扩散器与叶轮:差异与比较

随着科学技术的发展和发展,出现了许多发现。

工程师和科学家发明了各种类型的机械和设备,它们已成为我们生活中有用的商品。

扩散器 和 Impeller 是日常生活中使用的两种产品,它们为我们提供了各种好处,无论是空气扩散器、芳香疗法、保持水箱中的水力,还是这台机器制造的洗衣机的功能我们的工作快速而轻松。

关键精华

  1. 扩散器是调节流体流量、将速度能转化为压力能的泵组件。
  2. 叶轮是泵内的旋转部件,可将能量从电机传递到流体,推动流体通过系统。
  3. 扩散器控制流体流动,而叶轮负责移动流体。

扩散器与叶轮

扩散器是一种扩散流体或气体以降低其速度的装置。 扩散器用于空气处理系统,以平滑空气流动并减少湍流。 叶轮是一种旋转部件,用于移动流体或气体并通​​过产生涡流运动来增加其压力。

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扩散器是一个关键组件 压缩机 或泵。 它旨在通过降低离开叶轮的流速来增加力。

扩散器可以简单地描述为在流动轴线上具有增加的流动面积的非旋转管道。

扩香器使用微小、可渗透的有益精油颗粒渗透房间内的空气,营造宁静、舒适的环境。

叶轮是泵或压缩机的类似螺旋桨的部件,它以很高的速度旋转以增加流体的流速。

叶轮由多种金属和聚合物制成,包括钢、铁和青铜。 当流体流过泵时,叶轮将能量传递给它,从而增加流体在出口管处的速度。

对比表

比较参数扩散器叶轮
宗旨提高泵送系统性能提高液体的速度和流量
用于 全空气和空气-水 HVAC 系统都使用它。水泵、搅拌槽、清洗机等
位于 在压缩机中,扩散器位于加压空气进入的出口导叶处。离心泵
类型1) 雾化
2)超​​声波
3)热量,和
4) 蒸发扩散器
1)径向叶轮
2)混流叶轮
3)轴流式叶轮
4)周边叶轮
在泵中的作用通过在离开叶轮时降低流速来增加压力通过将能量从电机传递到泵,使流体从旋转中心径向向外加速

什么是扩散器?

扩散器被定义为“一种在提高静压的同时降低液体通过系统的速度的装置”。

另请参阅:  臭氧与温室气体:差异与比较

压力恢复是指液体流过管子时液体静力的上升。 流体速度随着面积的增加而降低,而静压则增加。

扩散器是一种导致流速降低和静压升高同时产生尽可能少的损失的装置。

在密封管或通道中,扩散器的特点是具有上升交叉的流动路径 流向的面积。 扩散器可以让精油渗透到整个房间甚至整个周围。

它可用于芳香疗法,给空气带来清新的香气,帮助您放松身心,并帮助您对抗许多健康问题。 扩散器在我们的日常生活中有各种好处,下面列出了其中的一些好处:

  • 它有助于放松。
  • 增强宁静的情绪。
  • 清晰度和焦点得到改善。
  • 改变一个人的生活方式并不那么困难。
  • 它可以改善你的心情。
  • 发红现象减少。
  • 可以帮助缓解疼痛的关节。
  • 帮助清理气道,使呼吸更顺畅。
  • 还用于空气干燥器、汽车、医疗等方面,使人们的工作更加轻松方便。
扩散器

什么是叶轮?

叶轮是旋转装置,用于改变液体、气体和烟雾的流量和压力。 叶轮由一系列叶片组成,其中大部分叶片呈叶片状,围绕着一根短的中心轴放置。

每当轴和叶片旋转时,液体或气体就会被吸入并从另一端推出. 泵中的叶轮:叶轮用于各种泵送设备,包括离心泵和真空泵。

伯努利原理断言流体速度上升之后压力或储存的能量下降(反之亦然)用于调节泵叶轮。

另请参阅:  模拟延迟与数字延迟:差异与比较

当液体或气体到达叶轮泵时,它会被困在叶轮叶片和泵屏障之间,从叶轮眼(中心)到叶轮外径时速度会增加。

根据伯努利原理,一旦介质到达外径附近的特定点,它的速度就会突然降低,压力也会增加。

当介质从叶轮和泵开口中释放出来时,它的压力会逐渐增加。

根据工作原理,可以推导出泵的输出压力和流量主要取决于叶轮的转速(影响速度)和叶片高度(影响压力和形成真空的可能性)。

叶轮有以下三种设计:

1) 开放式设计:开放式叶轮由一系列连接到中心“轮毂”的叶片组成,中心“轮毂”可以连接到轴上。

2) 封闭式设计:两块实心板固定在封闭式叶轮叶片的两侧。

叶轮

扩散器和叶轮的主要区别

1.扩散器是1937年发明的,叶轮是1772年发明的。

2) 扩散器是泵中的非旋转通道,而叶轮是带有叶片的旋转铁。

3) 扩散器在提高静压的同时降低了流体的速度,而叶轮则提高了流体的速度和压力。

4)扩散器的平均寿命为4000小时,而叶轮的平均寿命为300小时。

5) 德里、艾哈迈达巴德、那格浦尔等是印度制造扩散器的邦,而马哈拉施特拉邦、浦那、纳西克是印度制造叶轮的邦。

参考资料
  1. https://asmedigitalcollection.asme.org/turbomachinery/article-abstract/125/1/173/446146
  2. https://asmedigitalcollection.asme.org/fluidsengineering/article-abstract/123/3/466/452487

最后更新时间:21 年 2023 月 XNUMX 日

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