在水力学中我们知道,当一个敞口圆筒绕中心轴作等角速旋转时,圆筒内的水面便呈抛物线上升的旋转凹面,如图2-1所示。圆筒半径越大,转得越快时,液体沿圆筒壁上升的高度就越大。多级离心泵就是基于这一原理来工作的(图2-1),所不同的是离心泵的叶轮、泵壳都是经过专门的水力计算和设计来完成的。
图2-2所示为给水排水工程中常用的单级单吸式离心泵的基本构造。泵包括。
图2-1旋转圆筒中水流运**2-2单级单吸式离心泵的构造。
1-泵壳;2-泵轴;3-叶轮;
4-吸水管;5-压水管;6-底阀;
7-闸阀;8-灌水漏斗;9-泵座。
蜗壳形的自吸泵壳1和装于泵轴2上旋转的叶轮3。蜗壳形泵壳的吸水口与泵的吸水管4相连,出水口与液下泵的压水管5相连接。泵的叶轮一般是由两个圆形盖板所组成,盖板之间有若干片弯曲的叶片,叶片之问的槽道为过水的叶槽,如图2—3所示,叶轮的前盖板上有一个大圆孔,这就是叶轮的进水口,它装在泵壳的吸水口内,与泵吸水管路相连通。
离心泵在启动之前,应先用水灌满泵壳和吸水管道,然后,驱动电机,使叶轮和水作高速旋转运动,此时,水受到离心力作用被甩出叶轮,经蜗形泵壳中的流道而流入泵的压水管道,由压水管道而输入管网中去。在这同时,泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,吸水池中的水便在大气压力作用下,沿吸水管而源源不断地流人叶轮吸水口,又受到高速转动叶轮的作用,被甩出叶轮而输入压水管道。这样,就形成了离心泵的连续输水。
1-前盖板;2-后盖板;3-叶片;4-叶槽;5-吸水口;6-轮毂;7-泵轴。
由上所述可知,离心泵的工作过程,实际上是一个能量的传递和转化的过程,它把电动机高速旋转的机械能转化为被抽升液体的动能和势能。在这个传递和转化过程中,就伴随着许多能量损失,这种能量损失越大,该离心泵的性能就越差,工作效率就越低。
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