D6-50*12 矿山排水泵 紧密配合不漏水

  • 2024-06-30 08:27 222
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长沙东方工业泵厂

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: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: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
多级离心泵节能主要有以下几种节能技术:切割叶轮、变频技术、三元流技术和节能泵,下面我们来分析一下这几种节能技术的特点。
众所周知,在离心式水泵的构造中,决定水量大小和扬程高低的一个重要部件就是叶轮。其工作原理是高速旋转的叶轮带动其内部的液体旋转,从而产生离心力。我们在初中物理课上就学过,决定离心力大小的一个重要因素是旋转半径,从这我们就可以看出,一旦一个
的叶轮被切割,也就是将叶轮的直径变小,那么该叶轮的内部的液体的离心力肯定会变小,其后果只能是造成水泵的流量、扬程等参数下降,可能对安全生产造成隐患。
变频的主要工作原理是依靠变频改变水泵驱动电机的频率,降低电机的转速来实现节能的效果,其主要应用的范围是:①该电机的负荷随生产工况的需要呈现周期性的变化,在这种工况下,当生产负荷降低时,该电机的负荷也随之降低,运用变频技术就可以使该电机在此时的转速降低,从而达到节能效果,但若是在运行工况比较平稳的系统中,变频技术的节能率会明显下降。②适应于某些循环水系统因设计参数富余量较大的水泵,即所谓的大马拉小车时,才有一定的效果,在这种工况下,依靠变频改变泵电机的频率,降低泵的转速,调整水泵Q、H值工况点,使水泵的实际流量值低于水泵的额定流量值,以此来达到节能的目的。
多级离心泵是以水力特性佳条件下的比转速作为相似准则进行设计的,每一种泵的流道水力模型的几何尺寸必须与它的设计参数Q(流量)、H(扬程)、r/min(转速)一一对应才能产生水泵的终效率。因此,泵叶轮水力模型及几何尺寸不可能随转速改变而相应改变,所以变频调速使泵的额定转速降低,随之泵的输出流量减小,泵的扬程降低,泵实际效率降低,并远低于该泵原效率值。
当工业循环水系统选用的循环水泵的性能参数Q、H值富余量不大时,如果采用变频调速将泵的实际参数Q、H值变小,可能会造成水泵流量减小值过大,系统冷却水量不足,造成冷却水系统水温升高。
三元流技术就是把叶轮内部的三元立体空间无限地分割,通过对叶轮流道内各工作点的分析,建立起完整、真实的叶轮内流动的数学模型。
通过这一方法,对叶轮流道分析可以做得准确,反映流体的流场、压力分布也接近实际。叶轮出口为射流和尾迹(漩涡)的流动特征,在设计计算中得以体现。因此,设计的叶轮也就能更好地满足工况要求,效率显着提高。但是,如果单纯的将普通水泵的叶轮更换为三元流叶轮,其节能效果可能不能达到预期,因为在泵壳及其他部件都已经定型的情况下,单的三元流叶轮不能改变整个水泵内部所有的过流部件的水阻力和水损失。
节能水泵专为各类型循环水系统量身定做,其综合利用各项技术,将虹吸原理、三元流技术及技术**的结合在一起,并将节能水泵从设计、开模、铸造、加工全过程把关控制,使其设计合理、开模符合设计要求,再应用的铸造工艺,减少铸造误差,终通过精心加工、打磨,使终的产品与设计理念相吻合,达到佳状态。
流体在节能水泵内部循环时,可呈现相对规则的流动状态,减小进口冲击、出口尾迹脱流等损失,较大的避免了紊流的出现,减少了普通泵单通道水力模型设计中流体的撞击和脱流,并且避免水在叶片之间形成回流,使水在叶轮间的流动更接近设计状态,提高了水泵流量,减少了无用功,,降低了能耗,提高了水泵效率。运用这种技术的水泵可以在流量不发生任何改变的情况下使水泵的有效轴功率显着减小,而且完全满足工业系统满负荷运行工况,不会使冷却水系统的水温升高,具有率,不改变系统的运行参数,对正常的生产工作没有任何影响。
D6-50*12
该系列泵系节段式多级离心泵,采用了使用的节能水力模型,具有节能、性能范围广、运行平稳、低噪音、**命、安装维修方便等优点;通过改变泵的材质(或泵过流部分的材质)、密封形式和增加冷却系统,可输送热水、油类、腐蚀性和含磨料的介质等。
D型泵供输送不含固体颗粒、温度不**80℃的清水或物理化学性质类似于清水的液体,适应于矿山和城市给排水工程使用。
        Dm型泵供输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿水(粒度小于0.5毫米)及类似的其它污水,被输送介质的温度不**80℃,适于钢铁厂、矿山排水、污水输送等场合。
      DF型泵供输送温度为-20℃~105℃,不含固体颗粒,有腐蚀性的液体。
      DY型泵用于输送不含固体颗粒,温度为-20℃~150℃,粘度小于120厘沲的油类和石油产品。
      以上各型泵的进口允许压力均不**过0.6MPa。
型号意义
      D(DG、MD、DF、DY)46-30×3
      D —— 多级卧式离心泵
      DG —— 多级锅炉给水泵
      Dm —— 耐磨多级离心泵
      DF —— 多级耐腐蚀离心泵                                
      DY —— 多级离心油泵
   46 —— 泵设计点流量为46m3/h
      30 —— 泵单级设计点扬程为30m
      3 —— 泵的级数为3
D6-50*12
多级离心泵流量控制调节的方法有调节柱塞或活塞行程、调节行程和泵速三种,其中以调节行程的方式应用广。
改方法简单、可靠。行程调节方式有以下三种:1、停车时手动调节:在停车时手动调节多级离心泵的行程。2、运转中手动调节:在泵运转中改变轴向位移,以简洁改变曲柄半径,达到调节行程长度的目的。常用方式有N形曲轴调节、L形曲轴调节和偏心凸轮调节等。3、运转中自动调节:常见有气动控制和电动控制两种。气动控制是通过改变气源压力信号达到自动调节行程的目的;电动控制是通过改变电信号达到自动调节行程的目的。多级离心泵在计量介质和工作压力确定情况下,通过调节行程长度和往复频率即可实现对计量泵输出流量的双维调节。进口行程长度和往复频率都可以作为调节变量,但在工程应用中一般讲行程长度视为粗调变量,往复频率为细调变量:调节行程长度至一定值,然后通过改变其频率实现精细调节,增加计量泵调节的灵活性。在相对简单的应用场合,也可以手动设置行程长度,仅将行程频率作为调节变量,从而简化系统配置。
循环系统及管道安装注重事项,每台泵出口都应安装符合泵参数的压力表(泵出口阀门前),循环系统应有压力表(泵出口阀门后),回液总阀门前和排液总阀门前应有压力表(俗称背压表)。系统进、出口取样管应按系统图安装于正确位置,还应注意便于化学人员的操作取样(一般采用仪表管和仪表阀门即可,取样管口应有向下45~90的弯度)。所有临时系统阀门包括取样门,不得使用铜阀门。临时系统焊口一定要打坡口,按锅炉正式焊口焊接,防止临时系统管震动焊口断裂、渗漏等问题发生。所有临时系统阀门应按低压锅炉正式系统要求安装。一定保证使用检验合格的阀门,开关灵活、关闭严密,防止临时系统出现短路等异常现象,致影响整个清洗工作正常进行,严重时可能造成的清洗失败。
D6-50*12
多级离心泵平衡盘装置:
1、平衡盘与平衡环的端面接触应良好,接触面积达到75%以上;
2、平衡盘与平衡环的径向间隙为0.4~0.8mm;
3、平衡盘轴向定位应使叶轮与导叶的流道中心结正。
(七)多级离心泵轴承部分:
1、    滑动轴承:
(1) 轴瓦与轴承盖的间隙为0.02~0.04mm,下瓦背与瓦座接触应均匀,接触面积达到60%以上,瓦背不许加垫;
(2) 轴瓦合金应无裂纹,脱壳等损伤;
(3) 轴颈与下瓦接触角为60度~90度,接触面积应均匀,色印每平方厘米不得少于2~3点;
(4) 轴瓦**部间隙一般约为轴颈直径的2/100,但小不得小于0.01mm;
2、 滚动轴承:
(1)  滚动轴承(向心球轴承和向心推力轴承)内径小于100mm时,与轴的配合采用D/gd;当内径为100~200mm时,与轴的配合采用D/gc;
(2)滚动轴承(向心球轴承和向心推力轴承),与外壳的配合采用Gc/d;
(3) 滚动轴承的轴向定位尺寸,取泵总装后转子总窜动量的一半;
(4) 滚动轴承拆装时使用工具,采用热装时,油加热到100~120℃,严禁用火焰直接加热;
(5) 滚动轴承的滚子与滑道表面应无腐蚀,坑疤及班点;
(6) 径向止推轴承与轴承座端盖的间隙为0.10mm;
3、 轴承座:
(1) 轴承座不得有裂纹及渗漏现象;
(2) 梳齿型轴承油档间隙为0.15~0.25mm。
(八)多级离心泵轴封:
1、填料密封:
(1)压盖与轴套的径向间隙为0.75~1.00mm;
(2)压盖紧度适当,不得安装歪斜或与轴磨擦。
2、机械密封:
(1) 与密封圈接触的表面光洁度不低于6;
(2) 压盖中活装的静环的端面防转槽根部与防转销,应保持有轴向1~2mm间隙,以防止压不紧密封卷和蹩劲。
3、 密封的冷却装置:
(1) 轴端密封的冷却水室应无裂纹、渗漏现象,不得因结垢,锈蚀等堵塞流通,外部冷却水系统亦应畅通无阻;
(2) 机械密封装置的直接冷却冲洗系统,必须装有过滤网,过滤网应完好无损。
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