泵的能量英文解释翻译、泵的能量的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【建】 capacity of prmp
分词翻译:
泵的英语翻译:
pump
【化】 pump
【医】 pump
能量的英语翻译:
energy
【化】 energy
【医】 capacity
【经】 capacity; energy
专业解析
在汉英词典及工程领域,"泵的能量"(Pump Energy)指泵在输送流体过程中所涉及的能量转换与传递。以下从四个维度进行专业解析:
一、核心定义与能量形式
泵的能量指泵对流体做功时消耗或传递的机械能,主要表现为:
- 动能(Kinetic Energy):流体因流速增加获得的能量,公式为 ( E_k = frac{1}{2}mv )。
- 势能(Potential Energy):流体因压力或高度变化获得的能量,含压力能(( E_p = frac{p}{rho g} ))和位能(( E_z = z ))。
- 能量守恒依据:伯努利方程(Bernoulli's Principle)是分析基础,即 ( frac{v}{2g} + frac{p}{rho g} + z = text{constant} )。
二、能量转换原理
泵通过机械装置(叶轮、活塞等)将原动机(如电机)的输入电能或机械能转化为流体能量:
- 输入能量:驱动轴功率(Shaft Power, ( P_{text{shaft}} )),单位为瓦特(W)。
- 输出能量:有效水力功率(Hydraulic Power, ( P_h = rho g Q H )),其中 ( Q ) 为流量, ( H ) 为扬程。
- 效率关联:泵效率 ( eta = frac{Ph}{P{text{shaft}}} times 100% ),反映能量损失程度。
三、工程应用中的关键参数
- 扬程(Head):单位重量流体获得的能量(米),决定泵的加压能力。
- 轴功率(Shaft Power):泵轴实际输入功率,需匹配驱动机规格。
- 有效功率(Useful Power):流体实际获得的功率,计算为 ( P_u = rho Q H g )。
- 汽蚀余量(NPSH):避免流体汽化导致能量损失的关键参数。
四、能量损失与优化
泵运行中的能量损失主要包括:
- 水力损失:摩擦、涡流造成的流体动能耗散。
- 容积损失:泄漏导致的流量损失。
- 机械损失:轴承、密封摩擦消耗的能量。
优化方向包括:改进叶轮设计、减少管路阻力、定期维护降低机械损耗。
权威参考来源(无直接在线链接时标注文献):
- 《英汉机械工程词典》(科学出版社) - "泵能量"条目释义。
- 流体力学基础:Munson, B. R., Fundamentals of Fluid Mechanics, John Wiley & Sons(第7版).
- 泵设计标准:ISO 5199:2016 Technical specifications for centrifugal pumps.
- 工程应用指南:Hydraulic Institute Standards (ANSI/HI) - 泵能效测试方法。
注:因术语解释属基础理论,部分文献无公开在线链接,建议通过学术数据库(如ASME Digital Library)检索相关标准全文。
网络扩展解释
关于“泵的能量”,综合多个权威资料,其核心解释可分为以下四个要点:
一、能量本质
泵的能量转换本质是将原动机的机械能(如电动机、柴油机提供的动力)转换为被输送液体的能量。这种转换使得液体获得三种能量形式:
- 动能:液体流速提升(如离心泵通过叶轮旋转加速流体)
- 压能:液体压力增加(如容积式泵通过密闭空间压缩流体)
- 位能:液体被提升到更高位置(如深井泵输送地下水到地面)
二、能量损失
实际运行中会存在三种主要能量损耗:
- 机械损失:轴承、轴封等部件摩擦消耗约5-15%的输入能量
- 水力损失:液体流动时与泵壳、叶轮的摩擦及涡流损耗
- 容积损失:密封不严导致部分液体回流,需重复做功
三、能量效率指标
通过有效功率公式可量化能量转换效率:
$$
eta = frac{P_e}{P} times 100%
$$
其中:
- $eta$为泵效率
- $P_e$为有效功率(实际传递给液体的能量)
- $P$为轴功率(原动机输入的总机械能)
典型离心泵效率可达60-85%,而容积式泵效率更高,可达90%以上。
四、特殊应用扩展
在特定场景中,泵的能量形式会发生变化:
- 水锤泵:利用水流冲击动能自动提水,无需外部能源
- 磁力泵:通过磁场耦合传递能量,实现零泄漏传输
- 核电站主泵:单机功率可达数万千瓦,涉及热能转换
如需更详细的能量计算参数或具体泵型数据,建议参考IEC 60034电机效率标准或GB/T 3216泵性能试验标准。
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