品牌 | 其他品牌 | 流量 | 4.5m3/h |
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输送介质 | 清水泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
扬程 | 50m | 叶轮结构 | 双吸式 |
叶轮数目 | 多级 | 转速 | 2900rpm |
叶轮吸入方式 | 封闭式叶轮 | 轴功率 | 0.7kW |
汽蚀余量 | 25m | 吸入口径 | 25mm |
排出口径 | 25mm | 重量 | 20kg |
电压 | 380V |
泵的持续发展尽管具有一般性,但主要还是适用于离心泵和混流泵。在这·过程中,叶轮具有明显的叶片稠度,而且zui初的叶轮形状也是基于一维或二维的通道流动构造的。日本NIKUNI尼可尼轴流叶片涡流泵25UP集流器通常为蜗壳或非轴流式的叶片系统。其性能无法从已知条件推导得出,因此必须估计,如后面所述
(当然,泄漏量又会受到影响,泄漏和压力分布的确定是互相关联的,通常需要采用迭代方法确定)。对于多级泵叶轮背侧上的外流来说,其产生的效应是相反的。在此,流体以小半径进人侧壁间隙,因此,其涡旋影响可以忽略不计。日本NIKUNI尼可尼轴流叶片涡流泵25UP流体在没有太多涡旋的情况下向外流动。尤其是在有大量的径向外流泄漏时,这意味着有较小的离心效应分布几乎沿半径得到恒定的压力总的结果要比粗略观察受压日本NIKUNI尼可尼轴流叶片涡流泵25UP表面所预期的结果更偏于净推力。
这一项会变得不可忽视。在所有情况卜,为进行计算必须知道叶轮外径处的静压,因为其他的压力分布是根据由外径处确定的边界条件导出的日本NIKUNI尼可尼轴流叶片涡流泵25UP。即使在大的泄漏量下。从叶轮的出门进人侧壁间隙的流体压降仍是很小或可以忽略的;因此,叶轮压力实际_}_也适用于间隙中(在外径处)。_仁述预测泵压头的方法还得到了叶轮外径处的压力,其值通常为入口压力之上 .级压升值的75%``80 %,
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