Centrifugal pump works
A centrifugal pump works by the conversion of the rotational kinetic energy, typicallyfrom an electric motor or turbine, to an increased static fluid pressure. This action is described byBernoulli's principle. The rotation of the pump impeller imparts kinetic energy to the fluid as it isdrawn in from the impeller eye (centre) and is forced outward through the impeller vanes to theperiphery. As the fluid exits the impeller, the fluid kinetic energy (velocity) is then converted to(static) pressure due to the change in area the fluid experiences in the volute section. Typicallythe volute shape of the pump casing (increasing in volume), or the diffuser vanes (which serve toslow the fluid, converting to kinetic energy in to flow work) are responsible for the energyconversion. The energy conversion results in an increased pressure on the downstream side of the pump, causing flow.Cavitations is the problems in the pump.It is defined as the phenomenon of formation of vapour bubbles of a flowing liquid in a region where the pressure of the liquid falls below itsvapour pressure. Cavitation is usually divided into two classes of behavior: inertial (or transient)cavitation and non-inertial cavitation. Inertial cavitation is the process where a void or bubble ina liquid rapidly collapses, producing a shock wave. Such cavitation often occurs in pumps,propellers, impellers, and in the vascular tissues of plants. Non-inertial cavitation is the processin which a bubble in a fluid is forced to oscillate in size or shape due to some form of energyinput, such as an acoustic field. Such cavitation is often employed in ultrasonic cleaning bathsand can also be observed in pumps, propellers etc.Due to the general complexity of flow through a centrifugal pump ,the actualperformance of the pump cannot be predicted on a completely theoretical basis .Actual pumpperformance is determine experimentally through test on the pump and the result are presented aspump performance curve .Performance characteristics for a given pump geometry and operatingspeed are usually given in the form of plots of head rise ,efficiency and power versus flow rate (commonly referred as capacity).This information is most helpful to the engineer responsible forincorporating pump into a given pipe flow system
ปั๊มแรงเหวี่ยงทำงาน
ปั๊มแรงเหวี่ยงทำงานโดยการแปลงพลังงานจลน์หมุน, typicallyfrom มอเตอร์ไฟฟ้าหรือกังหันความดันน้ำคงที่เพิ่มขึ้น การดำเนินการนี้จะอธิบายหลักการของ byBernoulli การหมุนของใบพัดปั๊มภูมิต้านทานพลังงานจลน์กับของเหลวที่เป็น isdrawn จากตาใบพัด (กลาง) และถูกบังคับให้ออกไปด้านนอกผ่านใบพัดใบพัดเพื่อ theperiphery ในฐานะที่เป็นของเหลวออกจากใบพัด, พลังงานจลน์ของเหลว (ความเร็ว) จะถูกแปลงแล้ว (คงที่) ความดันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ประสบการณ์ของของเหลวในส่วนรูปก้นหอย รูปร่างรูปก้นหอย Typicallythe ของปั๊มท่อ (เพิ่มขึ้นในปริมาณ) หรือใบพัด diffuser (ซึ่งให้บริการ toslow ของเหลว, การแปลงไปเป็นพลังงานจลน์ในการทำงานไหล) มีความรับผิดชอบใน energyconversion ผลการแปลงพลังงานในการเพิ่มแรงกดดันด้านน้ำจากเครื่องสูบน้ำทำให้ flow.Cavitations เป็นปัญหาในการ pump.It ถูกกำหนดให้เป็นปรากฏการณ์ของการก่อตัวของฟองไอของของเหลวที่ไหลในพื้นที่ที่ความดันของ ของเหลวต่ำกว่าความดัน itsvapour Cavitation มักจะแบ่งออกเป็นสองชั้นเรียนของพฤติกรรม: เฉื่อย (หรือชั่วคราว) และโพรงอากาศในโพรงอากาศที่ไม่เฉื่อย โพรงอากาศเฉื่อยเป็นกระบวนการที่เป็นโมฆะหรือฟองของเหลว Ina อย่างรวดเร็วทรุดผลิตคลื่นช็อก โพรงอากาศดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นในปั๊ม, ใบพัด, ใบพัดและในเนื้อเยื่อหลอดเลือดของพืช โพรงอากาศที่ไม่เฉื่อยเป็น processin ซึ่งฟองในน้ำถูกบังคับให้ต้องสั่นในขนาดหรือรูปร่างเนื่องจากรูปแบบของ energyinput เช่นด้านอะคูสติก โพรงอากาศดังกล่าวมักจะถูกใช้ในการทำความสะอาดอัลตราโซนิก bathsand ยังสามารถสังเกตได้ในปั๊มใบพัด etc.Due ความซับซ้อนทั่วไปของการไหลผ่านปั๊มแรงเหวี่ยง, actualperformance ของปั๊มไม่สามารถคาดการณ์บนพื้นฐานทางทฤษฎีที่สมบูรณ์. pumpperformance จริงมีการตรวจสอบการทดลอง ผ่านการทดสอบเครื่องสูบน้ำและผลที่จะถูกนำเสนอ aspump เส้นโค้งประสิทธิภาพ. ลักษณะการปฏิบัติงานเพื่อให้รูปทรงเรขาคณิตปั๊มและ operatingspeed มักจะได้รับในรูปแบบของแปลงหัวของการเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับอัตราการไหล (ปกติจะเรียกว่าเป็นความจุ). ข้อมูลนี้ จะเป็นประโยชน์มากที่สุดในการวิศวกรปั๊ม forincorporating รับผิดชอบในระบบการไหลเวียนของท่อที่กำหนด
การแปล กรุณารอสักครู่..

งาน
ปั๊มหอยโข่งปั๊มทำงานโดยการแปลงพลังงานจลน์การหมุน typicallyfrom มอเตอร์ไฟฟ้าหรือกังหันเพิ่มขึ้นคงที่ของไหลความดัน การกระทำนี้จะอธิบาย bybernoulli เป็นหลักการหมุนของใบพัดปั๊ม imparts พลังงานจลน์กับของเหลวเป็น isdrawn จากในดวงตา ( ศูนย์ ) และถูกบังคับออกด้านนอกผ่านใบพัดใบพัดเพื่อ theperiphery . เป็นของเหลวออกจากของเหลว ผลัก พลังงานจลน์ ( ความเร็ว ) แล้วแปลงเป็น ( คงที่ ) ความดันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ประสบการณ์ของไหลในส่วนรูปก้นหอยtypicallythe รูปก้นหอย รูปร่างของปั๊มท่อ ( เพิ่มปริมาตร ) หรือ diffuser ใบพัด ( ซึ่งให้บริการ toslow ของเหลว , แปลงไปเป็นพลังงานจลน์ในการไหลของงาน ) เป็นผู้รับผิดชอบ energyconversion . การแปลงพลังงาน ส่งผลในการเพิ่มความดันในด้านท้ายน้ำของปั๊ม ก่อให้เกิดกระแส cavitations เป็นปัญหาในปั๊มมันหมายถึงปรากฏการณ์ของการเกิดไอฟองอากาศไหลของเหลวในภูมิภาคซึ่งความดันของของเหลวต่ำกว่าความดัน itsvapour . คาวิเตชันมักจะแบ่งออกเป็นสองประเภทของพฤติกรรม : เฉื่อย ( ชั่วคราว ) Cavitation Cavitation และไม่เฉื่อย . เฉื่อย Cavitation คือกระบวนการที่เป็นโมฆะหรืออินาฟองยุบของเหลวอย่างรวดเร็ว การผลิตคลื่นช็อก .โพรงดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นในปั๊ม , ใบพัด , ใบพัด , และในเนื้อเยื่อลำเลียงของพืช ไม่เฉื่อย Cavitation เป็นเพื่อที่ฟองในของไหลถูกบังคับให้แกว่งไปมาในขนาดหรือรูปร่างจากบางรูปแบบของ energyinput เช่น สนามเสียง เช่นโพรงมักใช้ใน bathsand ทำความสะอาดอัลตราโซนิกยังสามารถพบในปั๊ม ใบพัด ฯลฯเนื่องจากความซับซ้อนทั่วไปของการไหลผ่านปั๊มหอยโข่ง , การปฏิบัติงานของปั๊มไม่สามารถคาดการณ์บนพื้นฐานที่สมบูรณ์ตามทฤษฎี จริง pumpperformance กำหนดโดยผ่านการทดสอบในปั๊ม และผลลัพธ์จะแสดงเส้นโค้งประสิทธิภาพ aspump .ลักษณะงานให้ปั๊มเรขาคณิตและ operatingspeed มักจะได้รับในรูปแบบของหัวแปลงเพิ่มขึ้น , พลังและประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับอัตราการไหล ( โดยทั่วไปเรียกว่าเป็นลัง ) ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากที่สุดกับวิศวกรที่รับผิดชอบ forincorporating ปั๊มเข้าไปในท่อการไหลของระบบให้
การแปล กรุณารอสักครู่..
