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专业提供双吸泵维修保养方法_双吸泵维修保养配件

date.png 2022-01-01 09:06:05

双吸泵效率下降的原因1、由于水流的冲刷,水泵流道内壁和叶轮过水面变得粗糙不平,水泵内流道的摩阻系数增大,再加上水在泵内的流速很大,水头损失增加。水力效率降低。2、由于在泵前投加或水质等原因,使泵壳内严

双吸泵效率下降的原因

1、由于水流的冲刷,水泵流道内壁和叶轮过水面变得粗糙不平,水泵内流道的摩阻系数增大,再加上水在泵内的流速很大,水头损失增加。水力效率降低。

2、由于在泵前投加或水质等原因双吸泵维修保养,使泵壳内严重积垢或腐蚀卧式双吸泵。泵壳内积垢严重的可以使泵壳壁厚增加2ram左右,而且水泵内壁形成垢瘤,使泵体容积缩小、抽水量减少、并且流道粗糙,水头损失增加。客积效率和水力效率都降低。

3、由于双吸泵加工工艺造成的铸造缺陷、汽蚀、磨蚀、腐蚀和化学浸蚀等原因造成泵流道内产生空洞或裂缝,水流动时产生旋涡而造成能量损失。水力效率降低。

4、叶轮表面的汽蚀。由于叶片背水面运行时产生负压,当压力Pk<Pva时SH双吸泵,产生汽穴和蜂窝表面后,在电化学腐蚀作用下,使泵叶汽蚀。

5、容积损失和机械损失。由于泵使用时间长,机械磨损产生漏失和阻力增大,使容积效率和机械效率降低。

以上原因双吸泵厂家,使双吸泵性能变差。运行效率降低2~5%,严重的可以使水泵效率降低10%以上。

当某建筑物内所需水压较高而室外管网不能满足、需设双吸泵增压时,可将双吸泵的吸水管直接连接在室外给水管网上,这样耗电少,可节约日常运行费。

但这种连接方式有局限性,只有当室外管网中水量充足、建筑物用水量小、经双吸泵抽吸后不影响室外管网正常工作且经市政管理部门同意后才可使用。当室内用水量大而均匀时,如生产车间给水,可用均匀加压。当室内用水量大且用水不均匀时,如住宅、高层建筑等,可考虑采用便拆式离心泵或者双吸泵变频调速供水,使供水曲线与用水曲线接近,并达到节能的目的。对于水量较大,但用水不均匀的特性比较突出的建筑物,如住宅、高层建筑等,为了降低电耗,提高双吸泵工作效率,可考虑双吸泵变速运行, 使双吸泵供水曲线和用水曲线接近,达到节能的目的。

目前多采用双吸泵的变频调速运行,它通过变频器改变供电频率,从而使电动机以及由电动机驱动的双吸泵的转速变化。双吸泵直接从室外管网抽水,会使外网水压降低,影响附近居民用水,因此双吸泵从外网直接抽水时,应征得供水部门的同意。当建筑物用水量大、双吸泵抽水后室外管网中的水压产生大幅度波动、影响其他用户的使用时,为避免上述问题,可在系统中增设贮水池,采用双吸泵与外网间接连接的方式。 

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。

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。

中开泵的种类很多。按输送固体的成分和大小,大致可以分成以下四类: (1)污水泵:主要用于抽送污水、粪便、工业废水等。 (2)料浆泵:主要用于抽送工业生产流程中的料浆,如纸浆、糖浆等。 (3)渔浆泵:主要指泥浆泵和砂泵,主要用于冶金、矿山、电力、煤炭等行业抽送尾矿、精矿、灰渣、煤泥等。 (4)泥泵,亦称砂砾泵:主要用于江、河、湖、海的挖泥疏浚,如挖泥船上用的泥泵,用来抽送砂砾、泥土和杂草等。 根据过流部件材料,中开泵又可分成金属系和非金属泵。金属泵的过流件一般采用耐磨金属材料,如铬相合金、高铬铸铁等。非金属泵根据过流件材料有衬胶泵、陶瓷泵、碳化硅泵等。中开泵属于中大型的离心泵,相比普通的离心泵,中开泵的体积大,安装时的占地面积也大,所以在安装时更要注意,严格的按照要求来进行安装才能是的中开泵在日后的工作中正常运行。

由于中开泵的体积大,所以在运行的时候产生的震动也是稍大的,所以底座一定要安装牢固。中开离心泵、动力机的底座与基础都必须牢固地固定在一起,这 样机组才能平稳地运转,不会因基础的不均匀沉陷而引起损坏。

中开离心泵安装的高度必须符合由中开离心泵厂给出的允许真空高度 或允许气蚀余量计算出的安装高度。也就是说,中开离心泵轴心线离下水面的距离要保证下水面变化后仍然能抽上水来,不产生气蚀、振 动等故障。

当采用联轴器直接传动时,水栗轴线与动力机轴线必须 在一条直线上;当采用带传动时,中开离心泵带轮与动力机带轮保持平 行,同时两带轮宽度的中心线应在同一直线上。也就是要求皮带 运行中不得出现跑偏、歪斜、偏磨等现象。水栗吸水管路的各连接部分必须紧密牢固,不能漏气。立式离心泵安装处的地基应坚固、水平、干燥,并使吸水管、压水管布置合理。

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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