管道泵的一些常識
管道泵是單吸單級離心泵,立式結構,因為它的進出口在一條直線,和進出口的直徑是一樣的,副本就像一個管道,因此,名稱可以安裝在管道的任何地方管道泵(泵)。結構特點:單級吸入式單級離心泵,具有相同的進出水口和相同的直線,且軸線與中心線成直交,為立式泵。
管道離心泵的基本結構由六個部分組成。
管道離心泵的基本結構由葉輪、泵體、泵軸、軸承、密封環和填料盒組成。
1,葉輪是離心泵的核心部分,強度高于它的速度,在葉輪葉片和扮演重要的角色,葉輪經過靜平衡實驗之前組裝。葉輪內外表面光滑,減少了水流的摩擦損失。
2.泵體又稱泵殼,是泵的主體。支持固定功能,并與GD不銹鋼管道泵連接用于軸承安裝的支架[1]。
3.泵軸的作用是將電機的轉動距離通過與電機的連接傳遞給葉輪,因此它是機械能傳遞的主要部件。
4、軸承是將泵軸支承在泵軸上的部件,有滾動軸承和滑動軸承兩種。滾動軸承使用黃油作為潤滑劑時應適當上油,一般2/3/3/4過大的體積會升溫,噪音和熱量太小!滑動軸承使用透明油作為潤滑劑,油到油位線。太多的石油泄漏的泵軸和浮動基地,太少軸承過熱而燒壞引發事故!在泵的運行過程中,軸承的溫度一般在85度左右大約60度。如果溫度較高,應及時查明原因(是否有雜質,油是否黑,水是否在里面),及時處理。
5.密封環又稱減少泄漏環。葉輪入口與泵殼之間的間隙過度組裝,導致水從泵的高壓區通過間隙流向低壓區,從而影響泵的出水量,降低效率。間隙開始引起葉輪和泵殼摩擦磨損。為了提高回流阻力,減少內漏,延長葉輪和泵殼的使用壽命,在泵殼內緣安裝密封環,結合葉輪的外部輔助。保持0.25毫米和1.10毫米之間的間隙是合適的。
6.填料盒主要由填料、水封環、填料筒、填料壓蓋和水封管組成。填料箱的功能是縮小泵殼與泵軸之間的間隙,使泵內的水不流出,外部空氣不進入泵內。始終保持水泵內的真空!泵軸與填料之間的摩擦產生熱量時,依靠水封管將水加到密封圈上,使填料冷卻。保持泵正常運轉。所以在泵的運行過程中,檢測電路中的填字檢驗是要特別注意的!在運行600小時左右更換填料。
二、離心泵的過流部件
離心泵流組件有:吸入室,葉輪,壓出室三個部分。葉輪室是泵的核心,也是流動部件的核心。泵通過葉輪在液體上的工作增加了它的能量。根據液體流出的方向,將葉輪分為三類:
(1)徑流葉輪(離心葉輪)的液體沿著流動方向垂直于葉輪的軸線。
(2)斜流葉輪(混流葉輪)沿葉輪軸線方向從葉輪中流出。
(3)軸流葉輪的液體流動方向與軸向平行。按吸力方式將葉輪分為兩類:(1)單吸葉輪(即葉輪從一側吸入液體)。(即。,(2)從兩側雙吸葉輪葉輪吸入液體)。葉輪按蓋板分為三種類型:(1)閉式葉輪。(2)開口葉輪。(3)半開式葉輪。封閉式葉輪應用廣泛,單吸葉輪和雙吸葉輪均屬于這種形式。
三、離心泵的工作原理
離心泵的工作原理是:離開水離心泵所以它是由于離心力的影響。在泵工作之前,泵體和進氣管必須注滿水以形成真空狀態。當葉輪快速旋轉時,葉片促使水迅速旋轉。旋轉水在離心力作用下飛離葉輪。在泵中的水被拋出后,葉輪的中心部分形成真空區域。在大氣壓(或水壓)作用下,通過管網將原始水壓入進水管。這樣,就可以實現連續抽水。值得一提的是:在啟動離心泵之前必須到裝滿水的泵殼,可以開始,否則將導致熱泵的身體,振動,出水量減少,對泵造成損壞(以下簡稱“空化”)造成設備事故!離心泵的種類很多。常見的分類方法有:1。根據葉輪吸入方式,離心泵分為單吸式和雙吸式。2根據葉輪數:單級離心泵和多級離心泵.3根據葉輪結構:開式葉輪、離心泵、半開式葉輪、離心泵、閉式葉輪、離心泵。根據工作壓力4分:低壓離心泵中壓離心泵高壓離心泵。
四。以下是離心泵的一些重要性能曲線。
泵的性能參數如流量Q、揚程、H軸功率、N速度、n效率、η等都存在一定的關系。它們之間的關系用曲線來表示,稱為泵性能曲線。泵性能參數之間的變化關系及相互制約性:首先,的前提下水泵的額頭最高速度。泵的性能曲線有三條主要曲線:流量-揚程曲線、流量-功率曲線和流量效率曲線。
流量—揚程特性曲線
它是離心泵的基本性能曲線。比轉速小于80的離心泵具有升降特性(中凸起和兩側下彎),故稱為駝峰性能曲線。80 ~ 150之間的比轉速離心泵有平坦的性能曲線。轉速大于150的離心泵具有陡降性能曲線。一般情況下,當流量較小時,揚程較高,隨著流量的增加,水頭逐漸減小。
流量—功率曲線
軸向功率隨流量的增加而增大。當流量q=0時,對應的軸向功率不等于零,而是一定值(約為正常運行的60%)。機械上的主要能耗損失。這時,水泵里充滿了水。如果泵長時間運行,會使泵內的溫度持續升高。泵殼和軸承會發熱。在嚴重的情況下,可能引起泵體的熱力學變形。我們稱之為“悶頭”。此時,頭部是大的。當出口閥逐漸打開時,流量將逐漸增大,軸功率將緩慢增加。添加。
流量—效率曲線
當流量為00:00時,效率為零,隨著流量的增加,效率逐漸提高,但當流量增加到一定值時,效率下降,效率較高,接近高效率點。效率相對較高,這一地區被稱為高效區。