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多级泵立式(多级泵立式管道泵作用)

来源:www.haichao.net  时间:2023-01-13 22:22   点击:99  编辑:admin   手机版

1. 多级泵立式管道泵作用

立式泵上的那两个小孔是起到锁扣作用的,因为水泵上含有这两个孔的连接方式肯定是螺纹连接的,出水管街头通过螺纹连接到水泵上,通过这两个小孔的螺栓拧紧防止出水接头松动划离水泵的。

如果出线冒水那只能说明出水接头还没拧到位,这样放入水井是不安全的。

2. 立式多级泵的构造

筒袋泵为多级、 径向剖分式。 叶轮的形式为单吸径 向式, 并配有单级壳体. 首级叶轮一般是吸入式叶轮.

轴向力由向心推力球轴承承受。 压差较大的情况下, 由 平衡鼓装置平衡轴向力。

外壳仅承受入口压力, 外壳的长度以及泵的安装深度取 决于对 NPSH 汽蚀性能的要求.

泵若安装在容器上或者与管道法兰连接, 可不装外壳 (TMC 形式) .

轴承箱体中的向心推力球轴承依靠润滑油进行润滑, 并 有独立的内循环自动润滑系统。 流体动力径向滑动轴承位 于泵的入口端.

3. 立式多级泵的工作原理

1、多级离心泵的工作压力越高,泵转子轴向力也越大,水泵转子就会向低压侧窜动得厉害。轴向力如果没有平衡装置去平衡,直接作用在高速旋转的叶轮上,将会产生很大的阻力,易使电机过负荷或烧坏。因此,检修时,必须掌握水泵平衡原理。多级离心泵在运行中,平衡盘在平衡环上直接接触而发生摩擦,其间有限小的间隙,在0.10—0.20mm左右,而且这个间隙在不断的变化,自动的平衡转子的轴向力,在平衡盘和平衡环之间形成一个平衡室,在高速旋转中平衡室内产生压力,方向与轴向力相反,从而达到平衡的目的。注意平衡盘和平衡环有没有偏斜现象,如果偏斜,则平衡室在运行中就会产生大量的泄漏,平衡室形成不了平衡转子所需轴向力,因此,在装配时最大偏斜不得大于0.03mm,还应仔细修刮、研磨,直到表面精密接触,接触面越大越好。2、多级离心泵上平衡管和叶轮上的平衡小孔也是非常重要的,起作减少平衡盘的压力的作用。平衡管和平衡孔如果堵塞,平衡盘上的压力增加,负荷也增大,也就可能过负荷或烧电机,因此,检修时必须疏通平衡管、孔内水垢和杂物,使其畅通无阻。3、检修中安装应注意问题(1)泵解体时,要求对拉杆螺栓、泵壳、叶轮、导叶等配件作好编号标记,同时测量拉杆的原始长度。装配后使叶轮、泵壳、导叶等的顺序和位置与原位相对应,位置与原来基本相同,拉杆长度相等。如果是新轴,就按照图纸上的要求进行安装。(2)在转子安装的时侯,转子需作径向跳动测量,其最径向跳动量不得超过0.06mm,叶轮外圆主密封圈处的径向跳动也不得超过0.06mm,若超过不太多,也可用上述方法处理.如果超过很多,必须把叶轮和轴套卸下,测量泵轴弯曲度和弯曲方向,就可以进行矫直,或更换新轴。4、泵填料压得过紧、填料压盖倾斜以及填料的选用也应引起重视。松开填料压盖,将填料压盖调正,对称拧紧螺栓,不要太紧。锅炉给水泵建议用石墨石棉盘根,它的强度、耐水性和自润滑性均较好。其它化工物料选用耐腐蚀性、强度等方面合适的填料即可达到要求。填料水冷室冷却水管不能误接到平衡管或水封管上,以免引起填料寿命短,也可能引起泵过负荷。5、多级离心泵出口阀的开关顺序和电源也会引起电机过负荷。离心泵出口阀全开,出口管道阻力过小,流量过大,从而引超负荷,应将出口阀关闭,多级离心泵启动后依据电流大小慢慢开出口阀门。三相电源缺相也会引起跳闸,应检查三相电源,并从新接好三相电源。

4. 立式多级管道泵结构图

水泵抽完水,水又会回流是因为止回阀(单向阀)损坏闭合不严造成的。修理或更换即可。

水泵的回流现象在正常情况下,水泵都是在额定工况下运行。这时,水泵的效率最高,水泵叶轮入、出口没有回流现象出现。如果逐渐减小流量就会发现,当流量减小到某一临界流量时,水泵叶轮入口开始出现二次流动现象,即回流。

  开始时,回流只发生在水泵叶轮入口处局部的地方,随着流量的继续减小,回流范围迅速扩大,直到伸入水泵叶轮入口前吸水管中很远的地方。实验还发现,水泵在欠负荷运行时,在吸水叶轮出口也不同程度地出现一种二次流动。

  的现象。特别是在多级水泵中,为了使水泵吸水性能尽量适合运转情况,常常使用特殊的吸水叶轮,这种吸水叶轮的入口过流断面比后几级叶轮都大,当后面的叶轮是正常负荷运行时,对干吸水叶轮已是严重的欠负荷运行了。这时,吸水叶轮入口在一定程度上出现回流。

5. 多级泵外侧水管起什么作用

平衡盘装置在多级泵起到何种作用水泵一般都配置有平衡装置,那么平衡装置在水泵系统中具体是起到何种作用呢?

那咱们一起来了解下吧:平衡盘装置的构造由平衡盘、平衡座和调整套(有的平衡盘和调整套为一体)组成。平衡盘装置的工作原理是:从末级叶轮出来的带有压力的液体,经平衡座与调整套间的径向间隙流入平衡盘与平衡座间的水室中,使水室处于高压状态。

平衡盘后有平衡管与泵的入口相连,其压力近似为多级泵的入口压力。这样在平衡盘两侧压力不相等,就产生了向后的轴向平衡力。

轴向平衡力的大小随轴向位移的变化、调整平衡盘与平衡座间的轴向间隙(即改变平衡盘与平衡座间水室压力)而变化,从而达到平衡的目的。

但这种平衡经常是动态平衡。

6. 什么叫多级泵

单级泵是吸入液体加压后立即从出口排出进入输送管道,双级泵是将一级泵出口输出的液体由吸入口进入二级泵再经二次加压后获得更大的输出压头。送入输送管道。

7. 立式多级泵是什么

CDL立式多级不锈钢离心泵主要性能配置参数如下:

一、名称:不锈钢离心泵,

二、流量:2-80m3/h,

三、出口压力:最大2.4Mpa,

四、温度:-20℃~150℃。

8. 立式多级泵和管道泵区别

首先,从性能上来说,水力基本上是相同的,都是离心泵的范畴。所以从性能上不好区分。

从结构特点上,两种泵从外形上都能看出来,是不同的哦(好像是废话啊)。

从选择上来说的话,大部分人会喜欢用卧式单级离心泵,主要是因为卧式泵简单,易维修和维护。而立式长轴泵维修麻烦,每次维修时都需要起吊起来。而且长轴泵时间久了需要更换液下的滑动轴承,如果不更换,那么可能导致的后果就是轴离心力越来越大,导致轴跳动值变大,如果不及时更换,将造成机械事故。而且安装时要保证绝对的水平安装。

既然有这么多的缺点,那为什么还会选择立式长轴泵呢?第一,立式长轴泵多用于不能倒灌的安装在地下槽罐的工况。或者是现场没有空地为卧式自吸泵做基础,只能用立式长轴泵放在槽罐上。第二,卧式自吸泵受到的局限有很多,自吸高度不能超过5米,介质不能过于粘稠,进口不能有漏气的地方。所以,在不具备上述条件时也只能选择用立式长轴泵。第三,如果普通的卧式泵(不是自吸泵)自吸能力很差,根本无法从下面的槽罐里抽出介质。所以卧式泵和长轴泵是不具备可比性的。倒是卧式自吸泵和立式长轴泵有的一比。

长轴泵对于介质的要求:最好是不含颗粒或含有少量微小颗粒。清洁介质当然更好。呵呵。具体情况要具体分析。

1、立式离心泵,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。

2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。

3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。

4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

卧式离心泵运行平稳,使用寿命长。进出口可以成90度安装。

1.外观形式不同,立式泵是立着的而卧式泵是横卧着。

2.连接形式不同,立式泵自下而上叠加连接,卧式泵纵向排列于底座上。

3.占地空间不同,立式泵占地面积小而卧式泵占用面积大。

4.维修难度不同,立式泵检修难度大,如检修叶轮需将上部全部移去后方能进行;而卧式泵相对容易。

5.安装形式不同,立式泵为整体连接,安装较易;而卧式泵安装后需进行精度调整。

立式管道泵分为立式多级离心泵和立式单级离心泵,一般小流量,高扬程用立式多级离心泵(建筑给水系统常用),流量扬程比较均衡的一般选用立式单级离心泵(闭式循环系统常用).

大流量低扬程用卧式泵(建筑空调系统常用),占用很大空间.立式单级离心泵是管道安装直接安装到管道上,不占空间,但泵功率一般情况不超过75KW,否则可能对管路冲击比较大.一般不好留备用泵.

卧式管道泵则要求安装机座,一般是单级端吸式/双吸式管路下进上出/水平进出,进口管径大于出口管径,功率可以做很大,效率高于立式泵,对管路冲击比较小.大泵一般建议使用卧式.

总之立式管道泵不占空间,但功率不适宜做的太大,卧式占地方,但效率高,功率可以放很大.

立式管道泵分为立式多级离心泵和立式单级离心泵,一般小流量,高扬程用立式多级离心泵(建筑给水系统常用),流量扬程比较均衡的一般选用立式单级离心泵(闭式循环系统常用).

大流量低扬程用卧式泵(建筑空调系统常用),占用很大空间.立式单级离心泵是管道安装直接安装到管道上,不占空间,但泵功率一般情况不超过75KW,否则可能对管路冲击比较大.一般不好留备用泵.

卧式管道泵则要求安装机座,一般是单级端吸式/双吸式管路下进上出/水平进出,进口管径大于出口管径,功率可以做很大,效率高于立式泵,对管路冲击比较小.大泵一般建议使用卧式.

总之立式管道泵不占空间,但功率不适宜做的太大,卧式占地方,但效率高,功率可以放很大.

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