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一、处理含有固体颗粒的液体
能力概述:
部分自吸泵(如士硕Jet自吸泵、污泥螺杆泵等)具有处理含有固体颗粒液体的能力。
这些泵通常具有特殊的流道设计,能够防止固体颗粒堵塞,保证泵的稳定运行。
适用范围:
适用于污水处理、工业废水处理、造纸业、纺织业等领域,这些领域中常需处理含有固体颗粒、纤维或长条状物体的液体。
注意事项:
在选择自吸泵时,需根据具体的应用场合和液体特性进行选型,以确保泵的正确安装和使用。
避免将过多的固体颗粒或大尺寸的固体颗粒吸入泵体,离心自吸泵,以免损坏泵的内部结构。
二、处理粘稠的液体
能力概述:
自吸泵一般可以抽取粘稠液体,但液体的粘稠度对自吸泵的运输能力有所影响。
粘度低于1000cps的液体可以顺利地通过自吸泵进行吸取和输送;而粘度大于1000cps的液体,抚顺自吸泵,自吸泵的运输能力会有所下降。
提的方法:
可以选择提高自吸泵的扬程或使用专门的粘稠液体自吸泵来处理高粘度的液体。
在使用自吸泵抽取粘稠液体时,应根据液体的粘度选配适合的自吸泵。
注意事项:
在吸入液体前,应将自吸泵充满管路和泵体,以增强其自吸性能。
自吸泵使用后,应及时清洗管路和泵体,以免对下一次使用产生影响。
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自吸泵是如何实现自吸功能的?
一、工作原理
自吸泵的工作原理主要依赖于叶轮的旋转产生的离心力以及泵内的气液混合与分离装置。在泵启动后,快速旋转的叶轮使泵内的液体呈旋涡状流动,密封自吸泵,这个过程中,叶轮入口处的空气被卷入泵腔,与水液混合形成泡沫状的气液混合液。
二、气液混合与分离
混合:气液混合液在叶轮旋转的离心力的作用下,不断向外甩出,并沿泵的涡壳流动。这个过程中,由于泵舌与叶轮之间的间隙非常小,它会对混合液起阻挡作用,使得一部分混合液沿内通道被送至排液口。
分离:在排液口设有截面宽敞的气水分离室,混合液进入气水分离室后,流速减慢。由于气、液的比重差别,较轻的气体被分离上逸,从排液管及排气管排出。而脱气的介质由于比重大,会沿着泵体的外通道流回叶轮进口处,再次卷入空气而形成混合液。
三、循环与自吸
这个过程会来回多次循环,直至将自吸泵进口管道的空气排出,达到一定的真空度。此时,在液面大气压与泵内负压的作用下,液体被吸入进液管,自吸泵就实现了吸水功能。
四、自吸泵的类型与差异
自吸泵有多种类型,如气液混合式、水环轮式、射流式等,它们在实现自吸功能的具体机制上可能有所差异。但总体上,单相自吸泵,都是利用叶轮的旋转和泵内的气液混合与分离装置来实现自吸的。
五、注意事项
自吸泵在启动前,泵壳内需要灌满水或有一定的积水残留,以确保启动后能够形成气液混合液。
自吸泵的自吸高度受到多种因素的影响,如叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等。因此,在实际应用中需要根据具体情况进行调整和优化。
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上述过程不断循环,直至吸入管路中的空气被排尽。
当吸入管路内的气体被排净后,液面大气压与泵内负压的作用使得液体被连续吸入进液管。
此时,自吸泵就完成了自吸过程并开始正常工作。
二、自吸泵的类型与差异
自吸泵从工作原理上可分为内混合和外混合两种型式:
内混式自吸泵:
在叶轮进口附近进液混合。
启动前需要打开回流阀,使泵内液体流回到叶轮入口。
液体与吸入的空气在叶轮内部形成混合物,并沿内通道被送至排液口。
外混式自吸泵:
在叶轮外缘进液混合。
液体与吸入的空气在叶轮外部形成混合物,并沿外通道流回叶轮外缘。
混合物在叶轮的作用下被甩出并沿蜗壳流动至气水分离室。
三、影响自吸性能的因素
叶轮前密封间隙:
叶轮前密封间隙越小,自吸高度越大。
增大间隙会降低自吸高度、扬程和效率。
叶轮的圆周速度:
叶轮的圆周速度增大时,自吸高度也会增大。
但当达到大自吸高度后,再增加转数只是缩短自吸时间而不增加自吸高度。
分离室液面高度:
在其他条件不变的情况下,自吸高度随储水高度的增加而增加(但不能超过分离室的储水高度)
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