离心泵的工作原理是什么?

题目

离心泵的工作原理是什么?

参考答案和解析
正确答案:先将泵壳内灌满被输送的液体。启动泵轴带动叶轮旋转,叶片之间的液体随叶轮一起旋转,在离心力的作用下,液体沿着叶片间的通道从叶轮中心进口处被甩到叶轮外围,以很高的速度流入泵壳,液体流到蜗形通道后,由于截面逐渐扩大,大部分动能转变为静压能。于是液体以较高的压力,从压出口进入压出管,输送到所需的场所。当叶轮中心的液体被甩出后,泵壳的吸入口就形成了一定的真空,外面的大气压力迫使液体经底阀吸入管进入泵内,填补了液体排出后的空间。这样,只要叶轮旋转不停,液体就源源不断地被吸入与排出。
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相似问题和答案

第1题:

离心泵工作原理是什么?


正确答案:当离心泵的叶轮被电动机带动旋转时,充满于叶片之间的流体随同叶轮一起转动,在离心力作用下,流体从叶片间的槽道流出,并由外壳上的出口处排出,而流体的外流造成叶轮入口空间形成真空,外界流体在大气压力的作用下,自动吸进叶轮来填充;由于离心泵不停地工作,将流体吸进压出,便形成了流体的连续流动,连续不断地将流体输送出去。

第2题:

离心泵的气蚀的原理是什么?


正确答案: 在一定温度下,液体开始汽化的临界压力称为该液体在该温度下的饱和蒸汽压。泵叶轮入口压力若低于饱和蒸汽压则出现气泡,原先溶于液体中的气体也逸出,这些小气泡随气流流到叶轮内高压区时,在四周液体较高压力作用下,便会重新凝结,体积缩小,好似形成一个空穴,这时周围液体又以极高速度向空穴冲来。
由于水力冲击产生很高的局部压力,连续打击在叶片表面上。在高速、高压和高频水力冲击下,叶片表面因疲劳而剥蚀呈麻点、蜂窝海绵状。这种汽化—凝结—冲击—剥蚀现象,称为“气蚀”现象,气蚀发展严重,扬程和效率均会明显下降,最后导致泵损坏。

第3题:

试述离心泵的工作原理。


答:离心泵运转之前泵壳内先要灌滿液体,然后原动机通过泵轴带动叶轮旋转,叶片强迫液体随之转动,液体在离心力作用下向四周甩出至蜗壳,再沿排出管流出。与此同时在叶轮入口中心形成低压,于是,在吸入罐液面与泵叶轮入口压力差的推动下,从吸入管吸入罐中的液体流进泵内。这样,泵轴不停地转动,叶轮源源不断地吸入和排出液体。

第4题:

离心泵的原理是什么?


正确答案: 离心泵就是利用离心力的作用输送液体的,主要作功部件是叶轮,叶轮转动把动能传给使液体具有一定的压力能和动能。

第5题:

离心泵的简单工作原理?离心泵有哪些损失?


正确答案: 1、泵壳内充满水时,叶轮旋转时产生离心力,叶轮槽道的水在离心力的作用下甩向四周流进泵壳,在泵壳中动能大部分转变为压力能,将水引向水管路,同时叶轮中心压力降低,水在压力差作用下流进叶轮,这样水便不断被打出。既:一个输如过程,一个输出过程。
2.容积损失、水力损失、机械损失。

第6题:

化工生产中常用哪几种方式来调节离心泵的工作流量?其原理是什么?采用这种方式调节的缺点是什么?


正确答案: 化工生产中常采用改变离心泵出口管线上的阀门开度这一方式来调节离心泵的工作流是,用这种方式调节流量迅速方便,且流量可以连续变化、适合化工连续生产的特点,所以应用十分广泛。
采用的这种方式调节,其实质是通过改变管路的局部阻力,使管路特性曲线随之改变,由于泵的工作点是管路特性曲线和泵特性曲线的交点,故泵的工作点发生变化,其工作流量也随之而改变。
用这种方式调节其缺点是当阀门关小时,流动阻力加大额外多消耗一部分动力。不很经济。

第7题:

离心泵由哪些部分组成?其工作原理是什么?


正确答案:离心泵由叶轮、泵轴、泵壳(前后盖)、吸水管、出水管和轴封装置等构件组成。离心泵所以能输送水,主要是靠叶轮在泵体内带动水旋转而产生的离心力。

第8题:

潜油离心泵的工作原理是什么?


本题答案:当电机带动泵轴上的叶轮高速旋转时,充满在叶轮内的液体在离心力作用下,由叶轮中心甩向叶轮四周。由于液体受叶片的作用。使压力和速度同时增加,经过导壳的流道而被送到上一级叶轮,这样逐级加压就获得一定的扬程将井液提升到地面。

第9题:

离心泵的作用原理是什么?


正确答案: 离心泵在工作时,叶轮由电机或蒸汽轮机等原动机驱动作高速旋转运动,迫使叶片间的液体作近于等角速度的旋转运动。同时,因离心力的作用,使液体由叶轮中心向外缘作径向运动。液体在叶轮内运动的过程中获得能量,并以高速离离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转化为势能,最后沿切向流入出口管道。在液体被迫由叶轮中心推向外缘的同时,在叶轮中心形成低压,使液体能依靠吸液处和叶轮中心的势能差而源源不断地吸入叶轮。这就是离心泵的作用原理。

第10题:

简述离心泵输送液体的原理是什么?


正确答案:离心泵是叶轮在充满液体的泵壳内高速旋转,使流体产生离心力,从而依靠离心力来输送液体。