GB/T 7021-1986 离心泵名词术语

GB/T 7021-1986 Glossary of terms for centrifugal pump

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基本信息

标准号
GB/T 7021-1986
标准类型
国家标准
标准状态
被代替
中国标准分类号(CCS)
国际标准分类号(ICS)
发布日期
1986-11-17
实施日期
1987-08-01
发布单位/组织
国家标准局
归口单位
沈阳水泵研究所
适用范围
-

发布历史

研制信息

起草单位:
沈阳水泵研究所
起草人:
曹显忠
出版信息:
页数:29页 | 字数:56 千字 | 开本: 大16开

内容描述

UDC能1.67:阅1.4

d71

中华人民共和国国家标准

GB7021一86

离心泵名词术语

Glossaryoftermsforcentrifugalpump

1986一11一17发布198708一01实施

国、家才示准局批准

中华人民共和国国家标准UDC621.67

:001.4

GB7021一66

离心泵名词术语

Glossaryoftermsforcentrifugalpump

本标准规定了离心泵常用的名词术语和有关的水力术语。

分类

1.1(回转)动力式泵rotodynamicpump

依靠叶轮旋转,将能量传给液体的机械称为回转动力式泵,简称动力式泵。如离心泵、混流泵和

轴流泵等。

1.1.1离心泵centrifugalpump

叶轮排出的液流基本上在与泵轴垂直的面内流动的动力式泵。

1.1.2旋涡泵regenerative.pump(vortexpump)

叶轮为外缘部分带有许多小叶片的整体轮盘。液体在叶片和泵体流道中反复作旋涡运动(见图1.

2)o

1.1.3蜗壳泵volutepump

叶轮排出的液体直接进入蜗状壳体的泵(见图3,4.5)a

1.1.4导叶泵diffuserpump

叶轮排出的液体直接进入导叶形扩散器的泵(即使扩散器外侧有蜗形体的也称为导叶泵)(见图

6)。

12按泵轴方向分为:

1.2.1卧式horizontal

泵轴为水平方向的结构。

1.2.2立式vertical

泵轴为铅直方向的结构。

1.2.3斜式inclined

泵轴与水平面具有倾斜角度的结构

1.3按壳体I分型式分为:

1.3.1径向剑分式radiallysplittype

以垂直于泵轴的平面剑分壳体的结构(见图1、2、6)

节段式sectionaltype

径向Ail分式的一种,其中每一级都具有刹分面(见图2、6)

1.3f.2P9盖式sidecovertype

径向A9分式的一种,壳体一侧或两侧具有泵盖见〔图5)

1.3.2轴向刹分式axiallysplittype

通过泵轴线的平面il}J分壳体的结构。如果该平面为水平面则称水平中开泵t见图R,-!),

1.4按级数分为:

1.4.1单级single一stage

进入泵的液体仅一次通过叶轮的结构.(见图3、o,巧、Ib)

1.4.2多级multi一stage

国家标准局,98‘一II一17发布】987-08一01实施

GB7021一86

进入泵的液体多次串联地通过叶轮的结构。按通过次数称为两级、三级“二:等(见图2,.4,6,

7、8、9)。

按吸入形式分为:

:一:.,

单吸single一suction

叶轮仅一侧有吸入口的结构(见图5,6,7,,8,15,16)e

1.5.2双吸double-suction

叶轮两侧都有吸入口或装入两个单吸叶轮(背靠背)的结构(见图3)几对于多级泵,只要第一

级叶轮双吸就是双吸结构。

1.6按支承形式分为:

1.6.1中心支承式centerlinesupporttype

泵体的支承平面设置在包含(或近于丁泵轴线的水平面内的结构(见图上3)。

1.6.2管道式inlinetype

可以直接安装在管路上的结构(见图巧)。

1.6.3共座式commonbaseplatetype

立式泵一种。传动部分直接安装在泵上面(见图10)o

1.6.4分座式separatebaseplatetype

立式泵一种。泵与传动部分分别安装在上、下两个不同的基础上(见图11)0

1.6.5可移式portabletype

不安装在固定的基础上,可移动使用的泵与原动机机组。

1.7按驱动方式分为:

1.7.1直接连接式directcoupledtype

原动机与泵通过联轴器连接的方式。

1.7.2齿轮传动式geardriventype**

原动机与泵通过齿轮装置传动的方式。

1.7.3液力偶合器传动式hydrauliccouplingdriventype

原动机与泵通过液力偶合器装置传动的方式。

1.7.4皮带传动式beltdriventype

原动机与泵通过皮带轮装置传动的方式。

1.了.5共轴式closecoupledtype

原动机与泵共轴(共用一轴)的方式。

1.8按特殊结构分为:

1.8.1液下式wetpittype

立式泵的一种。泵本体被吊装在液面下面的结构(见图12)a

1.8.2筒式barreltype

内壳外侧设置能承受吐出kI的圆筒状外壳,主要用于多级高压泵(见图8.)e

1.8.3双壁壳式armouredtype

为方便检修和更换易磨损、腐蚀的壳体,而.把壳体壁设计成两层的。一般外层要有较好的强度,

内层具有耐磨耐蚀性。

1.8.4地坑筒式pitbarreltype

立式泵的一种。为了增加有效汽蚀余量而利角地坑作为泵体一部分。一般用于凝结水泵(见图7)。

1.8.5抽出式pull一outtype

大型立式泵的一种,为检拆方便,外壳(管)安装后不需再动即可取出叶轮、导叶等进行检修。

1.8.6自吸式selfprimingtype

泵本身能自动抽去吸入管路中空气,并使之充满液体,因而起动前不需人工灌水。

2

GB7021一6

1.8.7潜液电泵submergiblemotorpump

整个泵包括电机潜入液体中工作。电机内部有充水、充油和充气等型式(见图9),

1.8.8屏蔽电泵cannedmotorpump

由定子内侧具有屏蔽套的电机驱动的泵。屏蔽套内侧和泵内是连通的,没有抽封部分,因此不产

生泄漏。转子外侧同样有屏蔽套起防腐作用(见图16)0

1.9按轴向力平衡方式分为:

1.9.1平衡鼓式balancingpistontype

用平衡鼓平衡轴向力的方式吕

1.9.2平衡盘式balancingdisctype

用平衡盘平衡轴向力的方式。

1.9.3自身平衡式self-balancingtype

利用叶轮本身或对称布置平衡轴向力的方式。

1.9.4平衡孔式balancingholetype

利用叶轮开设平衡孔平衡轴向力的方式。

1.10按用途不同主要分为:

4.10.1锅炉给水泵boilerfeedpump

往锅炉送水的泵。

1.10.2凝结水泵condensatepump

抽送凝水器中凝结水的泵。由于凝水器中高度真空而要求泵应有较高汽蚀性能。

1.10.3循环水泵circulatingwaterpump

在封闭系统中迫使水循环流动的泵,一般为低扬程大流量的泵。

1.10.4水力采煤泵monitorpump

水力采煤水枪用的高压泵。

1.10.5矿山排水泵pitdrainagepump

自矿坑内向外排水的泵。

1.10.6煤水泵coalpump

煤矿中输送煤水混合物的泵。

1.10.7除鳞泵descalingpump

钢厂轧钢过程中用于除氧化皮的高压泵。

1.10.8LL舱泵ballast'pump

根据船上货物多少,把海水放进或排出船内水槽,使船保持一定吃水深度的泵。

1.10.9倾斜平衡泵heelingpump

为保持船体平衡,使船上左、右水槽里的水来回移动的泵。

1.10.10杂质泵,liquid一solidshandling'pump

输送带有固体颗粒的浆料泵的总称。

.10.11砂泵sandpump

输送含有砂子的液体的水泵。

1.10.12渣浆泵slurrypump

输送渣浆的泵。

1.10.13泥浆泵sludgepump

输送泥浆的泵。

1.10.14污水泵sewagepump

输送污水的泵。

1.10.15消防泵firewaterpump

GB7021一86

救火用的泵一般是可移动式。

1.10.16流程泵processpump

石油化工装i0i:中输送原料、半成品及产品的泵的总称。

1.10.17纸浆泵pulppump

造纸工业输送纸浆的泵。

1.10.18液化石油气泵L.P.G(liquefiedpetroleumgas)pump

输送液化石油气的泵。

1.10.19增J之牙泵boosterpump

安装在送液管路上,用来增加液体压力的泵。

1.10.20耐腐蚀泵anti一corro池epump

用来输送酸,喊和盐类等含有腐蚀性液体的泵。

2性能、设计

2.1S况点operatingpoint

性能曲线上表示泵实际运行状况的点,是扬程曲线和阻力曲线的交点。

2.2规定点specifiedpoint

性能曲线上由规定流量和规定扬程所确定的点。

2.3最高效_f;点maximumefficiencypoint

泵性能曲线上效率最高的点。

2.4扬程pumphead

泵产生的总水头。其值等于泵出口总水头和入口总水头的代数差。符号:H,单位:m,

2.5关死扬程shutoffhead

泵流量为零时的扬程。符号:H,o.单位:m。

2.6规定扬程specifiedpumphead

对应于合同单上规定流量的扬程。符号:Hs,.单位:m

2.7静扬程(总朴IJ..头)totalstatichead

泵装置上吐出液面和吸入液面之间总水头之差。等于几何高度加上吐出液面和吸入液面之间的八

力水头之差。符号:H,.单位:m0

2.8理论扬程theoreticalpumphead

叶轮给予单位重量液体的能量‘迪常指未考虑泵内损失时的理论值。符号H,.单位:m.

2.9出17总水头(排出扬程)totaldischargehead

换算到鉴准面_t的泵出口截面总水头。符号:H单位:ma

2.10入口总水头(吸入扬程)totalsuctionhead

换算到基准面上的泵入口截面总水头。符号:H,,单位:m}

2.11出压力dischargepressure

泵出口截面的静压。符一号:P'.单位:MPa(kgf/cm').

2.12吸入压力suctionpressure

泵入口截面的静压。符号几,单位:MPa(kgf/cm').

2.13排出It头dischargehead

换算到泵基准面上的排出口1i;.力水头。单位m.

2.14吸入压头suctionhead

换算到泵基准面上的吸入口压力水头。单位:m.

2.15JL何高度geometricheight

吸入液面和吐出液面之间的高度差。rR位:me

GB7021一86

2.16泵基准面referenceplane

计算排出,吸入水头时确定位',1`i:水头基准的水平面。是通过叶轮叶片进口边的外端所描绘的圆的

中心的水平面。对于多级泵以第一级叶轮为丛准:对于立式双吸泵以上部叶片为抉准(见图17).

2.1了汽蚀余量netpositivesuction(NPSH)

泵入口总水头加上相应于大气压力的水头减去相应于汽化压力的水头。用厂式表示:

尸1、几

(NPSH)二H,+不厂一万

一

式中:NPSH汽蚀余量,m:

H.

一

泵入口总水头,m;

氏

一

大气压力,kgf/m':

几

一

汽化压力,kgf/m';

一

重度,kgf/m'。

2.18有效汽蚀余量available(NPSH)

由泵安装条件所确定的汽蚀余量。符号:(NPSH)a,单位:m.

2.19必需汽蚀余量required(NPSH)

对于给定的泵,在给定转速和流量下必须具有的汽蚀余量。通常由泵制造厂规定。符号:(NPSH),

单位:m。

2.20ilm界汽蚀余量critical(NPSH)

在给定的流量下,在第一级内引起第一级扬程或效率下降(2K'。。时的(NPSH)值;或者

在给定的扬程下,在第一级内引起流量或效率下降(2李。。时的(NPSH)值。符号:(NPSH)。,

单位:m。

2.21临界吸上真空高度(最大吸上真空度)criticalsuctionvacuum

泵入口液体压力小于大气压力的极限值。符号:H-单位:ma

2.22允许吸上真空高度allowablesuctionvacuum

对于不同类7t?的泵和不同的使用条件,考虑一定安全裕量的吸上真空高度。符号:几a,单位:m.

2.23比转速(比速)specificspeed

判别动力式泵水力特征的相似准数。用下式定义:

H礴

式中:几5—比转速;

n—泵转速.r/min

Q一腿‘“。取音流。,M,/S;

H-扬程(多级泵取单级扬程》,m。

比转速一般按最高效率点计算对f相似泵不管尺寸大小、转速高低,比转速均是一定的,因

此,它也是泵分类的一种准则

2.24汽蚀比转速suctionspecificspeed

见2.25书式数

GB7021一86

类似比转速几二,系指最高效率工况下,汽蚀性能的判别数。用下式定义:

5.62nQ'

(NPSH)r'

式中:c—汽蚀比转速,

n—泵转速,r/min;

Q—流量(双吸泵取言流量),M,Is;

(NPSH)r—必需汽蚀余量,me

2.25型式数typenumber

由下式定义:

2anQ'

60gH

.

式中:—型式数;无

几—泵转速,r/min;

Q一流、双吸9R?'flict),M'/S;

g—重力加速度,m/s';

R—扬程(多级泵取单级扬程),ma

型式数实质上是比转速几:的无因次表达式。

2.26泵流量(流量)pumpcapacity

单位时间内,从泵出口排出并进入管路的液体体农。符号:Q,单位:m'/h,m'/s,L/so

2.27规定流量specifiedcapacity

合同单上所规定的泵流量。符号:Qs,,单位:m'/h,耐/s,L/s.

2.28泵转速(转速)revolutionspeed

泵轴旋转的速度,即单位时间内泵轴的旋转数。符号:n,单位:r/min,s’

2.29泵输出功率(有效功率)pump.effectivepower

泵传递给输出液体的功率,用下式表示:

QHY

P.

式中:P输出功率,kW;

Q—流量,M,/S;

H—扬程m;

7—重度kgf/m'。

2.30泵轴功率(输入功率)pumpshaft

泵轴所接受的功率。符号:尸.,单位:kW。

2.31,原动机输入功率driverinputpower

泵的原动机所接受的功率。符号:几,单位:kW.

2.32泵效率pumpefficiency

泵输出功率与轴功率之比。用下式表示:

P

x100%

”“P

GB7021一[;

2.33机械损失mechanicalloss

轴承、轴封等机械摩擦阻力及叶轮盖板外侧与液体摩擦阻力所消耗的功率。符号:Pm,单位:M.

2.34机械效率mechanicalefficiency

泵轴功率和机械损失之差与轴功率之比。用下式表示:

几一Pm

100%

”。“一Pa“

2.35容积效率volumetricefficiency

泵的流量与通过叶轮的流量之比。符号:刀、、

38水't效率hydraulicefficiency

泵的扬程与理论扬程之比。以百分数表示。符号;刀、。

37机组效率overallefficiency

泵的输出功率与原动机输入功率之比。用下式表示:

P

q",二一二-一x100%

几I

2.加泵最高效率maximumefficiency

泵的效率曲线最高点的值。对于可调叶片则是效率曲线簇中最高点的值。符号:Toese

2.39保证效率guaranteedefficiency

制造单位保证能达到的泵效率。符号:n,。

2.40性能performance

泵在一定转速下,扬程、轴功率、效率等与流量之间的关系。

2.41特性characteristics

由泵种类和形状所决定的,与泵大小无关。表示泵性能上的特点、特征等。

2.42性能曲线performancecurve

用图表示泵性能的曲线。此图称为性能曲线图。

2.43特性曲线characteristiccurve

用图表示泵特性的曲线。此图称为特性曲线图。也有用百分率、无因次数表示的。

2.44容差tolerance

泵性能的保UI值与试验结果之差的允许范围。

2.朽全特性completecharacteristics

包括泵正转、反转、正流,倒流全部特性。一般泵特性是正转正流,反转倒流为水轮机工况,正

转倒流称为制动工况,反转正流称为反转泵工况。

2.“飞逸速度runawayspeed

切断原动机出力后,泵反转倒流情况下的最大转速。符号:n,单位:r/mino

2.41扬程曲线headcurve

性能曲线中表示流量与扬程的关系曲线。

2.48效率曲线efficiencycurve

性能曲线中表示流量与效率的关系曲线。

2,‘轴功率曲线shaftpowercurve

性能曲线中表示流量与轴功率的关系曲线。

2.50必需汽蚀余量曲线required(NPSH)curve

性能曲线中}Y班}}1}lL汽蚀余量的关系曲线;

2.51等效率曲线声iso一efficiencycurve

GB7021一8

改变泵的转速、叶轮外径或叶片安放角所得到的数条扬程曲线上连接效率相同的点的曲线。

2.52阻力曲线systemheadcurve

朴扬程加上管路损失与流量的关系曲线。

2.53泵I作范围operatingrange

由制造厂所规定的泵允许使用的流量区间。

2.54大流量点large一capacitypoint

是指泵工作范围内的流量上限值。

2.55小流量点lower一capacity.point

是指泵工作范围内的流量下限值。

2.56绝对速度absolutevelocity

相对于静止坐标系的液流速度。符号:c,单位:m/so

2.57相对速度relativevelocity

相对于旋转叶轮的掖流速度。符号:。,单位:m/so

2.58圆l-9.速度peripheralvelocity

旋转叶轮圆周方向的速度。符号:u,单位:m/so

2.5,轴面速度meridianvelocity

液流子午面(含有轴心线的截面)上的速度。符号:cm.Wm,单位:mIs.

2.60速度三角形velocitytriangle

由绝对速度、相对速度及圆周速度三个向量组成的三角形。

口—绝对速度方向和圆周方向之间的夹角

fl—相对速度方向和圆周方向之间的夹角。

2.61,流量系数capacitycoefficient

泵特性中表示流量的无因次数。用下式表示

cum,,

式中:4流量系数;

cm,液体受叶片排挤后的出口轴面速度,m‘/s:

a,叶轮出口平均直径处的圆周速度,m/s}

2.62扬程系数headcoefficient

泵特性中表示扬程的无因次数。用下式表示

u,或“/(公)

式中:0—扬程系数;

c--液体受叶片排挤后的出口圆周速度,m/s+

GB7021一a;

u,—叶轮出口平均直径处的圆周速度,m/s;

H—扬程,m;

9—重力加速度。m/s,。

2.63圆周速度系数speedconstant

叶轮出口圆周速度和扬程之间的比例常数。用下式表示

k.=%/J2gH

式中:k.—圆周速度系数;

u,—叶轮出口平均直径处的圆周速度,m/s;

H—扬程,m;

9—重力加速度、m/s'o

2.64轴功率系数shaftpowercoefficient

泵特性中,表示轴功率的无因次数。用下式表示

一。/(于,:。2,)

,g

式中:F—轴功率系数;

P—轴功率,kw;

Y—重度,kgf/m':

9-重力加速度,m/s';

A,—叶轮出口面积,.m';

llz—叶轮出口平均直径处的圆周速度,m/se

2.65托马汽蚀系数Thomascavitationconstant

必需汽蚀余量或有效汽蚀余量与扬程的比值。符号:

2.66轴向力axialthrust

泵内液体作用在转子上(或泵轴上)轴向的力。符号:F,,单位kgf,No

2.67径向力radialthrust

由于泵运转工况不同,涡壳内压力分布不均匀,因而产生了作用在泵轴上的径向力。符号:Fr,

单位:kgf,No

3运转、试验

3.1自动操作automaticoperation

不用人力,而是由电气或机械的动作控制和运行设备。

3.2手动操作manualoperation

由人力直接或间接地操作设备运转。

3.3自动运转automaticoperativemethod

按自动操作的运转方式。

3.‘手动运转manualoperativemethod

靠一次手动操作,使包括泵在内的数台设备组成的机组按顺序完成自动操作。如:起动、停止或

改变运转状态。

3.5单独运转individualoperaton

包括泵在内的数台设备分别独立地按手动操作的运转。

3.6机旁操作fieldoperation

在机械设备旁边控制设备的手动操作。

GB7021一as

3.7远距离操作remoteoperation

距设备一定距离的地方进行的手动操作。大多数场合操作者是看不见运转的设备,根据信号进行

操作。

3.8自动控制automaticcontrol

由控制装置自动地使运转的有关参数(流量、压力、水位和轴功率等)保持一定的值。

3.,并联运转paralleloperation

两台以上的泵向同一管路输液的运转。

3.10串联运转seriesopoeration

两台以上的泵接力式地安装在同一管路的输液运转。

3.11关死运转shutoffoperation

关闭泵出口闸阀使流量为零的运转。

3.12灌水priming

启动前向泵内和吸入管内注水。

3.13水封watersealing

在轴封部注水,以防止大气进入泵内。

3.14暖泵warming一up

对于高温用泵,启动前对泵和管路的预热。

3.15型式试验typetest

包括运转试验、性能试验、汽蚀试验以及必要时进行的噪声和振动试验。

3.16出厂试验shoptest

泵出厂前检查泵工作范围内的扬程、流量和轴功率的试验。

3.1了运转试验runningtest

检查泵轴承温升、泄漏、振动和噪声等运转状态的试验。

3.18性能试验performancetest

确定泵扬程、流量、转速、轴功率及效率相互关系的试验。

3.19水压试验hydrostatictest

对承压零部件施加水压到规定压力,确认有无渗漏的试验。

20模型试验modeltest

以相似模型推算实物泵性能的试验

3汽蚀试验cavitationtest

汽蚀试验是为了确定泵的临界汽蚀余量与流量之间的关系或验证泵的临界汽蚀余量是否小于或等

’于规定的必需汽蚀余量。

3.22水击试验waterhammertest

确定包括泵在内的管路系统的水击作用和系统装置性能的试验。

3.23表压gaugepressure

压力计指示的压力。符号:P,单位:kgf/cm'.MPae

4零件、部位

4.1壳体部分

4.1.壳体(泵体)casing

形成包容和运输液体的外壳总称。

4.1.2蜗形体volutecasnig

叶轮外圆侧直接形成的

定制服务

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