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水環式真空泵的工作原理_羅茨風機

時間:21-05-20  來源:錦工羅茨風機原創

水環式真空泵的工作原理:水環式真空泵的工作原理與基本類型與特點

  水環式真空泵是液環式真空泵中最常見的一種。液環式真空泵是帶有多葉片的轉子偏心裝在泵殼內。當它旋轉時,把液體拋向泵殼并形成與泵殼同心的液環,液環同轉子葉片形成了容積周期變化的旋轉變容真空泵。當工作液體為水時,稱水環泵。

  水環泵主要用于粗真空、抽氣量大的工藝過程中。在化工、石油、輕工、醫藥及食品工業中得到了廣泛地應用,如真空過濾、真空送料、真空濃縮、真空脫氣等。

  單級水環泵的極限壓力可達8~2×103Pa,雙級水環泵的極限壓力可達1×102Pa,排氣量為0.25~500m3/h。

  一、水環式真空泵的工作原理

  水環泵工作輪2在泵體1中旋轉時形成了水環3和工作室5。水環與工作輪構成了月牙形空間。右邊半個月牙形的容積由小變大,形成吸氣室。左邊的半個月牙形的容積由大變小,構成了壓縮過程(相當于排氣室)。被抽氣體由進氣管8和進氣口4進入吸氣室。轉子進一步轉動,使氣體受壓縮,經過排氣口6和排氣管7排出。排出的氣體和水滴由排氣管道7進入水箱10,此時氣體由水中分離出來,氣體經管管道9排到大氣中,水由水箱進入泵中,或經過管道11排到排水設備中。

  圖 水環泵的工作原理圖

  水環泵的壓縮比由泵的吸氣口終了位置和排氣口開始位置所決定。因為吸氣口終止位置決定著吸氣腔吸入氣體的體積;而排氣口開始的位置決定著排氣時壓縮了的氣體的體積。對已經確定了結構尺寸的水環泵,可以求出其壓縮比。

  二、水環式真空泵的基本類型與特點

  水環泵按不同結構可分成如下幾種類型:

  1、單級單作用水環泵:單級是指只有一個葉輪,單作用是指葉輪每旋轉一周,吸氣、排氣各進行一次。這種泵的極限真空較高,但抽速和效率較低。

  2、單級雙作用水環泵:單級是指只有一個葉輪,雙作用是指葉輪每旋轉一周,吸氣、排氣各進行二次。在相同的抽速條件下,雙作用水環泵比單作用水環泵大大減少尺寸和重量。由于工作腔對稱分布于泵輪轂兩側,改善了作用在轉子上的載荷。此種泵的抽速較大,效率也較高,但極限真空較低。

  3、雙級水環泵:雙級水環泵大多是單作用泵串聯而成。實質上是兩個單級單作用的水環泵的葉輪共用一根心軸聯接而成。它的主要特點是在較高真空度下,仍然具有較大的抽速,而且工作狀況穩定。

  4、大氣水環泵:大氣水環泵實際是大氣噴射器串聯水環泵的機組。水環泵前面串聯大氣泵是為了提高極限真空,擴大泵的使用范圍。

  水環泵和其它類型的機械真空泵相比有以下優點:

  1、結構簡單,制造精度要求不高,容易加工。操作簡單,維修方便。

  2、結構緊湊,泵一般與電動機直聯,轉數較高。用較小的結構尺寸,可以獲得較大的排氣量。

  3、泵腔內沒有金屬摩擦表面,無須對泵內進行潤滑。轉動件和固定件之間密封可直接由水封來完成。

  4、泵腔內壓縮氣體過程溫度變化很小,可認為是等溫壓縮,故可以抽除易燃、易爆的氣體。

  5、由于沒有排氣閥及摩擦表面,故可以抽除帶塵埃的氣體、可凝性氣體及氣水混合物。

  水環泵也有其缺點:

  1、效率低,一般在30%左右,較好的可達50%。

  2、真空度低。這不僅是因為受到結構上的限制,更重要的是受工作液飽和蒸氣壓的限制。

  總的說來,由于水環泵具有等溫壓縮和用水作封液,可以抽除易燃、易爆及腐蝕性氣體,還可以抽除含有灰塵和水分的氣體等突出優點,所以得到了廣泛的應用。

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水環式真空泵的工作原理:水環式真空泵的工作原理動畫

  水環式真空泵的工作原理動畫

  如圖所示葉輪3偏心地安裝在泵體之內,起動時向泵內注入一定高度的水,因此當葉輪3旋轉時,水受離心力的作用而在泵體內壁形成一旋轉水環1,水環下部內表面與輪轂相切,沿箭頭方向旋轉,在前半轉過程中,水環內表面逐漸與輪轂脫離,因此在葉輪葉片間與水環形成封閉空間,隨著葉輪的旋轉,該空間逐漸擴大,空間氣體壓力降低,氣體自圓盤吸氣口被吸入;在后半轉過程中,水環內表面逐漸與輪轂靠近,葉片間的空間逐漸縮小,空間氣體壓力升高,高于排氣口壓力時,葉片間的氣體自圓盤排氣口被排出。如此葉輪每轉動一周,葉片間的空間吸排氣一次,許多空間不停地工作,水環式真空泵就連續不斷地抽吸或壓送氣體。

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水環式真空泵的工作原理:水環式真空泵的詳細工作原理

  水環式真空泵的詳細工作原理

  點擊次數:25962 來源網站: 發布時間:2012-09-24

  水環式真空泵的原理,水環式真空泵的工作原理

  水環式真空泵是用來給離心泵及其吸人系統抽真空引油、抽吸油罐車底油的。在固定油庫中,常用的水環式真空泵主要有SZ.(原PMK)型和SZB(原KBH)型及小型水環式真空泵。雖然它們的結構型式有所不同,但工作原理是相同的。

  水環式真空泵的工作原理

  現以圖2 - 17,分析水環式真空泵的工作原理。

  圖2 - 17(。)是葉輪處于靜止狀態,水存于泵腔的下部。

  圖2- 17(b)是葉輪和真空泵腔體同心安裝。葉輪旋轉時,由于離心力的作用,水被甩向四周,形成等厚度的水環,泵腔內也形成等半徑的環形空間。若葉片的數目為12,環形空間被分或12個等容積的部分。葉輪在運轉過程中,其容積不發生變化,在空腔中的氣體不會擴展或壓縮。

  圖2 - 17(。)是葉輪偏心地安裝在泵體內(設偏心距為e)。當葉輪旋轉時,葉片撥動泵內液體旋轉,此時所形成的水環仍然是等厚度的,這是因為水環的形成是由于離心力的作用,而與偏心無關。但由于偏心安裝不能形成等半徑的空腔。葉輪輪轂和水環 之間形成了~個月牙形空腔。空腔被葉輪的12個葉片分成12個容積不等的小空腔。每個小空腔的容積隨著葉輪的旋轉而逐漸變化。

  在由A'-B-c順序運轉的前180°中,由于水環內表面逐漸脫離輪轂,小空腔漸漸由小變大,空腔內的氣體壓力逐漸下降, 形成真空,吸進氣體。

  在由c—D—A順序運轉的后l80。過程中,水環內表面逐漸向輪轂逼近,其小空腔的容積逐漸由大變小,空腔內的氣體被壓縮’壓力逐漸升高,氣體從排出口排出。葉輪每旋轉一周,輪轂與水環內表面之間的空腔,都經過由小變大,再由大變小的過程,從而達到吸氣和排氣的作用。

  在水環泵中A-體隨著葉輪而旋轉,相對于葉輪輪轂作徑向往復運動。在由A—B—c順序的運轉過程中,葉輪把能量傳遞給水,使其動能增加。當水從葉片端甩出時,達到葉輪切線速度 的水就在泵腔內回轉;在由C—D—A的運轉過程中,空腔容積逐漸變小,甩出的水重新進入葉輪內,其速度開始下降,被吸進的氣體受壓縮,液體的動能逐漸轉化為壓力能,轉化后的壓力能又傳遞給氣體,使氣體獲得能量,這就是在水環泵內能量轉換的過程。

  由于水環式真空泵是利用空腔的容積變化而達到吸氣、排氣的,因此它屬于容積泵的類型。在工作中為了保訌容積的不斷變化,各個葉片間必須互不連通,要求葉輪兩端面與泵蓋、泵殼之間的間隙要適宜。若間隙太大,抽真空的能力大大降低,嚴重時不能抽氣;若間隙太小,葉輪加速磨損,容易發熱。

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水環式真空泵的工作原理:水環式真空泵/液環真空泵工作原理演示

  水環真空泵(簡稱水環泵)是一種粗真空泵,它所能獲得的極限真空為2000~4000Pa,串聯大氣噴射器可達270~670Pa。水環泵也可用作壓縮機,稱為水環式壓縮機,是屬于低壓的壓縮機,其壓力范圍為1~2×105Pa表壓力。

  水環泵最初用作自吸水泵,而后逐漸用于石油、化工、機械、礦山、輕工、醫藥及食品等許多工業部門。在工業生產的許多工藝過程中,如真空過濾、真空引水、真空送料、真空蒸發、真空濃縮、真空回潮和真空脫氣等,水環泵得到廣泛的應用。由于真空應用技術的飛躍發展,水環泵在粗真空獲得方面一直被人們所重視。由于水環泵中氣體壓縮是等溫的,故可抽除易燃、易爆的氣體,此外還可抽除含塵、含水的氣體,因此,水環泵應用日益增多。

  水環式真空泵/液環真空泵工作原理圖

  如圖:在泵體中裝有適量的水作為工作液。當葉輪按圖中順時針方向旋轉時,水被葉輪拋向四周,由于離心力的作用,水形成了一個決定于泵腔形狀的近似于等厚度的封閉圓環。水環的下部分內表面恰好與葉輪輪轂相切,水環的上部內表面剛好與葉片頂端接觸(實際上葉片在水環內有一定的插入深度)。此時葉輪輪轂與水環之間形成一個月牙形空間,而這一空間又被葉輪分成和葉片數目相等的若干個小腔。如果以葉輪的下部0°為起點,那么葉輪在旋轉前180°時小腔的容積由小變大,且與端面上的吸氣口相通,此時氣體被吸入,當吸氣終了時小腔則與吸氣口隔絕;當葉輪繼續旋轉時,小腔由大變小,使氣體被壓縮;當小腔與排氣口相通時,氣體便被排出泵外。

  綜上所述,水環泵是靠泵腔容積的變化來實現吸氣、壓縮和排氣的,因此它屬于變容式真空泵。

  水環泵和其它類型的機械真空泵相比有如下優點

  結構簡單,制造精度要求不高,容易加工。

  結構緊湊,泵的轉數較高,一般可與電動機直聯,無須減速裝置。故用小的結構尺寸,可以獲得大的排氣量,占地面積也小。

  壓縮氣體基本上是等溫的,即壓縮氣體過程溫度變化很小。

  由于泵腔內沒有金屬磨擦表面,無須對泵內進行潤滑,而且磨損很小。轉動件和固定件之間的密封可直接由水封來完成。

  吸氣均勻,工作平穩可靠,操作簡單,維修方便。

  水環泵也有其缺點

  效率低,一般在30%左右,較好的可達50%。

  真空度低,這不僅是因為受到結構上的限制,更重要的是受工作液飽和蒸氣壓的限制。用水作工作液,極限壓強只能達到2000~4000Pa。用油作工作液,可達130Pa。

  總之,由于水環泵中氣體壓縮是等溫的,故可以抽除易燃、易爆的氣體。由于沒有排氣閥及摩擦表面,故可以抽除帶塵埃的氣體、可凝性氣體和氣水混合物。有了這些突出的特點,盡管它效率低,仍然得到了廣泛的應用。

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