『壹』 水泵运行测试注意事项包括哪些内容
在室内给水系统中,水泵起着水的输送、提升及加压作用。常用的多为离心式水泵。离心式水泵类型较多,从外形上可分卧式泵及立式泵;从加压段上可分单级泵及多级泵;从水泵吸入口看可分单吸入口泵和双吸入口泵。
离心式水泵具有流量、扬程选择范围大,安装方便,效率较高,工作稳定等优点。
立式离心泵较卧式泵占地面积小、结构紧凑,多用于大型建筑生活消防系统加压输送。卧式泵可设防震装置,减少振动及噪声。
二、如何测试水泵是否正常
当水泵安装完毕,接通电机电源,测试接地电阻,检测电机绝缘情况,合格后即可进行单机试运。此时,松开联轴器螺栓,启动电机前,可手盘电机轴,检查有无扫膛及刮壳情况。电机运转时应检查电机旋转方向是否与泵体标志箭头方向一致;检查启动电流是否正常;检查电机轴承温升是否正常,有无异声,电机单运转时间应不小于2h,待以上数据均正常后,拧紧联轴器螺栓,准备带负荷运转。带负荷运转必须在水泵充水状态下运行,严禁水泵无水转动。带负荷运转操作程序如下:
(1)检查水池(水箱)内水是否已充满,打开水泵吸水管阀门,使吸水管及泵体充水,此时检查底阀是否严密。打开泵体排气阀排气,满水正常后,关闭水泵出水管上的阀门。
(2)启动水泵运转,逐渐打开出水阀门,直至全部打开,系统正常运转。
(3)水泵运转后,按规范检查如下项目:填料压盖滴水情况、水泵和电机振动情况、异常声响、记录电机在带负荷后启动电流及运转电流、观察出水管压力表的表针有无较大范围的跳动或不稳定情况、检查出水流量及扬程情况。测量流水量时,可采用在一定时间内水池(水箱)下降水位,计算出流量。
(4)检查水泵和电机轴承温升是否符合规范要求。
检查一切正常后即可进行正常的工作。
『贰』 立式无密封自控自吸泵的结构原理图及工作原理
无密封自控自吸泵就是泵在启动前无需加引水或抽真空,启动后经短暂时间运转,依靠泵本身的作用,把水吸上来并正常运行的一种泵。
工作原理:自吸泵的主要水力元件叶轮和泵壳与一般离心泵相似,泵腔内增加了储液室和气水分离室。WFB型无密封自吸泵,无密封应该为副叶轮动力密封,又称为流体动力密封。它可以克服填料密封及机械密封的某些不足,可以确保无泄漏。
WFB型无密封自控自吸泵主要由泵体、工作叶轮(主叶轮)、副叶轮、泵轴、电机支架、电控阀、停车止回阀等装置组成。工作原理为气液混合式,在泵运转前,泵体内存在一定量的液体,泵启动后,由于工作叶轮的旋转作用。
使进液管内的空气与泵体内的液体充分混合,并被排到气液分离室,气液分离室内的空气从上部逸出,液体从下部返回叶轮进口,重新和进液管的剩余空气混合,不断循环,直到把进液管内的空气全部排尽,完成自吸。
副叶轮动力密封原理:副叶轮在工作叶轮上部,运行时和工作叶轮一起旋转,其作用是减低泵腔的压力,达到平衡轴向力和防止液体进入密封装置。副叶轮其实是依靠压力顶住工作叶轮出口处的高压液体向外泄漏,停机时副叶轮不起作用,所以应配备停机密封,防止泵腔水外流。
(2)立式泵机组振动检测装置初步设计扩展阅读:
因WFB型立式自吸泵的泵腔内水力损失比一般离心泵要大,所以配用功率相对较大,WFB无密封自控自吸泵的电控阀作为自吸泵的组成部分之一装在吸液口的进气管上,启泵时电控阀密闭泵体吸液管上的进气口,使自吸泵泵腔内形成真空,完成自吸全过程。
停泵时电控阀开启,空气从密闭口进入水泵液管内迅速隔离吸液管内共流的介质,确保泵腔的介质不随吸液管腔内的介质回落到吸液池中,以达到消除虹吸的目的,确保自吸泵二次自吸时正常自吸及运行,自吸泵停机后出口止回阀靠回水重力关闭,使泵腔内液体不会流出。
『叁』 水泵机组怎么进行布置和基础
水泵机组的布置和基础:
一、泵机组的布置
泵机组的排列是泵站内布置的重要内容,它决定了泵房建筑面积的大小。机组间距以不妨碍操作和维修的需要为原则。机组布置应保证运行安全,装卸、维修和管理方便,管道总长度最短、接头配件最小,水头损失最小,并应考虑泵站有扩建的余地。机组排列基本形式有以下几种。
1、纵向排列
纵向排列时水泵各机组轴线平行。纵向排列结构紧凑,电动机抽轴方便,建筑面积小,但泵房跨度大,管件多,水力条件较差,一般需要桥式吊车吊装。纵向排列适用于如IS单级单吸悬臂式离心泵。因为悬臂式泵系顶端进水,采用纵向排列能使吸水管保持顺直状态。如果泵房中兼有侧向进水和侧向出水的离心泵,则纵向排列的方案就值得商榷。如果SH型泵占多数时,纵向排列方案就不可取。
机组之间各部分尺寸应符合下列要求。
(1)泵房大门要求通畅,既能容纳最大的设备(泵或电机),又有操作余地。其场地宽度一般用管外壁和墙壁的净距A值表示。A等于最大设备的宽度加1m,但不得小于2m。
(2)管与管之间的净距B应大于0.7m,以保证工作人员能较为方便地通过。
(3)管外壁与配电设备应保持一定的安全操作距离C。当为低压配电设备时C值不小于1.5m,为高压配电设备时C值不小于2m。
(4)泵外形凸出部分与墙壁的净距D,需满足管道配件安装的要求,但是,为了便于就地检修泵,D值不宜小于1m;如泵外形不凸出基础,D值则表示基础与墙壁的距离。
(5)电机外形凸出部分与墙壁的净距E,应保证电机转子在检修时能拆卸,并适当留有余地。E值一般为电机轴长加0.5m,但不宜小于3m,如电机外形不凸出基础,则E值表示基础与墙壁的净距。
(6)管外壁与相邻机组的凸出部分净距F不应小于0.7m。如电机容量大于55kW时,F应不小于lm。
2、横向排列
横向排列泵房跨度较小,进出水管顺直,水力条件较好,吊装设备采用单轨吊车梁接口。但泵房较长,管件拆装不太方便。横向排列主要适用于侧向进、出水的泵,如单级双吸卧式离心泵Sh型、SA型水泵的布置。横向排列的各部分尺寸应符合下列要求。
(1)泵凸出部分到墙壁的净距A1与上述纵向排列的*条要求相同,如泵外形不凸出基础,则Al表示基础与墙壁的净距。
(2)出水侧泵基础与墙壁的净距Bl应按水管配件的安装的需要确定,但是,考虑到泵出水侧是管理操作的主要通道,故B1不宜小于3m。
(3)进水侧泵基础与墙壁的净距D1,也应根据管道配件的安装要求决定,但不小于1m。
(4)电机凸出部分与配电设备的净距,应保证电机转子在检修时能拆卸,并保持一定安全距离,其值要求为:Cl=电机轴长+0.5m。但是,低压配电设备应Cl≥1.5;高压配电设备Cl≥2.0m。
(5)泵基础之间的净距El与C1要求相同,即El=Cl。如果电机和水泵凸出基础,E1值表示为凸出部分的净距。
(6)为了减小泵房的跨度,也可考虑将吸水阀门设置在泵房外面。
3、横向双行排列
横向双行排列布置紧凑,泵房面积小,管件少,水力条件好,但泵房跨度大,需安装桥式吊车。横向双行排列主要适用于采用双吸离心泵的圆形取水泵房,采用这种布置可节省较多的基建造价。应该指出,这种布置形式两行泵的转向从电机方向看去是彼此相反的,因此,在泵订货时应向水泵厂特别说明,以便水泵厂配置不同转向的轴套止锁装置,各部分尺寸要求,可参考横向单行排列的有关规定。
二、泵机组的基础
水泵基础的作用是支承并固定机组,使它运行平稳,不发生剧烈振动,防止沉陷。因而要求基础有足够的强度和一定的重量满足刚度要求,对基础的要求是:a、坚实牢固,除能承受机组的静荷载外,还能承受机械的振动荷载;b、要浇筑在较坚实的地基上,不宜浇筑在松软地基或新镇土上,以免发生基础下沉或不均匀沉陷。
卧式泵均为块式基础,其尺寸大小一般均按所选泵的安装尺寸所提供的数据确定。如无上述资料,对带底座的小型泵可选取:
基础长度L=底座长度L1+(0.15~0.20)(m)
基础宽度B=底座螺孔间距(在宽度方向上)bl+(0.15~0.20)(m)
基础高度H=底座地脚螺钉的埋入深度+(0.15~0.20)(m)
地脚螺钉的埋入深度一般为20d+4d(d为螺栓直径、4d为叉尾或弯钩高度)
对于不带底座的大、中型水泵的基础尺寸,可根据泵或电动机(取其宽者)地脚螺孔的间距加上0.4~0.5m,以确定其长度和宽度。基础高度确定方法同上。
确定基础的高度后还应根据重量要求进行复核。基础重量应大于机组总重量的2.5~4.0倍。在已知基础平面尺寸和混凝土容重的条件下,可计算出基础需要高度,基础高度一般应不小于50~70cm,基础高度应高出室内地坪约10-20cm。基础附近有管沟时,基础在地坪以下的深度不得小于管沟深度。由于水能促进振动的传播,基础的底应在地下水位以上,否则应将泵房底板做成整体的连续钢筋混凝土板,再将基础浇筑在底板上,此时可将底板的部分厚度计入基础厚度。
对于大型的立式泵机组的水泵、电机基础应分筑,设计原则与卧式水泵基础大体相同。特殊之处在于计算机组重量和考虑基础强度时应考虑下面的因素:对于立式水泵,从切线方向出水产生偏心力矩,靠水泵的自重不能平衡,以剪应力形式传给地脚螺栓,当闭闸启动时,产生的推力反作用于水泵,因而大功率立式水泵机组的电机基础负载,除电机自重外还需加上水泵叶轮、传动轴重量和轴向拉力。
为了保证泵站工作可靠、运行安全和管理方便,在布置机组时,应遵照以下规定。
(1)相邻机组的基础之间应有一定宽度的过道,以便工作人员通行。电动机容量不大于55KW时,净距应不小于0.8m;电动机容量大于55KW时,净距不小于1.2m。电动机容量小于20KW时,过道宽度可适当减小。但在任何情况下,设备的突出部分之间或突出部件与墙之间不小于0.7m,如电动机容量大于55KW时,则不得小于1.0m。
(2)对于非水平接缝的泵,在检修时,往往要将泵轴和叶轮沿轴线方向取出,因此在没计泵房时,要考虑这个方向有一定的余地,即泵离开墙壁或其他机组的距离应大于泵轴长度加上0.25m,为了从电动机中取出转子,应同样地留出适当的距离。
(3)装有大型机组的泵站内,应留出适当的面积作为检修机组之用。其尺寸应保持在被险修机组的周围有0.7~1.0m的过道。
(4)泵站内主要通道的宽度应不小于1.2m。
(5)辅助泵(排水泵、真空泵)通常安置在泵房内的适当地方,尽可能不增大泵房尺寸。辅助泵可靠墙安装,只需一边留出过道。必要时,真空泵可安置于托架上。
『肆』 泵振动标准
水泵隔振
水泵隔振,容积式泵: 利用工作腔容积周期变化来输送液体。 叶片泵: 利用叶片和液体相互作用来输送液体。
中文名
水泵隔振
外文名
Pump vibration isolation
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振动原因振动控制效果
工作原理
1 、 容积式泵: 利用工作腔容积周期变化来输送液体。
2 、 叶片泵: 利用叶片和液体相互作用来输送液体。
振动原因
1.由于水泵制造工艺不过关:转子不平衡;泵与电机轴不同心;转子与定子部分发生碰撞或磨擦;
2.由于使用时间较长,水泵磨损老化:叶轮松动;轴承损坏或轴承间隙大;
3.水泵入口管、叶轮内、泵内有杂物;水泵与基础固定不紧固,发生共振加强现像等;
4.水泵工作中推进水流时,伴随的涡流,气蚀不可避免的会产生振动;
振动控制
⒈加装弹簧隔振器:
①水泵弹簧隔振器样式的选择:
一般选用自立式弹簧减振器,其优点结构简单、造价较低;弹簧裸露在外,便于随时观察弹簧状态,对于需更换的弹簧提前处置,以避免弹簧锈蚀过度损坏时,造成水泵突然沉降造成设备损害及管路扯断等现像。
『伍』 立式循环水泵振动探头安装方式是怎样的
立式循环泵最主要的轴承就是顶上那一个推力轴承,振动探头主要就安装在这个推力轴承上,包括轴向和径向的振动探头。此外电机还有上下两个轴承,一般只装径向振动探头就行了。至于水泵下面的几个导向轴承(根据大轴长度不同,可能数量不同),一般不需要测其振动。
『陆』 立式水轮发电机组振动测点位置
1.振动 轴向和径向振动一般分别称为垂直和水平振动。
测点如下:
⑴承重机架的垂直、水平振动(包括机组上、下机架和推力轴承支架的振动)
⑵上、下导轴承水平振动
⑶水导轴承水平、垂直振动
⑷顶盖(或支持盖)垂直振动
⑸发电机静子外壳水平、垂直振动
⑹根据需要测某些部位如钢管、进水阀壳或支架基础等的垂直、水平振动
2.摆度
测点如下:
⑴上导轴承处轴的X、Y方向摆度
⑵下导轴承或法兰联接处轴的X、Y方向摆度
⑶水导轴承处轴的X、Y方向摆度
⑷励磁机整流子处轴摆度
⑸发电机集电环处轴摆度
『柒』 可以用GLFore的振动测试仪来检测水泵机组吗
可以检测出来
『捌』 立式水泵用弹簧减震台座怎么配置选型
题目中的图是:JB型弹簧减震器
那么选择好了型号又如何选择该型号的具体规格呢,大家可以使用以下公式来计算,计算出来的答案就是需要的减震器具体型号了,选择大于等于计算出来的答案即可!
公式:设备总重量*1.3除以(减震器的设计数量)=每个减震器的大小
例如:一台循环水泵的总重量是2.5吨,每台循环水泵设计4个减震器,那么就是2500*1.3除以4=812.5kg,循环水泵一般选择ZTA水泵阻尼弹簧减震器,有个ZTA-820这个型号是最佳的减震器型号!
如果您的设备是台中央空调主机,设备重量12.5吨,每台中央空调主机设计8个减震器,那么就是12500*1.3除以8=2031.25kg,中央空调主机一般选择ZTF可调式弹簧减震器,有个ZTF-4-2400这个型号最为合适!
『玖』 立式离心泵都有哪些原理特点
立式离心泵工作原理:
依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体。由于离心泵的作用液体从叶轮进口流向出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时,叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压,吸水池中的液体在液面压力/大气压的作用下,被压入叶轮的进口,于是,旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。
立式离心泵结构特点:
1、单级立式离心泵为立式结构,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。
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,能有效地平稳泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动不、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,无需拆动管路系统。
立式离心泵优点:
水力模型设计先进,高效率,高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形,流道特别光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有超强的使用寿命,防止发生二次污染。
立式离心泵用途:
立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环。浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T小于80摄氏度。
『拾』 水泵轴承是否要做振动检测,怎么做
要做振动检测的。一般普通水泵上使用的是深沟球轴承、角接触球轴承或圆柱滚子轴承等,这些轴承在相应的标准中是有振动要求的,可以参照相应的标准进行检查。如果是水泵轴连轴承的话,依据JB/T 8563―2010 《滚动轴承 水泵轴连轴承》标准上的要求进行检测。有一个“小蘑菇测振仪”测轴承,底部有磁性,吸在测量点,再通过无线传输,还可以做振动分析。