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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
ZJ渣浆泵介绍
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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。
(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。(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。

氧化铝厂用渣浆泵
渣浆泵是氧化铝厂输送氧化铝矿浆的主要设备,其泵壳、叶轮等过流件在强碱性浆体冲蚀磨损的工况下工作,是易损件,寿命短。
一般情况下,氧化铝矿浆是携带氧化铝等硬质颗粒的强碱型浆料。
过流件失效机理:
渣浆泵常用的Cr15Mo3过流件在工作时受到高速高温强碱性并携带硬质颗粒的氧化铝矿浆浆料冲刷,在冲蚀磨损、强碱腐蚀、气蚀的共同作用下,使得过流件表面材料损失严重,以致失效。(2)根据渣浆泵所输送介质的特性,必要时应该核对主要零件、轴密封件和垫片的材质。
渣浆泵运行中的腐蚀性磨蚀
在
渣浆泵过流部件的破坏中,动力学磨损无疑是其主要原因,但还有一个不能忽视的因素,即腐蚀性磨蚀。在手动方式下,运行人员根据需要设定相应的转速,以达到更好的效果。
由于渣浆泵输送介质多样,有时也含有一定的酸、碱性物质,可与过流部件产生某些化学反应而生成易磨损的化学物质,进而加速过流部件的动力学磨损,这种对
渣浆泵的腐蚀由于磨粒磨损的存在,只是起到辅助磨损的作用,在磨损现场往往无法表现出来,容易被忽视。
渣浆泵磨削裂纹的产生
渣浆泵磨削裂纹的产生也常与材料及热处理工序有很大的关系,在磨削时,由于其脆性大,抗拉强度低以及导热性差,所以特别容易产生裂纹。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。磨削高碳淬火钢因为晶界脆弱,也容易产生磨削裂纹。渣浆泵工件在淬火后如果存在残余应力,尽管在正常条件下也可能会出现裂纹。
渣浆泵在渗碳、渗氮时如果工艺不当就会在表面层晶界面上析出脆性的碳化物,氮化物,在磨削时在热应力作用下就容易沿着这些组织发生脆性破坏,并且出现网状的裂纹。



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