GB T 7021-2019 离心泵名词术语.pdf
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1、 书书书 前 言 本标准按照 给出的规则起草。 本标准代替 离心泵名词术语。 本标准与 相比,主要技术变化如下: 修改了范围(见第 章, 年版的引导语); 增加了“按工作原理分”“按压水室型式分”两种分类方式(见 、 ); 修改了“回转动力式泵”“离心泵”“旋涡泵”“径向剖分”“轴向剖分”“单级”“多级”“抽出式”“自 吸式”“潜液式泵”“屏蔽电泵”“锅炉给水泵”“循环水泵”“增压泵”等分类术语的定义(见 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 , 年版的 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ); 修改了“径向剖分”“轴向剖分”“潜液式泵”等分类术语的中、英文名称(见 、 、 , 年版的
2、、 、 ); 增加了“底脚支撑式”“磁力驱动泵”“液化天然气泵”等分类术语(见 、 、 ); 修改了“扬程”“出口总水头”“入口总水头”“汽蚀余量”“流量”“额定流量”“转速”“泵输出功率” “泵输入功率”“驱动机输入功率”“泵汽蚀余量曲线”等性能、设计术语的英文名称(见 、 、 、 、 、 , 年版的 、 、 、 、 、 ); 修改了“关死扬程”“额定流量”“泵输出功率”“泵输入功率”“泵最高效率”等性能、设计术语的 符号(见 、 、 、 、 , 年版的 、 、 、 、 ); 修改了“扬程”“关死扬程”“规定扬程”“排出压力”“吸入压力”“汽蚀余量”“有效汽蚀余量”“必 需汽蚀余量”“比转数
3、”“汽蚀比转数”“型式数”“流量”“额定流量”“转速”“泵输出功率”“泵输入 功率”“驱动机输入功率”“泵效率”“机械效率”“容积效率”“水力效率”“机组效率”“泵最高效 率”“泵汽蚀余量曲线”“轴向力”“径向力”等性能、设计术语的定义(见 、 、 、 、 、 、 、 、 , 年版的 、 、 、 、 、 、 、 、 ); 增加了性能、设计术语“ ”(见 ); 删除了性能、设计术语“临界汽蚀余量”(见 年版的 ); 修改了“流量”“额定流量”“转速”“泵输入功率”“驱动机输入功率”“泵汽蚀余量曲线”等性能、 设计术语的中文名称(见 、 、 、 , 年版的 、 、 、 ); 修改了“扬程系数”的计
4、算公式(见 , 年版的 ); 修改了“自动操作”“串联运转”等运转、试验术语的定义(见 、 , 年版的 、 ); 修改了“就地操作”“远程操作”“关死点运转”“水锤试验”等运转、试验术语的中文名称(见 、 、 、 , 年版的 、 、 、 ); 增加了运转、试验术语“冷泵”(见 ); 修改了“壳体”“导流壳体”“压出壳”“压出弯管”“吸入喇叭管”“平衡盘”“平衡鼓”“喉部衬套”等 零件及部位术语的定义(见 、 、 、 、 、 、 、 , 年版的 、 、 、 、 、 、 、 ); 修改了“压出壳”“压出弯管”“无堵塞叶轮”“喉部衬套”“压出口”等零件及部位术语的中文名称 (见 、 、 、 、 ,
5、年版的 、 、 、 、 ); 犌犅 犜 修改了“叶轮密封环”“导叶”“壳体密封环”等零件及部位术语的英文名称(见 、 、 , 年版的 、 、 ); 增加了“填料密封”和“副叶轮密封”等零件及部位术语(见 、 ); 增加了“密度”“比能”等水力术语(见 、 ); 修改了“动力黏度”“运动黏度”等水力术语的中文名称(见 、 , 年版的 、 ); 修改了水力术语“动力黏度”的英文名称(见 , 年版的 ); 修改了“动力黏度”“运动黏度”“压力”“水头”“总水头”等水力术语的定义(见 、 、 、 、 , 年版的 、 、 、 、 ); 修改了各种量的单位为国际单位制单位。 本标准由中国机械工业联合会提出
6、。 本标准由全国泵标准化技术委员会( )归口。 本标准起草单位:沈阳水泵研究所、上海凯士比泵有限公司、新界泵业集团股份有限公司、广东肯富 来泵业股份有限公司、合肥新沪屏蔽泵有限公司、山东双轮股份有限公司、上海凯泉泵业(集团)有限公 司、嘉利特荏原泵业有限公司、湖南湘电长沙水泵有限公司、杭州碱泵有限公司、中国电建集团上海能源 装备有限公司、合肥工业大学、山东精工泵业有限公司、沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司。 本标准主要起草人:于洪昌、潘再兵、许敏田、刘广棋、王国良、王家斌、高宏钧、曲景田、厉浦江、 李进富、林永祥、訾斌、李娟、张勇、董钦敏。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: 。 犌犅 犜
7、离心泵名词术语 范围 本标准界定了离心泵常用的名词术语及有关的水力术语和定义。 本标准适用于离心泵,其他泵可参照使用。 分类 按工作原理分 回转动力式泵 狉狅狋狅犱狔狀犪犿犻犮狆狌犿狆 依靠叶轮旋转获得速度和压力,将机械能量转换成输送液体能量的机械。 离心泵 犮犲狀狋狉犻犳狌犵犪犾狆狌犿狆 依靠叶轮高速旋转时产生的离心力把能量传递给液体,叶轮出口液流方向基本与泵轴垂直的回转 动力式泵。 旋涡泵 狉犲犵犲狀犲狉犪狋犻狏犲狆狌犿狆 ; 狏狅狉狋犲狓狆狌犿狆 依靠叶轮高速旋转时在叶片和泵体流道中产生的旋涡运动把能量传递给液体的动力式泵(参见 图 、图 )。 图 一般单级旋涡泵 犌犅 犜 图 多级自吸
8、旋涡泵 按压水室型式分 蜗壳泵 狏狅犾狌狋犲狆狌犿狆 叶轮排出的液体直接进入蜗状壳体的泵(参见图 、图 、图 )。 图 卧式单级双吸泵(水平中开式) 犌犅 犜 图 蜗壳式多级泵 图 卧式轴向吸入离心泵(蜗壳泵) 犌犅 犜 导叶泵 犱犻犳犳狌狊犲狉狆狌犿狆 叶轮排出的液体直接进入导叶形扩散器的泵(参见图 )。 注:即使扩散器外侧有蜗形体的也称为导叶泵。 图 卧式节段多级离心泵 按泵轴方向分 卧式 犺狅狉犻狕狅狀狋犪犾 泵轴为水平方向的结构。 立式 狏犲狉狋犻犮犪犾 泵轴为铅直方向的结构。 斜式 犻狀犮犾犻狀犲犱 泵轴与水平面具有倾斜角度的结构。 按壳体剖分型式分 径向剖分 狉犪犱犻犪犾狊狆犾犻狋
9、 泵壳接合面垂直于泵轴中心线(参见图 、图 、图 )。 节段式 狊犲犮狋犻狅狀犪犾狋狔狆犲 径向剖分的一种,其中每一级都具有剖分面(参见图 、图 )。 犌犅 犜 侧盖式 狊犻犱犲犮狅狏犲狉狋狔狆犲 径向剖分的一种,壳体一侧或两侧具有泵盖(参见图 )。 轴向剖分 犪狓犻犪犾狊狆犾犻狋 泵壳接合面平行于泵轴中心线。(参见图 、图 )。 按级数分 单级 狊犻狀犵犾犲狊狋犪犵犲 (泵)安装一个叶轮的结构(参见图 、图 、图 、图 )。 图 管道泵图 屏蔽电泵 多级 犿狌犾狋犻狊狋犪犵犲 (泵)同一根轴上串联安装两个及以上叶轮的结构(参见图 、图 、图 、图 、图 、图 )。 犌犅 犜 图 地坑筒式泵
10、图 立式筒式泵 图 潜水电泵 犌犅 犜 按吸入形式分 单吸 狊犻狀犵犾犲狊狌犮狋犻狅狀 叶轮仅一侧有吸入口的结构(参见图 、图 、图 、图 、图 、图 )。 双吸 犱狅狌犫犾犲狊狌犮狋犻狅狀 叶轮两侧都有吸入口或装入两个单吸叶轮(背靠背)的结构(参见图 )。对于多级泵,只要第一级 叶轮双吸就是双吸结构。 按支撑形式分 底脚支撑式 犳狅狅狋犻狀犵狊狌狆狆狅狉狋狋狔狆犲 泵体的支撑平面设置在泵体下部的结构。 中心支撑式 犮犲狀狋犲狉犾犻狀犲狊狌狆狆狅狉狋狋狔狆犲 泵体的支撑平面设置在包含(或近于)泵轴线的水平面内的结构(参见图 )。 图 中心支撑式 管道式 犻狀犾犻狀犲狋狔狆犲 可以直接安装在管道
11、上的结构(参见图 )。 共座式 犮狅犿犿狅狀犫犪狊犲狆犾犪狋犲狋狔狆犲 立式泵的一种型式。传动部分直接安装在泵上面(参见图 )。 犌犅 犜 图 共座式 分座式 狊犲狆犪狉犪狋犲犫犪狊犲狆犾犪狋犲狋狔狆犲 立式泵的一种型式。泵与传动部分分别安装在上、下两个不同的基础上(参见图 )。 图 分座式 可移式 狆狅狉狋犪犫犾犲狋狔狆犲 不安装在固定的基础上,可移动使用的泵与原动机机组。 按驱动方式分 直接连接式 犱犻狉犲犮狋犮狅狌狆犾犲犱狋狔狆犲 原动机与泵通过联轴器连接的方式。 齿轮传动式 犵犲犪狉犱狉犻狏犲狀狋狔狆犲 原动机与泵通过齿轮装置传动的方式。 液力耦合器传动式 犺狔犱狉犪狌犾犻犮犮狅狌狆犾
12、犻狀犵犱狉犻狏犲狀狋狔狆犲 原动机与泵通过液力耦合器装置传动的方式。 犌犅 犜 皮带传动式 犫犲犾狋犱狉犻狏犲狀狋狔狆犲 原动机与泵通过皮带轮装置传动的方式。 共轴式 犮犾狅狊犲犮狅狌狆犾犲犱狋狔狆犲 原动机与泵共轴(共用一轴)的方式。 按特殊结构分 液下式 狑犲狋狆犻狋狋狔狆犲 立式泵的一种型式。泵本体被吊装在液面下面的结构(参见图 )。 图 立式单吸蜗壳泵(液下式) 犌犅 犜 筒式 犫犪狉狉犲犾狋狔狆犲 内壳外侧设置能承受吐出压的圆筒状外壳,主要用于多级高压泵(参见图 )。 双壁壳式 犪狉犿狅狌狉犲犱狋狔狆犲 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
13、度,内 层具有耐蚀性及耐磨性。 地坑筒式 狆犻狋犫犪狉狉犲犾狋狔狆犲 立式泵的一种型式。为了增加有效汽蚀余量而利用地坑作为泵体一部分。一般用于凝结水泵等 (参见图 )。 抽出式 狆狌犾犾狅狌狋狋狔狆犲 大型立式泵的一种型式。为检拆方便,外壳(管)安装后不需要再拆解即可取出叶轮、导叶等进行 检修。 自吸式 狊犲犾犳狆狉犻犿犻狀犵狋狔狆犲 泵具有自吸能力或自吸装置,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。 潜液式泵 狊狌犫犿犲狉狊犻犫犾犲狆狌犿狆 整体(包括电机)潜没在输送液体中运行的泵。电机内部有充水、充油和充气等型式(参见图 )。 屏蔽电泵 犮犪狀狀犲犱犿狅狋狅狉狆
14、狌犿狆 电机转子在泵输送液体或其他液体中运转,利用屏蔽套(衬套)将电机的定子与转子隔离的泵。(参 见图 )。 磁力驱动泵 犿犪犵狀犲狋犻犮犱狉犻狏犲狆狌犿狆 永磁场穿过隔离套(密封套)感应具有永磁体或感应装置的内部转子,将驱动机的轴功率传递给叶 轮的泵。 按轴向力平衡方式分 平衡鼓式 犫犪犾犪狀犮犻狀犵狆犻狊狋狅狀狋狔狆犲 用平衡鼓平衡轴向力的方式。 平衡盘式 犫犪犾犪狀犮犻狀犵犱犻狊犮狋狔狆犲 用平衡盘平衡轴向力的方式。 自身平衡式 狊犲犾犳犫犪犾犪狀犮犻狀犵狋狔狆犲 利用叶轮本身或对称布置平衡轴向力的方式。 犌犅 犜 平衡孔式 犫犪犾犪狀犮犻狀犵犺狅犾犲狋狔狆犲 利用叶轮开设平衡孔平衡轴向
15、力的方式。 按工作用途分 锅炉给水泵 犫狅犻犾犲狉犳犲犲犱狆狌犿狆 往锅炉汽包里送水以维持锅炉汽包正常水位的泵。 凝结水泵 犮狅狀犱犲狀狊犪狋犲狆狌犿狆 抽送凝水器中凝结水的泵。用于凝水器中高度真空而要求泵应有较高汽蚀性能。 循环水泵 犮犻狉犮狌犾犪狋犻狀犵狑犪狋犲狉狆狌犿狆 在封闭系统中克服环路的阻力损失、使水在系统内循环流动的泵,一般为低扬程大流量的泵。 水力采煤泵 犿狅狀犻狋狅狉狆狌犿狆 水力采煤水枪用的高压泵。 矿山排水泵 狆犻狋犱狉犪犻狀犪犵犲狆狌犿狆 自矿坑内向外排水的泵。 煤水泵 犮狅犪犾狆狌犿狆 煤矿中输送煤水混合物的泵。 除鳞泵 犱犲狊犮犪犾犻狀犵狆狌犿狆 钢厂轧钢过程中用于
16、除氧化皮的高压泵。 压舱泵 犫犪犾犾犪狊狋狆狌犿狆 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。 倾斜平衡泵 犺犲犲犾犻狀犵狆狌犿狆 为保持船体平衡,使船上左、右水槽里的水来回移动的泵。 杂质泵 犾犻狇狌犻犱狊狅犾犻犱狊犺犪狀犱犾犻狀犵狆狌犿狆 输送带有固定颗粒的浆料泵的总称。 砂泵 狊犪狀犱狆狌犿狆 输送含有砂子的液体的水泵。 渣浆泵 狊犾狌狉狉狔狆狌犿狆 输送渣浆的泵。 犌犅 犜 泥浆泵 狊犾狌犱犵犲狆狌犿狆 输送泥浆的泵。 污水泵 狊犲狑犪犵犲狆狌犿狆 输送污水的泵。 消防泵 犳犻狉犲狑犪狋犲狉狆狌犿狆 救火用的泵,一般是可移动式。 流程泵 狆狉狅犮犲狊狊狆狌犿
17、狆 石油化工装置中输送原料、半成品及产品的泵的总称。 纸浆泵 狆狌犾狆狆狌犿狆 造纸工业输送纸浆的泵。 液化石油气泵 犔犘犌 ( 犾犻狇狌犲犳犻犲犱狆犲狋狉狅犾犲狌犿犵犪狊 ) 狆狌犿狆 输送液化石油气的泵。 液化天然气泵 犔犖犌 ( 犾犻狇狌犲犳犻犲犱狀犪狋狌狉犪犾犵犪狊 ) 狆狌犿狆 输送液化天然气的泵。 增压泵 犫狅狅狊狋犲狉狆狌犿狆 安装在输送液体的管路上,用来增加液体压力的泵。 耐腐蚀泵 犪狀狋犻犮狅狉狉狅狊犻狏犲狆狌犿狆 用来输送酸、碱和盐类等含有腐蚀性液体的泵。 性能、设计 工况点 狅狆犲狉犪狋犻狀犵狆狅犻狀狋 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。 规定
18、点 狊狆犲犮犻犳犻犲犱狆狅犻狀狋 性能曲线上规定流量和规定扬程所确定的点。 最高效率点 犿犪狓犻犿狌犿犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔狆狅犻狀狋 泵性能曲线上效率最高的点。 扬程 狆狌犿狆狋狅狋犪犾犺犲犪犱 犎 出口总水头和入口总水头的代数差。 注:扬程的单位为米( )。 犌犅 犜 关死扬程 狊犺狌狋狅犳犳犺犲犪犱 犎 泵流量为零时的总水头。 注:关死扬程的单位为米( )。 规定扬程 狊狆犲犮犻犳犻犲犱狆狌犿狆犺犲犪犱 犎 对应于合同单上规定流量的总水头。 注:规定扬程的单位为米( )。 静扬程 狋狅狋犪犾狊狋犪狋犻犮犺犲犪犱 总静压头 犎 泵装置上吐出液面和吸入液面之间总水头之差。 注 :等于几何高度加
19、上吐出液面和吸入液面之间的压力水头之差。 注 :静扬程的单位为米( )。 理论扬程 狋犺犲狅狉犲狋犻犮犪犾狆狌犿狆犺犲犪犱 犎 叶轮给予单位质量液体的能量,通常指未考虑泵内损失时的理论值。 注:理论扬程的单位为米( )。 出口总水头 狅狌狋犾犲狋狋狅狋犪犾犺犲犪犱 犎 换算到基准面上的泵出口截面处的总能量。 注:出口总水头的单位为米( )。 入口总水头 犻狀犾犲狋狋狅狋犪犾犺犲犪犱 犎 换算到基准面上的泵吸入口截面处的总能量。 注:入口总水头的单位为米( )。 排出压力 犱犻狊犮犺犪狉犵犲狆狉犲狊狊狌狉犲 狆 泵出口轴线与出口截面交点处的流体静压力(绝对压力)的积分平均值。 注:排出压力的单位
20、为兆帕( )。 吸入压力 狊狌犮狋犻狅狀狆狉犲狊狊狌狉犲 狆 泵入口轴线与入口截面交点处的流体静压力(绝对压力)的积分平均值。 注:吸入压力的单位为兆帕( )。 犌犅 犜 排出压头 犱犻狊犮犺犪狉犵犲犺犲犪犱 换算到泵基准面上的排出口压力水头。 注:排出压头的单位为米( )。 吸入压头 狊狌犮狋犻狅狀犺犲犪犱 换算到泵基准面上的吸入口压力水头。 注:吸入压头的单位为米( )。 几何高度 犵犲狅犿犲狋狉犻犮犺犲犻犵犺狋 吸入液面和吐出液面之间的高度差。 注:几何高度的单位为米( )。 泵基准面 狉犲犳犲狉犲狀犮犲狆犾犪狀犲 计算排出、吸入水头时确定位置水头基准的水平面。是通过叶轮叶片进口边的外端
21、所描绘的圆的 中心的水平面(参见图 )。 注:对于多级泵以第一级叶轮为基准;对于立式双吸泵以上部叶片为基准。 图 泵基准面 汽蚀余量 狀犲狋狆狅狊犻狋犻狏犲狊狌犮狋犻狅狀犺犲犪犱 ; 犖犘犛犎 相对 基准面的入口绝对总水头与汽化压力水头的差。用式( )表示: 犎狕 狆狆 犵 ( ) 式中: 汽蚀余量,单位为米( ); 犎 泵入口总水头,单位为米( ); 狕 基准面的高度,单位为米( ); 狆 大气压力,单位为帕斯卡( ); 犌犅 犜 狆 泵输送液体的汽化压力,单位为帕斯卡( ); 泵入口处的密度,单位为千克每立方米( ); 犵 重力加速度,单位为米每二次方秒( )。 有效汽蚀余量 犪狏犪犻犾犪
22、犫犾犲犖犘犛犎 ; 犖犘犛犎犃 由装置条件确定的、规定流量下可获得的(可利用的) 。 注:有效汽蚀余量的单位为米( )。 必需汽蚀余量 狉犲狇狌犻狉犲犱犖犘犛犎 ; 犖犘犛犎犚 在规定的流量、转速和输送液体的条件下,泵达到规定性能的最小汽蚀余量(出现可见汽蚀、汽蚀引 起的噪声和振动的增大、扬程或效率开始下降、给定降幅的扬程或效率、汽蚀侵蚀限度)。 注 :其值由制造厂家供方给出。 注 :必需汽蚀余量的单位为米( )。 犖犘犛犎 泵第一级扬程下降 时的汽蚀余量,作为标准基准用于表示性能曲线。 注: 的单位为米( )。 临界吸上真空高度 犮狉犻狋犻犮犪犾狊狌犮狋犻狅狀狏犪犮狌狌犿 最大吸上真空度 犎
23、 泵入口液体压力小于大气压力的极限值。 注:临界吸上真空高度的单位为米( )。 允许吸上真空高度 犪犾犾狅狑犪犫犾犲狊狌犮狋犻狅狀狏犪犮狌狌犿 犎 对于不同类型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。 注:允许吸上真空高度的单位为米( )。 比转数 狊狆犲犮犻犳犻犮狊狆犲犲犱 狀 以泵在最佳效率点的转速、叶轮入口的流量(单吸泵取总流量、双吸泵取二分之一流量)和最大叶轮 直径时单级扬程表示的特征量。用式( )表示: 狀 狀犙 犎 ( ) 式中: 狀 比转数; 狀 泵转速,单位为转每分( ); 犙 流量(双吸泵取 流量),单位为立方米每秒( ); 犎 扬程(多级泵取单级扬程),单位为
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