离心泵的工作原理和结构分别是什么
离心泵是叶片泵的一种。这种泵是靠叶轮旋转时,叶片拨动液体旋转,使液体在惯性离心力的作用下而工作的,所以叫离心泵。 1.离心力 离心泵是靠离心力工作的。什么是离心力?在日常生活中离心力的例子很多,当乘坐的汽车快速转弯时,好像有一种力向外拉;用绳子拴一块石头,用手拿着绳子的另一端使石头作圆周运动,就会感到有一种向外的拉力等,这就是离心力。离心力就是物体旋转时,产生的一种使物体离开旋转中心的力。物体的质量越大,旋转的半径越长,转速越快,离心力也越大。 2.离心泵的工作原理 现以单级离心泵为例说明泵的工作原理。图2-1是简化了的离心泵工艺系统,它由离心泵、吸入和排出管、底阀、扩散管等组成。离心泵主要由叶轮、叶片、泵壳、泵轴、填料筒等组成。 离心泵工作前应先灌泵,使泵壳和吸入管内充满液体,当与泵轴联接电动机转动时,圃定在泵轴上的叶轮、叶片作旋转运动,泵壳内的液体也随着旋转并获得能量,从泵壳甩出,经(泵壳3内)流道、扩散管和排出阀门进入管道系统。与此同时,叶轮内产生真空,液体在大气压的作
离心泵的工作原理和主要部件
一、离心泵的工作原理 1 离心泵的工作原理 叶轮安装在泵壳2内,并紧固在泵轴3上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有一液体吸入4与吸入管5连接。液体经底阀6和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口8与排出管9连接。 在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。 2 气缚现象 当泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气缚现象”。
变压器制作工作原理结构图的说明
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 一、变压器的制作原理: 在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。 二、分类 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。 按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。 按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器
离心缩机的结构原理如何?
离心缩机的结构原理如何? 主轴带动叶轮高速旋转时,气体自轴向进入,并以很高的离心力被甩出叶轮,进入具有扩压作用的固定导叶中,在这里气体流速急剧下降,压力提高;随后,气体又被送人第二级中,进一步提高压力;以此类推。一直到额定压力。离心压缩机大力向着高压力发展,最高压力已达到70MPs以上,排气量应用范围也显著增大。作为代表性的高层多级离心式压缩机,有大型合成氨装置中的合成用压缩机和循环压缩机。空压机维修。此外,尿素装置中的二氧化碳压缩、乙烯工厂的裂解气压缩、以丙烯或乙烯作为制冷剂的冷冻机以及石油精制装置中的催化裂解等都广泛使用了各种离心压缩机。特别是压缩腐蚀性气体和有毒气体时,均采用离心压缩机。 离心压缩机还向着较小捧量的方向发展,这样就使得本来是属于容积压赞礼能领域,也开始使用了离心压缩机。例如:在国外,排气压力为0,8MPa(表压),吸人量为2000m3/h的压缩机已经离心化,最小排量达到l3m3/min。