企业档案
- 会员类型:免费会员
- 工商认证: 【未认证】
- 最后认证时间:
- 法人:
- 注册号:****
- 企业类型:生产商
- 注册资金:人民币万
油泵
- CYZ-A型系列离心式自吸油泵
- SB型电动油桶泵
- ZH-100A型手摇计量加油泵
- JB-70型电动、手摇二用计量加油泵
- ISWB卧式单级单吸防爆管道油泵
- KCB不锈钢齿轮泵
- 2CY润滑油泵
- WCB便携式油泵
- SB不锈钢油桶泵|防爆油桶泵|插桶泵|电动抽油泵
- JK-3B手提式电动油桶泵
- YBYB-40手提式不锈钢隔爆油桶泵
- SB型电动抽液泵┃电动油桶泵
- KCB齿轮式输油泵
潜水泵
- QJ型系列深井潜水泵|井用潜水泵
- QJP型系列不锈钢深井潜水泵
- WQ型系列无堵塞潜水排污泵
- AS、AV型排污潜水泵|潜水式排污泵
- JYWQ型自动搅匀潜水泵|无堵塞潜水泵
- WQK/QG系列切割式潜水泵
- WQP型系列不锈钢潜水泵
真空泵
- 2X型旋片式真空泵
- 2XZ型直联旋片式真空泵
- XD型单级旋片式真空泵
- SZ型水环式真空泵
- SK型水环真空泵
- 2SK型水环式真空泵
- SZB型水环式真空泵
- SK型直联水环真空泵
- 2BV型水环式真空泵
- 2X型双级旋片真空泵
多级泵
- DL型立式多级离心泵
- CDL/CDF轻型不锈钢多级泵
- TSWA型卧式多级泵
- 立式PBL系列屏蔽多级离心泵
- DG型卧式多级泵
- LG高层建筑给水泵
- CHK不锈钢卧式多级离心泵
- GDLF型不锈钢多级立式离心泵
- ZPD型自平衡多级泵
- DLF型不锈钢多级离心泵
- D型多级离心泵
- DL型立式单吸多级离心泵
- D、DF、DM型单吸多级离心泵
- GC系列多级锅炉给水泵
- DL系列立式多级离心泵
- D、DG型卧式多级离心泵
- CHLF(T)轻型段式多级离心泵
- GDLF型不锈钢多级离心泵
- QDLF立式不锈钢多级泵
- CDLK/CDLKF浸入式多级离心泵
- QDL不锈钢轻型热水多级泵
隔膜泵
排污泵
- QW(WQ)潜水无堵塞排污泵
- YW型液下式无堵塞排污泵
- ZW型自吸式无堵塞排污泵
- GW型管道式无堵塞排污泵|管道式排污泵
- LW型直立式无堵塞排污泵
- JYWQ型自动搅匀潜水排污泵
- WQK/QG带切割装置潜水排污泵
- AS、AV型撕裂式潜水排污泵
- NL系列污水泥浆泵
- PW、PWF型不锈钢卧式污水泵
- GW型立式管道排污泵
- YWJ型自动搅匀式液下排污泵
- ZWP型不锈钢自吸式排污泵
- LW型无堵塞立式排污泵
- WQ系列无堵塞固定式潜水排污泵
- QW系列无堵塞移动式潜水排污泵
- QWP不锈钢排污泵
离心泵
- ISW型卧式离心泵
- YG型立式单级单吸防爆油泵
- IHG型立式单级单吸化工泵
- ISGD型低转速立式单级单吸离心泵
- ISW型卧式管道离心泵
- ISWR卧式单级单吸热水泵
- ISWH卧式单级单吸化工泵
- ISWB卧式单级单吸防爆油泵
- IRG型立式单级单吸热水泵
- ISG系列立式管道离心泵|立式离心泵
- ISGB型便拆立式管道离心泵
- SG系列防爆管道泵|热水管道泵|耐腐管道泵
- ZS型不锈钢卧式单级离心泵
- IGF型衬氟管道泵
- CDLF系列轻型不锈钢立式多级泵
- D型卧式多级离心泵
- LG型立式分段式多级离心泵
- IHGB型立式不锈钢防爆管道离心泵
- GDLF型立式不锈钢多级离心泵
- IS型单级单吸离心泵
- S型单级双吸离心泵
- IH型单级单吸化工离心泵
- ISWH卧式不锈钢管道离心泵
- ZX型卧式自吸式离心泵
- QDLF立式多级不锈钢离心泵
- FB、AFB型耐腐蚀离心泵
- IHF型衬氟塑料离心泵
- FSB型氟塑料合金离心泵
联系我们
联系人:朱宝
热门标签
公司动态
旋涡泵工作原理
旋涡泵工作原理解释
旋涡泵(也称涡流泵)是一种叶片泵。主要由叶轮、泵体和泵盖组成。叶轮是一个圆盘,圆周上的叶片呈放射状均匀排列。泵体和叶轮间形成环形流道,吸入口和排出口均在叶轮的外圆周处。吸入口与排出口之间有隔板,由此将吸入口和排出口隔离开。
将泵内的液体分为两部分:叶片间的液体和流道内的液体。当叶轮旋转时,在离心力的作用下,叶轮内液体的圆周速度大于流道内液体的圆周速度,故形“环形流动”。又由于自吸入口至排出口液体跟着叶轮前进,这两种运动的合成结果,就使液体产生与叶轮转向相同的“纵向旋涡”。因而得到旋涡泵之名。需要特别指出的是,液体质点在泵体流道内的圆周速度小于叶轮的圆周速度。
在纵向旋涡过程中,液体质点多次进入旋涡泵叶轮叶片间,通过叶轮叶片把能量传递给流道内的液体质点。液体质点每经过一次叶片,就获得一次能量。这也是相同叶轮外径情况下,旋涡泵比其它叶片泵扬程高的原因。并不是所有液体质点都通过叶轮,随着流量的增加,“环形流动”减弱。当流量为零时,“环形流动”*强,扬程。
由于流道内液体是通过液体撞击而传递能量。同时也造成较大撞击损失,因此的效率比较低。