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甘肃双吸泵供应商(服务保障)_双吸泵供应商有哪些

date.png 2021-02-21 09:08:08

SH型双吸离心泵概述:SH型泵系单级、双吸、泵壳中开支离心泵。供吸送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。本型泵扬程在9米至140米时,流量为126米/时至12500米/时。液体的温度不得超过80度。

SH型双吸离心泵概述:

    SH型泵系单级、双吸、泵壳中开支离心泵。供吸送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。

本型泵扬程在9米至140米时,流量为126米/时至12500米/时。液体的温度不得超过80度。适合于工厂、矿山、城市给水、电站、大型水利工程、农田灌溉和排涝等用,48SH--22型大型泵还可作热电站循环泵用。

SH型双吸离心泵的结构:

S型系列双吸泵(S型中开泵)结构:S(SM、SF、SY)型单级双吸中开泵为卧式安装双吸泵供应商,吸入口和吐出口均在泵轴中心线下方卧式双吸泵,与泵轴线垂直,检修时不需拆卸进、出水管路,拿开泵盖即可取出转子部件,泵主要由泵体、泵盖、叶轮、密封环、轴套、轴承等零部件组成,泵体与泵盖构成叶轮工作室,叶轮轴向力通过叶片对称布置平衡轴承:泵两端为滚动轴承支撑转子部件,用油脂润滑,入口直径太于700mm采用稀油润滑;S、SH型双吸泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方,水平方向与轴线成垂直位置、泵壳.中开,检修时无需拆卸进水,排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去SH双吸泵,水泵均为逆吋针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺顺时针旋转;

    SH型中开泵的主要另件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为碳素钢外,其馀多为铸铁制成; 泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔,进出水法兰的下部制有放水的管螺孔;

泵型号的意义:如10SH--13A

10--吸水口直径被25除的整数值(即该泵吸水口直径为250毫米)。

S、SH--双吸的单级卧式离心清水泵

13--比转数被10除(即该泵的比转数为130)

A--叶轮直径车小后的规格标志

长输管道在输油过程中发生水击的情况大体上有:开双吸泵和停泵,机组转速变化或运行不稳双吸泵厂家

机组因动力故障而自行停机,泵发生气蚀,调节输量,空气进入双吸泵或管道,站内发生回流,管道始端和终端倒换油罐,顺序输送切换抽品,泄漏,安全阀开启和关闭等。长输管道水击现象有如下特点。长输管道的便拆式离心泵站间距约50~150km,以水击传播速度为1000m/s计算,一个站产生的水击压强要经过50~150s才传到相邻的泵站或终端,然后再发生反射,反射的间隔时间比较长。 因此,长输管道发生水击后,其沿线的压强变化比较平缓。不像短管那样,由于水击波迅速反射,压强波动剧烈。但它会使稳态调节时间延长。对长输管道双吸泵的泵站而言,流体用于克服摩阻的压强很大,一般泵站提供的几气压压强几乎全部是用于克服流动的阻力。

而水击的初始压强,即使是阀门瞬时关死,也仅是一个双吸泵的泵站压强的一部分事故在管道沿线初始水击波经过处,流动并不停止,只是受到部分阻滞,因而将发生管道的充装和水击波的衰减。

双吸泵与风机及其装置系统的诸种节能措施,无论从理论上还是实践中都已证明。这些措施不仅技术上可行,实施上方便,而且节能效果也显著。因此,越来越为火力发电厂的技术人员所关注。但是,这些研究多是从某一部分(泵或风机)或某一负荷出发孤立地进行分析的,并没有或没有完全地把与其相关联的其它部分或负荷包括进去进行综合研究,或称系统分析。因此,在某些情况下,可能会出现这样的情况:即某个方案对某个部分或对某个负荷来说是好的,但对整个系统而言,则不一定0优。实际上,电厂的泵与风机决不是一个简单的孤立部分,而是与汽轮机、锅炉及管网等有关的一个复杂系统。双吸泵气蚀的原因

水泵的气蚀是一个很常见的现象,它是指水泵在工作的时候液体在叶轮的进口处,会在真空压力下产生液体气体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下叶轮等金属表面产生剥落。气蚀对水泵是有害的,会对叶轮造成破坏。在双吸泵工作室有时候也会出现气蚀,怎么才能解决呢?

1、减小吸上高度或增加倒灌高度

2、减小吸入损失,为此可以设法增加管径,尽量减小管路长度,弯头和附件等

3、双吸泵在大流量运行时汽蚀会增加,所以要防止水长时间在大流量下运行。有时候因选泵不当,使水泵处于大流量下运行,容易产生汽蚀,这一点在选中开泵时要注意

4、在同样转速的流量下,采用双吸泵,因减小进口流速,水泵不容易发生汽蚀

5、双吸泵发生汽蚀时,应把流量调小或降速运行

6、双吸泵吸水池的情况对水泵汽蚀有重要的影响

7、对于在苛刻条件下运行的泵,为避免汽蚀破坏,可使用耐汽蚀的材料。

在双吸泵叶片为固定的情况下,迎角61以及系数C.和O都会随体积流量而变化,而且比值 c./c。随体积流量的减少而降低,即随迎角的增大而降低,且随体积流量的增大而升高。由 此可知,在叶片位置给定的情况下改变体积流量和迎角时,运行时压力点D的位置会有所变 动。   如果泵的空心轴中的调节杆只受到拉应力的作用,则在力F的位置发生变 化时,其作用线一定要保留在转轴的同一侧。 此外,叶轮的轮毅直径必须大到使在轮毅内能装入调节机构。进一步的要求 则是轮毅耍有圆锥形的形状,泵体上要有回锥形的口环,并使该零件延伸到轮叶的轴向范围 内。 在当前的结构形式中,考虑到轮毅直径较小,所以把叶片安装成固定不动的(图26.3), 此时,叶片轴线SS要通过叶片截面的S. 制造叶片模型时,要用若干块狭木板(1-22)阶梯形地组合成叶片,其侧向的尺寸则由 六个叶片截面的轮廓来确定。借助于径向截面,并利用叶片的圆投影(图2G.2c), 就可把圆柱截面上木板的边界变换到侧视图(图26.2 b)上去,由此可以直接得知各层的尺 寸及其相互的位置。将这些木板胶合在一起,并除去两侧的凸边,就可形成扭曲的叶片。b和c上的DD线,乃是各个圆柱截面上压力点D的联结线。   这里所表述的方法要求有较高的制图精度,因此只适用于较大的结构。叶片较小时,0好直接把叶片截面变换到从属的圆柱环形部分上去以形成模型。

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