水利模型,制作精良,保证了用户的性能要求;3、双重机械密封,可靠的防止漏水,大型泵因轴向力大,采用推力轴承,结构设计合理,润滑充分,散热良好,轴承使用寿命长;4、电机采用F级绝缘,耐高温,设有温度保护、监测、渗漏等报警装置;5、能配套一控二至一控四的控制模式电控柜,可实现出现故障时泵自动关闭、备用泵自动启动;保留故障信号(自诊断)等功能,保证了运行的高可靠性;6、机泵潜入水中,冷却条件好,机泵运行平衡性好,稳定、振动小、噪音低;7、用户可根据需求,设计地下泵站,改善环境风貌;8、泵站规模小,土建、建筑结构简单,投资大为减少,可减省泵站工程造价的30%-40%;9、机泵一体化,安装维修省时省工,节省费用;10、产品成系列,水泵高效区宽,符合用户工况,高效节能,运行费用低;11,吉林卧式自吸泵轴流泵、管理方便,管理,运行费用小;12、便于实现远程控制和无人值守。性能优点其中立式轴流泵主要是靠叶片的升力将流体引到出口,是轴向进,吉林卧式自吸泵轴流泵,轴向出,吉林卧式自吸泵轴流泵,具有流量大等优点。轴流泵1、潜水轴流泵:驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机,可以长期浸入水中运行,具有传统机组一系列无可比拟的优点。2、由于电机与水泵构成一体。潜水轴流泵适用于农田灌溉与排水。吉林卧式自吸泵轴流泵
swirlingstrength)方法,实现轴流泵叶顶区空化流动的数值模拟,并与高速摄影试验作对比,以探索叶顶区域空化类型与叶顶泄漏涡涡系的关系,以及叶顶泄漏涡易发生空化的位置和叶顶泄漏涡及其空化的发展演变规律.1几何模型及网格划分几何模型研究对象为南水北调工程天津同台测试的等比例缩放模型泵,其几何参数:叶轮直径D2=200mm,叶轮叶片数Z=3,导叶叶片数Zd=7,转速n=1450r/min,设计流量QBEP=365m3/h,额定扬程H=m,叶顶间隙htip=1mm.根据模型泵的设计结构,计算区域包括泵内部全流场水体,主要由进口直管、叶轮、导叶、支撑段以及出口弯管组成,主要计算域如图1所示.网格划分叶轮和导叶是轴流泵的水力部件,其网格的质量和分布对性能的预测有着直接的影响.同时,叶轮叶顶区的网格划分对于叶顶泄漏涡的模拟十分重要[13].为了减小模拟误差以及获得更好的收敛性,对于整个计算域的水力部件采用六面体结构化网格.图2为叶轮和导叶的结构化网格划分.为了使泄漏流和泄漏涡在叶顶区能得到更好地求解,在叶顶区布置20层网格,使用逐层递增的方式,即越靠近转轮室壁面网格越密,叶轮采用J型拓扑,并在叶片附近用O型网格布置边界层;导叶采用H/O型拓扑结构。福建高效节能自吸泵轴流泵生产厂家启动轴流泵需要先充水。
得到的空化性能偏高的现象是可以接受的.可见上述空化试验结果保证了本次数值模拟结果的可靠性.同时也验证了PANS模型在模拟空化流中的适用性.三维叶顶空化形态图7为额定工况汽蚀余量NPSH=m时不同径向系数下叶片空泡面积Scav变化情况,定义径向系数r*=2r/D,其中r表示从轮毂到转轮室壁面的不同位置,D为转轮室直径.从图中可以看出,随着径向系数增大,空泡面积逐渐增大,在叶顶处达到较大值,然后从叶顶到转轮室壁面又逐渐减小,验证了轴流泵叶顶区域是空化较严重的区域.在大型水利工程轴流泵的设计和运行中,应予以关注.图8为NPSH=m时三维叶顶空化形态和泄漏涡系分布图,空泡等值面定义为空化体积分数为.从试验值和模拟值中都可以看出由角涡空化、间隙空化和泄漏涡空化组成的叶顶区三角形云状空化结构A;同时,在其尾缘有空泡脱落,显示了空化的不稳定性,如图中B所示,再次验证了PANS模型在模拟空化流中的适用性.从叶顶泄漏涡分布中可以看出,叶顶泄漏涡涡带C与其空化形态相差不大,但是从图8c中并未很明显地看到剪切层内的分离涡,而剪切层空化在图8b中十分明显,这是由于网格尺寸的局限性以及旋涡强度等级的设置造成的.但是在叶片出口处看到了分离涡。
ZLB单级立式轴流泵,液体沿泵轴轴线方向流动。适用于输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体,被吸送液体的最高温度为50℃。本型泵是一种大流量、低扬程的泵。可供农田排灌、工业热电站输送循环水、城市给排水、船坞升降水位或其他水利工程之用,使用范围十分广。二、型号意义(一)28ZLB-7028:出水口径被25除所得值(该泵出水口经为700mm)Z:轴流泵L:立式结构B:半调节叶片70:比转数被10除所得值(即该泵比转数为700)(二)ZLB-:设计点流量(0°时)(m?/s):设计点扬程(0°时)(m)(三)700ZLB-700:泵出水口径700mm二、结构说明本型泵采用立式结构,配用立式电动机。叶片为半调节式,当使用工况发生变化,需要调节泵的性能时,通常卸下叶轮,将叶片的紧固螺钉松开,转动叶片或拆开叶片,改变叶片定位销的位置,使叶片的基准线对准叶轮毂体上的某一要求角度线,再把螺母拧紧,装好叶轮,从而达到调节目的。大型号的泵还有一种降速性能,用户可根据需要,按照工作性能表自行选择泵的转速及调整叶片角度。泵出厂时,如无特殊说明,叶片安装角度均为零度。本型泵主要由泵本体部件和传动部件组成。云南高效节能轴流泵设备!
且套座的上表面与泵轴的底端焊接,所述套座的前表面嵌入安装有紧固螺栓,且套座为空心结构,所述销轴的一端与叶片固定连接,且销轴的外部固定套接有转盘。作为本实用新型再进一步的方案:所述销轴与套座活动连接,且销轴为圆柱体结构。作为本实用新型再进一步的方案:所述过滤组件包括金属滤网、弹簧、伸缩插杆和凹槽,所述金属滤网的两侧均开设有凹槽,所述凹槽的内部滑动连接有伸缩插杆,且凹槽与伸缩插杆的连接处设置有弹簧。作为本实用新型再进一步的方案:所述凹槽与插孔的大小相等,且凹槽与插孔处于同一水平线上。作为本实用新型再进一步的方案:所述金属滤网为圆盘形结构,且金属滤网的孔径为。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:1、本实用新型通过调节组件可以调节叶片的旋转角度,当叶片的角度调节后,可以控制该轴流泵的水流大小,使其满足不同的使用需要;2、通过过滤组件可以对流入该轴流泵内的水源进行过滤,防止出现堵塞现象,同时该过滤组件使用过后可以对其进行快速拆卸,方便对杂物进行清理。附图说明图1为一种用于抽水的轴流泵的结构示意图;图2为一种用于抽水的轴流泵中过滤组件的安装结构示意图。内蒙古ZYB轴流泵技术方案!福建高效节能自吸泵轴流泵生产厂家
轴流泵和混流泵有什么区别?吉林卧式自吸泵轴流泵
曝光时间为107μs.高速摄影布置如图4所示.图3模型泵测试段sectionofmodelpump图4高速摄影布置图speedphotographysetup4计算结果分析湍流模型验证图5为k-ε湍流模型与基于k-ε湍流模型修正后的PANS模型在叶顶区的涡黏度μt对比图,图中r*为径向系数,z*为轴向系数;PS,SS分别表示叶片的压力面、吸力面.由于PANS模型降低了模化的湍动能比例,因此可以有效克服传统RANS方法过大预测湍流黏度的缺陷,从而提高了不稳定空化流的预测精度.由图可以看出,较大的涡黏度主要发生在间隙内部、射流剪切层以及叶顶泄漏涡区域.如果涡黏度过大,将会致使叶顶泄漏涡与射流剪切层难以发生分离.因此,减小涡黏度能够促进泄漏涡的脱落,使泄漏涡易受到壁面“镜像涡”的诱导与剪切层发生分离,与试验观测到的结果相一致.经过对比,PANS模型在叶顶区模拟的涡黏度明显减小,从而可以很好地证明泵内流动模拟进入了PANS求解模式.汽蚀特性曲线图6为额定工况不同汽蚀余量下模型泵的扬程试验值与模拟值的对比.从图中可以看出,模拟得到的空化曲线与试验空化曲线趋势相一致,但还是存在一定的误差,试验值要明显高于模拟值,较大误差为、来流中的空化核数目等实际因素。吉林卧式自吸泵轴流泵
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