自吸泵工作原理-自吸式无堵塞排污泵(在线咨询)-丹东自吸泵





自吸泵是如何实现自吸功能的?

自吸泵实现自吸功能的过程涉及多个复杂的物理机制,以下是其实现自吸功能的详细解释:

一、自吸泵的工作原理

自吸泵是一种能够在无液力条件下自动吸取液体并将其输送至高处的泵。其工作原理主要依赖于泵体内部的负压和叶轮的旋转产生的离心力。

泵体内部形成负压区域:

当自吸泵启动前,泵壳内需要灌满水或确保泵壳内自身存有水。

启动后,叶轮开始高速旋转,使叶轮槽道中的水流向涡壳。

由于叶轮的旋转和液体的流出,丹东自吸泵,泵体入口处形成一个负压区域。

吸入液体:

当泵体内部形成负压区域时,外界大气压的作用使得液体被自动吸入泵体内部。

同时,吸入管内的空气也被吸入泵内,并经过叶轮槽道到达外缘。

气液混合与分离:

吸入的空气与泵内的液体在叶轮的作用下形成气液混合物。

这个混合物在叶轮的旋转下不断向外甩出,并沿蜗壳流动。

在蜗壳出口处,混合物被隔舌剥离,并沿短管进入气水分离室。

在气水分离室内,由于流速降低和比重差异,气体被分离出来并从出口管排出,而液体则返回叶轮入口或沿外通道流回叶轮外缘。

循环与自吸完成:







自吸泵在工作过程中是如何克服气蚀现象的?

一、优化结构设计

改进叶轮设计:通过特殊设计叶轮,以改善叶片入口处的液流状况,减少液体在叶轮入口处的流速,从而降低压力降低的程度,避免液体汽化。例如,自吸泵家用,采用双吸叶轮可以减小经过叶轮的流速,自吸泵配件,从而减小泵的汽蚀余量。

增设诱导轮:在离心叶轮前面增设诱导轮,可以提高进入叶轮的液流压力,有助于防止液体在叶轮入口处汽化。

二、调整安装与操作条件

合理确定安装高度:泵的安装高度越高,泵的入口压力越低,降低泵的安装高度可以提高泵的入口压力,从而避免液体汽化。

减少吸液管路阻力:在吸液管路中设置的弯头、阀门等管件越多,管路阻力越大,泵的入口压力越低。因此,尽量减少不必要的管件或增大吸液管直径,可以减少管路阻力,防止泵产生汽蚀。

控制液体温度和密度:温度升高时液体的饱和蒸气压升高,可能导致液体汽化。因此,需要控制输送液体的温度,避免其过高。同时,输送密度较大的液体时泵的吸上高度较小,也需要注意液体的密度变化对泵入口压力的影响。













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,自吸泵工作原理,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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