它的结构泵缸内有活塞,通过活塞杆与传动机械(图中末画出)相连接。泵缸左侧是阀室,内有吸入阀和徘出阀,它们都是单向阳。泵缸和闲室内活塞与阀之间的空间称工作室。当活塞在传动机械的带动下,从左向右运动时,工作室的容积增大,形成真空,吸入管中的液体在贮槽液面的压力的作用下,推开吸入阀进入工作室,这时徘出阀因受排出管中液体压力的作用而关闭。当活塞移动到右死点时,工作室的容积0大,吸入的液体达到0大值。此后活塞使开始从右向左运动,液体因受挤压而压力增大,双吸泵装配,这压力一方面将吸入阀压紧在阀座上而关闭,另一方面又推开排出阀,将液体压人排出管,直到活塞运动到左死 点时,排液完毕,完成了一个工作循环。
所以双吸泵的一个工作循环只包括吸液和排液两个阶段。双吸泵靠活塞在泵缸内两死点之间的往复运动吸入和排出液体.活塞在两死点间移动的距离称为冲程。
机组因动力故障而自行停机,泵发生气蚀,调节输量,空气进入双吸泵或管道,站内发生回流,管道始端和终端倒换油罐,顺序输送切换抽品,泄漏,安全阀开启和关闭等。长输管道水击现象有如下特点。长输管道的便拆式离心泵站间距约50~150km,以水击传播速度为1000m/s计算,一个站产生的水击压强要经过50~150s才传到相邻的泵站或终端,然后再发生反射,反射的间隔时间比较长。
因此,双吸泵效率,长输管道发生水击后,其沿线的压强变化比较平缓。不像短管那样,由于水击波迅速反射,压强波动剧烈。但它会使稳态调节时间延长。对长输管道双吸泵的泵站而言,流体用于克服摩阻的压强很大,一般泵站提供的几气压压强几乎全部是用于克服流动的阻力。
而水击的初始压强,即使是阀门瞬时关死,也仅是一个双吸泵的泵站压强的一部分事故在管道沿线初始水击波经过处,流动并-止,只是受到部分阻滞,因而将发生管道的充装和水击波的衰减。
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