离心泵的工作原理是什么?

如题所述

离心其实是物体惯性的表现,比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会跟随雨伞转动,这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然。但是如果雨伞转动加快,这个摩擦力不足以使水滴在做圆周运动,那么水滴将脱离雨伞向外缘运动,就像用一根绳子拉着石块做圆周运动,如果速度太快,绳子将会断开,石块将会飞出.这个就是所谓的离心。离心泵的主要工作原理
(1)叶轮被泵轴带动旋转,对位于叶片间的流体做功,流体受离心力的作用,由叶轮中心被抛向外围。当流体到达叶轮外周时,流速非常高。
(2)泵壳汇集从各叶片间被抛出的液体,这些液体在壳内顺着蜗壳形通道逐渐扩大的方向流动,使流体的动能转化为静压能,减小能量损失。所以泵壳的作用不仅在于汇集液体,它更是一个能量转换装置。
(3)液体吸上原理:依靠叶轮高速旋转,迫使叶轮中心的液体以很高的速度被抛开,从而在叶轮中心形成低压,低位槽中的液体因此被源源不断地吸上。单级单吸式离心泵的主要部件是一个蜗壳形的泵壳、一个固定在泵轴上的叶轮,叶轮上有6~12片叶片。泵壳上有两个接口,一个在泵壳轴线方向,为吸液口,与吸入管路相连,另一个在泵壳的切线方向,为排液口,与排出管路相连。离心泵一般由电动机带动,在启动泵前,泵体及吸入管路内充满液体。当叶轮高速旋转时,叶轮带动叶片间的液体一道旋转,由于离心力的作用,液体从叶轮中心被甩向叶轮外缘(流速可增大至15~25m/s),动能也随之增加。当液体进入泵壳后,由于蜗壳形泵壳中的流道逐渐扩大,液体流速逐渐降低,一部分动能转变为静压能,于是液体以较高的压强沿排出口流出。与此同时,叶轮中心处由于液体被甩出而形成一定的真空,而液面处的压强Pa比叶轮中心处要高,因此,吸入管路的液体在压差作用下进入泵内。叶轮不停旋转,液体也连续不断的被吸入和压出。由于离心泵之所以能够输送液体,主要靠离心力的作用,故称为离心泵。离心泵在运转时,如果泵内没有充满液体,或者在运转过程中泵内漏入空气,由于空气密度比液体密度小得多,在叶轮旋转时产生的离心力也小,使吸入口处不能形成足够的真空度,将液体吸入泵内,这时,虽然叶轮转动,却不能输送液体,这种现象称为“气缚”。为了避免“气缚”的产生,必须在每次启动泵之前将泵体及吸入管路内充满液体并排尽空气。对于输送温度较高或易挥发的液体,离心泵通常要在一定的灌注压头下工作。
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第1个回答  2023-04-15

离心泵是一种常用的动力机械设备,用于将液体从低压区域通过泵体和泵轴产生的离心力作用,提升到高压区域,并通过出口管道排放。离心泵的工作原理如下:

    吸入阶段:当离心泵启动时,泵叶轮开始旋转,液体通过泵体的吸入口进入泵轮的中心(即吸入侧),因为泵轮旋转产生的离心力,液体被甩到泵轮的外缘。

    加压阶段:液体在泵轮外缘处被甩出后,被导向到泵体的出口口径处,通过出口管道排出。由于液体在泵轮中心到外缘的距离越远,离心力越大,因此液体在被甩出时产生了一定的动能和压能,从而实现了液体的加压。

    排放阶段:经过离心泵的加压,液体通过出口管道排出,进入高压区域(即排放侧),从而完成了液体的输送。

需要注意的是,离心泵在工作时需要保持足够的液体进入吸入口,以避免泵脱空或空转现象,从而保护泵的正常工作和寿命。同时,离心泵的工作性能和效率受到多个因素的影响,包括泵的类型、设计、工作条件、运行状态等,因此在选择、安装和使用离心泵时,应根据具体情况进行合理设计和操作。

第2个回答  2022-12-13
离心泵的工作原理:在泵内充满液体的情况下,叶轮旋转产生离心力,叶轮槽道中的液体在离心力的作用下甩向外围,流进泵壳,使叶轮中心形成真空,液体就在大气压力的作用下,由吸人池流人叶轮。这样液体就不断地被吸人和打出。在叶轮里获得能量的液体流出叶轮时具有较大的动能,这些液体在螺旋形泵壳中被收集起来,并在后面的扩散管内把动能变成压力能。
离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。
第3个回答  2020-01-20
离心泵能输送液体是依靠高速旋转的叶轮使液体受到离心力的作用,故名为离心泵。离心泵启动时,若泵体和吸入管内没有液体,它是没有抽吸液体的能力的,因为它的吸人口和排出口是相通的,叶轮中无液体而只有空气时,由于空气的密度比液体的密度小的多,不论叶轮怎样高速旋转,叶轮进口都不能达到吸液所需要的真空度,即产生的离心力就很小,因而在叶轮中心区所形成的低压不足以将吸液池(贮槽)内的液体吸人泵内,而不能吸液。本回答被网友采纳
第4个回答  2020-01-22
离心泵利用叶轮高速旋转时所产生离心力来输送液体机械电动机带动叶轮高速旋转时叶轮心处液体离心力作用下被甩向四周使液体获得了能量从泵出口管排出叶轮心处液体离心力作用下被抛向叶轮外缘该处形成低压区流体经泵吸入管被吸入叶轮心叶轮停地旋转液体断地吸入和排出