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铰刀式渣浆泵的特点和用途
为了满足电力、冶金、煤炭等行业发展需要,针对除灰除渣及渣浆输送工况的特点,在多年渣浆泵设计制造经验基础上,广泛吸取国内外技术和研制成果,我厂设计开发了我国新一代大流量、高扬程、可多级串联的ZG(P)系列渣浆泵。
该系列产品的主要技术特点如下:
1. 采用现代CA
100ZJ渣浆泵组装说明
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铰刀式渣浆泵的特点和用途
为了满足电力、冶金、煤炭等行业发展需要,针对除灰除渣及渣浆输送工况的特点,在多年渣浆泵设计制造经验基础上,广泛吸取国内外技术和研制成果,我厂设计开发了我国新一代大流量、高扬程、可多级串联的ZG(P)系列渣浆泵。
该系列产品的主要技术特点如下:
1. 采用现代CAD设计方法,水力性能优良,和磨损率低;
2. 流道宽畅,抗堵塞性能好,汽蚀性能优越;
3. 采用付叶轮加填料组合式密封和机械密封,确保渣浆无泄露;
4. 可靠性设计,保证了整机平均无故障工作时间(MTBF)大幅度提高;
5. 采用稀油润滑公制轴承,合理设置润滑与冷却系统,保证轴承在低温下运行;
6. 过流部件采用特殊材质,耐腐蚀性能好;经特殊处理,用于海水除灰及海水和盐雾电化学腐蚀工况;
7. 在允许的压力范围内,可以多级串联使用,其允许工作压力为3.6Mpa。
该系列渣浆泵产品具有结构合理、、运行可靠和维修方便等优点,广泛适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,特别是电厂灰渣。
输送的介质对渣浆泵的影响
渣浆泵作为固体物料水力输送的动力源,广泛应用在冶金、、水利和轻工等部门。由于输送的介质为固液混合物,其所面临的问题也是比较突出的,诸如效率较低,磨蚀严重等。叶轮是固液两相流离心泵内磨损严重的零件,而叶轮出口处又是叶轮中磨损严重位置之一,磨损后的出口端部极薄,呈锯齿状。叶片工作面与后盖板相交的棱角处有很深的条形沟纹。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。叶片非工作面上有凹凸不平的麻坑,但相对工作面磨痕较浅。叶片人口附近有带形凹坑,个别凹坑很深甚至使后盖板洞穿而导致叶轮失效。渣浆泵叶轮前后盖板内表面有粒滑痕,除靠近叶片工作面位置外,磨损较轻;外表面光滑、有均匀磨损痕迹。

选取合适的渣浆泵压水室形式
选取合适的
渣浆泵压水室形式:
根据所输送浆体中固含物颗粒的不同,在渣浆泵压水室设计中,可选用螺旋型压水室、准螺旋型压水室和环形压水室。由于环形压水室具有结构对称、简单、不易造成颗粒堵塞且容易制造的特点,初选用环形压水室进行设计的渣浆泵较多。为减缓过流部件的磨损,且使渣浆泵的效率较高,当渣浆泵设计转速n<100r/min时,可将环形压水室设计成完全同心;当渣浆泵设计转速n介于100~150r/min之间时,可将环形压水室设计成半同心。为减轻磨损,降低水力损失,目前,渣浆泵压水室多设计成螺旋型或准螺旋型。为了0大限度地提高过流部件使用寿命,渣浆泵压水室在设计时应考虑以下两点:
1.基圆直径D。为了减轻隔舌处的磨损,可根据所输送浆体中固体颗粒的大小,适当增加隔舌和叶轮的间隙。偏大流量运行,会导致泵抽空振动、汽蚀性能变差,渣浆泵内流速加大,出现脱流、断流、冲刷加剧等不良现象,严重时会导致渣浆泵发生汽蚀而不能正常工作,使用寿命大大降低,和运行噪声大、电动机超负荷甚至被烧毁等一系列问题。该处间隙过小,容易因液流阻塞而引起噪声和振动,不仅能减小叶轮外周流动的不均匀性,降低振动和噪声,而且可使渣浆泵效率有所提高。需注意的是:该间隙也不可过大,否则,既增加径向尺寸,又因间隙处存在着旋转的液环流,消耗一定的能量,从而使渣浆泵的效率下降。
2.隔舌头部取较大半径,且尽量圆滑。压水室中浆体的运动情况与
渣浆泵的工作有关,在压水室中浆体运动有一个分岔点,分岔点的位置也与工作点有关。在设计点时,分岔点应定在隔舌上,若工作点偏离设计点,浆体就会绕流隔舌,形成脱流、涡流,并发生撞击,从而加剧隔舌的磨损。因此,为提高压水室的使用寿命,在设计时应将隔舌设计成较大半径的圆头。
渣浆泵叶片出口安放角
渣浆泵叶片出口安放角:
由于浆体中不同大小的颗粒在
渣浆泵叶轮中的运动轨迹不尽相同,在设计时应充分了解浆体粒径组成及分布情况。小颗粒介质受离心力小,从而沿叶片工作面运动;大颗粒介质受较大的离心力,运动时原理叶片工作面。其次应关注矿浆池来料液位,严禁泵在抽空状态下运行,因泵在抽空状态下运行会严重影响渣浆泵过流部件使用寿命。常用的β2的范围是18~40°,在设计输送含较大颗粒浆体的渣浆泵时,应将叶片出口安放角适当加大,这样能减少颗粒与叶片出口的磨损,从而提高叶轮使用寿命。相反,若设计输送含较细小颗粒浆体的
渣浆泵时,应将叶片出口安放角适当减小。
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