双吸泵结构图-南阳双吸泵-双吸中开卧式离心泵(在线咨询)





双吸泵的主要性能参数包括哪些?

流量

定义:流量是指单位时间内通过泵的液体体积。

单位:通常以立方米/小时(m3/h)或加仑/分钟(gpm)为单位进行表示。

特点:双吸泵通常具有较大的流量范围,可以根据需求进行调节。例如,KQSN双吸泵的流量范围可达68m3/h~28000m3/h。

二、扬程

定义:扬程是指液体从进口到出口之间的压力差。

单位:通常以米(m)或英尺(ft)为单位进行表示。

特点:双吸泵能够提供较高的扬程,以满足远距离输送液体或克服管道摩擦损失所需的压力。例如,柴油机双吸泵的扬程范围可达10m140m,而KQSN双吸泵的扬程范围可达6m280m。

三、效率

定义:效率是指将输入功率转化为有用输出功率的比例。

单位:通常以百分比(%)表示。

特点:的双吸泵能够大限度地减少能量损失,并提供更好的性能。双吸泵的效率取决于其设计和运行条件。

四、功率

定义:功率是指泵所需的电力或机械力来提供液体输送所需的能量。

单位:通常以千瓦(kW)或马力(HP)为单位进行表示。

特点:双吸泵通常需要较大的功率,以应对大流量和高扬程要求。例如,柴油机双吸泵中,BY300S-90型号的电机功率可达315kW。

五、转速

定义:转速是指泵轴旋转一周所需的时间。

单位:通常以每分钟转数(rpm)为单位进行表示。

特点:双吸泵通常具有较低的转速,以提供稳定和可靠的运行。例如,多款双吸泵的转速均为2950rpm或1450rpm。

六、其他参数

除了上述主要性能参数外,双吸泵的性能还可能受到以下因素的影响:

温度范围:泵能正常工作的温度区间,如-20℃~120℃。

必需汽蚀余量:表示泵入口处液体所具有的总水头至少要比液体汽化时的压力对应的水头高出多少值,才可使泵内不发生汽蚀,一般用符号NPSHr表示,双吸泵叶轮,单位通常为米(m)。

泵腔承压:泵腔能承受的大压力,如≤4.0MPa。




与单吸泵相比,双吸泵在结构上有哪些主要差异?

与单吸泵相比,双吸泵在结构上的主要差异可以归纳为以下几点:

叶轮数量与结构:

单吸泵:仅有一个叶轮,该叶轮固定在泵轴上,由电动机驱动进行高速旋转。

双吸泵:具有两个背对的叶轮,这两个叶轮实际上是组合在一起的,使得双吸泵在同样的叶轮外径下,流量可增大一倍。

进出口设计:

单吸泵:水平和轴向吸入,向上和径向吐出,只有一个进口和一个出口。

双吸泵:进出口在同一方向上且垂直于泵轴,利于泵和进出水管的布置与安装。双吸泵具有两个进口,分别位于泵体的两侧,对称分布,确保流量均匀分布。

密封腔数量:

单吸泵:仅有一个密封腔。

双吸泵:由于有两个叶轮,双吸泵结构图,其密封腔也要比单吸泵多一个。

轴向力平衡:

单吸泵:由于只有一个叶轮,其轴向力较大,需要额外的平衡措施。

双吸泵:通过两个背对的叶轮设计,可以很好地优化轴向力,使其减小到限度,从而运行更加平稳。

结构和稳定性:

单吸泵:悬挂式结构,维护时无需拆卸进水管和出水管即可取出转子部件进行维护。

双吸泵:结构紧凑,外形美观,稳定性好,便于安装。其泵壳水平中开,双吸泵配件,使得检查和维修更为方便。

轴承和轴封设计:

双吸泵通常选用SKF及NSK轴承,保证运行平稳,噪音低,使用寿命长。轴封方面,双吸泵可选用械密封或填料密封,保证长时间运行无泄漏。

综上所述,双吸泵在叶轮数量、进出口设计、密封腔数量、轴向力平衡、结构和稳定性以及轴承和轴封设计等方面与单吸泵存在显著差异。这些差异使得双吸泵在流量、扬程和稳定性等方面具有更的性能。







双吸泵实现双吸入并提的设计原理主要基于其的结构和流体动力学特性。以下是具体实现方式的详细解析:

一、双吸入的实现

对称的泵壳设计:

双吸泵的泵壳设计为两个对称的进口口管,这两个进口口管分别位于泵壳的两侧,形成两个独立的吸入口。这种设计使得液体能够同时从两个方向被吸入泵内。

双叶轮或单叶轮双吸设计:

在一些双吸泵中,南阳双吸泵,可能采用双叶轮设计,每个叶轮对应一个吸入口,各自独立工作但协同完成液体的吸入和推送。

另一种设计是采用单叶轮但具有双吸口的设计,叶轮的特殊结构允许其同时从两个吸入口吸入液体。这种设计更为紧凑,但同样能实现双吸入的效果。

流道设计:

泵壳内的流道设计合理,能够确保从两个吸入口进入的液体在泵内顺畅流动,避免产生涡流和阻力,从而提高吸入效率。

二、提的实现

减少能量损失:

双吸入设计使得液体在泵内的流动更加均匀,减少了因单侧负荷过大而产生的能量损失。

合理的流道设计和叶轮形状能够减少流体在泵内的摩擦和撞击,从而降低能量损失。

优化叶轮设计:

叶轮是泵内关键的部件之一,其设计直接影响泵的效率。双吸泵通常采用后弯叶片的叶轮设计,这种设计能够更有效地将液体从吸入口吸入并推送到排出口。

叶轮的叶片数量和角度经过计算和优化,以确保在旋转过程中能够产生足够的离心力来加速液体,并减少不必要的能量消耗。

平衡轴向力:

双吸入设计有助于自动平衡泵在运行过程中产生的轴向力。轴向力的平衡可以减少泵轴的振动和磨损,从而提高泵的稳定性和效率。

降低噪音和振动:

双吸入设计使得泵在运行过程中更加平稳,减少了因单侧负荷过大而产生的噪音和振动。这不仅提高了泵的工作效率,还改善了工作环境。

提高扬程和流量:

通过优化泵壳和叶轮的设计,双吸泵能够在保证的同时提高扬程和流量。这使得双吸泵在处理高流量和高扬程的液体输送任务时具有显著优势。





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