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哈尔滨化工泵厂家哪家好?

泵的使用和发展史
泵的******,定义
泵来输送液体或加压液体机械。传递机械功率或它的其它外部能量原动机到液体中,液体能量增大。
泵的第二,主要目的
水泵主要用来输送液体包括水,油,酸,碱,乳剂,混悬剂乳剂和液体金属,也可输送液体,气体混合物和含悬浮固体的液体。


泵的三,发展历史
升级为水人类生活和生产是非常重要的。从古至今一直是各类抽水设备,如在埃及(公元前17世纪),中国的桔槔(公元前17世纪),杜松子酒(公元前11世纪)链泵和水车(公元1世纪)。较******的有公元前三世纪,阿基米德螺旋杆发明,水可以平稳地提高到
米高,其原理是仍在使用的现代螺钉。
在公元前200,古希腊工匠克特西比乌斯消防泵是活塞泵的***原始的发明之一,已经有一个典型的活塞泵的主要部件,但仅在一活塞泵的后,才在事件蒸汽机的快速发展。
1840〜1850年,美国沃辛顿发明泵缸和蒸汽缸相对的蒸汽直接作用活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。 19世纪是活塞泵发展的高度,它已经应用于液压冲床等机械。然而,随着急剧增加的用水需求,自20世纪20年代,低速,交通是非常有限的活塞泵逐渐被取代高速离心泵和回转泵。但在高压小流量往复泵领域仍占据着主导地位,尤其是隔膜泵,柱塞泵具有独特的优势,越来越多地采用。
看来回转泵行业的液体输送的日益多样化相关的要求。早在1588年,将有四个叶片叶片泵的纪录,陆续出现了其他各种回转泵,回转泵,直到19世纪,但仍有大量泄漏,磨损大,效率低。 20世纪初,人们解决了转子润滑和密封等问题,以及高速电机驱动,适用于高压,小流量和各种粘性液体旋转泵的迅速发展。回转泵的类型和种类的液体适用于许多其他类型的泵的送货到达。
使用这个想法***早出现在列奥纳多·达·芬奇素描采取离心力输送。1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮离心式泵蜗壳。但更接近现代离心泵,它是发生在美国在1818年与径向直叶片,半开式叶轮和蜗壳双吸泵所谓马萨诸塞。 1851年〜1875年,具有多级离心泵叶片依次被发明,所以高扬程离心泵尽可能的发展。
虽然在1754年初瑞士数学家欧拉后提出的基本方程叶轮液压机械,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到19世纪末,高速电动机的发明离心泵获得理想动力源,它他能够充分发挥优势。普夫莱德雷雷诺在英国和德国,海尔基本理论的许多学者和实践,离心泵的效率大大提高,其性能范围和现场使用也越来越大,已成为***广泛使用的现代,******输出泵。
第四,泵分类
根据位移泵,动力泵和其他类型的泵,例如喷射泵,水锤泵,电磁泵,气体提升泵的原理的泵通常划分。
除了分类泵厂,也受到分类和命名的其他方法。例如,根据本驱动方法可分为电动泵和涡轮泵等;
根据该结构,可分为单级泵和多级泵;使用可分为锅炉给水泵和计量泵等;
通过自然传输流体可分为水泵,油泵和泥浆泵。
第五,泵厂
正排量泵是依靠在泵缸中往复或旋转运动的工作元件上,从而使工作容积交替增大和缩小,以实现液体的吸入和排出。工作元件往复式正排量泵称为往复泵,旋转运动称为旋转泵。前者的吸入和排出过程所进行的相同的泵缸交替由吸入阀和排出阀,以控制;后者是通过齿轮,螺杆,叶片转子或叶片的工作元件的旋转,迫使从吸入侧的液体向排出侧。
正排量泵以一定的速度或往复流动的数目是一定的,与压力几乎不变化;往复泵的流量和压力脉动就越需要采取适当的减排措施脉动;旋转式泵通常是没有脉冲或仅少量脉动;具有自吸能力,泵可将空气泵入管道中的液体后启动;排放管道和阀门必须在启动泵被完全打开;往复泵用于高压和低流量;回转泵适用于中小型流量和更高的压力;往复泵适于泵送清洁液体或气 - 液混合物。在一般情况下,泵的容积效率比泵浦功率更高。动力泵叶轮由液体传输到液体中的机械能,这样可以增加动能和压力,然后通过泵缸,大部分的动能转化为压力能,实现输送快速旋转力。动力泵,也被称为泵叶轮或叶片泵。离心力是***常见的类型的泵。
在一定的速度极限所产生提升泵功率,解除与流量变化;稳定,持续交付,流量和压力脉动;一般无自吸能力,需要填充有液体泵或管式泵的真空可以开始工作之后;为广泛的性能;适用于输送非常小的粘度清洁液体,特别设计的泵可输送泥浆,污水和其他固体或水路运输。一个动力泵主要用于给水,排水,灌溉,工艺液体输送,蓄能电站,水力和海洋喷气推进。
其他类型的泵装置,以另一种方式的一类泵传递能量。例如,是依靠喷射的高速喷射泵的工作流体,需要运输的流体吸入泵,并混合这两种流体通过动量交换进行传递能量;水锤泵流量在使用水产生的突然制动能量,其中,所述压力上升到一定高度的一部分;电磁泵被激励,以使液体金属中的电磁力产生的传输流被实现;通过导管向在底部的压缩空气或其他压缩气体液体气体升液泵,并使其相对轻的液 - 液混合流体,然后通过外部的液体混合流体的压力上升了管道压力。
如图6所示,泵的主要性能参数
泵的性能参数主要流和头部,除了轴功率,转速和必需汽蚀余量。
流量是指流体通过每出口,一般体积流量的单位时间的泵输出量;
头是每单位重量从泵入口到出口输送流体的能量增量,为正排量泵,能量增量主要体现增加时,它通常是由一个压力增量升力来代表取代的压力。
泵的效率不是一个独立的性能参数,其可以例如流量,扬程和轴功率根据由性能参数的级别确定的公式。相反,已知的流量,扬程和效率,也可以计算出轴功率。
有一定的变化在相互依存的泵的各种性能参数之间的关系,可以进行测试的泵进行测量和计算出的参数值,并绘曲线表示,这些曲线称为泵的特性曲线。每个泵具有特定的特性,由泵制造商提供。通常给定的植物的特性曲线也表明了推荐性能段,称为泵的工作范围。
实际工作点是由泵曲线和泵曲线相交的泵的特性来确定。选择和使用泵,泵的工作点应属于工作范围之内,以确保经济运行和安全。此外,同样的输送泵不同粘度的液体,这将改变的特征曲线。通常情况下,考虑特性曲线的泵制造商运送清洁时指多为寒。为动力泵,作为液体的粘度,降低头部和效率,轴功率增大,所以业界有时是液体被加热,使粘度降低,以提高传输效率的粘度。

 
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