離心泵一般由電動機帶動,在啟動泵前,泵體及吸入管路內充滿液體。當葉輪高速旋轉時,葉輪帶動葉片間的液體一道旋轉,由于離心力的作用,液體從葉輪中心被甩向葉輪外緣(流速可增大至15~25m/s),動能也隨之增加。當液體進入泵殼后,由于蝸殼形泵殼中的流道逐漸擴大,液體流速逐漸降低,一部分動能轉變為靜壓能,于是液體以較高的壓強沿排出口流出。
與此同時,葉輪中心處由于液體被甩出而形成一定的真空,而液面處的壓強Pa比葉輪中心處要高,因此,吸入管路的液體在壓差作用下進入泵內。葉輪不停旋轉,液體也連續不斷的被吸入和壓出。由于離心泵之所以能夠輸送液體,主要靠離心力的作用,故稱為離心泵。
軸流泵的工作原理軸流泵與離心泵的工作原理不同,它主要是利用葉輪的高速旋轉所產生的推力提水。軸流泵葉片旋轉時對水所產生的升力,可把水從下方推到上方。
軸流泵的葉片一般浸沒在被吸水源的水池中。由于葉輪高速旋轉,在葉片產生的升力作用下,連續不斷的將水向上推壓,使水沿出水管流出。葉輪不斷的旋轉,水也就被連續壓送到高處。
軸流泵的工作是以空氣動力學中的升力理論為基礎的。當葉輪高速旋轉時,泵體中的液體質點就會受到來自葉輪的軸向升力的作用,使水流沿軸向方向流動。
軸流泵的外形結構和工作原理都與離心泵不同,它的性能也有極大差異。
在實際工作中,要嚴格區分開來,采用不同的使用方法來指導生產實踐,解決生產問題。
軸流泵的性能用工作參數來表示。
流量、揚程、功率、效率等參數相互之間都有一定關系,如果將參數關系用曲線形式來表示,就是水泵性能曲線,這些曲線是水泵廠用實驗方法求得的,給用戶提供技術資料。流量與揚程、流量與功率相互之間的變化規律是一樣的。
總體上,揚程和功率隨水泵流量增大而逐漸減小,但是在變化進程中間有轉折,隨流量增加,揚程和功率反而逐漸升高,以后又逐漸下降。當流量大時,效率最高;當流量Q=0時,水泵揚程和軸功率均為最高效率時的1.5—2倍左右。軸流泵若在小流量的情況下工作,因為泵內產生漩渦,形成水泵效率急劇下降,并會出現性能不穩定的工作狀態,在生產中是不允許的。
使用范圍不同,差別如下:
1.液流(水)經過葉輪后流出方向不同:
a.離心泵:在離心力的作用下作徑向流動。
b.軸流泵保持軸向流動(與葉輪旋轉中心平行)。
2、比轉數不同:
離心泵比轉數在300以下,軸流泵比轉數大于500。
3、工作原理不同:
a.離心泵利用葉輪旋轉產生的離心力作用工作。
b.軸流泵利用葉輪旋轉對水體產生的推力(升力)工作,是一種大流量低揚程的水泵。
4、泵的性能曲線不同:
a.離心泵,在使用上,要采用關閥啟動,這時功率比較小,電動機不容易被燒毀。
b.軸流泵,在使用上,不宜采用關閥啟動,而應該開閥啟動,這時功率比較小,電動機不容易被燒毀。
5、泵的結構也不同,離心泵一般有蝸殼。
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