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渣浆泵在使用的过程中温度过高的原因是什么
渣浆泵在使用的时候,如果温度过热会影响它的使用,降低工作效率,更甚至会对设备造成损坏。那么,它的温度过热的原因是什么呢?让我们一起来看看吧。
1. 渣浆泵电动机长期超负荷作业,温度经常搞,绕组绝缘逐渐老化失效而被烧毁;
2. 单相运行或长期电压偏低,电流增大
ZJ渣浆泵性能参数
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渣浆泵在使用的过程中温度过高的原因是什么
渣浆泵在使用的时候,如果温度过热会影响它的使用,降低工作效率,更甚至会对设备造成损坏。那么,它的温度过热的原因是什么呢?让我们一起来看看吧。
1. 渣浆泵电动机长期超负荷作业,温度经常搞,绕组绝缘逐渐老化失效而被烧毁;
2. 单相运行或长期电压偏低,电流增大,电动机过热而被烧毁;
3. 在抽水过程中,水位过分下降,使潜水排污泵的电动机露出水面时间较长;由于洗井并不或管理不善,电动机被泥沙埋没;
4. 电动机启动、停机过于频繁,造成电机过热;
5. 电缆破损或密封不严,水渗入电缆内部,绝缘被烧坏,造成短路;
6. 渣浆泵电动机内缺水、缺油、电动机散热不良而被烧毁;叶轮或其它转动部件被杂物卡住,电动机不转,过电流保护装置失灵,定子电流突然增大,烧毁绕组。

渣浆泵数值模拟计算结果与分析
渣浆泵数值模拟计算结果与分析:
选择在相同工况下不同的固体颗粒直径来分析颗粒浓度分布的变化,颗粒浓度通过数值模拟给出的颗粒相体积分数来反映。分析得出在不同的颗粒直径下颗粒的浓度分布是不同的,数值模拟的结果从模拟结果可知,对于
渣浆泵中固体的浓度分布,在相同的叶轮结构参数条件下,不同的颗粒粒径下在叶轮内浓度分布是不同的,但是能呈现一定的变化规律。根据图示可以看出具有以下几点特征:
(1)叶片头部及出口处且靠近叶片背面处的颗粒体积分数一般都比较大,即浆体的相对浓度较高,因而可以认定这两处是比较容易发生磨损的地方,这与实际叶轮磨损情况是一致的。
(2)随着颗粒直径的增大,固体颗粒越来越趋向于叶片的工作面,因而造成叶片工作面上的固体颗粒的体积分数增大,由于固体颗粒的增多,工作面发生磨损的可能性也逐渐增大。故障的典型现象是:流量不足,间断出水,渣浆泵内有噪声或渣浆泵产生振动。
(3)随着固体颗粒直径的增大,固体颗粒的0大体积分数增大即颗粒浓度增大,因而随着颗粒直径的增大,固体体积分数0大处越容易发生磨损。
(4)固体颗粒的0大体积分数即颗粒浓度分布与叶轮的结构参数有较大的关系,尤其与叶片工作面的进出口安放角、包角、工作面型线和背面型线相关,在设计时,要引起足够的注意。

在渣浆泵设计中选择适用的材料
在
渣浆泵设计中选择适用的材料:
一种渣浆泵设计完成后,无论多高水平的水力结构设计,若选材不当也很难在现场实现长时间稳定运行。因此,选择合适的材料来保证
渣浆泵的使用寿命也显得尤为重要。在设计中,主要从介质特性(pH值)、固体颗粒组成及物料性质等方面进行选择合适的材料。适于选用的材料有很多个系列,包括金属材料与非金属材料。
考虑输送介质的pH值,如设计参数中含有的Cl-、OH-、H+较多时,则应选择相应的耐蚀材料,如:特种陶瓷和不锈钢等类材料,从而实现其耐腐蚀、耐碱、耐酸特性。
考虑浆体中固体颗粒的几何形状及粒径组成,若几何形状规则、颗粒较小,且无锋利的杂物,此时可优选橡胶类、工程塑料等非金属材料,这样不但成本较低,而且使用寿命长。在日常维护中应注意定期检测轴封水泄漏量,当泄漏量加大时,应调整填料压盖的螺栓,及时更换填料及失效的O形密封圈,防止泄漏浆液沿轴从挡水盘密封渗入托架油池,更换或重新焊接冷却器接头。因这类材料有很好的性,只要材料表面不被异物划破,其使用寿命就远大于金属材料;反之,当浆体中固体颗粒几何形状极不规则,粒径组成分布较广时,应选用硬度高、性好的材料,如硬镍类、高铬铸铁类、陶瓷类材料,因为这类材料是靠本身的硬度和致密的金相基体组织来实现抗击浆体中固体颗粒的磨损,即常说的“硬碰硬”;对介于两者之间的浆体可选中材料,诸如普通钢类、球铁类、低铬类等材料。



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