水量2-200M3/H
移动方式底座固定式
额定转速2900r/min
级数多级
汽蚀余量4M
结构原理离心式
电压380V
驱动方式电动
输送介质水
叶轮结构封团式
叶轮吸入方式单吸式
工作原理高山送水排水抽污 矿山油田 城市工程给排水
加工定制是
输出功率12-1000kw
颜色其他
叶轮数目多级
公称排量6-650mL/h
输入功率12-1000kw
出口直径40-200mm
离心泵气蚀现象及消除
关键词:水泵,多级泵,多级水泵,多级离心泵,汽蚀,汽蚀余量,叶轮。
多级离心泵运转时,液体压力沿着泵到叶轮而下降,在叶片附近的K点上,液体压力pK低。此后由于叶轮对液体作功,液体压力很快上升。当叶轮叶片附近的压力pK小于液体输送温度下的饱和蒸汽压力pv时,液体就汽化。同时,使溶解在液体内的气体逸出。它们形成许多汽泡。当汽泡随液体流到叶道内压力较高处时,外面的液体压力**汽泡内的汽化压力,则汽泡又重新凝结溃灭形成空穴,瞬间内周围的液体以较高的速度向空穴冲来,造成液体互相撞击,使局部的压力骤然增加(有的可达数百个大气压)。这样,不仅阻碍液体正常流动,尤为严重的是,如果这些汽泡在叶轮壁面附近溃灭,则液体就像无数个小弹头一样,连续地打击金属表面。其撞击频率很高(有的可达2000~3000Hz),于是金属表面因冲击疲劳而剥裂。如若汽泡内夹杂某种活性气体(如氧气等),它们借助汽泡凝结时放出的热量(局部温度可达200~300℃),还会形成热电偶,产生电解,形成电化学腐蚀作用,更加速了金属剥蚀的破坏速度。上述这种液体汽化、凝结、冲击、形成高压、高温、高频冲击负荷,造成金属材料的机械剥裂与电化学腐蚀破坏的综合现象称为气蚀。
多级离心泵易发生气蚀的部位有:
a.叶轮曲率大的前盖板处,靠近叶片进口边缘的低压侧;
b.压出室中蜗壳隔舌和导叶的靠近进口边缘低压侧;
c.无前盖板的高比转数叶轮的叶梢外圆与壳体之间的密封间隙以及叶梢的低压侧;
d.多级泵中级叶轮。
提高多级离心泵抗气蚀性能有下列两种措施:
a.提高多级离心泵本身抗气蚀性能的措施
(1)改进泵的吸至叶轮附近的结构设计。过流面积;叶轮盖板进口段的曲率半径,减小液流急剧加速与降压;适当减少叶片进口的厚度,并将叶片进口修圆,使其接近流线形,也可以减少绕流叶片头部的加速与降压;提高叶轮和叶片进口部分表面光洁度以减小阻力损失;将叶片进口边向叶轮进口延伸,使液流提前接受作功,提高压力。
(2)采用前置诱导轮,使液流在前置诱导轮中提前作功,以提高液流压力。
(3)采用双吸叶轮,让液流从叶轮两侧同时进入叶轮,则进口截面增加一倍,进口流速可减少一倍。
(4)设计工况采用稍大的正冲角,以叶片进口角,减小叶片进口处的弯曲,减小叶片阻塞,以进口面积;改善大流量下的工作条件,以减少流动损失。但正冲角不宜过大,否则影响效率。
(5)采用抗气蚀的材料。实践表明,材料的强度、硬度、韧性越高,化学稳定性越好,抗气蚀的性能越强。
b.提高进液装置有效气蚀余量的措施
(1)增加泵前贮液罐中液面的压力,以提高有效气蚀余量。
(2)减小吸上装置泵的安装高度。
(3)将上吸装置改为倒灌装置。
(4)减小泵前管路上的流动损失。如在要求范围尽量缩短管路,减小管路中的流速,减少弯管和阀门,尽量加大阀门开度等。
以上措施可根据泵的选型、选材和泵的使用现场等条件,进行综合分析,适当加以应用。
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在多级泵中柱塞的往复运动是通过柱塞与隔膜之间的液压腔液体传递给隔膜的.为了维持要隔膜的正常运动要求液压腔封闭空间内液体(一般采用液压油)的体积保持不变。这样才能保证隔膜运动所形成的容积始终等于柱塞的行程容积从而保持泵的流量的稳定;但在泵的实际运行过程中由于柱塞密封处将不可避免产生泄漏,与此同时可能有气体进入液压腔.此外当补油过多或排出管路压力意外升高时均可能改变液压腔内液体的容积,从而影响了流量的稳定、降低了多级泵的计量精度.为了解决怎样稳定多级泵的流量、怎样稳定计量泵的计量精度问题,采用了所谓的三阀装置实际是指液压腔配套的包括补偿、放气、安全保护等三种功能的装置或装置的组合体,根据其作用原理的不同又分为自动补偿和强制补偿两种三阀装置。
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矿用多级泵防护罩的结构种类有哪些?
1、纯铁皮型,将一块完整的铁皮做成桥拱形式,将两断的边折叠,在折叠的边上均匀的开2个空,用于固定在底座上。这种结构很简单,制造方便,成本低,适用在基础的防护要求中,如小心的离心泵;
2、铁皮加铁条型,这种组合是防护罩的上端是桥拱型,下面四根铁条支撑,将铁条折成直角,在上面开孔用于固定在底座上。这样的结构因为有铁条支持,结构比较稳定,不容易变形,从这边可以看到那边,视线较好;3、铁皮加钢丝网型,这种防护罩的做法是,先用铁皮做成桥拱型防护罩,然后将上面一部分用剪刀剪掉,将钢丝网焊接在上面。这种结构的防护罩,非常方便查看联轴器的运行效果,及时对联轴器同心度;
4、铁条加钢丝网型,这种防护罩的结构是将两根铁条做成桥拱型,然后将钢丝网焊接在上面,这种结构是全可见型,联轴器运转的情况尽收眼底,视野非常好,这种结构用得很多;
5、封闭式纯铁皮型,这种防护罩做出来后,几乎全部将联轴器盖住,看不到里面,由纯铁皮制造,没有铁条骨架支撑。因为是全封闭式的,所以查看联轴器是不方便的,这种结构只适合用在微型的矿用多级泵上,他们的联轴器跑偏的机率小,并且对联轴器同心度要求没有那么高;
6、圆柱形立防护罩,这中防护罩安装不是固定在基础上,他是通过的结构直接固定在联轴器边上;
7、柴油机矿用多级泵防护罩,这种结构是圆形的,纯铁皮制造,是通过均布的螺栓固定在柴油机上,适用在用柴油机带动的矿用多级泵,并且是直联式的结构;
8、皮带轮并联式防护罩,当矿用多级泵与电机或柴油机的连接是通过皮带轮连接时,做防护罩就需要根据皮带的走向和距离定做,这种防护罩做功为复杂,耗材也多;
9、铁条加铁皮可打开是防护罩,这种防护罩下面是四跟铁条固定在底座上,上面是铁皮桥拱型护罩,一边用荷叶连接,一边可以手动打开,这种结构很好,用起来很方便,建议采用,它的结构稳定,不容易变形。
10、包裹式不锈钢防护罩,这种防护罩使用全不锈钢材质,将整个电机都包裹起来,主要是用在卫生要求高的不锈钢卫生泵上。
11、裙摆式防护罩,通过名字就知道,穿裙子一定是站着的,没错,这个防护罩是用在立式矿用多级泵上的,安装位置是从电机与矿用多级泵接触面,主要作用是防止掉东西到联轴器位置,防止丝带,毛发等卷轴器中。
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还可以采用智能诊断方法如故障列表分析方法。首先,要从错误的树状结构中挑选出具有说服力的测量值。针对每组测量值都设有相应的测量阈值,然后这些数值相互进行逻辑连接。根据连接情况产生出错误报告,并通过显示器显示出来。在做智能化选择、阈值确定和连接时,这种方法还可以附加提供一些信息:当多级泵体还未达到所设定的阈值时,逻辑连接单元就会发出信号,预示多级泵体将会进入危险状态。借助于电子装置和微处理器,可以把这些数据和信号进行连接。
采取这种方法可以及时确定出多级泵体损坏部件的位置,而且有时甚至还可以测定出故障的原因。多级泵体的使用者可以做出诸如下列的表述:滑动轴承损伤,磨损,工作轮受卡,输送液体介质粘稠度过高,调整错误,设备未被灌入液体,液体中含有太多的气体,断流,轴承座的冷却受到电机冷却空气的干扰。
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