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 |
干系统曲线永远不会与泵的压头曲线在折点相交的系统,则泵就永远不会存在静态不稳定。另一方面,设计者可能还会偿试着设计不带折点的泵前面介绍的应用计算进口NIKUNI尼可尼抗汽蚀流动涡流泵25UP流体力学对叶轮和扩压器检查是否出现折点的这种设计方法,可能是解决这一问题的一种途径”。
压力波动 在入口或者出口进行测量,压力波动的幅度可能是泵压升的重要部分,尤其是在所涉及的转速下*效率点流量低许多的情况。压力波动的产生主要由于叶轮与扩压器或者蜗壳压力场的互相干扰,叶轮的出入口和扩压器内流体的不稳定分离和回流进口NIKUNI尼可尼抗汽蚀流动涡流泵25UP,汽蚀流动和这些现象的组合。存在于叶轮外径处,由叶轮片之间和扩压器静叶间压力变化的相互作用引起的压力波动。
为了说明在由流体/结构相互作用引起的间题的解决方法,在每种情况下都采用一个多级高能泵的吸人级的实例作为定量表示的焦点。叶片一种时组台已经表明,叶轮叶片和扩压器静叶(或有时用到的话,也指人口导流叶片)数月的特定组合会产生声学效果,其结果会加大叶轮与扩压器流场相互作用产生的压力脉动:
气蚀问题 对离心泵,尤其是那些具有高能级的泵的运行和寿命起着作用的现象展开进·步讨沦。
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