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衬胶渣浆泵SP型中山液下泵150SVSP液下泵

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水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代已有各种提水器具,如埃及的链水泵(前17世纪)、中国的桔槔(前17世纪)、辘轳(前11世纪)、水车(公元1世纪) ,以及公元前3世纪古希腊阿基米德发明的螺旋杆等。公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明了原始的活塞水泵-灭火水泵。早在1588年就有了关于4叶片滑片水泵的记载, 以后陆续出现了其他各种回转水泵 。1689年,法国的D.帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心水泵。1818年 ,美国出现了具有径向直叶片 、半开式双吸叶轮和蜗壳的离心水泵。1840~1850年,美国的H.R.沃辛顿发明了水泵缸和蒸汽缸对置的蒸汽直接作用的活塞水泵,标志着现代活塞水泵的形成。1851~1875年,带有导叶的多级离心水泵相继发明,使发展高扬程离心水泵成为可能。随后,各种水泵相继问世。随着各种技术的应用,水泵的效率逐步提高,性能范围和应用也日渐扩大。 从式(5. 14)可以看出,在Hss及吸水管路系统保持不变的情况下,Δha随水泵安装地点海拔高程和被吸液体温度的升高以及流量Q的增加而减小,水泵发生汽蚀的可能性增大;在pa、Pva及Q保持不变的情况下,Δha与水泵的安装高度Hss和吸水管路系统密切相关,Hss越大,即水泵安装得越高,△ha越小,水泵发生汽蚀的可能性也就越大,吸水管路系统的阻力损失系数越大,将引起阻力损失的增大,从而也使Δha减小。 离心泵工作前,先将泵内充满液体,然后启动离心泵,叶轮快速转动,叶轮的叶片驱使液体转动,液体转动时依靠惯性向叶轮外缘流去,同时叶轮从吸入室吸进液体,在这一过程中,叶轮中的液体绕流叶片,在绕流运动中液体作用一升力于叶片,反过来叶片以一个与此升力大小相等、方向相反的力作用于液体,这个力对液体做功,使液体得到能量而流出叶轮,这时候液体的动能与压能均增大。就可以达到效果。

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