1. Impellerstrukturtyp: Impellerns struktur är indelad i fyra kategorier: bladtyp (öppen typ, stängd typ), virveltyp, flödeskanaltyp, (inklusive enkelflödeskanal och dubbelflödeskanal) spiralcentrifugaltyp, öppen typ Det halvöppna pumphjulet är lätt att tillverka. När pumphjulet är blockerat kan det enkelt rengöras och repareras. Men under långvarig drift, under nötning av partiklar, kommer gapet mellan bladet och sidoväggen av tryckvattenkammaren att öka, vilket ökar effektivitetsminskningen. Och ökningen av gapet kan förstöra tryckskillnadsfördelningen på bladet. Producerar inte bara en stor mängd virvelförluster utan ökar också pumpens axiella kraft. Samtidigt, på grund av ökningen av gapet, förstörs stabiliteten hos vätskeflödet i flödeskanalen, vilket får pumpen att vibrera. Denna typ av impeller är inte lätt att transportera. För media med stora partiklar och långa fibrer har denna typ av impeller låg verkningsgrad. Den högsta verkningsgraden är cirka 92 % av den för ett vanligt stängt pumphjul, och huvudkurvan är relativt platt.
2. Roterande pumphjul: Pumpen använder denna typ av pumphjul, eftersom pumphjulet är helt eller delvis tillbakadraget från tryckkammarens flödespassage. Därför är den icke-blockerande prestandan bra, och passagekapaciteten för partiklar och långa fibrer är stark. Partiklarna strömmar i vattentryckskammaren som drivs av virveln som genereras av pumphjulets rotation. Rörelsen av de suspenderade partiklarna genererar inte energi, och flödeskanalen utbyter energi med vätskan. I flödesprocessen kommer suspenderade partiklar eller långa fibrer inte i kontakt med de slitna bladen, och bladen är mer slitna. Det finns ingen situation att gapet förstoras på grund av nötning, och det kommer inte att orsaka en allvarlig minskning av effektiviteten under långvarig drift. Denna typ av impellerpump är lämplig för att pumpa media som innehåller stora partiklar och långa fibrer. När det gäller prestanda är pumphjulets verkningsgrad relativt låg, endast motsvarande cirka 70 % av det vanliga stängda pumphjulet, och huvudkurvan är relativt platt.
3. Spiral centrifugalhjul: Bladen på denna typ av pumphjul är vridna spiralformade blad som sträcker sig axiellt från sugporten på den koniska navkroppen. Denna typ av impellerpump har funktionerna som en deplacementpump och en centrifugalpump. När de suspenderade partiklarna strömmar genom bladen kommer de inte att träffa någon del av pumpen, så den har bra oförstörande prestanda. Skadorna på det transporterade materialet är små. På grund av skruvens framdrivningseffekt kan de suspenderade partiklarna passera igenom, så pumpen som använder denna typ av pumphjul är lämplig för att pumpa mediet som innehåller stora partiklar och långa fibrer och mediet med hög koncentration. Den har uppenbara egenskaper när det finns stränga krav på skador på transportmediet.
4. Flödeskanalpumphjul: Detta pumphjul är ett skovellöst pumphjul. Flödeskanalen för pumphjulet är en krökt flödeskanal från inloppet till utloppet. Därför är den lämplig för att pumpa media som innehåller stora partiklar och långa fibrer. Bra blockeringsmotstånd. När det gäller prestanda skiljer sig verkningsgraden för denna typ av impeller inte mycket från den för en vanlig stängd impeller, men lyftkurvan för pumpen med denna typ av impeller sjunker brant. Effektkurvan är relativt stabil och det är inte lätt att orsaka överbelastningsproblem, men kavitationsprestandan för denna typ av pumphjul är inte lika bra som för vanliga stängda pumphjul, och den är särskilt lämplig för pumpar med tryckinlopp.
5. Stängt pumphjul Denna typ av pumphjul har en normalt högre verkningsgrad. I den långsiktiga stabila driften är den axiella kraften hos pumpen som använder denna typ av pumphjul liten, och hjälpvingar kan ställas in på de främre och bakre täckplåtarna. Hjälpvingarna på frontkåpan kan minska virvelförlusten vid pumphjulsinloppet och slitaget på tätningsringen av partiklar. Hjälpvingarna på bakstycket balanserar inte bara den axiella kraften, utan förhindrar också suspenderade partiklar från att komma in i den mekaniska tätningens hålighet för att skydda den mekaniska tätningen. Detta pumphjul har dock dåliga icke-blockerande egenskaper och är lätt att trassla in, och är inte lämpligt för att pumpa obehandlat avloppsmedium som innehåller ett stort antal partiklar (långa fibrer). Sammanfattningsvis, oavsett serie av avloppspumphjul, är det bara en kombination av olika typer av pumphjul och olika typer av tryckvattenkammare enligt kraven på transportmediet och installationen, så länge som pumphjulet och tryckvattenkammaren kan vara optimerad. Pumpens olika prestanda kommer att garanteras.
Introduktion till strukturen för avloppspumpens impeller
Sep 14, 2024
Skicka förfrågan






