离心泵样本(离心泵样本选型)

海潮机械 2023-01-21 23:50 编辑:admin 269阅读

1. 离心泵样本选型

1、根据设计扬程,在离心泵型谱图或泵的产品特性曲线图上,初步选出扬程符合要求而流量不等的几个多级泵系列型号。

2、根据多级泵站或泵装置系统的设计流量及每种泵型的设计流量,计算出每种泵所需要的台数。

3、根据初步选出的离心泵,确定管径及管路的具体布置,作出管路系统的特性曲线,并由泵性能曲线和管路待性曲线,求出在最大、设计和最小实际扬程时的工作点。要求工作点落在泵的高效率区范围内。扬程、流量能满足需要,同时不发生空化,动力机械不过载。如果不符合要求,可采用调节措施或另选泵型,使其尽量在合理的范围之内运行。

4、根据被输送液体的性质及操作条件确定类型。

5、根据流量(一般由生产任务定)及计算管路中所需压头,确定泵的型号(从样本或产品目录中选取)。

6、若被输送液体的粘度和密度与水相差较大时,应核算泵的特性参数:流量、压头和轴功率。

7、选择离心泵时,可能有几种型号的泵同时满足在最佳范围内操作这一要求,此时,可分别确定各泵的工作点,比较工作点上的效率,择优选取。

2. 立式离心泵样本

  气缚:由于泵内存气,启动泵后吸不上液的现象,称气缚现象。气缚现象发生后,泵无液体排出,无噪音,振动。为防止气缚现象发生,启动前应灌满液体。

  气蚀:由于泵的吸上高度过高,使泵内压力等于或低于输送液 体温度下的饱和蒸汽压时,液体气化,气泡形成,破裂等过程中引起的剥蚀现象,称气蚀现象,气蚀发生时液体因冲击而产生噪音、振动、使流量减少,甚者无液体排出。为防止气蚀现象发生;泵的实际安装高度应不高于允许吸上高度。

  

  1、离心泵气缚现象

  (1)气缚发生原因

  离心泵在启动前没有灌满被输送的液体,或者是在运转过程中泵内渗入了空气,

因为气体的密度小于液体的密度,产生的离心力小,无法把空气甩出去,泵壳内的流体在随电机作离心运动产生负压不足以吸入液体至泵壳内,泵象被气体缚住一样,失去了自吸能力而无法输送液体,称作离心泵的气缚现象。

  

  (2)产生危害情况

  泵打不出液体来,机组产生剧烈振动,同时伴有强烈刺耳的噪音,电机空转,容易烧坏电机。影响输送液体的效率和离心泵的正常工作。

  

  (3)预防措施集锦

  启动前要灌泵并使泵壳内

充满待输送的液体,启动时关闭出口阀。为防止灌入泵壳内的液体因重力流入低位槽内,在泵吸入管路的入口处装有止逆阀(底阀);如果泵的位置低于槽内液面,则启动时无需灌泵。做好壳体的密封工作,灌水的阀门不能漏水,密封性要好

  

  2、离心泵气蚀现象

  (1)气蚀发生原因

  当泵壳内吸入的液体在

的吸入口处因压强减小恰好气化时,给泵壳内壁带来巨大的水力冲击,使壳壁象被气体腐蚀一样,该现象称为汽蚀现象。

  造成汽蚀的主要原因有:

  (1)进口管路阻力过大或者管路过细;

  (2)输送介质温度过高;

  (3)流量过大,也就是说出口阀门开的太大;

  (4)安装高度过高,影响泵的吸液量;

  (5)选型问题,包括泵

选型,泵材质的选型等。

  含气泡的液体挤入高压区后急剧凝结或破裂。因气泡的消失产生局部真空,周围的液体就以极高的速度流向气泡中心,瞬间产生了极大的高达几万kpa的高速冲击力,造成对叶轮和泵壳的冲击,使材料受到侵蚀和破坏。

  

  从造成汽蚀和气缚的原因不同来看:气缚是泵体内有空气,一般发生在泵启动的时候,主要表现在泵体内的空气没排净;而汽蚀是由于液体在一定的温度下达到了它的汽化压力。

  (2) 气蚀发生的位置

  根据水泵汽蚀发生的部位不同,可将汽蚀分为以下四类:

  叶面汽蚀:

  叶面气蚀是发生在叶片表面的汽蚀,主要是因为水泵安装过高,或流量偏离设计

流量过大时产生的汽蚀现象。其空泡形成和溃灭多发生在叶片的正面和背面或前轮盘内表面处以及叶片的根部。

 

  间隙汽蚀:

  间隙气蚀泵内水流通过突然变窄的间隙时,速度增加,局部压力下降,也会产生汽蚀。如轴流泵叶片外缘及泵壳之间的间隙内,离心泵密封环与叶轮外缘的间隙处,由于叶轮进水侧与出水侧的压盖很大,导致高速回流,造成局部压降,引起间隙汽蚀。

  涡带汽蚀:

  涡带气蚀由于集水池,进水流道设计不良或水泵在非设计条件下工作,也可能在叶轮的下方产生自上而下的带状漩涡(简称涡带),当涡带中心压力低于汽化压力时,该涡带即成为汽蚀带。

  粗糙汽蚀:

  粗糙气蚀是水流经过泵内凸凹不平的内壁面和过流部件时,在突出物的下游也容易产生局部负压而引发汽蚀,该汽蚀称为粗糙汽蚀。

  3、离心泵的气缚和气蚀产生的危害情况

  使水泵性能恶化

  汽蚀发生时将产生大量空

泡,水中含有大量空泡时,破坏了水流的正常规律,使叶槽有效过流面面积减小,流动方向随之改变,能量损失增大,从而引起水泵流量、扬程和效率的迅速下降,汽蚀严重时甚至会出现断流。

  损坏过流部件

  水泵壁面在高强度冲击力

的反复作用下,金属表面产生局部变形与硬化变脆,产生金属疲劳现象,使金属破裂与剥落。除力学作用外,还夹杂着水体中逸出的深入活泼气体(如氧气)对金属的化学腐蚀以及水体对金属的电化学腐蚀等。在综合作用下,水泵壁面起初是出现麻点,继而变成蜂窝状,严

重时壁面会在短期内被击空。

  

  产生振动和噪声

  气泡溃灭时,液体质点互相撞击,同时也撞击金属表

面,产生各种频率的噪声,严重时可听见泵内有劈啪的爆炸声,同时引起机组振动。叶轮局部在巨大冲击的反复作用下,表面出现斑痕及裂纹,甚至呈海绵状逐渐脱落,降低了泵使用寿命。

  所以噪声和振动也是用来判断汽蚀是否发生和消失的主要依据之一。

  4、离心泵气缚和气蚀预防措施

  1、减少气蚀的有效措施是防止气泡的产生。

  2、使在液体中运动的表面具有流线型,避免在局部地方出现涡流,因为涡流区压力低,容易产生气泡。此外,应当减少液体中的含气量和液体流动中

将限制气泡的形成。

  3、选择适当的材料能够提高抗气蚀能力。通常强度和韧性高的金属材料具有较好的抗气蚀性能,提高材料的抗腐蚀性也将减少气蚀破坏。

  4、离心泵入口处压力不能过低,而应有一最低允许值,此时所对应的汽蚀余量

称为必需汽蚀余量,一般由泵制造厂通过汽蚀实验测定,并作为离心泵的性能列于泵产品样本中。泵正常操作时,实际汽蚀余量必须大于必须气蚀余量,我国标准中规定应大于0.5m以上。

  5、同时要清理进口管路的异物使进口畅通,或者增加管径的大小。

  6、另外对于泵的生产厂商来说就是要提高离心泵本身抗气蚀的能力,比如改进吸入口至叶轮附近的结构设计;采用前置诱导轮,以提高液流压力;增大叶片进口角,减小叶片进口处的弯曲,以增大进口面积。

  7、离心泵的气缚和气蚀现象对于离心泵的影响是十分不利的。在日常使用离心泵前一定要按操作规程来进行,避免气缚现象的发生。同时要定期检查和维护离心泵的进出口管体温度下的饱和蒸汽压时,液体气化,气泡形成,破裂等过程中引起的剥蚀现象,称气蚀现象,气蚀发生时液体因冲击而产生

3. 离心泵样本选型原则

KQSN300-M4/655(T) KQ-凯泉 SN-中开双吸 W-卧式 300-设计进口口径 M-原型叶轮 4-比转数/10 655-叶轮设计直径 T-流量分类 KQW150/300-22/4 KQ-凯泉 W-卧式 150-设计进口口径 22-配功率 4-4级电机 KQSN900-N14/817-F KQ-凯泉 SN-中开双吸 900-设计进口口径 N-改型叶轮 14-比转数/10 817-叶轮设计直径 F-反时针旋转

4. 离心泵选型手册

随便给你例举一个型号吧:D(G/M/F/Y)6-25*8:D表示多级卧式离心泵;DG多级锅炉给水泵;DM多级矿用离心泵;DF多级耐腐蚀离心泵;DY多级离心油泵;6泵设计点流量为:6m3/h;25单级设计点扬程为25米;8为泵的级数是8级。希望对你有帮助!!

5. 离心泵型号说明

IS--单级单吸清水离心泵。

65--吸入口直径(mm),50--排出口直径(mm),125--叶轮名义直径(mm)

6. 离心泵型谱图

对于普通型号的,这时仅需要按下变频器的上、下按钮,调节其输出的频率,便可调节出水压力。

而若是PID型号的,则会在管道装有压力变送器,其不用手动调压力,只需事先设定好的压力,便能够自行调节,让当前压力满足需求。