抽水机原理如何使用?
常见的抽水机有活塞式、离心式和轴流式。活塞式抽水机是利用大气压力,如常见的压水机。离心式抽水机,是利用叶轮转动,带动水获得离心力,水就提升到高处,但是在离心泵的吸入口的高度,还是受到大气压力的制约。轴流式水泵,和电风扇的原理类似,旋转的浆叶,把水推向水泵轴方向的后方。轴流式水泵流量大,但是提升高度(扬程)不大。
离心水泵和轴流水泵的差异:
1、从工作原理上看,轴流式是利用升力对流体做功,而离心泵是利用叶轮叶片离心力对流体做功。
2、 轴流式泵不能关闭出口门启动(需要很大功率,会引起很大的轴向推力),而离心泵则能关闭出口门启动。
离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。
水泵叶片下表面曲率大于上表面,当叶轮转动时,流经叶片下表面的水流速度必然高于上表面,因此,下表面的压力要低于上表面,由于这个压力差的存在,水对叶片产生一向下 的压力,而高速旋转的叶片将对水产生一向上的推力使之上升,由于水流基本上沿着轴向流 过叶轮,所以通常把这种水泵称为轴流式水泵。
离心泵的工作原理
离心泵的工作原理是:依靠高速旋转的叶轮,液体在惯性离心力作用下获得了能量以提高了压强。水泵在工作前,泵体和进水管必须罐满水,防止气蚀现象发生。当叶轮快速转动时,叶片促使水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。水源的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已,就可以实现连续抽水。在此值得一提的是:离心泵启动前一定要向泵壳内充满水以后,方可启动,否则将造成泵体发热,震动,出水量减少,对水泵造成损坏(简称“气蚀”)造成设备事故!所谓的气蚀是指:离心泵启动时,若泵内存在空气,由于空气的密度很低,旋转后产生的离心力很小,因而叶轮中心区所形成的低压不足以将液位低于泵进口的液体吸入泵内,不能输送流体的现象。
活塞式抽水机
活塞式抽水机的工作原理
活塞式抽水机也叫汲取式抽水机,是利用活塞的移动来排出空气,造成内外气压差而使水在气压作用下上升抽出,当活塞压下时,进水阀门关闭而排气阀门打开;当活塞提上时,排气阀门关闭,进水阀门打开,在外界大气压的作用下,水从进水管通过进水阀门从上方的出水口流出.这样活塞在圆筒中上下往复运动,不断地把水抽出来.
电机轴承又名电动机轴承或者马达轴承,是专门应用于电动机或者马达上的一种专用轴承。电机使用的轴承是一个支撑轴的零件,它可以引导轴的旋转,也可以承受轴上空转的部件,轴承的概念很宽泛。电机常用的轴承有四种类型,即滚动轴承、滑动轴承、关节轴承和含油轴承。最常见的电机轴承是滚动轴承,即有滚动体的轴承。
利用叶轮高速转动所产生的离心力将水甩出而实现提水的目的。 轴流泵
利用具有斜面叶片的叶轮旋转时对水产的轴向推压作用来抽水。水流在泵中沿叶轮的轴向流动。其特点是流量大,扬程低,适合在扬程不高的河流或渠道上使用。 混流泵
利用叶轮旋转时对水产生离心力和轴向推压作用来抽水,其性能介于离心泵和轴流泵之间。其特点是扬程较低、流量较大,适合在扬程不高的河流或渠道上使用。 拉赶泵
靠活塞上、下往复运动进行工作,是一种低速提水机械,一般往复次数为10~30次/分,流量小且不均匀,在农业上用于高扬程(大于200米)小流量(2~10吨/时)的深井提水,结构简单,操作使用也方便。 三联泵
是由三个柱塞组成的柱塞式水泵。其特点是扬程高、流量小,适于山区使用。 水锤泵
是利用自然界水流落差,在泵内产生水锤压力来抽水的一种水泵。其特点是结构简单、使用可靠、操作方便。 深井泵
是为深井配套的水泵,一般扬程在50米以上,它是一种立式多级水泵。其特点是可以在深井中提水,运转可靠,但安装检修较困难,价格较贵,重量大,移动不便。对井体质量要求较高。 潜水电泵
是把电动机与水泵直接连接成一个整体,并潜入水中工作,把水沿输水管抽到地面的水泵。其特点是体积小、重量轻、成本低、效率高、操作方便。适宜于分散的用水量较小的提水作业,要求水源水质比较清洁,并要严防漏电触电。
水轮泵
是把水轮机和水泵同轴组合为一体,利用水流落差的冲击力为动力,使水轮泵高速运动,从而带动同轴上的水泵叶轮旋转抽水的水泵。其特点是结构简单,潜没在水下工作,不用电,不用油,新余玉峰电器成套设备经营各类水泵
泵是输送流体或使流体增压的机械。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。泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。
泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。
公式如下:N=Q(m3/h)*H(m)/367/g(0.6~0.85)解释是:
N,轴功率,单位是千瓦(kW)
Q,流量,单位是立方米每小时(m*m*m/h)
H,扬程,单位是米(m)
367,是常数,是一个固定值
0.6~0.85,是水泵的效率,一般流量大的取大值,流量小的取小值;
所以:假定g=0.65(经验值,各品牌效率均不同), N=176*14/367/0.65=10.500943
水泵功率=轴功率*安全系数(通常取1.1-1.2)=10.500943*1.1=11.551038KW
一般水泵的功率有一些模数,从小到大有:1.1kW,2.2kW,3kW,4kW,5.5kW,7.5kW,11kW,15kW,18.5kW,22kW,30kW,37kW,45kW,55kW,75kW,90kW,110kW,132kW……
故选出的电机功率为:15KW。
扩展资料:
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点:
1、 如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
2、如果电动机功率选得过大,就会出现“大马拉小车”现象。其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。
要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
P=FV /1000
P--计算功率(单位:KW)
F--所需拉力 (单位:N)
V--线速度 (单位:m/s)
此外,最常用的是类比法来选择电动机的功率。所谓类比法,就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。
具体做法是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。
验证的方法是:使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。
如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大。则表明所选电动机的功率合适。如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右。
则表明电动机的功率选得过大,应调换功率较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上。则表明电动机的功率选得过小,应调换功率较大的电动机。
在一定流量和扬程下,原动机单位时间内给予泵轴的功称为轴功率。
轴功率是多用在泵上的一个专业术语,即轴将动力(电机功率)传给功部件(叶轮)的功率。功率值小于电机额定功率。
实质上轴功率跟联轴器有很大的关系,电机通过联轴器连接泵头叶轮,当电机转动时,带动联轴器,联轴器双和泵头内的叶轮连接,进而带动叶轮旋转。因为有联轴器这个部件,那么电机功率就不能完全转化为叶轮转动的实际效率,所以轴功率小于电机功率(额定功率)。
参考资料:百度百科——轴功率