泵的能量英文解釋翻譯、泵的能量的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【建】 capacity of prmp
分詞翻譯:
泵的英語翻譯:
pump
【化】 pump
【醫】 pump
能量的英語翻譯:
energy
【化】 energy
【醫】 capacity
【經】 capacity; energy
專業解析
在漢英詞典及工程領域,"泵的能量"(Pump Energy)指泵在輸送流體過程中所涉及的能量轉換與傳遞。以下從四個維度進行專業解析:
一、核心定義與能量形式
泵的能量指泵對流體做功時消耗或傳遞的機械能,主要表現為:
- 動能(Kinetic Energy):流體因流速增加獲得的能量,公式為 ( E_k = frac{1}{2}mv )。
- 勢能(Potential Energy):流體因壓力或高度變化獲得的能量,含壓力能(( E_p = frac{p}{rho g} ))和位能(( E_z = z ))。
- 能量守恒依據:伯努利方程(Bernoulli's Principle)是分析基礎,即 ( frac{v}{2g} + frac{p}{rho g} + z = text{constant} )。
二、能量轉換原理
泵通過機械裝置(葉輪、活塞等)将原動機(如電機)的輸入電能或機械能轉化為流體能量:
- 輸入能量:驅動軸功率(Shaft Power, ( P_{text{shaft}} )),單位為瓦特(W)。
- 輸出能量:有效水力功率(Hydraulic Power, ( P_h = rho g Q H )),其中 ( Q ) 為流量, ( H ) 為揚程。
- 效率關聯:泵效率 ( eta = frac{Ph}{P{text{shaft}}} times 100% ),反映能量損失程度。
三、工程應用中的關鍵參數
- 揚程(Head):單位重量流體獲得的能量(米),決定泵的加壓能力。
- 軸功率(Shaft Power):泵軸實際輸入功率,需匹配驅動機規格。
- 有效功率(Useful Power):流體實際獲得的功率,計算為 ( P_u = rho Q H g )。
- 汽蝕餘量(NPSH):避免流體汽化導緻能量損失的關鍵參數。
四、能量損失與優化
泵運行中的能量損失主要包括:
- 水力損失:摩擦、渦流造成的流體動能耗散。
- 容積損失:洩漏導緻的流量損失。
- 機械損失:軸承、密封摩擦消耗的能量。
優化方向包括:改進葉輪設計、減少管路阻力、定期維護降低機械損耗。
權威參考來源(無直接線上鍊接時标注文獻):
- 《英漢機械工程詞典》(科學出版社) - "泵能量"條目釋義。
- 流體力學基礎:Munson, B. R., Fundamentals of Fluid Mechanics, John Wiley & Sons(第7版).
- 泵設計标準:ISO 5199:2016 Technical specifications for centrifugal pumps.
- 工程應用指南:Hydraulic Institute Standards (ANSI/HI) - 泵能效測試方法。
注:因術語解釋屬基礎理論,部分文獻無公開線上鍊接,建議通過學術數據庫(如ASME Digital Library)檢索相關标準全文。
網絡擴展解釋
關于“泵的能量”,綜合多個權威資料,其核心解釋可分為以下四個要點:
一、能量本質
泵的能量轉換本質是将原動機的機械能(如電動機、柴油機提供的動力)轉換為被輸送液體的能量。這種轉換使得液體獲得三種能量形式:
- 動能:液體流速提升(如離心泵通過葉輪旋轉加速流體)
- 壓能:液體壓力增加(如容積式泵通過密閉空間壓縮流體)
- 位能:液體被提升到更高位置(如深井泵輸送地下水到地面)
二、能量損失
實際運行中會存在三種主要能量損耗:
- 機械損失:軸承、軸封等部件摩擦消耗約5-15%的輸入能量
- 水力損失:液體流動時與泵殼、葉輪的摩擦及渦流損耗
- 容積損失:密封不嚴導緻部分液體回流,需重複做功
三、能量效率指标
通過有效功率公式可量化能量轉換效率:
$$
eta = frac{P_e}{P} times 100%
$$
其中:
- $eta$為泵效率
- $P_e$為有效功率(實際傳遞給液體的能量)
- $P$為軸功率(原動機輸入的總機械能)
典型離心泵效率可達60-85%,而容積式泵效率更高,可達90%以上。
四、特殊應用擴展
在特定場景中,泵的能量形式會發生變化:
- 水錘泵:利用水流沖擊動能自動提水,無需外部能源
- 磁力泵:通過磁場耦合傳遞能量,實現零洩漏傳輸
- 核電站主泵:單機功率可達數萬千瓦,涉及熱能轉換
如需更詳細的能量計算參數或具體泵型數據,建議參考IEC 60034電機效率标準或GB/T 3216泵性能試驗标準。
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