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離心泵拆裝實驗裝置

發布時間:2022-10-30 06:31:40

❶ 離心泵的拆裝過程

離心泵的拆裝過程如下

拆卸過程:

第一步:用拉瑪拉下聯軸器,取下聯軸器

❷ 離心泵拆卸圖解步驟

離心泵拆卸圖解步驟如下:

1、用拉瑪拉下聯軸器,拆下聯軸器。

拆卸泵軸後,修理拆卸的部件

❸ 立式多級離心泵的拆卸步驟及注意點有哪些

(1)立式多級離心泵拆卸前的准備
①査閱有關技術資料及上一次的大修、中修記錄,向操作工詢問杲的運轉情況。
②切斷電源,確保檢修時的安全。
③切斷輸送介質。
④准備好工具、量具及相應的起重設備
(2)立式多級離心泵拆卸順序和拆卸技術
立式多級離心泵的拆卸,在作好准備工作的基礎上,應按以下步驟及要求進行。
①卸下介質管路上泵的出口閥以前、進口閥以後法蘭的連接螺栓,將泵從介質管路中分離。卸下冷卻水管。斷開泵與電動機之間的聯軸器,並將其從泵軸上取下。
②擰開泵的機座螺栓,同時,將各機座螺栓處的墊片按順序編號,回裝時仍放在原處,以減少找正工作量。
③拆卸軸承。先擰下前後側軸承座與泵體的連接螺栓,拆掉軸承座,然後將軸承沿軸向抽出。
④拆卸軸封。擰下壓蓋與泵體的連接螺母,並沿軸向抽出壓蓋,取出填料或抽出機械密封。
⑤拆卸平衡盤。擰下尾蓋與尾段之間的連接螺母,取下尾蓋,然後將平衡盤沿軸向取出。松開平衡環與泵體的連接螺釘,即可卸下平衡環。
⑥長桿螺栓的拆卸。分段式多級泵的前段、中段、尾段,由若干個長螺栓穿起來固定在一起,形成一個完整的泵體,這些螺栓又叫長桿螺栓。擰緊長桿螺栓時,使各段之間軸向密封面緊密貼合,阻止了泵腔內的壓力介質向外泄漏。長桿螺栓的擰緊力過大,會造成零件損壞;擰緊力過小,則密封面泄漏。有的製造廠家,在說明書上給出長桿螺栓預緊力值,修後組裝時,按規定值上緊螺栓就行;多數製造廠家沒有給出長桿螺栓的預緊力值,這就要求現場檢修時,根據拆裝前後擰緊長度的對比,保證擰緊力適中。簡便的做法是,拆卸之前將各個長桿螺栓及其相配螺母按順序編號,例如,按順時針方向編號1、2、I3、…,另一端則按逆時針方向對應編號,並將螺栓相對應的螺栓孔也作相應的編號,以保證螺栓及螺母仍回裝到原來的地方。用砂布打磨干凈螺栓端面和螺母端面,對同一根螺栓,測量其兩端露出螺母的長度。
組裝時,用同樣方法測量出和並計算出值,使值等於拆卸前的值就可以,分段式多級離心泵長桿螺栓伸出量記錄實例。
測量、記錄完畢,開始拆長桿螺栓。抽去長桿螺栓時,務必要在相隔180°的位置上保留兩根,以免前段、中段、尾段突然散架,碰壞轉子或其他零件。
為避免中段下墜壓彎泵軸,在抽去長桿螺栓時,應在中段下側加上臨時支承。
⑦拆卸尾段蝸殼。用手錘輕輕敲擊尾段的凸緣,使其松動,即可拆下。
⑧拆卸尾段葉輪。葉輪與泵軸的配合為間隙配合,但由於介質作用,可能銹蝕在一起。拆卸時,用木錘沿葉輪四周輕輕敲擊,使其松動後,沿軸向抽出。
⑨拆卸中段。用撬棒沿中段四周撬動,即可拆下中段。再拆下葉輪之間泵軸上的擋套。然後,可由中段導輪上拆下人口密封環,導輪。
⑩用同樣的方法,拆去餘下的葉輪、中段,直至吸入蓋。
拆卸完畢,應把軸承、軸、機械密封等用煤油清洗,檢查有無損傷、磨損過量或變形,決定是否修理或更換。去掉各段之間墊片,除去銹跡。
(3)立式多級離心泵拆卸中應注意的問題
①在開始拆卸以前,應將泵內介質排放徹底。若是腐蝕性介質,排放後應再用清水清洗。
②在拆卸時,應將拆下的各段外殼、葉輪、鍵等零件按順序排好、編號,不能弄亂,在回裝時一般按原順序回裝。有些組合件可不拆的盡量不拆。
③零件應輕拿輕放,不能磕碰,不能摔傷,不能落地。
④在檢修期間,為避免有人擅自合上電源開關或打開物料閥門而造成事故,可將電源開關上鎖,並將物料管加上盲板。』
⑤不得松動電動機地腳螺栓,以免影響安裝時泵的找正。

❹ 離心泵常用拆裝工具有哪些 多說幾個 謝謝

常用有,扳手多個,錘子,通芯螺絲刀,拉力器,卡簧鉗,手鉗,撬棍,銼刀,對大多數泵以夠用

❺  離心泵

一、離心泵的工作原理

圖2-1所示為一個安裝在管路上的離心泵。主要部件有葉輪1與泵殼2等。具有若干彎曲葉片的葉輪安裝在泵殼內,並緊固於泵軸3上。泵殼中央的吸水口4與吸水管路5相連接,側旁的排出口8與排出管路9相連接。

離心泵一般用電動機帶動,在啟動前需向殼內灌滿被輸送的液體。啟動電動機後,泵軸帶動葉輪一起旋轉,充滿葉片之間的液體也隨著轉動,在離心力的作用下,液體從葉輪中心被拋向外緣的過程中便獲得了能量,使葉輪外緣的液體靜壓強提高,同時也增大了流速,一般可達15~25m/s,即液體的動能也有所增加。液體離開葉輪進入泵殼後,由於泵殼中流道逐漸加寬,液體的流速逐漸降低,又將一部分動能轉變為靜壓能,使泵出口處液體的壓強進一步提高,於是液體以較高的壓強,從泵的排出口進入排出管路,輸送至所需的場所。

當泵內液體從葉輪中心被拋向外緣時,在中心處形成了低壓區,由於貯槽液面上方的壓強大於泵吸入口處的壓強,在壓強差的作用下,液體便經吸入管路連續地被吸入泵內,以補充被排出液體的位置。只要葉輪不斷地轉動,液體便不斷地被吸入和排出。由此可見,離心泵之所以能輸送液體,主要是依靠高速旋轉的葉輪。液體在離心力的作用下獲得了能量以提高壓強。

離心泵啟動時,如果泵殼與吸入管路內沒有充滿液體,則泵殼內存有空氣,由於空氣的密度遠小於液體的密度,產生的離心力小,因而葉輪中心處所形成的低壓不足以將貯槽內的液體吸入泵內,此時雖啟動離心泵也不能輸送液體,此種現象稱為氣縛,表示離心泵無自吸能力,所以啟動前必須向殼體內灌滿液體。若離心泵的吸入口位於吸液貯槽液面的上方,在吸入管路的進口處應裝一單向底閥6和濾網7。底閥是防止啟動前所灌入的液體從泵內漏失,濾網可以阻攔液體中的固體物質被吸入而堵塞管道和泵殼。靠近泵出口處的排出管路上裝有調節閥10,以供開車、停車及調節流量時使用。

圖2-1離心泵裝置簡圖

1-葉輪;2-泵殼;3-泵軸;4-吸入口;5-吸入管;6-底閥;7-濾網;8-排出口;9-排出管;10-調節閥

二、離心泵的主要部件

離心泵最主要的部件為葉輪、泵殼與軸封裝置,下面分別簡述其結構和作用。

(1)葉輪葉輪的作用是將原動機的機械能傳給液體,使液體的靜壓能和動能均有所提高。

離心泵的葉輪如圖2-2所示,葉輪內有6~12片彎曲的葉片1。圖中(a)所示的葉片兩側有前蓋板2及後蓋板3的葉輪,稱為閉式葉輪。液體從葉輪中央的入口進入後,經兩蓋板與葉片之間的流道流向葉輪外緣,在這過程中液體從旋轉葉輪獲得了能量,並由於葉片間流道的逐漸擴大,故也有一部分動能轉變為靜壓能。有些吸入口側無前蓋的葉輪,稱為半閉式葉輪,如圖中(b)所示。沒有前、後蓋板的葉輪,稱為開式葉輪,如圖中(c)所示,半閉式與開式葉輪可用於輸送漿料或含有固體懸浮物的液體,因取消蓋板後葉輪流道不容易堵塞,但也由於沒有蓋板,液體在葉片間運動時容易產生倒流,故效率也較低。

圖2-2離心泵的葉輪

(a)閉式;(b)半閉式;(c)開式

閉式或半閉式葉輪在工作時,有一部分離開葉輪的高壓液體漏入葉輪與泵殼之間的兩側空腔中去,而葉輪前側液體吸入口處為低壓,故液體作用於葉輪前、後兩側的壓力不等,便產生了指向葉輪吸入口方向的軸向推力,使葉輪向吸入口側竄動,引起葉輪與泵殼接觸處磨損,嚴重時造成泵的振動。為此,可在葉輪後蓋板上鑽一些小孔(見圖2-3(a)中的1)。這些小孔稱為平衡孔,它的作用是使後蓋板與泵殼之間的空腔中一部分高壓液體漏到低壓區,以減少葉輪兩側的壓力差,從而起到平衡一部分軸向推力的作用,但同時也會降低泵的效率。平衡孔是離心泵中最簡單的一種平衡軸向推力的方法。

按吸液方式的不同,葉輪還有單吸和雙吸兩種。單吸式葉輪的結構簡單,如圖2-3(a)所示,液體只能從葉輪一側被吸入。雙吸式葉輪如圖2-3(b)所示,液體可同時從葉輪兩側吸入。顯然,雙吸式葉輪具有較大的吸液能力,而且基本上可以消除軸向推力。

圖2-3吸液方式(a)單吸式;(b)雙吸式

(2)泵殼離心泵的泵殼又稱蝸殼,因殼內有一個截面逐漸擴大的蝸牛殼形通道,如圖2-4的1所示。葉輪在殼內順著蝸形通道逐漸擴大的方向旋轉,愈接近液體出口,通道截面積愈大。因此,液體從葉輪外緣以高速度被拋出後,沿泵殼的蝸牛形通道向排出口流動,流速便逐漸降低,減少了能量損失,且使部分動能有效地轉變為靜壓能。所以泵殼不僅作為一個匯集由葉輪拋出液體的部件,而且本身又是一個轉能裝置。

為了減少液體直接進入蝸殼時的碰撞,在葉輪與泵殼之間有時還裝有一個固定不動而帶有葉片的圓盤。這個圓盤稱為導輪,如圖2-4中的3所示。導輪具有很多逐漸轉向的流道,使高速液體流過時能均勻而緩和地將動能轉變為靜壓能,從而減少能量損失。

圖2-4泵殼與導輪1-泵殼;2-葉輪;3-導輪

(3)軸封裝置泵軸與泵殼之間的密封稱為軸封。軸封的作用是防止高壓液體從泵殼內沿軸的四周漏出,或者防止外界空氣以相反方向漏入泵殼內。常用的軸封裝置有填料密封和機械密封兩種。

普通離心泵所採用的軸封裝置是填料函,俗稱盤根箱,如圖2-5所示。圖中1是和泵殼連在一起的填料函殼;2是軟填料,一般為浸油或塗石墨的石棉繩;4是填料壓蓋,可用螺釘擰緊,使填料壓緊在填料函殼與轉軸之間,以達到密封的目的;5是內襯套,用來防止填料擠入泵內。由於泵殼與轉軸接觸處可能是泵內的低壓區,為了更好地防止空氣從填料函不嚴密處漏入泵內,故在填料函內裝有液封圈3。如圖2-6所示,液封圈是一個金屬環,環上開了一些徑向的小孔,通過填料函殼上的小管可以和泵的排出口相通,使泵內高壓液體順小管流入液封圈內,以防止空氣漏入泵內,所流入的液體還起到潤滑、冷卻填料和軸的作用。

圖2-5填料函

1-填料函殼;2-軟填料;3-液封圈;4-填料壓蓋;5-內襯套

圖2-6液封圈

對於輸送酸、鹼以及易燃、易爆、有毒的液體,密封的要求就比較高,既不允許漏入空氣,又力求不讓液體滲出。近年來已廣泛採用稱為機械密封的軸封裝置。它由一個裝在轉軸上的動環和另一個固定在泵殼上的靜環所組成,兩環的端面借彈簧力互相貼緊而作相對運動,起到了密封的作用,故又稱為端面密封。圖2-7是國產AX型機械密封裝置的結構,該裝置的左側連接泵殼。螺釘1把傳動座2固定於轉軸上。傳動座內裝有彈簧3、推環4、動環密封圈5與動環6,所有這些部件都隨軸一起轉動。靜環7和靜環密封圈8裝在密封端蓋上,並由防轉銷9加以固定,所有這些部件都是靜止不動的。這樣,當軸轉動時,動環6轉動而靜環7不動,兩環間借彈簧的彈力作用而貼緊。由於兩環端面的加工非常光滑,故液體在兩環端面的泄漏量極少。此外,動環6和泵軸之間的間隙有動環密封圈5堵住,靜環7和密封端蓋之間的間隙有靜環密封圈8堵住,這兩處間隙並無相對運動,故很不易發生泄漏。動環一般用硬材料,如高硅鑄鐵或由堆焊硬質合金製成。靜環用非金屬材料,一般由浸漬石墨、酚醛塑料等製成。這樣,在動環與靜環的相互摩擦中,靜環較易磨損,但從機械密封裝置的結構看來,靜環易於更換。動環與靜環的密封圈常用合成橡膠或塑料製成。

圖2-7機械密封裝置

1-螺釘;2-傳動座;3-彈簧;4-推環;5-動環密封圈;6-動環;7-靜環;8-靜環密封圈;9-防轉銷

機械密封裝置安裝時,要求動環與靜環嚴格地與軸中心線垂直,摩擦面很好地研合,並通過調整彈簧壓力,使端面密封機構能在正常工作時,於兩摩擦面間形成一薄層液膜,以造成較好地密封和潤滑作用。

機械密封與填料密封相比較,有以下優點:密封性能好,使用壽命長,軸不易摩損,功率消耗小。其缺點是零件加工精度高,機械加工較復雜,對安裝的技術條件要求比較嚴格,裝卸和更換零件較麻煩,價格也比填料函的高得多。

三、離心泵的主要性能參數與特性曲線

1.離心泵的主要性能參數

為了正確選擇和使用離心泵,需要了解泵的性能。離心泵的主要性能參數有排量、工作壓力(壓頭)效率和輸入功率,這些參數標注在泵的銘牌上,現將各項意義分述於下。

(1)排量離心泵的排量,是指泵的送液數量能力,是指離心泵在單位時間內所排送的液體體積,以qv表示,單位常為1/s或m3/h。離心泵的排量取決於泵的結構、尺寸(主要為葉輪的直徑與葉片的寬度)和轉速。

(2)工作壓力離心泵的工作壓力又可用壓頭或泵的揚程表示,是指泵對單位重量的液體所能提供的有效能量,工作壓力用kPa或MPa表示,壓頭用水柱高m表示。離心泵的工作壓力取決於泵的結構(如葉輪的直徑、葉片的變曲情況等)、轉速和流量。對於一定的泵,在指定的轉速下,工作壓力與排量之間具有一定的關系。

泵工作時壓力可用實驗方法測定,如圖2-8所示。在泵的進出口處分別安裝真空表和壓力表,真空表與壓力表之間列柏努利方程式,即

非金屬礦產加工機械設備

式中pM——壓力表讀出的壓力(表壓)(N/m2);

pv——真空表讀出的真空度(N/m2);

v1、v2——吸入管、壓出管中液體的流速(m/s);

∑hf——兩截面的壓頭損失(m)。

圖2-8泵壓測定安裝圖

1-流量計;2-壓強表;3-真空計;4-離心泵;5-貯槽

由於兩截面之間管路很短,其壓頭損失∑hf可忽略不計。若以hM及hv分別表示壓力表和真空表上的讀數,以液柱高m作計算,則(2-1)可改寫為

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(3)效率在輸送液體過程中,外界能量通過葉輪傳給液體時,不可避免地會有能量損失,故泵軸轉動所做的功不能全部都為液體所獲得,通常用效率η來反映能量損失。這些能量損失包括容積損失、水力損失及機械損失,現將其產生原因分述如下:

容積損失容積損失是由於泵的泄漏造成的。離心泵在運轉過程中,有一部分獲得能量的高壓液體,通過葉輪與泵殼之間的縫隙漏回吸入口,或從填料函處漏至泵殼外,因此,從泵排出的實際流量要比理論排出量為低,其比值稱為容積效率η1

水力損失水力損失是當流體流過葉輪、泵殼時,由於流速大小和方向要改變等原因,流體在泵體內產生沖擊而損失能量,所以泵的實際壓力要比泵理論上所能提供的壓力為低,其比值稱為水力效率η2

機械損失機械損失是泵在運轉時,泵軸與軸承之間、泵軸與填料函之間、葉輪蓋板外表面與液體之間均產生摩擦,從而引起的能量損失。可用機械效率η3表示。

泵的總效率η(又稱效率)等於上述三種效率的乘積,即

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對離心泵來說,一般小型泵的效率為50%~70%,大型泵可達90%。

(4)軸功率離心泵的功率是泵軸所需的功率。當泵直接由電動機帶動時,也就是電動機傳給軸的輸出功率,以N表示,單位為W或kW。有效功率是排送到管道的液體從葉輪所獲得的功率,以Ne表示。由於有容積損失、水力損失與機械損失,所以泵的軸功率大於有效功率,即

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而有效功率可寫成

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式中qv——泵的排量(m3/s);

h——泵的壓頭(m);

ρ——被輸送液體的密度(kg/m3);

g——重力加速度(m/s2)。

若式(2-5)中Ne用kW來計量,則

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泵的功率為

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p為泵的工作壓力。

2.離心泵的特性曲線

前已述及離心泵的主要性能參數是排量、工作壓力(壓頭)、泵功率及效率,其間的關系由實驗測得,測出的一組關系曲線稱為離心泵的特性曲線或工作性能曲線,此曲線由泵的製造廠提供,並附於泵樣本或說明書中,供使用部門選泵和操作時參考。

圖2-9為國產4B20型離心水泵在n=2900r/min時的特性曲線,由h-qv、N-qv及η-qv三條曲線所組成。特性曲線是在固定的轉速下測出的,只適用於該轉速,故特性曲線圖上都標明轉速n的數值。

(1)h-qv曲線表示泵的壓頭與排量的關系。離心泵的工作壓力普遍是隨排量的增大而下降(在排量極小時可能有例外)。

(2)N-qv曲線表示泵的軸功率與排量的關系。離心泵的功率隨排量的增大而上升,排量為零時軸功率最小。所以離心泵啟動時,應關閉泵的出口閥門,使啟動電流減少,以保護電機。

(3)η-qv曲線表示泵的效率與排量的關系。從圖2-9所示的特性曲線看出,當qv=0時η=0,隨著排量的增大,泵的效率隨之而上升並達到一最大值;以後排量再增,效率便下降。說明離心泵在一定轉速下有一最高效率點,稱為設計點。泵在與最高效率相對應的排量及壓頭下工作最為經濟,所以與最高效率點對應的qv、h、N值稱為最佳工況參數。離心泵的銘牌上標出的性能參數就是指該泵在運行時效率最高點的狀況參數。但實際上離心泵往往不可能正好在該條件下運轉,因此一般只能規定一個工作范圍,稱為泵的高效率區,通常為最高效率的92%左右。選用離心泵時,應盡可能使泵在此范圍內工作。

圖2-94B20型離心水泵的特性曲線

3.離心泵的轉速對特性曲線的影響

離心泵的特性曲線都是在一定轉速下測定的,但在實際使用時常遇到要改變轉速的情況,這時速度三角形將發生變化,泵壓、排量、效率及泵功率也隨之改變。當液體的粘度不大且泵的效率不變時,泵排量、泵壓頭、軸功率與轉速的近似關系為:

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式中qv1、h1、N1——轉速為n1時泵的性能參數;

qv2、h2、N2——轉速為n2時泵的性能參數。

當轉速變化小於20%時,可以認為效率不變,用上式進行計算誤差不大。

4.葉輪直徑對特性曲線的影響

如果只將葉輪切削而使直徑變小,且變化不大,效率可視為基本上不變,則qv與D成正比。在固定轉速之下,h與D2成正比,於是N與D3成正比。葉輪直徑和泵排量、泵壓頭、軸功率之間的近似關系為:

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式中qv1、h1、N1——葉輪直徑為D1時泵的性能參數;

qv2、h2、N2——葉輪直徑為D2時泵的性能參數。

上述關系只有在直徑的變化不超過20%時才是可用的。

屬於同一系列的泵,其幾何形狀完全相似,葉輪的直徑與厚度之比是固定的。這種幾何形狀相似的泵,因直徑不同而引起的性能變化,qv與D3成正比,h與D2成正比,於是N與D5成正比。葉輪直徑和排量、壓頭、功率之間的近似關系為:

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式中qv1、h1、N1——葉輪直徑為D1時泵的性能;

qv2、h2、N2——葉輪直徑為D2時泵的性能。

5.液體物理性質的影響

泵生產部門所提供的離心泵特性曲線一般都是在一定轉速和常壓下,以常溫的清水為工質做實驗測得的。當所輸送的液體性能與水相差較大時,要考慮粘度及密度對特性曲線的影響。

(1)粘度的影響離心泵所輸送的液體粘度愈大,泵體內能量損失愈多。結果泵的工作壓力、排量都要減少,效率下降,而功率則要增大,所以特性曲線改變。

(2)密度的影響由離心泵的基本方程式看出,離心泵的壓頭、排量均與液體的密度無關,則泵的效率亦不隨液體的密度而改變,所以,h-qv與η-qv曲線保持不變。但是泵的軸功率隨液體密度而改變。因此,當被輸送的密度與水不同時,原產品目錄中對該泵所提供的N-qv曲線不再適用,此時泵的軸功率可按式(2-9)重新計算。

(3)溶質的影響如果輸送的液體是水溶液,濃度的改變必然影響液體的粘度和密度。濃度越高,與清水差別越大。濃度對離心泵特性曲線的影響,同樣反映在粘度和密度上。如果輸送液體中含有懸浮物等固體物質,則泵特性曲線除受濃度影響外,還受到固體物質的種類以及粒度分布的影響。

四、離心泵的安裝高度和氣蝕現象

(一)氣蝕現象

離心泵通過旋轉的葉輪對液體作功,使液體能量(包括動能和靜壓能)增加,在葉輪運動的過程中,液體的速度和壓力隨之變化。通常離心泵葉輪入口處是壓力最低的地方。如果這個地方液體的壓力等於或低於在該溫度下液體的飽和蒸汽壓力pv,就會有蒸汽從液體中大量逸出,形成許多蒸汽和氣體相混合的小氣泡。這些小氣泡隨液體流到高壓區時,由於氣泡內為飽和蒸汽壓,而氣泡周圍大於飽和蒸汽壓,因而產生了壓差。在這個壓差作用下,氣泡受壓破裂而重新凝結。在凝結過程中,液體質點從四周向氣泡中心加速運動,在急劇凝結的一瞬間,質點互相撞擊,產生很高的局部壓力。這些氣泡如果在金屬表面附近破裂而凝結,則液體就像無數小彈頭一樣,連續打擊在金屬表面上。在壓力很大(幾百大氣壓)頻率很高(每秒幾萬次之多)的連續打擊下,金屬表面逐漸因疲勞而破壞,這種現象叫做汽蝕現象。離心泵在嚴重的汽蝕狀態下運轉時,發生汽蝕的部位很快就被破壞成蜂窩或海綿狀,使泵的壽命大大地縮短。同時,因汽蝕引起泵體振動,泵的吸液能力和效率也大大下降。為了保證離心泵的正常操作,避免發生汽蝕,泵安裝的吸水高度絕對不能超過規定,以保證泵入口處的壓力大於液體輸送溫度下的飽和蒸汽壓。

(二)離心泵的安裝高度

我國的離心泵規格中,採用兩種指標對泵的安裝高度加以限制,以免發生汽蝕,現將這兩個指標介紹如下。

1.允許吸上真空高度

允許吸上真空高度hs是指泵入口處壓力p1可允許達到的最高真空度,其表達式為

非金屬礦產加工機械設備

式中hs——離心泵的允許吸上真空高度,m液柱;

pa——大氣壓(N/m2);

ρ——被輸送液體的密度(kg/m3)。

要確定允許吸上真空度與允許安裝高度hg之間關系,可設離心泵吸液裝置如圖2-10所示。以貯槽液面為基準面,列出槽面0-0與泵入口1-1截面的柏努利方程式,則

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式中,∑hf為液體流經吸入管路時所損失的壓頭(m)。由於貯槽是敞口的,則p0為大氣壓pa

上式可寫成

非金屬礦產加工機械設備

將式(2-10)代入上式,則

非金屬礦產加工機械設備

此式可用於計算泵的安裝高度。

圖2-10離心泵吸液示意圖

由上式可知,為了提高泵的允許安裝高度,應該盡量減少

和∑hf。為了減少

,在同一流量下,應選用直徑稍大的吸入管以外,吸入管應盡可能地短,並且盡量減少彎頭和不安裝截止閥等。

泵製造廠只能給出hs值,而不能直接給出hg值。因為每台泵使用條件不同,吸入管路的布置情況也各異,有不同的

和∑hf值,所以只能由使用單位根據吸入管路具體的布置情況,由計算確定hg

在泵樣本或說明書中所給出的hs是指大氣壓力為10mH2O,水溫為20℃狀態下的數值,如果泵的使用條件與該狀態不同時,則應把樣本上所給出的hs值,換算成操作條件下的h′s值,其換算公式為

非金屬礦產加工機械設備

式中h′s——操作條件下輸送液體時的允許上真空高度(mH2O);

hs——泵樣本中給出的允許吸上真空度高(mH2O);

ha——泵工作處的大氣壓(mH2O);

hr——操作溫度下液體的飽和蒸汽壓(mH2O)。

泵安裝地點的海拔越高,大氣壓力就越低,允許吸上真空度就小,若輸送液體的溫度越高,或液體越易揮發所對應的飽和蒸汽壓就越高,這時,泵的允許吸上真空度也就越小。不同海拔高度時大氣壓如表2-1。

表2-1不同海拔高度的大氣壓力

2.汽蝕餘量

汽蝕餘量△h是指離心泵入口處,液體的靜壓頭

與動壓頭

之和超過液體在操作溫度下的飽和蒸氣壓頭

的某一最小指定值,即

非金屬礦產加工機械設備

式中△h——汽蝕餘量(m);

pr——操作溫度下液體飽和蒸汽壓(N/m2)。

將式(2-11)與(2-14)合並可導出汽蝕餘量△h與允許安裝高度hg之間關系為

非金屬礦產加工機械設備

式中p0為液面上方的壓力,若為敞口液面,則

p0=pa

應當注意,泵性能表上△h值也是按輸送20℃水而規定的。當輸送其它液體時,需進行校正。

由上可知,只要已知允許吸上真空高度hs與汽蝕餘量△h中的任一個參數,均可確定泵的安裝高度。

五、離心泵的類型與選擇

1.離心泵的類型

工業生產中被輸送液體的性質、壓強、流量等差異很大,為了適應各種不同要求,離心泵的類型也是多種多樣的。按液體的性質可分為水泵、耐腐蝕泵、油泵、雜質泵等;按葉輪吸入方式可分為單吸泵與雙吸泵;按葉輪數目又可分為單級泵與多級泵。各種類型的離心泵按照其結構特點各自成為一個系列,並以一個或幾個漢語拼音字母作為系列代號,在每一系列中,由於有各種不同的規格,因而附以不同的字母和數字來區別。現對工廠中常用離心泵的類型作簡要說明。

(1)水泵(B型、D型、Sh型)凡是輸送清水以及物理、化學性質類似於水的清潔液體,都可以用水泵。

應用最廣泛的為單級單吸懸臂式離心水泵,其系列代號為B,稱B型水泵,其結構如圖2-11所示。泵體和泵蓋都是用鑄鐵製成,全系列揚程范圍為8~98m,排量范圍為4.5~360m3/h。

若所要求的壓頭較高而流量並不太大時,可採用多級泵,如圖2-12所示,在一根軸上串聯多個葉輪,從一個葉輪流出的液體通過泵殼內的導輪,引導液體改變流向,同時將一部分動能轉變為靜壓能,然後進入下一個葉輪入口,液體從幾個葉輪多次接受能量,故可達到較高的壓頭。我國生產的多級泵系列代號D,稱為D型離心泵,一般自2級到9級,最多可到12級,全系列揚程范圍為14~351m,排量范圍為10.8~850m3/h。

若輸送液體的流量較大而所需的壓頭並不高時,則可採用雙吸泵。雙吸泵的葉輪有兩個入口,如圖2-13所示。由於雙吸泵葉輪的厚度與直徑之比加大,且有兩個吸入口,故輸液量較大。我國生產的雙吸離心泵系列代號為Sh,全系列揚程范圍為9~140m,排量范圍為120~12500m3/h。

(2)耐腐蝕泵(F型)輸送酸、鹼等腐蝕性液體時應採用耐腐蝕泵,其主要特點是和液體接觸的部件用耐腐蝕材料製成。各種材料製造的耐腐蝕泵在結構上都要求簡單,易更換零件,檢修方便。都用F作為耐腐蝕泵的系列代號。在F後面再加一個字母表示材料代號,以作區別。我國生產的F型泵採用了許多材料製造,例如:

圖2-11B型水泵結構圖

1-泵體;2-葉輪;3-密封環;4-護軸套;5-後蓋;6-泵軸;7-托架;8-聯軸墨部件

圖2-12多級泵示意圖

圖2-13雙吸泵示意圖

灰口鑄鐵——材料代號為H,用於輸送濃硫酸;

高硅鑄鐵——材料代號為G,用於輸送壓強不高的硫酸或以硫酸為主的混酸;

鉻鎳合金鋼——材料代號為B,用於常溫輸送低濃度的硝酸、氧化性酸液、鹼液和其他弱腐蝕性液體;

鉻鎳鉬鈦合金鋼-材料代號為M,最適用於硝酸及常溫的高濃度硝酸;

聚三氟氯乙稀塑料-材料代號為S,適用於90℃以下的硫酸、硝酸、鹽酸和鹼液。

耐腐蝕泵的另一個特點是密封要求高。由於填料本身被腐蝕的問題也難徹底解決,所以F型泵根據需要採用機械密封裝置。

F型泵全系列的揚程范圍為15~105m,排量范圍為2~400m3/h。

圖2-14B型水泵系列特性曲線

表2-2B型水泵性能表(部分)

註:括弧內數字是JO型電機功率。

(3)雜質泵(P型)輸送懸浮液及粘稠的漿液等常用雜質泵。在非金屬礦產加工過程中得到廣泛地應用。系列代號為P,又細分為污水泵PW、砂泵PS、泥漿泵PN等。對這類泵的要求是:不易被雜質堵塞、耐磨、容易拆洗。所以它的特點是葉輪流道寬,葉片數目少,常採用半閉式或開式葉輪。有些泵殼內襯以耐磨的鑄鋼護板或橡膠襯板。

在泵的產品目錄或樣本中,泵的型號是由字母和數字組合而成,以代表泵的類型、規格等,現舉例說明。

8B29A:

其中8——泵吸入口直徑,英寸,即8×25=200mm;

B——單級單吸懸臂式離心水泵;

29——泵的揚程,m;

A——該型號泵的葉輪直徑經切割比基本型號8B29的小一級。

為了選用方便,泵的生產部門常對同一類型的泵提供系列特性曲線,圖2-14就是B型水泵系列特性曲線圖。把同一類型的各型號泵與較高效率范圍相對應的一段h-qv曲線,繪在一個總圖上。圖中扇形面的上方弧形線代表基本型號,下方弧形線代表葉輪直徑比基本型號小一級的型號A。若扇形面有三條弧形線,則中間弧形線代表型號A,下方弧形線代表葉輪直徑比基本型號再小一級的型號B。圖中的符號與數字見圖內說明。

2.離心泵的選擇

離心泵的選擇,一般可按下列的方法與步驟進行:

(1)確定輸送系統的流量與工作壓力(壓頭) 液體的輸送量一般為生產任務所規定,如果流量在一定范圍內變動,選泵時應按最大流量考慮。根據輸送系統管路的安排,用柏努利方程式計算在最大流量下管路所需的壓頭。

(2)選擇泵的類型與型號根據被輸送液體的性質和操作條件確定泵的類型。按已確定的流量Qe和壓頭he或工作壓力p從泵樣本或產品目錄中選出合適的型號。選出的泵能提供的排量Q和壓頭h不見得與管路所要求的Qe和壓頭he或工作壓力p完全相符,而且考慮到操作條件的變化和應具備一定的潛力,所選的泵可以稍大一些,但在該條件下泵的效率應比較高,即點(Qe、he)坐標位置應靠近在泵的高效率范圍所對應的h-qv曲線下方。

泵的型號選出後,應列出該泵的各種性能參數(表2-2是B型泵的性能表(部分))。

(3)核算泵的軸功率若輸送液體的密度大於水的密度時,可按式(2-7)核算泵的軸功率。

❻ 離心泵的拆裝過程

離心泵的種類很多,現在給你最普通的IH型化工泵。

裝配與拆卸
1.泵的拆卸順序:
(1) 擰下泵體上的放液管堵和懸架體上的放油管堵, 放凈泵內液體及其懸架體內儲油室的存油。如有外引液密封管路也拆下。
(2) 拆開泵體與中間架聯接螺栓,將中間支架、懸架部件、密封部件等全部轉子組件從泵體中取出(在此之前應先拆下加長聯軸器的中間連接件)。
(3) 松開葉輪螺母,取出葉輪和鍵。
(4) 將泵蓋連同軸套,機械密封端蓋及機械密封等組合件一起從軸上取下。此時應注意勿使軸套與泵蓋等相對滑動,然後再把機械密封端蓋拆開,將機械密封連同軸套一起取出, 再把軸套和機械密封拆開。如果是軟填料密封,可先從泵蓋上取下軸套, 再順次拆開填料壓蓋、填料和填料環等。對結構特殊的機械密封,要注意其不同的拆裝方法。
(5) 拆下中間支架和懸架支架。
(6) 拆下泵聯軸器和鍵。
(7) 拆下懸架兩端的防塵盤和軸承的前後蓋,再把軸連軸承一起從懸架中取出。
(8) 拆開軸承和軸。
2.泵的裝配
泵的裝配順序基本上可按照拆卸順序的反向進行, 但裝配時要注意檢查各密封面墊片應完好,注意切勿漏裝墊片並更換不完好的墊片。
安裝與使用
1.開箱後檢查泵和電機,如果證實沒有任何因裝、卸和運輸過程中造成的損壞和緊固連接件松動,泵的進出口封蓋完好,沒有塵土, 污物等進入泵內, 則可不必重新拆卸和裝配,直接送到使用現場去安裝。
2.安裝泵的基礎平面應用水平儀找平,待基礎水泥凝固後,將泵安放在基礎上,並用水平儀檢查泵和電機軸的水平情況,如不用水平儀,應用墊鐵調正, 直到水平為止。 然後通過灌漿孔用水泥澆灌底座和地腳螺栓孔眼。
3.水泥干固後,應檢查底座和地腳螺栓孔眼是否松動,合適後擰緊地腳螺栓,重新檢查水平度。
4.在電機泵和底座重新安裝的情況下,應嚴格檢查泵軸的電機軸的同心度。測量聯軸器的外圓上下左右的差別不得超過0.1毫米,兩聯軸器端面間隙一周上最大和最小的間隙差不超過0.3毫米。
5.泵的吸入管路和壓出管路,應有各自的支架,不允許管路的重量直接由泵來承受,以免把泵壓壞。
6.泵的安裝位置高於液面(在泵的吸程允許范圍內)時,應在吸入管路端部裝上底調,並在排出管路上設置灌液螺孔或閥門,供起動前灌泵之用。泵的安裝位置低於液面 ( 灌注情況 ) 時,應在泵入管路上裝控制閥門和過濾裝置,以防異物吸入泵內。
使 用
1.起動
(1)准備必要的工具。
(2)檢查懸架體儲油室之油位,應控制在油位計中心線2毫米處左右的位置上。
(3)檢查電動機轉動方向是否正確,嚴禁反轉。
(4)用手轉動聯軸器, 應感覺輕松且輕重均勻,並注意辨別泵內有無摩擦聲和異物滾動等雜音,如有則設法排除,並將聯軸器的防護罩安裝好。
(5)泵的安裝低於液面(灌注情況)時,起動前應打開吸入管路的閘閥,使液體充滿泵內,如泵的安裝位置高於液面( 或真空情況 )時,起動前要灌泵或抽真空,使泵內和吸入管內充滿液體,排凈泵內空氣。
(6)關閉進出口壓力(或真空)計壓出管閘閥,起動電機 ( 最好先點動 ),確認泵轉動方向正確後才正式運行,開進出口壓力表,再慢慢打開出口管路閘閥到所需的位置。
2.運轉
(1)要經常檢查泵和電機的溫升情況,軸承的溫升不應大於35℃,極限溫度不應大於75℃。
(2)注意懸架體儲油室油位的變化, 經常控制在規定范圍內。為了保持油的清潔和良好的潤滑,應根據現場使用的實際情況, 定期更換新油。一般情況,每運轉1500小時後,要全部更換油一次。
(3)在運轉過程中,發現有不正常的聲音或其他故障時, 應立即停車檢查,待排除故障後才能繼續運轉。
(4)絕不允許用吸入管路上的閘閥來調節流量,以免產生汽蝕。
(5)泵一般不宜在低於30%設計流量下長期運轉, 如果必須在該條件下使用時,應在出口管路上安裝旁通管,使泵的流量達到規定使用范圍。
3.停車
(1)慢慢關閉壓出口管路閘閥,停止電機。
(2)關閉出口壓力(真空)計, 灌注情況下還要關閉吸入管路閘閥。如果密封採用外部引液時,還要關閉外引液閥門。
(3)如環境溫度低於液體凝固點時,要放凈泵內的液體,以防凍裂。
(4)長時間停止使用的泵,除將泵的腐蝕性液體放凈外,還要用清水沖洗干凈。尤其是密封室要認真沖洗干凈。最好是將泵拆下清洗後重新裝好,並將泵的進出口封閉後妥善保管。

使用機械密封注意事項
本系列泵可根據使用條件的不同,安裝不同形式的機械密封,如內裝單端面平衡型和非平衡型,雙端面平衡型及非平衡型,外裝式機械密封等。因此,根據所選用密封形式的不同其使用方法和注意事項也有所不同,具體情況應按照《機械密封安裝使用說明書》中的規定去處理。下面僅提幾點一般應注意的事項:
1.一般機械密封適用於清潔的,無懸浮顆粒的介質中,因此,對新裝的管理系統和儲液灌,應認真沖洗干凈,嚴防固體雜質進入機械密封端面使密封失效。
2.在結晶的介質中,使用機械密封時,要注意經常沖洗。停車後重新起動前,要將機械密封上的結晶清洗干凈。
3.拆卸機械密封應仔細,不許動手錐,鐵器等敲擊,以免破壞靜環密封面。
4.如果有污垢拆不下來時,不要勉強去拆,應設法清除污垢,沖洗干凈後,再進行拆卸,以免損壞密封元件。
5.安裝機械密封前,應檢查所有密封元件是否有失效的、損壞的,如有則重新修復或更新元件。
6.應嚴格檢查動環與靜環的對磨密封端面,不允許有任何細微的劃傷、碰破等缺陷。所有零部件, 包括泵體、葉輪、密封腔等在裝配前均應沖洗干凈。尤其是動靜環端面用清潔、柔軟的布和棉紗認真擦乾凈,然後塗上一層清潔的油脂或機油。
7.裝配中要注意消除偏差,緊固螺釘時,避免發生偏斜,使密封失效。
8.正確調整彈簧的壓縮量,使其不致太緊或太松。太緊,密封端面很快磨損而失效,而且消耗功率大;太松則密封不起作用, 泄漏量過大。所以泵安裝好以後用手盤動,轉動時應感覺到密封彈簧有了一定縮量,而又能輕快、靈活的轉動, 沒有咬緊的感覺,如感覺太緊或盤不動,則應適當調松一下。
9.對有外部沖洗的機械密封,起動前應先開啟沖洗液使密封腔內充滿密封液。停車時,先停泵,後關密封沖洗液。

❼ 離心泵特性曲線實驗裝置中,泵安裝高度為-1m,泵入口處裝一U形壓力計測入口處壓力,則測得的泵入口壓力__

列個伯努來利方程,得進口壓力=10m(大自氣壓)+1m-v^2/2g-損失。隨著流量增加,v、損失增加,他顯然是要答B。
但是,沒具體數據,流量是有限的,最大流量時v^2/2g+損失也很可能小於1m,所以也可以是A。其實對一般的泵,A的可能性更大。

簡單題,不過這老師水平有限,也可能他疏忽了。

❽ 立式多級離心泵檢修拆裝都有哪些步驟方法

(1)立式多級離心泵拆卸前的准備
①査閱有關技術資料及上一次的大修、中修記錄,向操作工詢問杲的運轉情況。
②切斷電源,確保檢修時的安全。
③切斷輸送介質。
④准備好工具、量具及相應的起重設備。
(2)立式多級離心泵拆卸順序和拆卸技術
立式多級離心泵的拆卸,在作好准備工作的基礎上,應按以下步驟及要求進行。
①卸下介質管路上泵的出口閥以前、進口閥以後法蘭的連接螺栓,將泵從介質管路中分離。卸下冷卻水管。斷開泵與電動機之間的聯軸器,並將其從泵軸上取下。
②擰開泵的機座螺栓,同時,將各機座螺栓處的墊片按順序編號,回裝時仍放在原處,以減少找正工作量。
③拆卸軸承。先擰下前後側軸承座與泵體的連接螺栓,拆掉軸承座,然後將軸承沿軸向抽出。
④拆卸軸封。擰下壓蓋與泵體的連接螺母,並沿軸向抽出壓蓋,取出填料或抽出機械密封。
⑤拆卸平衡盤。擰下尾蓋與尾段之間的連接螺母,取下尾蓋,然後將平衡盤沿軸向取出。松開平衡環與泵體的連接螺釘,即可卸下平衡環。
⑥長桿螺栓的拆卸。分段式多級泵的前段、中段、尾段,由若干個長螺栓穿起來固定在一起,形成一個完整的泵體,這些螺栓又叫長桿螺栓。擰緊長桿螺栓時,使各段之間軸向密封面緊密貼合,阻止了泵腔內的壓力介質向外泄漏。長桿螺栓的擰緊力過大,會造成零件損壞;擰緊力過小,則密封面泄漏。

❾ 水泵葉輪拆裝圖解

找兩塊厚點的鋼板條,靠近水泵的軸心夾好,兩端放到穩固的東西上,用氧炔焰烤一下,在用個東西頂住軸往下大,很容易就出來了,如果是生鐵的葉輪不要加太熱,150度就可以了。

❿ 立式多級離心泵拆裝工藝

1)在管道將泵拆出。

2)松開電機固定螺絲,移開電機。

3)用拉馬將聯軸器拉出,拆開軸承盒,松開填料壓蓋,取出填料。

4)松開泵體螺絲,由上往下拆開泵體(要做記號),小心拆走密封件,並將葉輪及其軸套逐一拆出(注意先後)。

5)最後將軸取出。

裝機相反順序。

參考圖片:

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