为什么泵入口真空度随流量增大而增大,泵出口压力却减小?
这就是泵的工作原理,它是靠把泵的体内拍成真空利用大气压将水从水源压进泵体,再有叶轮将水甩出泵口,浆泵体内再次造成真空,如此循环。因此只有泵体真空度增大泵才会增大流量,水在叶轮的作用下向外喷出,与大气压相互抵消,自然压力就小了。
原因:
(1)泵的有效功率可写成 Ne = QHρg流量越大流速就越大,而管道的压力损失通常可认为与流速的平方成正比。(H是泵的有效压头,即单位量液体在重力场中从泵获得的能 量,m;Q 是泵的实际流量,m3/s;ρ是液体密度,kg/ m3;Ne是泵的有效功率,即单位时间内液体从泵处获得的机械能,W)。
其他不变,水泵入口处于真空即负压状态,随着流量增大,压力损失增大,即压力变小,使原先处于真空状态的压力进一步减小,真空度就增大了。
(2)压力表读数反映的是水泵的出水扬程。要使流量增大,只有在实际扬程降低时才有可能,这时水泵的工作点往扬程降低、流量增大的方向移动,所以压力表读数减小。
扩展资料
离心泵内的各种损失有:
(1)容积损失
由于泵的泄漏所造成的损失称为容积损失。无容积损失时泵的功率与有容积损失时泵的功率之比称为泵的容积效率ηv。
(2)水力损失
流体流过叶轮、泵壳时,流速大小和方向的改变以及逆压强梯度的存在引起了环流和旋涡,造成了能量损失,这种损失称为水力损失。额定流量下离心泵的水力效率ηh一般为0.8到0.9。
(3)机械损失
高速转动的叶轮与液体间的摩擦以及轴承、轴封等处的机械摩擦造成的损失称为机械损失。机械效率ηM一般为0.96到0.99。
注意:
1、在离心泵的铭牌上标明的主要性能参数是以20℃清水作实验在最高效率条件下测得的数值。
2、了解并熟练掌握特性曲线中各曲线的含义及使用条件,注意最高效率区的范围(η=92%ηmax)及用途。
参考资料来源:百度百科-离心泵
百度百科-真空度
真空的极限就是-0.1MPA。
真空泵利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。
按真空泵的工作原理,真空泵基本上可以分为两种类型,即气体捕集泵和气体传输泵。其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。
扩展资料:真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力,使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的范围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个范围。
因此,为达到不同产品的工艺指标、工作效率和设备工作寿命要求、不同的真空区段需要选择不同的真空系统配置。
为达到最佳配置,选择真空系统时,应考虑必须检查确定每一种工艺要求的真空度,因为每一种工艺都有其适应的真空度范围,必须认真研究确定之。
除了容器容量的大小和泵的排量的大小直接影响抽空速度以外,各种型号的真空泵的极限真空标准各异,使用者应根据实际需要选用而无法通过调节提高极限真空度(要求不高的可根据真空计的显示提前结束抽空)。
抽空过程随着真空的接近、排气压力的下降会使气体所含的可凝性气体(如水蒸汽)无法排出泵腔而液化、溶于真空泵油中,油的真空性质劣化会降低泵的抽速和真空度。
为了解决上述问题,抽空过程适当打开泵的气镇装置放入一定量的空气以提高混合气体的压力(混合气体的压力为空气的分压力和水蒸气的分压力之和,在蒸汽的分压力尚未达到泵温下的饱和蒸汽压时,混合气体压力超过排气阀的压力而打开排气阀),使蒸汽来不及在泵腔中液化而被排除泵外。
气镇阀另一用途可用以恢复真空泵的极限压力,抽一般含可凝性气体较少的,一般气镇阀是关闭的,但当时间久了,油质却逐渐被空气内含有的少量可凝性气体所污化,对没有气镇机构的泵来说,只有更换新油,或把泵油加热,让液化的蒸汽蒸发才能恢复泵原有的极限压力,而对于气镇泵来说,只要打开1至2个小时即可恢复真空泵之极限压力。
气镇阀的操作十分方便的。当需要使用气镇阀时,可以打开气镇阀的手轮,手轮的开度是可以调节的,打开的多些,掺气量就大些;所以手轮的打开多少视用户所需的真空度而定。一般来说,手轮完全打开的话,其真空度13Pa(10-1托)。如用户不需要掺气,则可以关闭气镇阀。仅供参考