不同種類液下泵的性能介紹下面對不同種類液下泵的性能進行一下介紹:
FY型解列化工液下泵非坐式雙級雙呼合口泵.用于保送不露固體顆粒和沒有難解晶的無腐蝕液體.被贏收介量暖度-20℃-150℃.特別須要時否替-50℃-150℃.液下泵農(nóng)做部門吞沒正在液體外,軸啟有泄露景象.且占空中積大,應用牢靠,培修便利,直行程調節(jié)閥,耐腐化機能弱等特色.普遍實用于化工、石油等產(chǎn)業(yè)部分.FY型耐腐蝕液下合口泵解列,依據(jù)屈進容器少度L是非不異,否合為兩頭導軸啟之構造戰(zhàn)有外間導軸啟的構造.
液下泵取介質交觸的整部件,解用散乙烯醇伸丁醛改性酚醛玻璃纖維,經(jīng)低溫模壓敗型的酚醛玻璃鋼制件,聯(lián)***、沒液管采取半做法舒造農(nóng)藝造敗的酚醛玻璃鋼管,葉輪軸套的拆卸均用酚醛膠泥戰(zhàn)液下泵泵軸粘敗一體,液下各部拆配均用酚醛膠泥粘解,屈進液下齊有金屬取介量交觸,耐腐性能相對牢靠,產(chǎn)品存在沉質、下弱、不變形、耐暖、耐腐化等精良性能,在攻腐方里否部門替換露鋁不銹鋼、鐵及鈦開金等珍貴金屬.
液下泵正在傳靜戰(zhàn)旋委婉圓背:泵通功爪型彈性聯(lián)軸器由電動漿液閥 機間接驅靜,自電念頭端望泵替逆時針圓背旋委婉.
玻璃鋼液下泵普遍用于化農(nóng)、石化、冶煉、染料、工藥、造藥、密洋、化胖等止業(yè),正在貯罐下保送沒有露懸沉固體顆粒,不難解晶,暖度不下于100℃的各類是氧化性酸(鹽酸、密硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐化介量的最幻想裝備.
液下泵的日常維護方法液下泵的日常維護方法:
1 檢查液下泵有無異常振動或聲響。
2 檢查壓力、流量和各部溫度是否正常,并作好記錄。
3 認真執(zhí)行“五定”、“三級過濾”潤滑管理制度。
4 經(jīng)常檢查填料密封,填料泄漏超過規(guī)定及時更換。
5 經(jīng)常檢查各部連接螺栓有無松動現(xiàn)象或因松動而產(chǎn)生的振動。
6 檢查液下泵軸套冷卻水管是否暢通。
7 檢查各部密封點有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。
8 每班做好設備的整潔工作。
9 定期檢查內容
10 每月向軸承向內注入潤滑油一次,三個月清洗換油一次。
11 每月對泵進行一次整體檢查運行。
液下泵為單級立式懸臂離心液下泵。泵體淹沒在介質內,適合于抽吸工業(yè)中酸料之用,也可以用在其它粘度低于300cp化工流程中,輸送具有腐蝕性的含固、粘性的液體。輸送介質泵的溫度在100℃以下。 某客戶使用一臺液下泵, 實際運轉不超過 10 天,泵就出現(xiàn)斷軸和葉輪磨損嚴重的情況。從損壞的情況來看,斷軸的位置是在葉輪螺母處,而葉輪口環(huán)處的磨損最嚴重,其主要原因是由于徑向力不平衡造成的。
1、產(chǎn)生徑向力不平衡的原因 產(chǎn)生徑向力是因為在采用螺旋型壓水室的離心泵中,如果水泵運轉時工況離開設計工況,則在葉輪上會受到徑向的液體壓力。這是由于當水泵在設計工況運轉時,葉輪出口處液體流 出時的流速與壓水室中液體的流速相等,液體流進壓水室不產(chǎn)生撞擊現(xiàn)象,壓水室中各處液體的壓強是一樣的,故作用于葉輪四周的液體壓強相等,在葉輪上不會作用徑向力;如果水泵運轉的工況為非設計工況(例如流量小于設計工況的
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流量),則在壓水室中液體流速也應比設計工況時的流速小,而從葉輪中流出的液體的流速就應比設計工況時的流速大,可從出口速度三角形中看出。這樣,液體流入壓水室時,就會產(chǎn)生撞擊現(xiàn)象,把液體的動能變?yōu)閴耗?,壓水室中液體的壓強因沿途不斷受到撞擊提高壓強,故從壓水室隔舌開始液體壓強逐漸增大。
(1)如果水泵運轉的流量大于設計工況流量時,則情況相反:液體自葉輪中流出時的速度比設計工況的速度小,而壓水室中液體的速度則比設計工況的速度大;葉輪流出的速度較小的液體流入壓水室中產(chǎn)生撞擊,使速度增大,壓強降低。這樣,從壓水室隔舌開始,液體壓強逐漸減小。
(2)當流量小于設計工況流量時,可從圖1看出,由 于撞擊而產(chǎn)生的徑向力 P 的方向應當指向離隔舌,并向渦殼中液流的同方向轉 90°的方向,這一點極易證明。沿圓周壓強分布線 ABC 是一條上升值與角度成正比的螺旋線。在離隔舌180°的地方開始,做一條與之相同的螺旋線 A′B′,則把隔舌從 180°到 360°之間的壓強分成兩段,即與AB 完全一樣的 A′B 部分和 A′BCB′ 部分。AB 部分引起的徑向力與 A′B′ 部分引起的徑向力正好抵消,而 A′BCB′的剩余壓強大小均相等。因此,徑向力 P 的方向應當向上,即指向離隔舌90°的方向。同樣,當流量大于設計流量時,這部分的徑向力 P 應當是指向下方,即指向從隔舌開始 270°的地方。這就是徑向力產(chǎn)生的主要原因。
當水泵流量小于設計流量時,圓周上的動反力如果向反時針方向旋轉 90°,其合力應當向下。再順時針轉動90°,則得到動反力的合力方向,它是指向隔舌的。于是可知:當水泵流量大于設計流量時,動反力所形成的徑向力應當指向隔舌的反方向??梢钥闯觯寒斔昧髁啃∮谠O計工況時,徑向力指向離隔舌不到 90°的方向;當水泵流量大于設計工況時,指向與上述相反,指向離隔舌不到 270°的方向。 徑向力的大小可由 A.A 斯切潘諾夫的經(jīng)驗公式計算: F = 0.172[1-Q /Qd]2 HB2D2ρg 式中:Qd 為設計工況的流量;B2為葉輪出口的寬度。
2、解決徑向力不平衡的方案
硫酸液下泵的結構一般都采用單渦殼的壓水室結構和帶有口環(huán)的葉輪結構。針對損壞的情況,做如下的結構改進:
(1)采用雙螺旋型壓水室(原結構為單螺旋型),。這種雙螺旋型壓水室的結構主要是利用兩個渦殼對稱的結構來平衡徑向力,它可平衡偏離工況時產(chǎn)生的徑向力。這種做法對于較小的離心泵,會降低水力效率;而對于較大的水泵,經(jīng)驗證明雙螺旋壓水室并不降低水泵的效率。因此可以采用這種方法。
(1)對葉輪的結構進行調整,即把葉輪改外單端面密封,接觸面積保持不變,原結構和改進的結構。
改進后的結構防止了在軸變型后由于撓度較大造成偏 心后對葉輪的磨損。原來結構在撓度較大時會對葉輪有很大的磨損,使得葉輪的軸會斷掉;改進后的情況可以避免這種情況,對葉輪的安全運轉有很大的好處。
改進后的液下泵已經(jīng)安全運行了半年多的時間,運行情況良好。這兩種結構的改進為以后泵的設計提供了很好的借鑒方法。