。使用时,若活塞向上移动,活门v2受到大气压的作用而关闭,因此活塞下面空气稀薄,气压小于外界的大气压。于是,低处的水受到大气压的作用推开活门v1进入筒内。当压下活塞时,筒底活门v1被水的压迫而关闭,水被阻不能向下流动,于是冲开活门v2向上,水进入筒的上部。再提起活塞时,活塞上面的水将活门v2关闭,水即从侧管流出,与此同时,井里的水又在大气压的作用下推开活门v1而进入圆筒中。这样,活塞不停地上下移动,水就从管口连续不断的流出。这种抽水机的结构简单,操作方便,但出水量小,提水的高度只能达到八米左右,效率也较低。
B、由p=ρgh可得,h=
| p |
| ρg |
| 1.01×105Pa |
| 1.0×103kg/m3×10N/kg |
C、在使用压水井的压杆压水的时候,手移动的距离大于活塞移动的距离,并且动力臂大于阻力臂,所以使用时它的手柄相当于省力杠杆,故C正确;
D、由活塞式抽水机的工作过程可知,压下活塞时,阀门B关闭,活塞下面的水推开阀门A,涌入活塞上面,故D正确.
故选B.