泵的类型
利用离心力输水的想法较早出现在列奥纳多·达芬奇所作的草图中。1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继被发明, settima意大利泵,使得发展高扬程离心泵成为可能。
尽管早在1754年,瑞士数学家欧拉就提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到19世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源之后,它的优越性才得以充分发挥。在英国的雷诺和德国的普夫莱德雷尔等许多学者的理论研究和实践的基础上,离心泵的效率大大提高,它的性能范围和使用领域也日益扩大,已成为现代应用较广、产量zui'大的泵。
泵的性能参数
泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系,可以通过对泵进行试验,分别测得和算出参数值,并画成曲线来表示,这些曲线称为泵的特性曲线。每一台泵都有特定的特性曲线,Settima伺服油泵 ,由泵制造厂提供。通常在工厂给出的特性曲线上还标明推荐使用的性能区段,称为该泵的工作范围。
泵的实际工作点由泵的曲线与泵的装置特性曲线的交点来确定。选择和使用泵,应使泵的工作点落在工作范围内,以保证运转经济性和安全。此外,同一台泵输送粘度不同的液体时,其特性曲线也会改变。通常,泵制造厂所给的特性曲线大多是指输送清洁冷水时的特性曲线。对于动力式泵,随着液体粘度增大,扬程和效率降低,丽水泵,轴功率增大,所以工业上有时将粘度大的液体加热使粘性变小,以提高输送效率。
泵的原理
磁悬浮潜水电泵解决了制约世jie潜水电泵领域发展的轴向力问题,潜水电泵的扬程有了突破性提高,填补了**高扬程(单机扬程设计到上千米)和**大流量(高承载)潜水电泵的市场空白;扬程、流量曲线趋于平缓。其转换效率、单机zui高扬程均居世jie领xian地位。 磁悬浮潜水电泵是新一代潜水电泵,它实现了立轴磁悬浮(在不同工况下保持高效率)、
不磨损,使用时间及检修周期延长数倍, Settima油泵 ,省去频繁的定期检修工作,可连续运转数万小时,节省维修、检修费用。