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离心泵出现抽空回出现什么情况?
在离心泵泵抽空以后,或者在抽空发生的过程中
1)泵体振动大,机械密封的动、静环会不断发生间歇性碰撞,导致泄漏发生,严重时机械密封结构失效;
2)机械密封的动静环的压紧是介质压力和弹簧的预紧力之和,当抽空后,介质压力就会没有,动静环的接触压力就会变小,密封失效;
3)
卧式管道泵
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视频作者:安徽南方化工泵业有限公司
离心泵出现抽空回出现什么情况?
在
离心泵泵抽空以后,或者在抽空发生的过程中
1)泵体振动大,机械密封的动、静环会不断发生间歇性碰撞,导致泄漏发生,严重时机械密封结构失效;
2)机械密封的动静环的压紧是介质压力和弹簧的预紧力之和,当抽空后,介质压力就会没有,动静环的接触压力就会变小,密封失效;
3)泵抽空后,采用自冲洗方案(即利用泵送介质冲洗)的机械密封动静环端面失去了冷却和润滑,发生干摩,机械密封失效。
附带状况:
1、电机电流下降。
2、压力大幅波动。
3、流量异常波动。
4、发出杂音异声。
5、泵体发生振动。
6、泵缸温度升高。
磁力泵是应用现代磁力学原理,就是电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,由于介质封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,很好的解决了机械传动泵的轴封泄漏,而设计的全密封、无泄漏、无污染的工业用泵。另外,磁力泵也是化工流程中杜绝跑、冒、滴、漏现象,消除环境污染,创造“无泄漏车间”、“无泄漏工厂”,实现安全、文明生产的理想用泵。
1)液体自动凋节并不能便转子在轴向上承受的推力达到很好的平衡。这是由于受到液力作用的转子两边在结构上不完全对称所决定的。由此在任何状态下,转子都将受到指向某个方向的总推力,此方向上的止推轴承两部分压紧,并相对滑动摩擦。
2)在某些情况下,转子总轴向力增大或者换向导致止推轴承负载增加:
①泵运行工况波动大而导致的。在实际运行中如果运行参数(入口压力、出口压力)波动大,破坏磁力泵转子的液力平衡,使滑动轴承承受较大的径向力和轴向力;
②工艺倒泵所致。工艺吸收塔循环泵设置2台,一开一备。工艺上为了验证备用泵是否完好,保证备用泵能随时启用,通常半个月进行一次倒泵(即开、备机泵轮流开与停),而磁力泵的每一次开启或停止,叶轮两边液体介质的压力都有一次短时间内高低调换过程,造成推力短时间内反向切换,此时承受推力的推力轴承受到冲撞。
离心泵的叶轮转动时,叶片促使介质很快旋转,旋转着的介质在离心力的作用下从叶轮中飞出,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。一面不断地吸入液体,一面又不断地给予吸入的液体一定的能量,将液体排出。离心泵便如此连续不断地工作。
叶轮按液体流出的方向分为三类:
(1)径流式叶轮(离心式叶轮)液体是沿着与轴线垂直的方向流出叶轮;
(2)斜流式叶轮(混流式叶轮)液体是沿着轴线倾斜的方向流出叶轮;
(3)轴流式叶轮液体流动的方向与轴线平行的;
叶轮按吸入的方式分为二类:
(1) 单吸叶轮(即叶轮从一侧吸入液体);
(2) 双吸叶轮(即叶轮从两侧吸入液体);
叶轮按盖板形式分为三类:
(1) 封闭式叶轮;
(2) 敞开式叶轮;
(3) 半开式叶轮;
合理地设计耐腐蚀加
药磁力泵叶轮及流道,使叶轮内少发生汽蚀和脱流;
合理选择叶片数、叶片出口角、叶片宽度、叶片出口排挤系数等参数,消除扬程曲线驼峰;
泵叶轮出口与蜗壳隔舌的距离,有资料认为该值为叶轮外径的十分之一时,脉动压力小;
把叶片的出口边缘做出倾角,来减小冲击;保证叶轮与蜗壳之间的间隙;提高泵的工作效率。
同时,对泵的出水流道等相关流道进行优化设计,减少水力损失引起的振动。合理设计各种泵的进水段处的吸入室,以及压缩级的机械结构,减少压力脉冲,可以保证流场稳定,提高泵的工作效率,减小能量损失,也可以提高泵的振动动态性能的稳定性。
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