1. Tihendusrõnga leke läheb tiiviku sisselaskeava juures kaotsi ja seal on tihendusrõngas. Kui pump töötab, sest on rõhu erinevus kahe külje tihendusrõngas, üks külg on umbes tiiviku väljalaskerõhk ja teine on tiiviku sisselaskerõhk, nii et alati on mõned Vedeliku lekked tiiviku väljalaskeavati tiiviku sisselaskeava. Osa sellest vedelikust kasu energiat tiiviku, kuid vedelik ei saadeta välja, mis vähendab veevarustust pump. Kogu lekkinud vedeliku energiat kasutatakse tihendirõnga takistuse ületamiseks. Ilmselt, mida suurem läbimõõt tihendi rõngas, seda suurem on rõhu erinevus kahe külje vahel, seda suurem leke. Seoses lõpetatud veepump, et vähendada lekkimist ja suurendada võimsust veepump, tihendi rõngas tuleks vähendada, kui kokku lepitud.
2. Tasakaalu koe lekke kadu? Paljudes tsentrifugaalpumbad, on organisatsioonid, mis tasakaalustavad teljesuunaline tõukejõu: nagu tasakaalu augud, tasakaalu torud, tasakaalu plaadid jne. Kuna tasakaalukoe mõlema külje vahel on rõhuerinevus, lekkib kõrgsurvepiirkonnast madalrõhupiirkonda ka vedelik. Lekke tasakaalu auk vähendab võimsuspump umbes 5%. Tasakaaluplaadi organisatsioonis moodustab leke 3% töövoolust, kuid mõned kõrgsurvepumbad on sellest väärtusest suuremad; lekkekao vähendamiseks võib kaaluplaadi läbimõõtd D vähendada, mõjutamata kaalujõudu.
3. Leke etappide vahel? In volute mitmeastmeline pump, surve mõlemal pool etapi partitsiooni plaat ei ole võrdne, nii et on lekke kadu. Sõltuvalt organisatsiooni ja paigutuse, rõhu erinevus mõlemal pool etapi partitsiooni plaat võib olla üks, kaks või kolm. Mida suurem on numbrite erinevus, seda tõsisem on vaheseinte vaheline leke. Seetõttu kasutatakse siin laialdaselt astmeliste tihendite kasutamist. Lisaks on segmenteeritud mitmeastmelistes pumpades ka etapisisene leke.
https://www.wxxjyby.com/












