射水泵的原理
原理:射水泵是利用高压水经喷嘴高速流造成的负压吸水的水泵。竖井的开凿或延伸深度在100m以内时,可采用射水泵排水。
在井筒穿过含水沙层时采用该泵比使离心式水泵好,因离心式水泵在抽吸带砂的水时易于损坏。射水泵构造简单、重量轻、工作可靠、升降简单,但效率低。
扩展资料:
射水泵的作用
在凝汽式汽轮机系统中,蒸汽在做功后要到凝汽器中冷凝,冷凝水再打入锅炉循环,这样可 以节约工质(水)。凝汽器要把蒸汽冷凝成水,除了要有冷源(循环水)之外,还要保持一 定的真空度。
这样就需要用射水泵(也叫射水抽气器)抽掉部分未冷凝蒸汽和不凝结气体(空 气);在机组启动前用于建立凝汽器的真空(有的机组用真空泵)。
参考资料来源:百度百科-射水泵
射流泵,即通过喷射流体进行动量交换,传递能量实现抽吸混合和输送流体的泵。在石油开发方面,射流泵得到了广泛的应用基本简介射流泵,即通过喷射流体进行动量交换,传递能量实现抽吸混合和输送流体的泵。在石油开发方面,射流泵得到了广泛的应用。工作流体从喷嘴高速喷出时,在喉管入口处因周围的空气被射流卷走而形成真空,被输送的流体即被吸入。两股流体在喉管中混合并进行动量交换,使被输送流体的动能增加,最后通过扩散管将大部分动能转换为压力能。1852年,英国的D.汤普森首先使用射流泵作为实验仪器来抽除水和空气。20世纪30年代起,射流泵开始迅速发展。按照工作流体的种类射流泵可以分为液体射流泵和气体射流泵,其中以水射流泵和蒸汽射流泵最为常用。射流泵主要用于输送液体、气体和固体物。它还能与离心泵组成供水用的深井射流泵装置,由设置在地面上的离心泵供给沉在井下的射流泵以工作流体来抽吸井水。射流泥浆泵用于河道疏浚、水下开挖和井下排泥。射流泵没有运动的工作元件,结构简单,工作可靠,无泄漏,也不需要专门人员看管,因此很适合在水下和危险的特殊场合使用。此外,它还能利用带压的废水、废汽(气)作为工作流体,从而节约能源。射流泵虽然效率较低,一般不超过30%,但新发展的多股射流泵、多级射流泵和脉冲射流泵等传递能量的效率已有所提高。在石油开发方面,射流泵也得到了广泛的应用。射流泵设用于含砂较高的油井,特别是当其用热油(水)作动力液时,可用于稠油井和结蜡井,这样可使稠油降粘和除蜡。
打井抽沙简单的方法都包括冲吸式、绞吸式以及射流式,一共有三种。
冲吸式主要是指利用高压水泵吸上来,绞吸式通过机舱内产生的负压把沙子从水下抽上来。射流式可以把沙子吸入并与水一起射上来。
立式抽沙泵可与高压清水泵组成水力挖填机组进行清淤和吹填作业,也可多台立式泵与卧式船陆两用泥浆泵串联组合成泵作业群。
水利挖沙、挖土、冲填机组进行水利机械化施工,是模拟自然界水流冲刷得原理,借水力的作用来进行挖沙、挖土工作,水经高压泵产生压力,通过高压水的喷射,射出高压高速水柱,水柱冲击土沙,使土沙湿化、崩解、拌合成泥浆和泥块的混合物,再由立式泥浆泵提升,通过管道输送到沙场。
立式吸沙泵:
它是电机与水泵同轴潜入水中工作的,该泵过流部件采用高合金耐磨材料制造,具有较好的耐磨性,过流通道大。该系列产品吸收国内外先进技术设计制造,独特的密封装置能够有效平衡油室内外压力,最大限度保护了机械密封的可靠性。
电机采用过热保护、进水检测保护等多种保护措施,能够在恶劣的工况条件下长期安全的运行。水泵的前置搅拌叶轮能将沉积淤积物冲击成高浓度的湍流,使水泵在无须附属装置的情况下实现高浓度吸淤。
如果想要抽沙子就用专门的潜水抽沙泵或者液下抽砂泵,不要用自吸的,因为如果把自吸泵进口管子直接伸到沙子里面泵是吸不动的,如果放在沙子上面吸上来的又大部分是水!
自吸泵是离心泵中的一种,一般离心泵叶轮要在被水淹没的情况下才能正常启动,故而要在开机前向泵内注水,而自吸泵通过泵内的特有的装置循环往复的排除内部空气,将水吸入泵内而达到正常启动的目的。
射流泵不同于叶片泵,基本原理是利用高速水流带动低速水流而达到输水的目的。
清水泵则是根据输送的液体介质不同而分类的,清水泵的输送介质应为普通水。相对而言还有油泵,泥浆泵等水泵,泵的结构形式与相应的输送介质有关。
2、单级单吸离心清水泵
3、单级双吸离心清水泵
4、多级离心泵
5、耐腐蚀离心泵
6、离心冷热油泵
7、离心船舶用泵
8、中低压锅炉给水泵
9、高压锅炉给水泵
10、油田注水泵
11、深井泵
12、深井潜水、潜油泵
13、潜水泵
14、污水泵
15、渣浆泵
16、胶泵
17、屏蔽泵
18、冷凝泵
19、自吸泵
20、其它离心泵
21、轴流泵
22、一般轴流泵
23、贯流泵
24、其它轴流泵
25、混流泵
26、一般混流泵
27、立式斜流泵
28、其它混流泵
29、旋涡泵
30、往复泵
31、一般柱塞泵
32、高压柱塞泵
33、一般电动往复泵
34、往复泥浆泵
35、计量泵
36、蒸汽往复泵
37、试压泵
38、手摇泵
39、其它往复泵
40、转子泵
41、齿轮泵
42、螺杆泵
43、滑片泵
44、其它转子泵
45、其它泵
46、射注泵
47、水轮泵
48、切线泵
49、泥浆泵
50、砂浆泵
51、乳化液泵
52、喷雾泵
53、煤层注水泵
54、煤田勘探泵
55、其它类未包括的泵
56、旋片式真空泵
57、滑阀式真空泵
58、罗茨式真空泵
59、余摆线真空泵
60、分子真空泵
61、钛分子扩散泵
62、蒸汽喷射泵
63、水环真空泵
64、油增压泵
65、油扩散泵
我也是百度的,为什么你们都不百度呢,别给我分了,自己以后勤快点吧。
请问机械泵、干泵、分子泵、冷泵他们之间又有什么样的区别,还有他们的工作原理又是怎样的,谢谢~
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泵按结构的分类及工作原理泵的分类水泵的标准所牵涉的产品种类也非常多,有离心泵、计量泵、螺杆泵、往复泵、水轮泵、潜水泵、油泵、清水泵、试压泵、旋涡泵、低温泵、真空泵、罗茨泵、分子泵、齿轮泵、泥浆泵、耐腐...
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常用的泵有哪几种分类法?按工作原理分类,水泵有哪几种型式?
泵是把原动机的机械能转换成液体能量的机器.按其工作原理可分为:1.叶片式泵,这种泵是连续地给液体施加能量,如离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵、潜水泵、自吸泵、无堵塞泵、渣浆泵等.2.容积式泵,在这种泵中通过封闭而充满液体容积的周期性变化,不连续地给液体施加能量,如活塞泵(柱塞泵)、转子泵(齿轮砂、螺杆泵、环流活塞、滑片式、凸轮式等).3.其他泵(射流泵、气体扬水泵、水锤泵、电磁泵、水轮泵等).当然按其结构可分为立式泵、卧式泵、单结泵、多级泵等,按其动力形式可分成、电动泵、蒸汽泵、汽(柴油)机泵、手动泵等.按其传动方式可分:皮带式、联轴器式、直接式等.泵的分类如同人的分类,如女人、男人、好人、坏人、黄种人、黑种人、小孩、青年人、壮年人、老人……,是可按分类方式的不同,可以是交集的.
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什么是泵,如何分类的,主要用在哪里?
泵的分类
按工作原理分:
1.容积式泵
靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排液体,并靠工作部件的挤压而直接使液体的压力能增加.
根据运动部件运动方式的不同又分为:往复泵和回转泵两类.
根据运动部件结构不同,有:活塞泵和柱塞泵有齿轮泵、螺杆泵、叶片泵和水环泵.
2.叶轮式泵
叶轮式泵是靠叶轮带动液体高速回转而把机械能传递给所输送的液体.
根据泵的叶轮和流道结构特点的不同可分为:
1)离心泵
2)轴流泵
3)混流泵
4)旋涡泵.
3.喷射式泵
是靠工作流体产生的高速射流引射流体,然后再通过动量交换而使被引射流体的能量增加.
4.泵的其它分类
泵还可以按泵轴位置分为:
1)立式泵
2)卧式泵
按吸口数目分为:
1)单吸泵 (single suction pump)
2)双吸泵 (double suction pump)
按驱动泵的原动机来分:
1)电动泵
2)汽轮机泵
3)柴油机泵
[其他详细拓展]
泵
pump
泵是输送液体或使液体增压的机械.它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加.泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体.
广义上的泵是输送流体或使其增压的机械,包括某些输送气体的机械.泵把原动机的机械能或其他能源的能量传给液体,使液体的能量增加.
水的提升对于人类生活和生产都十分重要.古代已有各种提水器具,如埃及的链泵(前17世纪)、中国的桔槔(前17世纪)、辘轳(前11世纪)、水车(公元1世纪) ,以及公元前3世纪古希腊阿基米德发明的螺旋杆等.公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明了最原始的活塞泵灭火泵.早在1588年就有了关于4叶片滑片泵的记载, 以后陆续出现了其他各种回转泵 .1689年,法国的D.帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心泵.1818年 ,美国出现了具有径向直叶片 、半开式双吸叶轮和蜗壳的离心泵.1840~1850年,美国的H.R.沃辛顿发明了泵缸和蒸汽缸对置的蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成.1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继发明,使发展高扬程离心泵成为可能.随后,各种泵相继问世.随着各种先进技术的应用,泵的效率逐步提高,性能范围和应用也日渐扩大.
泵的种类繁多,按工作原理可分为:①动力式泵,又叫叶轮式泵或叶片式泵,依靠旋转的叶轮对液体的动力作用,把能量连续地传递给液体,使液体的动能(为主)和压力能增加,随后通过压出室将动能转换为压力能,又可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等.②容积式泵,依靠包容液体的密封工作空间容积的周期性变化,把能量周期性地传递给液体,使液体的压力增加至将液体强行排出,根据工作元件的运动形式又可分为往复泵和回转泵.③其他类型的泵,以其他形式传递能量.如射流泵依靠高速喷射的工作流体将需输送的流体吸入泵后混合,进行动量交换以传递能量;水锤泵利用制动时流动中的部分水被升到一定高度传递能量 ;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下产生流动而实现输送.另外,泵也可按输送液体的性质、驱动方法、结构、用途等进行分类.
水的提升对于人类生活和生产都十分重要.古代就已有各种提水器具,例如埃及的链泵(公元前17世纪),中国的桔槔(公元前17世纪)、辘轳(公元前11世纪)和水车(公元1世纪).比较著名的还有公元前三世纪,阿基米德发明的螺旋杆,可以平稳连续地将水提至几米高处,其原理仍为现代螺杆泵所利用.
公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明的灭火泵是一种最原始的活塞泵,已具备典型活塞泵的主要元件,但活塞泵只是在出现了蒸汽机之后才得到迅速发展.
1840~1850年,美国沃辛顿发明泵缸和蒸汽缸对置的,蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成.19世纪是活塞泵发展的高潮时期,当时已用于水压机等多种机械中.然而随着需水量的剧增,从20世纪20年代起,低速的、流量受到很大限制的活塞泵逐渐被高速的离心泵和回转泵所代替.但是在高压小流量领域往复泵仍占有主要地位,尤其是隔膜泵、柱塞泵独具优点,应用日益增多.
回转泵的出现与工业上对液体输送的要求日益多样化有关.早在1588年就有了关于四叶片滑片泵的记载,以后陆续出现了其他各种回转泵,但直到19世纪回转泵仍存在泄漏大、磨损大和效率低等缺点.20世纪初,人们解决了转子润滑和密封等问题,并采用高速电动机驱动,适合较高压力、中小流量和各种粘性液体的回转泵才得到迅速发展.回转泵的类型和适宜输送的液体种类之多为其他各类泵所不及.
利用离心力输水的想法最早出现在列奥纳多·达芬奇所作的草图中.1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵.但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵.1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能.
尽管早在1754年,瑞士数学家欧拉就提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到19世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源之后,它的优越性才得以充分发挥.在英国的雷诺和德国的普夫莱德雷尔等许多学者的理论研究和实践的基础上,离心泵的效率大大提高,它的性能范围和使用领域也日益扩大,已成为现代应用最广、产量最大的泵.
泵通常按工作原理分容积式泵、动力式泵和其他类型泵,如射流泵、水锤泵、电磁泵、气体升液泵.泵除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名.例如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等.
容积式泵是依靠工作元件在泵缸内作往复或回转运动,使工作容积交替地增大和缩小,以实现液体的吸入和排出.工作元件作往复运动的容积式泵称为往复泵,作回转运动的称为回转泵.前者的吸入和排出过程在同一泵缸内交替进行,并由吸入阀和排出阀加以控制;后者则是通过齿轮、螺杆、叶形转子或滑片等工作元件的旋转作用,迫使液体从吸入侧转移到排出侧.
容积式泵在一定转速或往复次数下的流量是一定的,几乎不随压力而改变;往复泵的流量和压力有较大脉动,需要采取相应的消减脉动措施;回转泵一般无脉动或只有小的脉动;具有自吸能力,泵启动后即能抽除管路中的空气吸入液体;启动泵时必须将排出管路阀门完全打开;往复泵适用于高压力和小流量;回转泵适用于中小流量和较高压力;往复泵适宜输送清洁的液体或气液混合物.总的来说,容积泵的效率高于动力式泵.
动力式泵靠快速旋转的叶轮对液体的作用力,将机械能传递给液体,使其动能和压力能增加,然后再通过泵缸,将大部分动能转换为压力能而实现输送.动力式泵又称叶轮式泵或叶片式泵.离心泵是最常见的动力式泵.
动力式泵在一定转速下产生的扬程有一限定值,扬程随流量而改变;工作稳定,输送连续,流量和压力无脉动;一般无自吸能力,需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作 ;适用性能范围广;适宜输送粘度很小的清洁液体,特殊设计的泵可输送泥浆、污水等或水输固体物.动力式泵主要用于给水、排水、灌溉、流程液体输送、电站蓄能、液压传动和船舶喷射推进等.
其他类型的泵是指以另外的方式传递能量的一类泵.例如射流泵是依靠高速喷射出的工作流体 ,将需要输送的流体吸入泵内,并通过两种流体混合进行动量交换来传递能量;水锤泵是利用流动中的水被突然制动时产生的能量,使其中的一部分水压升到一定高度;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下 ,产生流动而实现输送;气体升液泵通过导管将压缩空气或其他压缩气体送至液体的最底层处,使之形成较液体轻的气液混
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