ISW型臥式離心泵采用國內 水力模型 設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前 標準定型推廣產品。
(一)離心泵的基本結構
離心泵的基本部件是高速旋轉的葉輪和固定的蝸牛形泵殼。具有若干個(通常為4~12個)后彎葉片的葉輪緊固于泵軸上,并隨泵軸由電機驅動作高速旋轉。葉輪是直接對泵內液體做功的部件,為離心泵的供能裝置。泵殼的吸入口與吸入管路相連接,吸入管路的底部裝有單向底閥。泵殼側旁的排出口與裝有調節閥門的排出管路相連接。
(二)離心泵的工作原理
當離心泵啟動后,泵軸帶動葉輪一起作高速旋轉運動,迫使預先充灌在葉片間液體旋轉,在慣性離心力的作用下,液體自葉輪向外周作徑向運動。液體在流經葉輪的運動過程獲得了nengliang,靜壓能zenggao,流速。當液體離開葉輪進入泵殼后,由于殼內流道逐漸擴大而減速,部分動能轉化為靜壓能, 后沿切向流入排出管路。所以蝸形泵殼不僅是匯集由葉輪流出液體的部件,而且又是一個轉能裝置。當液體自葉輪甩向外周的同時,葉輪形成低壓區,在貯槽液面與葉輪總勢能差的作用下,致使液體被吸進葉輪。依靠葉輪的不斷運轉,液體便連續地被吸入和排出。液體在離心泵中獲得的機械nengliang 終表現為靜壓能的提高。
離心泵的基本結構和工作原理
需要強調指出的是,若在離心泵啟動前沒向泵殼內灌滿被輸送的液體,由于空氣密度低,葉輪旋轉后產生的離心力小,葉輪區不足以形成吸入貯槽內液體的低壓,因而雖啟動離心泵也不能輸送液體。這表明離心泵無自吸能力,此現象稱為氣縛。吸入管路安裝單向底閥是為了防止啟動前灌入泵殼內的液體從殼內流出??諝鈴奈牍艿肋M到泵殼中都會造成氣縛。