(1) De waaier wordt aangedreven door de pompas om te roteren en werk te doen aan de vloeistof tussen de messen. De vloeistof wordt van het midden van de waaier naar de periferie gegooid onder de werking van centrifugale kracht. Wanneer de vloeistof de periferie van de waaier bereikt, is de stroomsnelheid erg hoog.
(2) De pompbehuizing verzamelt de vloeistof die tussen de messen wordt gegooid. Deze vloeistoffen stromen zich in de behuizing in de richting van het geleidelijk uitbreidende volute-gevormde kanaal, waardoor de kinetische energie van de vloeistof wordt omgezet in statische drukergie, waardoor energieverlies wordt verminderd. Daarom is de rol van de pompbehuizing niet alleen om vloeistof te verzamelen, maar ook een energieconversie -apparaat.
(3) Vloeistofzuigprincipe: vertrouwend op de snelle rotatie van de waaier, wordt de vloeistof in het midden van de waaier gedwongen weg te worden weggegooid met een zeer hoge snelheid, waardoor een lage druk in het midden van de waaier wordt gevormd en de vloeistof in de lage tank op laag niveau continu wordt opgezogen. Luchtbindend fenomeen: als de behuizing van de centrifugaalpomp vóór het begin is gevuld met gas, kan het gas in het midden van de waaier geen groot genoeg vacuüm vormen op die plaats na het begin, zodat de vloeistof in de tank niet kan worden opgezogen. Dit fenomeen wordt luchtbinding genoemd. Om het optreden van luchtbinding te voorkomen, moet de ruimte in de pompbehuizing worden gevuld met externe vloeistof voordat de centrifugaalpomp wordt gestart. Deze bewerking wordt de pomp priming genoemd. Om te voorkomen dat de vloeistof in de pompbehuizing in de tank op laag niveau stroomt als gevolg van de zwaartekracht, wordt een terugslagklep (bodemklep) geïnstalleerd bij de inlaat van de pompzuigpijp; Als de pomp zich onder het vloeistofniveau in de tank bevindt, hoeft u de pomp niet te primen bij het starten.
(4) Een geleidewiel is geïnstalleerd op de buitenste rand van de waaier om de efficiëntie van vloeibare energieconversie in de pomp te verhogen. Het geleidewiel is een vaste ring met messen die zich aan de buitenrand van de waaier bevinden. De buigrichting van deze messen is tegengesteld aan de buigrichting van de waaierbladen, en de buighoek is net in lijn met de richting van vloeistof die uit de waaier stroomt, waardoor de vloeistof geleid is om soepel van richting te veranderen in het pompbehuiskanaal, het minimaliseren van energieverlies en het omzetten van dynamische drukergie in statische druk energie.
(5) Het balancerende gat op de achteromslag elimineert axiale stuwkracht. De druk van de vloeistof die de periferie van de waaier achterlaat, is al hoog, en een deel ervan zal naar de achterkant van de waaier achterafdekking sijpelen, terwijl de vloeibare inlaat aan de voorkant van de waaier lage druk is, waardoor een axiale stuwkracht wordt gegenereerd die de waaier naar de pompinlaatzijde duwt. Dit kan gemakkelijk slijtage veroorzaken bij het contact tussen de waaier en de pompbehuizing, en in ernstige gevallen, trillingen. Het balansgat zorgt ervoor dat een deel van de hogedrukvloeistof in het lage drukgebied kan lekken, waardoor het drukverschil voor en na de waaier wordt verminderd. Dit zal echter ook de pompefficiëntie verminderen.
(6) Het asafdichtingsapparaat zorgt voor de normale en efficiënte werking van de centrifugaalpomp. Wanneer de centrifugaalpomp werkt, roteert de pompas terwijl de schaal niet beweegt. Als de ringvormige opening ertussen niet slecht wordt afgedicht of afgesloten, zal de buitenlucht doordringen in het lage drukgebied in het midden van de waaier, waardoor de stroomsnelheid en de efficiëntie van de pomp worden verminderd. In ernstige gevallen is het debiet nul - luchtbinding. Meestal kunnen mechanische afdichtingen of pakkingafdichtingen worden gebruikt om afdichting tussen de as en de schaal te bereiken.
Wat is het werkende principe van fluoroplastische centrifugaalpomp?
Jul 03, 2024
Laat een bericht achter
