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无负压供水设备(shèbèi)水泵在灌满水的离心泵装置(Apparatus)中,动力(dòng lì)机启动后,通过泵轴带动叶轮(指装有动叶的轮盘)快速旋转,泵就能源(解释:向自然界提供能量转化的物质)源不断地抽水。可见,离心泵可以抽水的关键在于叶轮,人们知道,任何物体围绕某个中心做圆周运动(movement)时,都会受到离心力的作用。叶轮中的水也不例外,当叶轮快速转动时,叶轮的叶片就会驱使(dispatch)叶轮中的水一起转动,在离心力的作用下,叶轮中的水向叶轮外缘流去,在叶片与水流的相互作用过程(guò chéng)中,叶片对水流做功,水流得到能力而从叶轮四周射出,此时,所射出的水流具有很大的动能和压能,并在泵壳与叶轮外缘所形成的空间(压水室)内汇集后流向压水室出口扩散段,在扩散段中随着过流面积的逐步(step by step)增大,水流流速逐步降低,压力进一步提高,最后在泵出口形成高压水流进入出水管路,输送(delivery)到上游。 水流输送(delivery)高度的大小与泵内水流压力的大小有关,而压力的大小与叶轮直径和转速有关。恒压供水设备是一种水利系统的供水方式。供水是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。在转速相同的情况(Condition)下,叶轮直径越大,泵内产生的压力越大,水流输送高度就越大。反之,叶轮直径越小,水流输送高度就越小,对于同一台水泵,当转速改变时,水流输送高度也不同,转速高,输送高度达。反之,输送高度小。 上面介绍(Introduce)了离心泵(Centrifugal pump)叶轮将水流压出并输送(delivery)到高处的原理(yuán lǐ),那么,叶轮又是如何将下游(比喻落后的地位)的水吸上来的呢?当叶轮快速旋转时,叶轮中的水受离心力作用而从叶轮四周射出,导致叶轮中心处形成真空(低压区),即此处的压力低于大气压力,而下游(进水池)水面上却作用着大气压力,那么,下游的水在下游水而大气压与泵叶轮中心处的低压所形成压力差的作用下,从下游流向叶轮中心,达到吸水的目的。叶轮中心处的压力越低,水泵吸水的高度约大。由于大气压力为0.1Mpa。而叶轮中心处的压力不可能(maybe)降低(reduce)到零,还需要考虑(consider)进水管路水力损失(loss)及水力动能等因素,一次、一般离心泵的最大吸水高度只能达到8m左右,这就是离心泵的吸水原理。 综上所述,无负压供水(Water supply)设备(shèbèi)水泵动力(dòng lì)机带动离心泵(Centrifugal pump)叶轮(指装有动叶的轮盘)快速旋转使叶轮中的水受到离心作用而向叶轮外缘流动,在水流从叶轮压出的同时,下游(比喻落后的地位)的水通过(tōng guò)进水管路补充到叶轮中心低压区,到达低压区的水流立即在叶轮叶片作用下,产生离心力,向叶轮四周压出,并经压水窜进入出水管路,叶轮连续(Continuity)不断地旋转,水流就源源不断地从下游输送(delivery)到上游。恒压供水设备是一种水利系统的供水方式。供水是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频供水设备设备是一种直接与市政管网相连,而不会对市政管网产生影响的成套供水设备。该设备在ZBH变频恒压的基础上,将市政管网压力和提升水泵的压力进行叠加,使生活供水更加节能和环保,是传统二次供水理想的更新换代产品。 那么,无负压供水设备(shèbèi)水泵(water pump)启动(start up)前,为什么要先使泵壳灌满水呢?这时因为空气的相对密度远小于水的相对密度,如果泵壳内不灌满水的话,叶轮必然在空气中旋转,上述过程(guò chéng)在空气中进行,叶轮中心处由空气形成的低压与大气压力之间的压力差不足以吸上进水池中的水,因此达不到抽水的目的。恒压供水设备是一种水利系统的供水方式。供水是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。 |