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潜水轴流泵/轴流潜水泵/潜水混流泵/轴流泵/混流泵,哪家环保公司的产品更好,更有竞争力呢?
朋友你好,希望下面的回答能帮到你 QZ系列轴流泵、OH系列混流泵但是为大流量、较低扬程场合设计的,潜水轴流泵使用扬程一般为10米以下,潜水轴流泵使用扬程20米以内。本产品是传统轴流泵、混流泵的最佳换代...
轴流泵很容易看,圆筒式的,弯管出水口。当原动机带动叶轮旋转后,对液体的作用既有离心力又有轴向推力,是离心泵和轴流泵的综合,液体斜向流出叶轮。因此它是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。混流泵的比转速高于离...
请问轴流泵,离心泵,混流泵,哪一种效率最高,它们的效率各是多少?
从一般来说,比较最高效率点的话,轴流泵的效率在80%左右,离心泵在60%-80%,混流泵介于以上两者之间。但也不是绝对的。从性能曲线来看,他们的流量-效率曲线都是向上凸的抛物线,轴流泵流量-效率曲线急...
CB3404-91船舶喷水推进混流泵、轴流泵技术条件
CB3404-91船舶喷水推进混流泵、轴流泵技术条件
混流泵、轴流泵
混流泵 混流泵是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。 混流泵的比转速高于离心泵,低 于轴流泵,一般在 300-500 之间。它的扬程比轴流泵高,但流量比轴流泵小,比离 心泵大。 中文名 混流泵 外文名 Mixed Flow Pump 行 业 机械制造 1工作原理 混流泵,英文为: Mixed flow pump 当原动机带动叶轮旋转后,对液体的作用既有离心力又有轴向推力,是离心泵 和轴流泵的综合, 液体斜向流出叶轮。 因此它是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。 混流泵的比转速高于离心泵,低于轴流泵,一般在 300-500 之间。它的扬程比轴流 泵高,但流量比轴流泵小,比离心泵大。 2应用范围 用于输送清洁和污染的介质,化学中性或侵蚀性的介质。 化工流程中强制循环、海水养殖、城市煤气工程、水处理系统。 3性能参数 流量( Q):可达 2 万 m3/h 扬程( H):可达 30m 工作压力(
《喷水推进及推进泵设计理论和技术》是一本系统阐述喷水推进和推进泵理论及工程设计技术的论著。全书共10章,前4章讨论了喷水推进与舰船总体性能匹配优化的相关内容,重点论述了喷水推进的理论、喷水推进装置的分类及其适用范围和喷水推进主要参数与舰船总体性能匹配优化技术。后6章介绍了喷水推进装置分系统,重点论述了喷水推进轴流泵环量理论设计方法、喷水推进混流泵三元可控速度矩设计理论和方法,前瞻性地对两种新泵型———高比转速前置导叶喷水推进轴流泵及低比转速喷水推进轴流泵进行了探讨。
有关喷水推进的专著国内外较为罕见,作者将四十余年专业从事喷水推进和推进泵理论研究、技术设计、试验以及工程应用的积累和心得,总结归纳撰写成本书,提出了喷水推进的新思想与新技术,把握了喷水推进技术的发展方向,可供舰船科研设计单位、船舶工业主管部门、舰船使用单位的科技人员以及高等院校船舶专业的广大师生参考。
(1)喷水推进装置在加速和制动性能方面具有和变距螺旋桨相同的性能,喷水推进船舶具有卓越的高速机动性, 在回转时喷水推进装置产生的侧向力可使回转半径减小。
(2)喷水推进船舶舱内噪声和振动较小,比具有螺旋桨的船舶低(7-10)dB(A)。
(3)吃水浅、浅水效应小、传动机构简单、附件阻力小、保护性能好。
(4) 日常保养及维护较为容易。
(1) 舰船航速较低时(低于20kn时),喷水推进的效率比螺旋桨要低一些。
(2)由于增加了管路中水的重量,导致航行器的排水量增大(通常占全船排水量的5%左右),效率有所降低。进水 口损失的功率约占主机总功率的7%~9%。
(3)在水草或杂物较多的水域,进口容易出现堵塞现象而影响舰船的航速。
(4)机械传动机构仍然比较复杂,体积庞大。由于增加了外壳体的保护,推进泵叶轮的拆换比螺旋桨复杂。
(5)在航行过程中产生的空气辐射噪声仍较大。
(6)推力矢量化程度低,特别在航行器转弯时其推力会丧失。
(7)缺乏一套操作灵敏、水动力学性能优异的倒车装置。
(8)喷水推进器的浅吃水航行带来了在沙砾较多的水域中碎石和沙砾吸入系统的风险。
1 概论
1.1 喷水推进的基本概念
1.2 喷水推进装置和喷水推进泵
1.3 喷水推进技术的发展趋势
2 喷水推进的适用范围及应用情况
2.1 喷水推进的关键技术
2.2 不同喷水推进装置的结构类型和适用范围
2.3 喷水推进技术应用情况
3 喷水推进的基础理论
3.1 理想喷水推进器和实际喷水推进器
3.2 喷水推进系统平衡方程
3.3 喷水推进系统的设计理论和处理方法
3.4 喷水推进系统与船体相互作用
3.5 对影响喷水推进系统效率诸因素的分析与探讨
4 喷水推进主要参数的优化与航行特性计算
4.1 概述
4.2 喷水推进系统定义
4.3 基本方程
4.4 喷水推进主要参数优化
4.5 推进泵的选择原则
4.6 喷水推进船舶的航行特性计算及航速预报
5 喷水推进装置的分系统 91
5.1 概述
5.2 喷水推进管道系统
5.3 喷水推进方向舵与倒航斗系统
5.4 喷水推进操纵特性
5.5 喷水推进操纵的液压系统
5.5 喷水推进控制系统
6 喷水推进泵系统概述
6.1 推进泵分类
6.2 喷水推进泵水动力设计理论介绍
6.3 液体在泵内流动的运动学分析
6.4 推进泵的效率和损失
6.5 推进泵水动力基本方程———欧拉方程
6.6 有限叶片数的影响———滑移系数
6.7 推进泵相似理论
6.8 推进泵的空化与汽蚀
7 喷水推进轴流泵环量理论设计方法
7.1 概述
7.2 喷水推进轴流泵的原理
7.3 工作叶轮参数的选择
7.4 轴流泵的空泡校核
7.5 叶轮的剖面设计
7.6 强度校核
7.7 计算实例
7.8 导叶的设计
7.9 双级轴流泵的设计
8 喷水推进混流泵三元可控速度矩设计理论与方法
8.1 概述
8.2 原理
8.3 叶轮设计方法
8.4 导叶设计原理和方法
8.5 混流泵可控速度矩设计流程
8.6 设计案例
9 前置导叶喷水推进轴流泵
9.1 前置导叶喷水推进轴流泵概述
9.2 前置导叶喷水推进轴流泵二元理论设计方法———环量理论设计法
9.3 前置导叶喷水推进泵三元理论设计方法———定常数值模拟方法
9.4 试验方法
9.5 结论
10 低比转速喷水推进轴流泵设计方法
10.1 概述
10.2 低比转速喷水推进轴流泵设计方法
10.3 数值模拟与优化
10.4 试验方法
10.5 结论
参考文献
索引
符号术语对照表2100433B