往复泵培训 PPT
往复式泵 ppt课件
ZnVh
60
Zns (2Ap
60
Ad )
差动泵的流量?
PPT课件
9
2、理论瞬时流量
单作用泵
qVt
Apup
Apr (s in
sin 2)
2
双作用泵
qVt
Apr
(sin
2
sin
(Ap Ad )r (sin
2 ) sin
2
2 )
12
5、实际流量和流量系数
实际流量低于理论流量的原因:
泄漏
阀的开闭滞后
气体
余隙容积,水的可压缩性
流量系数 容积效率
V V
V
q qi
q
q q
充满系数
V
qi qth
q q q PPT课th件
q qth
13
二、排出压力和扬程
1、排出压力
p2 g
p2 g
3、指示功率Pi(液体从活塞获得的功率)
Pi
gqi Hi
1000
4、容积效率V
5、水力效率 h
h
H Hi
H
H
h
6、指示效率i
i
Pe Pi
gqH gqth Hi
Vh
7、机械效率m
m
Pi P
8、总效率
Pe P
Pe Pi
Pi P
VPPTh课m件
5、根据活塞(柱塞)每分钟往复次数n分类
a)低速泵 n≤80 min-1; b)中速泵;80 min1≤n≤250 min-1;c)高速泵250 min-1≤n≤550 min-1; d)超高速泵 n≥550 min-1
往复真空泵幻灯片
I、泵经过2500小时运转后应进行大修,所有零件必须进行拆洗并 重新装配。在修理后,活塞的位置必须进行调整、活塞上下止点 应对气缸盖和气缸颈端面均保持约0.8mm左右间隙。 5、环境因素运行控制: A、维护工具摆放整齐、保持清洁。 B、维护过程中产生的棉纱、废油、废料放在指定的回收桶内,集 中进行处理和回收,保持现场清洁生产。
往复泵的流量调节
a'
H'
1' a 1
H
2
1
0
V
1.设备概述 1.1几个常见概念 1、“真空”的概念:“真空”是指在给定空间 内低于一个大气压力的气体状态,也就是该空间内 气体分子密度低于该地区大气压的气体分子密度。 完全没有气体的空间状态称为绝对真空。 2、真空泵:是用以产生、改善和维持真空的装 置。 3、抽气量:真空泵在工作压强下单位时间内抽 吸气体的流量。单位:kg/h或m3/h; 4、极限压强(真空度):在抽汽量为零的情况 下真空泵所能达到的绝对压强。单位:Pa、KPa、 MPa或mmhg(极限绝压减当地大气压为极限真空 度);
气体流通部分:气缸上下端 由气缸盖和气缸颈密闭起来 形成一个气室。吸、排气阀 的气槽上有阀片和螺旋弹簧 组成逆止阀。以控制进、 排 气和自动完成配气作用。气 缸内的活塞上装有活塞环, 保证被活塞间隔的气缸两端 气密。当活塞在气缸内作往 复运动时,不断改变气缸两 端的容积。一端容积扩大吸 入气体,另一端缩小排出气 体。活塞和气阀的联合作用,周期的完成真空吸气和排气。流动 在气缸内的冷却水,把气缸中因气体被压缩而产生的热量和金属 表面摩擦而产生的热量带去,使气缸不至过热。 主要有曲轴、连杆、十字头、轴瓦、气缸、活塞、气阀等组成。
往复泵的特点
1.有较强的自吸能力 靠自身抽出泵及吸入管中的空气而将液体从低处吸入泵 内的能力。自吸能力可由自吸高度和吸上时间来衡量。泵吸 口造成的真空度越大,则自吸高度越大;造成足够真空度的 速度越快,则吸上时间越短。自吸能力与泵的型式和密封性 能有重要关系。当泵阀、泵缸等密封变差,或余隙容积较大 时,其自吸能力就会降低。 2.理论流量与工作压力p无关,只取决于转速n、泵缸尺寸和 作用数K。 不能用节流调节法,只能用变速调节或回流调节法。有 些特殊结构的往复泵可通过调节柱塞的有效行程来改变流量。
往复泵PPT学习课件PPT课件
ρg Av
阀的阻力为(p2-p1)/ρg 主要取决比载荷,
即:
1)阀重量
2)阀弹簧弹力
3)阀的盘面积
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第三节 往复泵的空气室和泵阀
二、往复泵的泵阀
3. 泵阀的运动规律
根据连续流动方程和孔口出流公式:
q v
Av C v
α
lv
hCv
m3
S
p p
C H ζ 2 2 1 ζ 2g
v
ρ
v
第7页/共31页
第一节 往复泵的工作原理和特点
2.瞬时流量:任一时刻泵的理论流量。
q Av m3 / s
瞬时流量q等于工作面积为A m2的活塞以速度 v排
送的液体量。 电动往复泵是通过曲柄连杆机构将电动机的回
转运动转换为活塞的往复运动,活塞速度 是v周期
性地变化的,故其瞬时流量也将周期性地变化。
v rω sin β
第8页/共31页
第一节 往复泵的工作原理和特点
3. 脉动率σ Q
泵供液的不均匀程度可用脉动率来表示:
σ q q q
/
Q
ax, min, m分别为表示最大、最小和平均理论流量。
各种往复泵σQ 的理论值后表1—1所列,它与曲柄连杆长度比且关。
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第三节 往复泵的空气室和泵阀
二、往复泵的泵阀
1. 泵阀的种类
第21页/共31页
第三节 往复泵的空气室和泵阀
二、往复泵的泵阀
2. 泵阀阻力 根据泵阀开启瞬间受力的平衡关系:
p p
G 2 A G R j ρg
1 1 ρg
v
vs
s
vs • g
v
化工原理往复泵PPT
液体。
往复泵、计量泵、旋转泵均属于正位移泵。
3、旋涡泵
旋涡泵是一种特殊类型的离心泵,它是由叶轮和泵体组成。 叶轮是一个圆盘,四周由凹槽构成的叶片成辐射状排列。
旋涡泵在开动前也要灌满液体。旋涡泵适用于要求输送量小
,压头高而粘度不大的液体。
特点:
1. 旋涡泵的压头随流量增加而下降幅度很大;
2. 旋涡泵的轴功率随流量增加而下降,因此漩涡泵启动时应全 开出口阀; 以旁路调节方法调节流量。
三.离心泵性能参数及特性曲线
1.离心泵性能参数: 流量Q,压头H,效率η,轴功率N 离心泵特性曲线:H-Q,N-Q,-Q
N e HQg , N
Ne
(1) H随流量增加而减小,N增加;
(2) 当Q=0时,轴功率最低,启动泵和停泵应关闭出口阀; (3) 效率有一个最高效率点,最高效率点对应的流量为额定 流量;泵应在最高效率点附近工作. (4) Q,H,与密度ρ无关,但N与ρ呈正比。 (5) 粘度增加, Q,H, 均下降,但轴功率却升高。 (6) 叶轮直径,转速增加,离心泵Q,H,N均增加,其关 系为切割定律和比例定律.
(1)加大阀门的开度
H-Q
M
M2
2
QM QM2
由泵的特性方程和管路特性方程可知,压头H减小,流量Q增加;
轴功率N增加
在0-0截面和1-1截面间列柏努利方程:
3
3
Z0
p0 u p u Z1 1 H f 01 g 2 g g 2 g p0 p1 u12 Z1 H f 01 g 2g
3. 旋涡泵能量损失很大,效率较低; 4. 旋涡泵启动前也需要灌泵。
H N
H-Q
N-Q
-Q
泵与压缩机-往复泵_图文
1)泵的理论瞬时流量
曲柄转角α从左止点开始算起,即在左止 点时α =00,逆时针旋转方向量度。活塞位移 x也以左止点为起点, α =00 , x =0。
(1)活塞位移
其中:
活塞位移
(2)活塞运动速度 其中:
其中:
活塞运动速度
(3)活塞运动加速度 其中:
活塞运动加速度
(4)单作用泵的理论瞬时排量
4.实际流量 实际上,往复泵所排出液体的体积要比
理论上计算的体积小。往复泵在单位时间内 所排出液体量称为实际流量,用Q表示。
a—流量系数, a小于1。
实际流量和理论流量差别的原因有: 1)由于吸人阀和排出阀开闭迟缓所引起。 2)阀、活塞和液缸体、活塞杆和填料箱等
有关地方的不严密引起的泄漏。 3)在吸入管路中的压力降低时,从吸入液
水力部分。动力部分又称动力端,主要由曲柄 、连杆、十字头等组成。水力部分又称液力端 ,主要由泵头、缸套、活塞,活塞杆、吸入阀 、排出阀及密封盘根等组成。
2.往复泵的工作过程
活塞从最左端往右运动,工作腔容积增大
,压强降低,吸入阀打开,排出阀关闭,液体 从吸入管流入缸内,开始吸入过程,直到活塞 运动到最右端为止。活塞从最右端往左运动, 工作腔容积减小,压强上升,吸入阀关闭,排 出阀打开,液体从缸内流入排出管,开始排出 和密封 不严的影响,造成液体泄漏,实际排液量为 :
一般往复泵的流量系数a =0.85~0.98。
§4.1.4往复泵的压强和扬程
1.排出压强p2 往复泵的排出压强是指泵出口处的压强换
算到基准面上的值,用p2表示,单位为Pa。 往复泵的基准面,对卧式泵是指包括液缸中心 线的水平面,对立式泵是指包括活塞(柱塞)行 程中点的水平面,
第二章往复泵分析ppt课件
第二章 往复泵
知识目标
1.掌握往复泵的基本结构和工作原理。 2.了解泵阀、空气室的结构和工作原理。 3.掌握柱塞泵的基本结构和工作原理。 4.了解柱塞泵的变量方式、原理及控制方法。 5.熟悉往复泵和柱塞泵典型实例。
图2-2 往复泵工作原理图
1-吸入滤器;2-吸入管;3-吸入阀; 4-泵缸;5-活塞;6-活塞杆;7-阀箱;
8-排出阀;9-排出管
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 概述
活塞式往复泵工作演示
能力目标
1.能进行往复泵拆装、检查及维护。 2.能进行柱塞泵拆装、检查及维护。 3.能对泵的常见故障进行分析、诊断和排除。
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 概述
一、分类
往复泵是一种容积式泵,它是靠活塞或柱塞的往复运动, 使工作容积发生变化而实现吸排液体的泵。
第一节 概述
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 概述
柱塞式往复泵
柱塞式往复泵(简称柱塞泵)是液压系统的一个重要装 置,柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节 方便等优点,被广泛应用于高压和流量需要调节的场合。
流量不均匀,存在惯性影响。
转速不宜太快。
2024版往复压缩机培训PPT完整版
PPT完整版•往复压缩机基本原理与结构•往复压缩机性能参数与选型•安装调试及操作维护规范•故障诊断与排除方法目录•节能技术在往复压缩机中应用•往复压缩机行业发展趋势及挑战往复压缩机基本原理与结构01CATALOGUE工作原理及流程工作原理通过活塞在气缸内作往复运动,使气体在气缸内完成进气、压缩、排气三个基本过程,从而实现对气体的压缩和输送。
工作流程包括吸气、压缩、排气和膨胀四个过程。
在吸气过程中,活塞向下运动,气缸内压力降低,吸入气体;在压缩过程中,活塞向上运动,气体被压缩;在排气过程中,活塞继续向上运动,压缩后的气体排出气缸;在膨胀过程中,活塞向下运动,为下一次吸气做准备。
是压缩机的主要工作部件,用于容纳活塞并提供气体压缩的空间。
主要部件及功能气缸在气缸内作往复运动,实现对气体的压缩。
活塞将电机的旋转运动转换为活塞的往复运动。
曲轴连接活塞和曲轴,传递运动和力。
连杆包括吸气阀和排气阀,控制气体的进出。
阀组为压缩机提供润滑,减少磨损和摩擦。
润滑系统卧式结构气缸水平布置,稳定性好,但占地面积较大。
立式结构气缸垂直布置,占地面积小,但重心较高。
对称平衡型采用对称布置的气缸和活塞,动平衡性能好,振动小。
特点总结往复压缩机具有结构紧凑、效率高、适用范围广等优点;但同时也存在振动大、噪音高、易损件多等缺点。
对置型两个气缸相对布置,可减小曲轴长度和飞轮直径。
结构类型与特点往复压缩机性能参数与选型02CATALOGUE性能参数指标压缩机单位时间内排出的气体体积或质量,是衡量压缩机大小的重要指标。
压缩机排气压力与吸气压力之差,反映压缩机的压缩能力。
压缩机排气温度与吸气温度之差,过高可能导致机器故障。
压缩机的输入功率与输出功率之比,反映压缩机的能耗和效率。
排气量压力温度功率与效率010204选型原则与方法根据实际需求确定排气量、压力等关键参数。
考虑压缩机的结构类型、驱动方式、冷却方式等因素。
对比不同厂家、型号压缩机的性能参数和价格,选择性价比高的产品。
石油钻采机械 第一章 往复泵PPT课件
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泥浆泵
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为了加固井壁,向井底注入高压水泥的往复泵被称 为固井泵或水泥泵;为了造成油层的人工裂缝,提高 原油产量和采收率,用于向井内注入含有大量固体颗 粒的液体或酸碱液体的往复泵,称为压裂泵;
固井泵
压裂泵
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在采油过程中,用于在井内 抽汲原油的往复泵,称为抽油泵;
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1.1.1往复泵的工作原理
图1-1是卧式单缸单作用往复泵示意图
工作时,动力机通过皮带, 传动轴,齿轮等传动部件带动 主轴及固定于其上的曲柄旋转。 当曲柄从水平位置自左向逆时 针旋转时,活塞向右边亦即泵 的动力端移动,液缸内形成一 定的真空度,吸入池中的液体 在液面压力Pa的作用下,推 开吸入阀,进入液缸内,直到 活塞移到右死点位置为止。这 个过程,称作液缸的吸入过程。
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3.泵的功率和效率: 单位时间内动力机传到往复泵主轴上的能量,称
为泵的输入功率。以Np表示。 而单位时间内液体通过泵后所获得的能量称为泵的有 效功率,或输出功率,以N表示。
泵的功率单位一般为kw,现场也习惯用马力 (HP)来表示。 泵的总效率η泵:
η泵=N/ Np 4.泵速
泵速是指单位时间内活塞或柱塞的往复次数,也 称作泵的冲次,以n表示,单位为冲/min。
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(1)容积式泵:依靠包容液体的密封工作空间
容积周期性的变化,把能量周期性地传递给液
体,使液体的压力增加到将液体强行排出。
往复泵
螺杆泵
3
(2)叶轮式泵 依靠旋转的叶轮对液体的动力 作用,把能量连续地传递给液体,使液体的速 度能(为主)和压力能的能量增加,随后通过 压出室将大部分速度能转换为压力能。如离心 泵,轴流泵和旋涡泵属于这一类。
三柱塞式往复泵的原理与使用 PPT
二、柱塞泵结构与原理
(一)柱塞泵得结构
柱塞泵主要由动力端、液力端两大部分构成,并附 有盘根盒总成、箱体、底座总成、皮带、止回阀、 安全阀、缓冲器等。
(一)柱塞泵结构
(一)柱塞泵结构
(一)柱塞泵结构
(一)柱塞泵结构
动力端
曲轴 连杆 十字头 浮动套 机座
液力端
泵头 密封函 柱塞 进液阀 出液阀
应停机检查。 n 定期检查电器设备得连接及绝缘情况。 n 详细记录在运转过程中和修理中得情况
三、柱塞泵得使用与维护
u 柱塞泵工作参数得调节——流量调节
n 行程调节: n 1)改变偏心距、柱塞行程、连杆长度。 n 2)改变柱塞往复次数和柱塞直径。 n 3)回流调节。即打开回流阀进行调节(但会造成能源 浪费)。
密封函
密封函
(一)柱塞泵结构
(一)柱塞泵原理
u (一)柱塞泵得原理 柱塞泵是一种容积泵,是通过活塞得往复运动直接 以压力能得形式向液体提供能量得液体输送机械。 往复泵有自吸能力,启动前不灌泵。
(一)柱塞泵原理
u 当活塞远离泵阀向左运动时,工作室得容积增大形成低压,吸入阀被泵外 液体推开而进入泵缸内,排出阀因受排出管内液体压力而关闭。活塞移至 右端点时即完成吸入行程。当活塞靠近泵阀向右运动时,液体受到挤压使 压力增高,从而推开排出阀而压入排出管路,吸入阀则被关闭。活塞移动 到最靠近泵阀处时排液结束,完成了一个工作循环。活塞如此往复运动, 液体间断地被吸入泵缸和排入压出管路,达到输液得目得。
三柱塞式往复泵的原理与使用
目录
一、柱塞泵概述 二、柱塞泵得结构与原理 三、柱塞泵得使用与维护 四、柱塞泵常见故障得处理
一、柱塞泵概述
往复泵(reciprocating pump)依靠活塞、柱塞或隔膜在泵缸内往复运动使 缸内工作容积交替增大和缩小来输送液体或使之增压得容积式泵。往复泵按 往复元件不同分为活塞泵、柱塞泵和隔膜泵3种类型。 往复泵得特点是: 1、自吸能力强; 2、理论流量与工作压力无关,只取决于转速、泵缸尺寸及作用数; 3、额定排出压力与泵得尺寸和转速无关; 4、流量不均匀; 5、转速不宜太快; 6、对液体污染不是很敏感; 7、结构较复杂,易损件较多。 三柱塞式往复泵是通过三个柱塞进行往复运动来达到增压和输送目得得往复 泵。相对于单柱塞来说,其管路压力脉动更小,输送更平稳。
往复泵维护与检修PPT课件
2020/2/15
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二、往复泵的压力 往复泵的实际运行压力和系统管路有关,也就是取决于管路系统
的背压。只要电动机的功率、泵本身及管道材料强度足够,从理论上讲, 往复泵的排出压力可以无限高。因此往复泵在工作时,不允许将排出阀 关死,并要在排出管路上安装安全阀。
三、工作特性 往复泵是利用活塞的往复运动,改变汽缸容积进行吸液和排液的。
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9.联系仪表工,拆除行程调节电机的接线,打开调节箱盖, 拆下调节 箱压紧螺母,旋转调节转盘,将调节丝杆和调节箱从上套筒上取下, 然 后把上套筒从传动箱体上拆下。 10.拆下托架压紧螺母,将托架从传动箱体上取出, 打开传动箱体上盖, 从箱体拆出十字头销和十池头。 11.轻轻向上拉出滚针座(注意:尺可能的让滚针留在连杆大瓦内, 以免在 向上拿滚针座时,滚针掉入传动箱内),再小心地把滚针一根根检出,不 可遗漏。 12.一人轻轻把连杆连同偏心块分开后取出(要注意只有在一个合适的位 置才可取出) 。 13.向上拉出N轴,即可取出连杆、偏心块套。 14.松开N轴上内六角螺栓,取下轴承压盖,卸下锁紧螺母后,即可拆下 轴承、轴承箱。 15.当需要更换蜗轮轴上轴承或蜗轮时可用力把蜗轮向上拔, 如果配合 过紧而拔不出时,把箱体的地脚拆掉,把箱体吊起并倒过来, 拆开下面 的轴承压盖膈,用铜棒敲出。
在活塞挤向缸头时,比较容易把空气挤出,所以可以保持较大真空度, 容易吸入流体,不易产生抽空现象。
四、冲击和振动 因往复泵工作时,周期性地排出液体,流量是不均匀的,泵在运
行中容易产生冲击和振动。往复泵的流量脉动随柱塞或活塞的缸数而变 化。在许多场合,为获得较均匀的流量,常将三个单作用往复泵铸成一 个泵体,即做成三联泵。
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往复泵等其他类型泵课件
•双动泵即活塞两侧都装有吸入阀和排出 阀,使吸液、排液同时进行。
三联泵
三台单动泵的组 合,排液周期相 差1/3。
(二)往复泵的类型
❖ 化工生产中还有包括活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、计 量泵等等。
❖ 其中计量泵和隔膜泵是两种特殊的往复泵。 ❖ 计量泵是一种可以通过调节冲程大小来精确输送一
齿轮泵的特点和应用
❖ ①齿轮泵也属于容积式泵,具有正位移特性, 其流量小而较均匀,扬程高,流量比往复泵 均匀;
❖ ②齿轮泵采用与往复泵相似的方法调节;由 于齿轮啮合间容积变化不均匀,流量也是非 常不均匀的,产生的流量与压力是脉冲式的。 齿数越少,流量脉动率越大,这既会引起系 统的压力脉动,产生振动和噪声,又会影响 传动的平稳性。
❖ 即无论在什么扬程下 工作,只要往复一次, 泵就排出一定体积的 液体。
❖ 由于密封不严造成泄 漏、阀启闭不及时, 并随着扬程的增高, 液体漏损量加大等原 因,实际流量要比理 论值小。
❖ 2.压头(扬程) ❖ 往复泵的压头与泵的几何尺寸及流量均无关系。
❖ 只要泵的机械强度和原动机械的功率允许,系统需 要多大的压头,往复泵就能提供多大的压头。
❖ 3.功率与效率 ❖ 计算与离心泵相同。
❖ 但效率比离心泵高,通常在0.72~0.93之间,蒸汽 往复泵的效率可达到0.83~0.88。
❖ 往复泵不需灌泵(有自吸能力),但安装高度也有 限制(同离心泵)
(四)流量调节
❖ 同离心泵一样,往复泵的工作点也是由泵的 特性曲线及管路的特性曲线决定的。
❖ 但由于往复泵的正位移特性
❖ ③齿轮泵流量均匀,尺寸小而轻便,结构简 单紧凑,坚固耐用,维护保养方便,扬程高 而流量小,适用于输送黏稠液体以至膏状物, 如润滑油、燃烧油,可作润滑油泵、燃油泵、 输油泵和液压传动装置中的液压泵。
化工机械动设备第一部分离心泵及往复泵培训课件
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二 、泵 1)、泵的定义 2)、泵的分类 3)、化工用泵的要求
1)、泵的定义:泵是一种水利转换机械,从原动机得 到能量的一小部分用于克服泵转动时所克服的阻力,大 部分能量传给了液体,使液体具有一定的压能和速度能。
2)泵的分类 (1)按其工作原理和结构特点,主要可分为两大类: 叶片泵:主要是各种离心泵,它是依靠工作叶轮高速 旋转把机械能传给液体,使液体比能增加。
6)离心泵的主要参数
(1)流量Q :是指水泵在单位时间内所 能抽送的出液量,又分体积流量和质量流量, 通常用体积流量表示。 单位 : m3/h, L/s (2)扬程H:是指水泵输送的单位重量液 体的能量的增值,即水泵出口法兰处单位重 量液体的能量减去泵进口法兰处单位重量 液体的能量。 单位 : m
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5)离心泵的平衡部分
泵在运转时,在其转子上产生一个方向与泵的轴心线相平 行的轴向力 对于单级泵来说,平衡轴向力的方法主要有三种:平衡孔、 平衡管、采用双吸叶轮。
对于多级泵来说,平衡轴向力的方法主要有两种:叶轮对 称布置、采用平衡盘或平衡鼓轮。平衡盘的平衡状态是动 态的,即转子是在某一平衡位置上作衰减脉动,当工作点 改变时,转子会自动的移动到另一平衡位置上作轴向衰减 脉动。
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a、冲洗法利用密封液体或其他低温液体冲洗 密封端面,带走摩擦热并防止杂质颗粒积 聚。在被输送液体温度不高,杂质含量较 少的情况下,由泵的出口将液体引入密封 腔冲洗密封端面,然后再流回泵体内,使 密封腔内液体不断更新,带走摩擦热。当 被输送液体温度较高或含有较多杂质时, 可在冲洗回路中装冷却器或过滤器,也可 以从外部引入压力相当的常温密封液。
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(4)轴套
轴套套装在轴上,一般是圆柱形。轴套有两种:一种 是装在叶轮与叶轮之间,主要起固定叶轮的作用;另一种 是装在轴两头密封处,轴套的作用是保护泵轴,使填料与 泵轴的摩擦转变为填料与轴套的摩擦,轴套表面一般也可 以进行渗碳、渗氮、镀铬、喷涂等处理方法,降低摩擦系 数,提高使用寿命。
船舶辅助机械往复泵课件
容积效率
实际排量与理论排量的比值,反应泄 漏程度。
影响因素
轴承磨损、密封泄漏、流体粘度与温 度等。
04
船舶辅助机械往复泵的维护与 保养
船舶辅助机械往复泵的日常维护
每日检查
检查往复泵的润滑情况、 紧固件是否松动、泵体温 度是否特殊等。
运行监控
在往复泵运行过程中,密 切关注其工作状态,如压 力、流量、声音等,确保 其正常工作。
05
船舶辅助机械往复泵的发展趋 势与展望
船舶辅助机械往复泵的技术发展趋势
高压化
随着船舶工业的发展,对往复泵的输 出压力要求越来越高,未来往复泵将 向高压化方向发展。
智能化
高效化
提高往复泵的工作效率和降低能耗是 未来的重要发展方向,将采用先进的 流体动力设计、新型材料和优化制造 工艺等技术手段来实现。
船舶辅助机械往复泵的结构
往复泵主要由泵缸、活塞、吸 入阀和排出阀等组成。
泵缸是往复泵的主要组成部分 ,用于容纳活塞和容纳液体。
活塞是往复泵的核心部件,通 过往复运动将液体吸入和排出 。
吸入阀和排出阀分别控制液体 的吸入和排出。
船舶辅助机械往复泵的工作原理
当活塞在泵缸内向前 移动时,吸入阀打开 ,液体被吸入泵缸内 。
排量与流量
表示泵每分钟或每转排液的体积或质量。
功率与效率
表示泵传递给液体的能量,以及能量转换效 率。
吸入与排出压力
表示泵在吸液和排液时的压力。
汽蚀余量
表示泵防止气蚀产生所需的最低吸入压力。
船舶辅助机械往复泵的效率与影响因素
机械效率
表示泵机械部分(如轴承、密封)的 效率。
水力效率
表示泵水力部分(如缸体、阀)的效 率。
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曲柄连续旋转,每一 周内活塞往复运动一次, 单作用泵的液缸完成一 次吸入和排出过程。 在吸入和排出过程中, 活塞移动的距离以s表示, 称作活塞的行程长度:曲 柄半径用r表示。 活塞移动的距离和曲 柄半径之间的关系为:
S=2r
单作用式泵如 图1-1所示,其活 塞在液缸内往复一 次,该液缸作一次 吸入和一次排出。
第一章 往复泵 1.1概 述 泵是一种输送液体的机械,它把原动机 的机械能或其它能源传递给液体,借以增 加液体能量。 根据结构特征和作用不同,泵可分为三 个基本类型。
(1)容积式泵:依靠包容液体的密封工作空间容积周 期性的变化,把能量周期性地传递给液体,使液体的压 力增加到将液体强行排出。 往复泵:
螺杆泵。
(2)叶轮式泵 依靠旋转的叶轮对液体的动力作 用,把能量连续地传递给液体,使液体的速度能 (为主)和压力能的能量增加,随后通过压出室将 大部分速度能转换为压力能。如离心泵,轴流泵和 旋涡泵属于这一类。
(3)其它类型泵如射流泵
水锤泵等。
往复泵是一种典型的容积泵。它包容液体的密 封工作空间容积由于活塞(或柱塞)的往复运动而产生 周期性变化,从而把活塞(或柱塞)运动的机械能转变 成为液体的压能。 它在石油矿场上应用非常广泛。它常常用于高压 下输送高粘度、大密度和高含砂量的液体,而流量相 对较小。
为: Q理均=i(2F-f)sn m3 / min (2F-f) 或: Q理均=i sn m3 / s ( 1-3) 60 式中:f 活塞杆截面积 m2
实际上,往复泵工作时,由于吸入阀和排出阀 不能及时开启或及时关闭;泵阀、活塞和其它密 封处可能有高压液体漏失;泵缸中或液体中含有 气体而降低吸入充满度等等,都可能使泵的实际 排量降低。
对于单缸单作用泵:
Q理均=Fsn
或
m3/min
m3/s
(1-1)
Q理均=Fsn /60
对于多缸单作用泵:
Q理均=iFsn
或
m3/min m3/s
(1-2)
Q理均=iFsn /60
对于双作用往复泵,活塞往复一次,排出的液体 体积:无杆腔:FS 有杆腔:(F-f)S 所以活塞往复一次排出的液体体积为无杆腔加有杆腔 体积之和: FS+(F-f)S=(2F-f)S 设泵的缸数为i,泵的转速为n转/分,则i缸双作用 泵的理论平均排量:
在采油过程中,用于在井内抽 汲原油的往复泵,称为抽油泵;
1.1.1往复泵的 工作原理 图1-1是卧式 单缸单作用往复 泵示意图。
工作时,动力机 通过皮带,传动轴, 齿轮等传动部件带动 主轴及固定于其上的 曲柄旋转。
当曲柄从水平位臵 自左向逆时针旋转时, 活塞向右边亦即泵的动 力端移动,液缸内形成 一定的真空度,吸入池 中的液体在液面压力Pa 的作用下,推开吸入阀, 进入液缸内,直到活塞 移到右死点位臵为止。 这个过程,称作液缸的 吸入过程。
η泵=N/Np
4.泵速 泵速是指单位时间内活塞或柱塞的往复次数, 也称作泵的冲次,以n表示,单位为冲/min。
1.2往复泵的排量 1.2.1往复泵的平均排量:
往复泵的排量与活塞面积F(m2),活塞冲程 S(m)以及冲程次数n(冲/min)有关。 往复泵在单位时间内理论上应输送的液体体 积,称作泵的理论平均排量Q理均。
2.泵的压力: 泵的压力通常指泵排出口处液体的压力,代表符 号为P,单位为MPa。 3.泵的功率和效率: 单位时间内动力机传到往复泵主轴上的能量,称 为泵的输入功率。以Np表示。 而单位时间内液体通过泵后所获得的能量称为泵的 有效功率,或输出功率,以N表示。 泵的功率单位一般为kw,现场也习惯用马力 (HP)来表示。 泵的总效率η泵:
Q瞬=Fum3/s。 Nhomakorabea图1-4为曲柄滑块机构传动的往复泵运动简图, 它将泵主轴的等速旋转运动(角速度ω)转变为活塞 的往复直线运动。
X r cos+ L (r sin )
2 2
双作用式泵如图 1-2所示,液缸被 活塞分为两个工作室, 无活塞杆的为前工作 室,有活塞杆的为后 工作室,每个室都有 吸入和排出阀。 双作用泵,活塞 往复运动一次,其液 缸完成吸入过程和排 出过程各二次。
3.按液缸的布臵方案及其相互位臵分:有卧式泵、立 式泵、V形泵、星形泵等。
4.按活塞式样分: 有活 塞泵 (如图1-1)
在钻井过程中,需要携带出井底的岩屑和供给井底 动力钻具的动力,这种用于向井底输送和循环钻井液的 往复泵,被称为钻井泵或泥浆泵;
为了加固井壁,向井底注入高压水泥的往复泵被 称为固井泵或水泥泵;
为了造成油层的人工裂缝,提高原油产量和 采收率,用于向井内注入含有大量固体颗粒的液体 或酸碱液体的往复泵,称为压裂泵;
若泵的实际排量为Q,则有:
Q/Q理均=α Q=αQ理均
(1-4)
式中:α-排量系数,一般泵的α在0.85-0.95范 围内,对于吸入条件较好的大型泵,α可能大一些, 有的可达0.97—0.99。
1.2.2往复泵的排量曲线
1.瞬时排量 由于往复泵活塞速度是变化的,故每个液缸的排 量也因之而变化。 设活塞的截面积为F,活塞运动速度为u,则单缸 泵在排出过程的理论瞬时排量为:
通常以泵的上述主要特点来区分各种不同类型 的泵,如单缸单作用立式柱塞泵、双缸双作用卧式 活塞泵、三缸单作用柱塞泵等。
1.1.3往复泵的基本参数 反映泵基本工作性能的参数有: 1.泵的排量: 泵的排量是指单位时间内泵通过 管道所输送的液体量。 排量通常以单位时间内的体积表示,称作体积排
量,代表符号为Q,单位为l/s 或m3/s。
曲柄继续转动,活 塞开始向左亦即泵的液 力端移动,缸套内液体 受到挤压,压力升高, 吸入阀关闭,直到缸内 压力升高到大于排出管 线上的压力,排出阀被 推开,液体经排出阀和 排出管排出,直到活塞 移到左死点为止。 这一过程称作液缸 的排出过程。
1.1.2往复泵的分类
按照结构特点,石油矿场用拄复泵大致可按 以下四方面分类: 1.按缸数分: 有单缸泵、双缸泵、三缸泵、 四缸泵等。 2.按作用方式分: 有单作用式和双作用式两 种。