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调速方式方面对渣浆泵的影响
调速方式方面对渣浆泵的影响:
在冶金行业浆体输送过程中,由于受多种因素影响(诸如:给矿量、矿浆水固比以及循环水的添加量的变化),渣浆泵的运行工况点变化较大,有时甚至出现输送矿浆量0大与0小值相差1倍的情况。在实际运行中若不进行控制,其耗能相当可观。这种情况下实现节能0有效的办法是采用
ZJ渣浆泵性能参数
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调速方式方面对渣浆泵的影响
调速方式方面对
渣浆泵的影响:
在冶金行业浆体输送过程中,由于受多种因素影响(诸如:给矿量、矿浆水固比以及循环水的添加量的变化),
渣浆泵的运行工况点变化较大,有时甚至出现输送矿浆量0大与0小值相差1倍的情况。在实际运行中若不进行控制,其耗能相当可观。这种情况下实现节能0有效的办法是采用调速传动。可以采用的调速传动方式有很多,诸如:配滑差离合器、配液力偶合器、配变速电机、配电磁调速电机、配变频器调速等。7、请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,需要换填料时要及时更换。
若从节能角度考虑,在诸多的调速方式中,配变频器调速节能效果0佳,采用变频器调速可根本解决“大马拉小车”的浪费情况。
渣浆泵调试出现的问题
渣浆泵调试开始后,电机表面温度高、电机电流达52A、底渣系统总用水量偏大的异常现象。尤其是调试炉底渣系统时正值夏季,渣浆泵电机表面温度达110℃、轴承温度也达95℃,这种恶劣工况已严重威胁到电机及底渣系统的稳定运行,借助移动流量计发现渣浆泵的流量严重过负荷。
渣浆泵过负荷运行不仅容易损坏电机、减少电机使用寿命、增加电力损耗,而且两台炉渣浆泵打至前池的水多出约100T/H,造成灰渣泵的出力也偏大许多,灰渣泵转速约660转、电机电流约320A(设计工况转速约550转、电流约280A)。渣浆泵及灰渣泵转速提高后不仅浪费大量能耗,而且管线内流速过高加快了管线磨损,减少了管线的使用寿命,大量灰渣水排至灰场后又造成排污水的增加,加大了对环境的污染。
底渣系统用水多后,不仅造成高、低压泵(给底渣系统供水)出力加大增加能耗同时使系统整体补水量加大,增加循环水的使用量。6、三芯电缆接头时应将三个接头位置依次错开一定距离,防止短路。循环水大量使用后又造成循环水池补水量增加、浓缩比降低。
总而言之,由于渣浆泵用水过多且无法调节,不仅造成大量水资源浪费而且增加系统的能耗,威胁整个除灰系统的稳定运行,因此有必要对
渣浆泵进行技改降低泵的流量使其稳定运行且节能降耗。


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。使径向力和轴向力合理分布,且正确选用轴承形式、型号、冷却与润滑方式等,从而达到了轴承低发热、高寿命的要求。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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