渣浆泵选型基本知识ppt课件

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泵基础知识及水泵选型 ppt课件

泵基础知识及水泵选型  ppt课件
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泵在各个领域中的应用
泵在各个领域中的应用 从泵的性能范围看,巨型泵的流量每小时可达几十万立方米以上,而微型泵的流量每小时
则在几十毫升以下;泵的压力可从常压到高19.61Mpa(200kgf/cm2)以上;被输送液体的温 度最低达-200摄氏度以下,最高可达800摄氏度以上。泵输送液体的种类繁多,诸如输送水 (清水、污水等)、油液、酸碱液、悬浮液、和液态金属等。
泵基础知识
讲解目录
一 泵的基本知识 二 泵的基本参数 三 泵的选型 四 泵的汽蚀 五 常见及需要注意的问题
2 ppt课件
泵的定义与历史来源
泵属于流体机械的一种,流体机械是指以流体为工作介质和能量载体 的机械设备。
流体机械根据能量传递的方向不同,可分为原动机(水轮机、汽轮机) 和工作机(泵、风机、压缩机)。泵属于工5)按泵壳结合缝形式来分类 ① 水平中开式泵:即在通过轴心线的水平面上开有结合缝。 (最常见的水平中开泵是KDOW双吸泵) ② 垂直结合面泵:即结合面与轴心线相垂直。 (ZA IH CZ系列泵)
6)按泵轴位置来分类 ① 卧式泵:泵轴位于水平位置。 ② 立式泵:泵轴位于垂直位置。
在矿业和冶金工业中,泵也是使用最多的设备。矿井需要用泵排水,在选矿、冶炼和轧制 过程中,需用泵来供水先等。
在电力部门,核电站需要核主泵、二级泵、三级泵、热电厂需要大量的锅炉给水泵、冷凝 水泵、循环水泵和灰渣泵等。
在国防建设中,飞机襟翼、尾舵和起落架的调节、军舰和坦克炮塔的转动、潜艇的沉浮等 都需要用泵。高压和有放射性的液体,有的还要求泵无任何泄漏等。
一、操作原理
由若干个弯曲的叶片组成的叶轮 置于具有蜗壳通道的泵壳之内。叶轮 紧固于泵轴上,泵轴与电机相连,可 由电机带动旋转。吸入口位于泵壳中 央与吸入管路相连,并在吸入管底部 装一止逆阀。泵壳的侧边为排出口, 与排出管路相连,装有调节阀。

渣浆泵选型基本知识PPT课件

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泵无汽蚀运行的条件
泵不发生汽蚀的条件是有效汽蚀裕量大于泵的必需 汽蚀裕量,一般为了安全起见应加0.3m的汽蚀安全 裕量,如公式(5-1)所示,

(5 — 1)
NPSHa≥NPSHr+0.3
式中 NPSHa——有效汽蚀裕量(m)

NPSHr——必需汽蚀裕量(m)
有效汽蚀裕量是指泵入口处单位重量液体所具有的 高出汽化压力能头的那部分能量,由吸入管路系统 的参数和管路中的流量所决定。
CV
Qs Qm
100 %
CV——浆体的体积浓度(%)
QS、QM——分别表示固体物、浆体的体积流量
重量浓度:单位时间内流过的固体重量与浆体重量 之比,叫做重量浓度。
CW

SQs S m Qm
100 %
QS、QM——分别表示固体物、浆体的体积流量
S、Sm——分别表示固体物、浆体的比重
PH值:即酸碱度,PH值对泵的选型有很大影响, PH 值大小直接影响泵用材料的选择,所以必须事先了解泵 抽送介质的酸碱度,才能有针对性的选择材料。
浆体粘性:浆体或流体流动时内部产生摩擦力或切 应
它主要影响流量、扬程、汽蚀余量,而且还影响到泵轴 功率,效率。高粘度流体的例子如糖浆、柏油、水煤浆 等。
临界沉降流速
固体颗粒在管道中(一般指水平管道)随着浆体平均 流
速的减小分布愈来愈不均匀,当流速减小到某一值后,管 道底部出现固定的或滑动的床面。颗粒开始形成床面时的 流速称为淤积流速。如果流速低于淤积流速将导致管内形 成固体颗粒床面,摩擦损失随之相应地增大并常常具有脉 动性,甚至导致管道堵塞。为保证浆体在管道中正常流 动,必须使流速超过某一给定的最小值,此速度称为临界 沉降流速。一般临界沉降流速大于淤积流速。

渣浆泵培训课件

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确定流量和扬程
根据工艺流程的特点和需求,选择合适的流量和扬程,以确保渣浆泵能够满足生产需求。
选择合适的驱动方式
根据实际应用场景,选择合适的驱动方式,如电动机、柴油机或燃气机等,以满足不同的动力需求。
渣浆泵的设计要素
泵壳材料选择
根据介质的腐蚀性和磨蚀性, 选择合适的泵壳材料,以确保 渣浆泵的耐用性和可靠性。
将叶轮甩出的渣浆进一步进行输送 。
轴承与轴封
确保泵的正常运转,减少渣浆的泄 漏。
渣浆泵的工作流程
吸入过程
渣浆在吸入室内被吸入,通过 叶轮旋转产生离心力被甩出。
压缩过程
渣浆在压出室内被压缩,压力逐 渐增大,直到被排出泵外。
排出过程
渣浆被排出泵外,进入下一处理环 节。
渣浆泵的主要零部件
吸入室
叶轮
形状为圆锥形或圆柱形,负责将渣浆吸入泵 内。
节能减排
通过提高渣浆泵的效率和 性能,降低能耗和排放, 实现节能减排的目标。
绿色制造
采用环保材料和工艺,实 现渣浆泵的绿色制造,减 少对环境的污染。
资源循环利用
利用渣浆泵实现固废的资 源化利用,变废为宝,促 进可持续发展。
THANKS
谢谢您的观看
泵叶轮设计
根据介质的特性和输送要求, 设计合适的泵叶轮,以实现高
效输送和降低能耗。
轴封和轴承选型
选择合适的轴封和轴承,以防 止介质泄漏和轴承磨损,确保 渣浆泵的安全性和稳定性。
渣浆泵的优化方向
提高效率
通过优化泵叶轮设计、减少流体阻 力等方法,提高渣浆泵的效率,降 低能耗。
耐磨蚀设计
采用高耐磨材料和表面处理技术, 提高渣浆泵的耐磨蚀性能,延长使 用寿命。
渣浆泵的主要部件包括泵体、叶轮、护板、轴封等,其工作 原理是利用叶轮的高速旋转,将能量传递给液体,使其获得 压力能和速度能,实现矿浆的输送和脱水。

渣浆泵(克莱博斯)ppt课件

渣浆泵(克莱博斯)ppt课件
• 4-6 screws for on-line wear clearance adjustment. • Adjusted while the pump is operating. • Adjusted six to eight times during the life of the pump.
• While the pump is running. • Without disconnecting the drive. • Without moving the impeller and
shaft assembly. • Without disturbing guards or v-
belt drive.
.
culation
.
Suction-Side Recirculation
Wide Gap at the Front and Back
.
Grinding of Solids between the Impeller and Suction Liner or Throat Bush
.
Patented “Hybrid” Sealing System
• Urethane carrier provides a seal against the intrusion of slurry.
• Long wearing high chrome iron wear ring seals against impeller.
.
millMAX Design Concept
• Patented on-line suction side wear clearance adjustment
• Hybrid Sealing System maintains constant flow and pressure without increasing speed or causing motor overload.

渣浆泵(克莱博斯)ppt课件

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更换损坏的轴承,补充或 更换润滑油,确保轴承箱 密封良好,防止进水。
定期对渣浆泵进行维护和 保养,保持设备清洁和良 好的运行环境;加强操作 人员的培训和管理,提高 操作技能和责任心;建立 完善的故障诊断和排除制 度,及时发现并处理故障 问题。
06
总结与展望
本次课程重点内容回顾
1 2
渣浆泵的基本概念和原理
介绍了渣浆泵的定义、工作原理、结构特点等基 础知识。
渣浆泵的性能参数和选型
详细讲解了渣浆泵的性能参数,如流量、扬程、 转速等,以及选型方法和注意事项。
3
渣浆泵的应用领域和市场现状
介绍了渣浆泵在矿山、冶金、煤炭等行业的应用 情况,以及当前市场的发展现状和竞争格局。
学员心得体会分享
加深了对渣浆泵的理解和认识
矿山
用于输送矿浆、尾 矿等。
电力
用于输送煤泥、灰 渣等。
其他
如化工、石油、造 纸等领域也有广泛 应用。
02
渣浆泵结构与工作原理
主要结构组成
叶轮
负责将原动机的机械能转化为液 体的动能和势能。
泵壳
构成泵的工作室,支撑并保护内 部零件。

传递扭矩,使叶轮旋转。
泵盖
与泵壳共同构成工作室,上有进 、出口法兰,用于连接管路。
安装要求。
调试过程检查项目清单
检查电机转向是否正确, 确认无误后启动电机。
观察渣浆泵运转情况,检 查轴承温度、振动和噪音 等是否正常。
检查进出口管道连接是否 牢固,有无泄漏现象。
在额定工况下连续运行一 段时间,检查设备各部件 是否出现异常情况。
逐渐调整渣浆泵出口阀门 开度,观察流量、扬程和 效率等参数变化是否符合 设计要求。

渣浆泵选型基本知识

渣浆泵选型基本知识

VL 1.04D ( S 1)
0.3
0.75
d 50 60 ln( ) ln( ) 16 CV
0.13
式中: D——管径(m) CV——体积浓度(%), d50——中值粒径(μm)
管路水头损失及管路特性曲线



等径管路水头损失(沿程水头损失)HfL 清水等径管路水头损失(沿程水头损失)可由 公式(3-1)(达西公式)计算 (m) (3 — 1) 式中 L–管路的当量长度(m) D–管路直径(m) V–平均流速(m/s) f–摩擦损失系数或者沿程阻力系数
典型浆体管路水头损失

所谓典型浆体是指粒径d50在100μm至300μm之 间,重量浓度CW≤40%、体积浓度CV≤20%的 浆体。此类浆体的管路水头损失有如下特点: 在同样的管路条件下,当浆体的流速为其临界 沉降流速的0.7倍(V=0.7VL)时浆体的水头损 失与清水以浆体的临界沉降流速流动(V= VL )时的水头损失相同;当浆体的流速为其临界 沉降流速的1.3倍(V=1.3VL)时,浆体的水头 损失与清水以同样流速流动时的水头损失相同 。
泵无汽蚀运行的条件



泵不发生汽蚀的条件是有效汽蚀裕量大于泵的必需 汽蚀裕量,一般为了安全起见应加0.3m的汽蚀安 全裕量,如公式(5-1)所示, NPSHa≥NPSHr+0.3 (5 — 1) 式中 NPSHa——有效汽蚀裕量(m) NPSHr——必需汽蚀裕量(m) 有效汽蚀裕量是指泵入口处单位重量液体所具有的 高出汽化压力能头的那部分能量,由吸入管路系统 的参数和管路中的流量所决定。 必需汽蚀裕量由试验确定;它取决于泵的结构和参 数。
弯管水头损失HB
当弯管的当量长度无法由图3-2查得时, 可按公式(3-3)计算水头损失。 (m) (3 — 3) 式中 ξB——90°弯管的损失系数

泵的分类工作原理及设计选型ppt课件

泵的分类工作原理及设计选型ppt课件
管道泵、液下泵、潜水泵等。
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
三、泵选型条件
1.输送介质的物理化学性能 输送介质的物理化学性能直接影响泵的性能、材料和结构,是选型时 需要考虑的重要因素。{介质名称、介质特性(腐蚀性、磨蚀性、毒性等)、 固体颗粒含量及颗粒大小、密度、黏度、汽化压力、气体含量、是否结晶等} 2.工艺参数 (选型重要依据) (1)流量Q:工艺装置生产中,要求泵输送的介质量,工艺人员一般应给 出正常、最小和最大流量。 泵数据表是上往往只给出泵的正常和额定流量。选泵时,要求额定流 量不小于装置的最大流量或取正常流量的1.1~1.15倍。 (2)扬程H:工艺装置所需的扬程值,也称计算扬程。一般要求泵的额定 扬程为装置所需扬程的1.05 ~1.1倍。 (3)进口压力Ps和出口压力Pd:进、指泵进出接管法兰处的压力,进出 口压力的大小影响到壳体的耐压和轴封的要求。 (4)温度T:泵进口介质温度,一般应给出工艺过程中泵进口介质的正常、 最低和最高温度。 (5)装置汽蚀余量NPSHa:有效汽蚀余量 (6)操作状态:操作状态分连续操作和间歇操作两种。
于平原、湖区、河网区排灌。 (3)起动前不需灌水,操作简单。
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。

渣浆泵培训课件

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过观察泵的运行状态、声音、振动等现象,初步判断故障类型。
触摸法
通过触摸泵体、轴承等部位,感受其温度、振动等变化,进一步判断故障原因。
听音法
使用听音棒等工具,倾听泵内部的声响,判断轴承、叶轮等部件的运转情况。
仪器检测法
使用振动检测仪、温度计等仪器,对泵的各项指标进行检测,定量分析故障原因。

扬程
指泵能够提升渣浆的高度,通 常以米表示。
转速
指泵轴的旋转速度,通常以转 /分钟表示。
功率
指泵的输入功率或输出功率, 通常以千瓦表示。
典型应用场景举例
矿山行业
用于输送矿浆、尾矿等含固体 颗粒的流体。
环保行业
用于污水处理、污泥输送等环 保工程中。
电力行业
用于火电厂的灰渣输送、脱硫 石膏浆液输送等。
正常运行中监控要点
01
02
03
流量与扬程
密切关注泵的流量和扬程 变化,确保其在设计范围 内运行。
温度与振动
定期检查轴承、密封环等 部件的温度及泵的振动情 况,防止过热或异常振动 。
泄漏与异响
注意观察泵体、阀门、法 兰等连接处是否有泄漏现 象,以及泵运行时是否有 异常响声。
维护保养周期及内容
日常保养
THANKS
感谢观看
排除故障措施和建议
轴承温度过高
检查润滑情况,更换润滑油或润滑脂;检查轴承磨损情况 ,更换轴承;检查装配情况,调整装配间隙。
泵振动过大
检查地脚螺栓是否松动,及时紧固;检查泵轴是否弯曲, 校直或更换泵轴;检查叶轮是否平衡,进行动平衡试验; 检查轴承是否损坏,更换轴承。
泵流量不足
检查进口管道是否漏气,及时修复;检查叶轮磨损情况, 更换叶轮;检查转速是否足够,调整转速;检查出口阀门 开度是否足够,调整阀门开度。

渣浆泵培训资料PPT课件

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02
渣浆泵性能参数与选型
性能参数解析
流量Q 扬程H 转速n 效率η
பைடு நூலகம்
表示渣浆泵在单位时间内输送的液体体积,是渣浆泵的重要性 能参数之一。
表示渣浆泵能够提升液体的最大高度,是渣浆泵性能的重要体 现。
表示渣浆泵叶轮的旋转速度,直接影响渣浆泵的流量和扬程。
表示渣浆泵在给定条件下输送液体时所做的有用功与输入功率 之比,是评价渣浆泵性能优劣的重要指标。
通过叶轮的旋转产生离心力,使液体获得能量并沿管道输送。在输送过程中, 液体中的固体颗粒受到惯性力、重力和液体阻力的作用,与液体一起被输送。
结构组成及主要部件
01
02
03
结构组成
主要由泵体、叶轮、轴、 轴承、密封环、填料函等 部件组成。
泵体
承受液体压力,连接进出 口管道。
叶轮
将原动机的机械能转化为 液体的动能和势能。
THANKS
感谢观看
06
渣浆泵市场发展趋势及前景展望
行业政策环境分析
环保政策
01
随着环保政策的日益严格,高污染、高能耗的渣浆泵将逐步被
淘汰,环保型、高效能渣浆泵成为市场主流。
产业政策
02
国家鼓励制造业高质量发展,推动渣浆泵行业向智能化、绿色
化、服务化方向转型升级。
进出口政策
03
针对渣浆泵产品的进出口政策调整,将影响国内外市场的竞争
案例三
某油田在注水系统中需要输送高粘度原油,经过对多种渣浆泵的性能参数和粘度特性进行 深入研究和分析,最终选择了具有低转速、大流量和高效率特性的渣浆泵,成功实现了原 油的高效输送。
03
渣浆泵安装、调试与操作
安装前准备工作及注意事项

2024年渣浆泵培训课件

2024年渣浆泵培训课件

渣浆泵培训课件引言:渣浆泵是一种广泛应用于矿业、化工、建筑、环保等行业的设备,用于输送含有固体颗粒的液体。

为了提高员工对渣浆泵的操作技能和维护知识,本课件将详细介绍渣浆泵的原理、结构、操作方法、维护保养以及故障处理等方面的内容。

通过本课件的培训,员工将能够熟练掌握渣浆泵的使用技巧,提高设备运行效率,减少故障率,延长设备寿命。

第一部分:渣浆泵的原理和结构1.1渣浆泵的原理渣浆泵的工作原理基于离心力的作用。

当电机带动泵轴旋转时,叶轮随之旋转,使液体在叶轮的作用下产生离心力,从而将液体从吸入口吸入泵内,经过叶轮的旋转加速后,从排出口排出。

在液体流动的过程中,固体颗粒被液体带动,一起被输送。

1.2渣浆泵的结构(1)叶轮:是渣浆泵的核心部件,用于将电机的机械能转换为液体的动能。

(2)泵壳:用于收集和引导液体的流动,同时承受液体的压力。

(3)泵轴:连接电机和叶轮,传递电机的动力。

(4)轴承:支撑泵轴,减少旋转时的摩擦。

(5)密封装置:防止泵体内的液体泄漏,保证泵的正常运行。

第二部分:渣浆泵的操作方法2.1开机前的准备(1)检查泵的各部分是否完好,连接是否牢固。

(2)检查电源电压是否正常,电机是否接地良好。

(3)检查吸入口和排出口的阀门是否打开。

(4)检查泵内是否有足够的液体,避免空转。

2.2启动和运行(1)合上电源开关,启动电机,观察电机转向是否正确。

(2)缓慢打开出口阀门,使泵逐渐达到正常工作状态。

(3)在运行过程中,要定期检查泵的运行情况,如电流、温度、声音等,发现异常及时处理。

2.3停机(1)关闭出口阀门,使泵停止工作。

(2)切断电源,停止电机运行。

(3)对泵进行清洗和保养,保持泵的清洁和良好的润滑状态。

第三部分:渣浆泵的维护保养3.1日常保养(1)保持泵的清洁,定期清洗泵的吸入口和排出口。

(2)检查泵的密封装置,发现泄漏及时处理。

(3)检查泵的轴承和润滑油,保持良好的润滑状态。

3.2定期保养(1)定期检查泵的叶轮、泵壳等部件的磨损情况,及时更换磨损严重的部件。

2024版渣浆泵基础知识ppt课件

2024版渣浆泵基础知识ppt课件
泵振动大
可能原因包括地脚螺栓松动、叶轮不平衡、轴承损坏等,应分别采取 紧固地脚螺栓、调整叶轮平衡、更换轴承等措施进行排除。
轴承发热
可能原因包括轴承缺油或油质不良、轴承损坏等,应分别采取补充或 更换润滑油、更换轴承等措施进行排除。
密封泄漏
可能原因包括密封件损坏、密封面磨损等,应分别采取更换密封件、 研磨密封面等措施进行排除。
01
允许吸上真空高度(Hs)
渣浆泵在标准大气压下能够吸上液体的最大高度,反映了泵的吸水性能。
02
汽蚀余量(NPSH)
渣浆泵在进口处液体具有的超过汽化压力的富余能量,用于防止汽蚀现
象的发生。
03
允许吸上真空高度和汽蚀余量的关系
允许吸上真空高度和汽蚀余量是评价渣浆泵吸水性能的重要指标。允许
吸上真空高度越高,说明泵的吸水能力越强;汽蚀余量越大,说明泵抵
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contents
目录
• 渣浆泵概述 • 渣浆泵主要性能参数 • 渣浆泵选型与设计要点 • 渣浆泵运行维护与故障排除 • 渣浆泵性能优化与节能技术 • 渣浆泵行业现状及发展趋势分析
01
渣浆泵概述
定义与分类
定义
渣浆泵是一种用于输送含有固体颗 粒的液体(即渣浆)的特种泵。
分类
05
渣浆泵性能优化与节能技术
性能优化途径探讨
1 2
泵体结构优化 通过改进泵体流道设计、减小水力损失、提高泵 效率。
叶轮设计创新 采用高效叶轮设计,提高泵的扬程和流量,降低 能耗。
3
材料选用与工艺改进 选用高强度、耐磨、耐腐蚀材料,提高泵过流部 件寿命;改进制造工艺,提高泵整体性能。
节能技术应用实例分享
应用领域及市场需求

2024版年度泵类知识PPT课件

2024版年度泵类知识PPT课件
喷射器结构简单,无运动 部件,维护方便。
应用场景
广泛应用于真空蒸发、真 空干燥、真空过滤等领域。
16
磁力驱动离心泵
工作原理
通过磁力耦合器传递扭矩,驱动 叶轮旋转,实现液体的输送。
2024/2/3
结构特点
磁力驱动离心泵无需机械密封,避 免了泄漏问题;同时,磁力耦合器 具有过载保护功能,提高了泵的可 靠性。
前景展望
随着工业4.0、智能制造等技术的不 断发展,泵行业将朝着数字化、智能 化、绿色化方向发展。
28
技术创新在泵行业应用案例分享
新材料应用
采用高强度、耐腐蚀、高温等特殊材料,提高泵产品的性能和可靠性。
2024/2/3
先进制造技术
运用精密铸造、3D打印等先进制造技术,优化泵产品结构,提高生 产效率和产品质量。
可能原因包括密封件磨损、密封面损坏、密 封压盖松动等。
2024/2/3
25
针对性处理措施和预防措施
• 针对泵不吸水或流量不足的处理措施包括检查吸入管路、底阀及转速是 否正常,预防措施包括定期清洗底阀、检查吸入管路等。
• 针对泵振动或噪音过大的处理措施包括检查轴承、叶轮及吸入管路是否 正常,预防措施包括定期更换轴承、清洗叶轮等。

03 传递扭矩,连接驱动装置和叶
轮。
轴承
04 支撑轴旋转,减少摩擦损失。
密封环
防止泵内液体泄漏。
05
轴封
06 防止泵轴与泵壳之间的泄漏。
2024/2/3
8
工作过程及原理剖析
充液
启动前先向泵壳内灌满被输送的 液体。
启动
驱动装置通过轴带动叶轮旋转。
2024/2/3
液体吸入
叶轮旋转产生离心力,使液体从 叶轮中心吸入。

《渣浆泵培训资料》课件

《渣浆泵培训资料》课件

2
能量转化
动能传输到介质中,产生压力和流量,使介质得以输送。
3
防堵机制
通过离心力和其他防堵机制,保证泵的传输流量和无卡顿,从而更长时间的高效运行。
渣浆泵的构造与部件
泵体
泵体是渣浆泵的主要支撑部件, 一般采用灰铸铁浇铸而成,具 有良好的刚性和抗压能力。
叶轮
叶轮是渣浆泵流量沿主轴方向 增加而放射增大的功率转换部 件,具有良好的磨损抗性和耐 腐蚀性能。
渣浆泵故障对于工作正常、流量大和耐磨耐酸碱等方面具有着非常大的影响。
声音异常
若渣浆泵发生异常声响,请首先检查电机及泵体以排除故障。
渣浆泵不能启动
未能正常启动可检查电机电源情况和电机启动电流等因素解决。
流量异常
当渣浆泵运行时,应观察出水口、压力表、最高吸程等,根据流量情况分类检查。
渣浆泵的安全注意事项
2
智能化发展
渣浆泵趋向于智能化发展,能够精确地测量、控制、监视其运行状态,便于远程管理 和维护。
3
节能增效
渣浆泵发展的一大趋势是节能增效,借助高效节能技术,对渣浆泵的运转使用进行优 化,提高工作效率和寿命。
渣浆泵的操作技巧
掌握渣浆泵的操作技巧,不仅能够提高渣浆泵的使用效率和操作安全,还可以延长其使用寿命。
1
工作原理
掌握其工作原理和发生故障时的应对措施。
2
清洗浆体
清洗浆体尽量不要用水,可备用高压气,防止混有异物进入。
3
调整转速
根据需要适当调整转速,在不同的使用场合下实现渣浆泵的最佳效益。
渣浆泵的故障排除
渣浆泵在工业领域的应用
矿山工业
可用于矿山选矿、输送矿渣等方面。
建筑工程
广泛应用于房屋建筑下面的水泥卸料、渗透处理以 及固化等方面。

《渣浆泵基础知识》课件

《渣浆泵基础知识》课件
分享一些渣浆泵在各个 行业的应用实例,帮助 学员更好地理解渣浆泵 的实际应用。
3 提高渣浆泵使用效
率的建议和建议
给出提高渣浆泵使用效 率的建议和技巧,指导 学员实践应用。
4. 渣浆泵的选择原则
探讨渣浆泵选择的原则,帮助选购适合的渣 浆泵型号和规格。
5. 渣浆泵的操作和维护
分享渣浆泵的操作流程和维护保养方法,以 及故障处理与维修技巧。
渣浆泵定义与分类
1 渣浆泵定义
渣浆泵是一种用于输送含固体场合分类
渣浆性质及其影响因素
渣浆泵的操作和维护
1 渣浆泵的操作流程
包括启动和停机流程、渣浆泵的运行参数调节等操作指南。
2 维护保养方法
讲解渣浆泵的日常维护保养方法,延长渣浆泵的使用寿命。
3 故障处理与维修
介绍常见故障原因及相应的维修方法,提供故障排除指南。
总结
1 渣浆泵知识要点
概括渣浆泵的关键知识 点,强化学习成果。
2 应用实例
1 渣浆性质
渣浆的性质包括浓度、粒径分布、黏度等,直接影响渣浆泵的选择和性能。
2 影响渣浆性质的因素
颗粒形状、固液比例、pH值等因素会对渣浆的性质产生影响。
渣浆泵的结构和工作原理
1 渣浆泵的组成部分
包括泵壳、叶轮、轴承等,各部件协同工作以实现渣浆的输送。
2 工作原理及其流程
通过离心力将渣浆吸入泵内,然后将其排出,达到输送的目的。
《渣浆泵基础知识》PPT 课件
# 渣浆泵基础知识
课程大纲
1. 渣浆泵定义与分类
深入了解渣浆泵的定义和 不同分类,为后续知识的 学习做好准备。
2. 渣浆性质及其影响 因素
探究渣浆的性质以及影响 渣浆性质的因素,理解渣 浆泵的工作环境。

渣浆泵培训资料PPT课件

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与安装
2021/7/23
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迷宫密封的作用
迷 宫 密 封
主要结构
迷宫密封对于向轴封处外 泄的液体起到了一定的阻 尼作用
2021/7/23
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拆卸环的作用
拆卸环
主要结构
拆卸环主要用于拆卸叶轮
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轴封的选择
KZJ系列渣浆泵有单一填料密封、双重密封和机 械密封三种轴封型式,选型时可依据以下内容 相应选取。
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市场容量
据预测,渣浆泵国内年需求量整机约在7~8亿元。 渣浆泵备件需求量约在4~5亿元,市场潜力巨大… 烟气脱硫系统中主浆液循环泵市场容量大约为2.5亿
辅助系统用泵市场容量大约为1.3个亿。
2021/7/23
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产品简介
KZJ型渣浆泵是我公司适应市场需求开发的新型
高效节能抗磨蚀泵。该系列泵在水力设计、结构设
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选型原则
一、选型原则
❖ 1 泵选型原则: ①渣浆泵的特性应与浆体的特性,管路系统的总阻抗特
性匹配合理。运行工况应在泵规定的使用范围内,且运行 效率不宜低于泵额定效率的80﹪。
②渣浆泵禁止在抽空和汽蚀状况下使用。
❖ 2 电动机选型原则: ①电动机的运行功率不宜低于电动机额定功率的85﹪。 ②电动机禁止在超载荷和不符合规定的条件下使用。
矿浆和重介60%。
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技术参数
工作范围:
❖ 排出口直径:DN=40~300 mm ❖ 流量:Q=30~2200 m3/h ❖ 单级泵扬程:H=15~130 m ❖ 串联许用工作压力:2 MPa
型号意义: ZJ 100 - 50

渣浆泵技术培训课 演示文稿

渣浆泵技术培训课 演示文稿

B.氧化铝行业:山东、山西、郑州、贵阳。 C.有色金属行业 5.市场需求量: 整泵年需求量:30-50亿元。配件年需求量:50-80亿元。 6.其他: 氧化铝厂用渣浆泵必须用机械密封,因为氧化铝属碱性,腐 蚀性较强,但对泵件磨损不太大,一般过流部件使用3个月 左右。
十六.使用注意事项
1.泵的调整
⑤当估计浆液充满至1/i管路时,启动第二级泵并逐渐打开出 口阀至2/i; ⑥当估计浆体充满至2/i管路时开启第三级泵并逐渐打开出口 阀门至3/i; ⑦其余依次类推,直到浆液充满整个管路运转正常为止。
(3)泵启动时应注意的事项:
• ①由于填料压的太紧,当泵启动后,填料处发热冒烟气, 应将填料压盖螺母松动,使轴封水泄露,然后慢慢拧紧, 直到滴渗为止。 • ②装有注水型机械密封的泵,如果没有轴封水,动静环干 摩擦,会瞬间烧毁机械密封,启动前应确保轴封水供应正 常。 • ③正常运转后,应观察以下几项内容: • 供给机械密封的轴封水是否正常,机械密封温升≤35℃, 最高温度≤75℃。 • 泵的流量扬程(出、入口压力)是否稳定并符合工艺要求; • 电流是否稳定;机组是否有异常声响,噪音振动是否过大, 填料密封以点滴未成线为宜。
(1)叶轮与前护板间隙的检查与调整,一般为 0.75-1mm之间。 (2)电机转向的调整 电机的转向应确保泵的转向与规定方向一致,不 得反向旋转,否则造成叶轮脱扣或损坏其他部件。 电机的转向调整时,应在于泵完全脱开的状态下 进行(即不上联轴器柱销或皮带),在确认电机 转向符合要求时方能与泵连接,绝不允许盲目启 动电机。
十二.渣浆泵浓度
渣浆泵允许输送的最大浆体重量浓度Cw为: 灰(渣)浆和煤浆45%;矿浆和重介60%。
十三.基本参数
1.流量Q 2.扬程H 3.转速n 4.轴功率P 5.效率η 6.必须汽蚀余量NPSHr 流量:(分为两种)第一:体积流量:泵在单位时 间内抽送液体体积量。单位m³ /h(立方/小时) 第二:质量流量:泵在单位时间内抽送液体的质量。 单位:t/h(吨/小时) 扬程:单位重量液体流过泵后能量增加值。泵出口 单位重量液体的机械能减去泵入口处单位重量液体 的机械能。

渣浆泵培训课件

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• (3)传动装置的调整。采用弹性柱销联轴器 传动的,应上好柱销及防护罩。采用皮带传动的, 应上好皮带,调整好张紧力,并上好防护罩。
2024/1/3
渣浆泵安装后的调整
• (4)紧固件调整。所有紧固件用扳手拧 紧。
• (5)润滑油的添加。稀油润滑的托架应 在开车前按照油标油线的位置添加“使用 说明书”中规定的机油。
• 在选煤厂生产实践中,渣浆泵被广泛地应用于 煤泥水、循环水、煤浆以及重介质悬浮液等 流体 的输送作业,而且,在作为分级(浓缩)旋流器、 重介(水介)分选旋流器、压滤机的入料泵使用 时,还直接影响到工艺指标。因此,作为选煤厂 的重要辅助设备,其运转好坏直接影响到生产系 统的正常运行。
• 选煤厂使用最多的是ZJ系列渣浆泵和AH、ST系 列渣浆泵。其中ZJ系列渣浆泵是我国自主开发的 产品,由石家庄工业泵厂生产;AH、ST系列渣浆 泵引进的是沃曼泵技术,也由石家庄水泵厂生产。
合 ●ZJ型泵的型式:卧式、托架式、双壳体、轴向吸入、单级、 单吸、离心式渣浆泵
理 ● ZJ型泵的结构:
泵壳
前泵壳、后泵壳


ZZJJ
泵泵头头部部分分
过流部件 轴封装置
蜗壳、前护板、后护板、叶轮
副叶轮+填料开式托架
托托架架部部分分
稀油润滑、油脂润滑

筒式托架
油脂润滑
2024/1/3
• 冷却水管路的配置

150以上的卧式泵在油箱处设有冷却器,建议

配置冷却水系统,但在轴承温度低于75度下运 行时,可以关闭冷却水
2024/1/3
渣浆泵安装后的调整
• (1)叶轮与前护板间隙的检查与调整。一般 间隙应在0.75-1.0mm。
• (2)电动机旋转方向的调整。电动机的旋转 方向应确保与规定的方向一致,不得反向旋转, 否则会造成水泵叶轮脱扣或损坏其他部件。应将 水泵与电机完全脱开后,再检查电动机的转向。
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HE
E
V2
2g
式中 V——入口管内流速(m/s)。
ξE——入口损失系数。
扩散管水头损失HD
HD
DV1
V22
2g
V1——扩散管入口流速(m/s) V2——扩散管出口流速(m/s)
ξD——扩散管损失系数
闸阀水头损失HT
HT
T
V 2 2g
出口速度水头损失HV
HV
Vd2 2g
管路总水头损失Hf
固体物料的密度:固体物料在密实状态下,单位体积所 具有的质量,以符号ρs表示,单位kg/m3。
固体物料的密度大小与浆体的沉降速度、磨损量以及泵 的轴功率成正比,与泵效率成反比。当密度大到浆体不足 以形成悬浮状态产生沉积时,就会产生堵塞和断流
分布状态:浆体中固体物料的分布状态也是决定浆体的 重要因素之一。均质浆体最重要的特性就是固体颗粒分布 均匀,悬浮分散,无明显的粘结团块,否则就是非均质浆 体
浆体中固体物料的主要物理性质
浆体密度:浆体密度是指固体物均匀分布的单位体
积浆体所具有的质量,以符号ρm表示,单位kg/m3。
在浆体水力输送中,浆体的密度、重度和比重是等价 使用的,浆体的密度与泵的轴功率成正比,所以我们在 选型时,首先要弄清楚浆体的准确密度,才能核算电机 功率
浆体浓度:
体积浓度:单位时间内流过的固体体积与浆体体 积之比,叫做体积浓度,一般取百分比;
试样筛分曲线
粒形:固体物料的几何形状。从摩擦学的角度
并结合物料水力输送的特性,分以下三大类:锐 形颗粒;钝性颗粒;浑圆形颗粒
硬度:固体物料的硬度也是造成过流部件高磨
损的又一重要又一重要因素。当固体物料的硬度 高于过流件时,则对过流件产生切削磨损;当固 体物料的硬度低于过流件时,由于固体粒子的反 复作用,也可导致材料的疲劳磨损。
汽蚀余量:在泵吸入口处单位重量液体所具有的超 过汽化压力的富裕能量。以符号NPSH表示,单位 米液柱(m)。
效率:有效功率与轴功率之比,以符号η表示,
是衡量泵做功能力大小的一个物理量
浆体中固体物料的特性参数
粒径:浆体中固体物料的大小
固体物料的粒径分最小粒径、最大粒径和中值粒径
中值粒径:中值粒径是指试样筛分时累计重量为50%的颗 粒粒径,以d50表示,单位mm或μm。它保证较该粒径大 的颗粒和小于该粒径的颗粒的重量份额相同。
泵的基本参数
流量:泵在单位时间内排出液体的数量。体积流量 以符号Q表示,单位l/s或m3/h、m3/s。
扬程差。以符 号H表示,单位为米液柱(m)。
转速:泵的转速是指泵轴每分钟的转数。以符号n 表示,单位r/min。
轴功率:原动机驱动泵所需功率,以符号P表示, 单位KW。
CV
Qs Qm
100%
CV——浆体的体积浓度(%)
QS、QM——分别表示固体物、浆体的体积流量
重量浓度:单位时间内流过的固体重量与浆体重量 之比,叫做重量浓度。
CW
SQs SmQm
100%
QS、QM——分别表示固体物、浆体的体积流量
S、Sm——分别表示固体物、浆体的比重
PH值:即酸碱度,PH值对泵的选型有很大影响,PH 值大小直接影响泵用材料的选择,所以必须事先了解泵 抽送介质的酸碱度,才能有针对性的选择材料。
H f H fL H E H D H T H C H B H V
Hf LHi HV
清水管路特性曲线
从上面计算损失的公式可以看出,水头损失都可以认 为是与流速的平方成正比。这样,我们可以取速度或 流量为横坐标,水头损失为纵坐标,则水头损失曲线 即为通过原点的一条抛物线,如图3-7曲线A,这可以 通过计算不同的流量点的总水头损失绘出。由于管路 系统中出口和进口液面往往有一定的标高差△H,这种 情况下管路在流量Q=0时的静水头为△H,此时整条曲 线应向上平移△H距离(当出口液面高于进口液面时), 如图3-7中的B曲线。
f–摩擦损失系数或者沿程阻力系数
弯管水头损失HB
当弯管的当量长度无法由图3-2查得时, 可按公式(3-3)计算水头损失。
(m)
(3 — 3)
式中 ξB——90°弯管的损失系数
入口水头损失HE
HE
E
V 2 2g
式中 V——入口管内流速(m/s)。 ξE——入口损失系数。
入口水头损失HE
杜拉德公式
管径在200mm以下通常用杜拉德公式计算临界沉降流速。 公式如下:
VL FL •
2gD(SS1) S1
式中: g——重力加速度(m/s2) D——管径(m)
FL——与粒径、浓度等有关的速度系数,由表查得。
凯夫公式
当管径D>200mm时,使用凯夫公式比较合适,公式如下:
0.13
V L1.0D 40.3(S1)0.7l5nd 15()6 0• lnC 6V ()0
浆体粘性:浆体或流体流动时内部产生摩擦力或切应 它主要影响流量、扬程、汽蚀余量,而且还影响到泵轴 功率,效率。高粘度流体的例子如糖浆、柏油、水煤浆 等。
临界沉降流速
固体颗粒在管道中(一般指水平管道)随着浆体平均流 速的减小分布愈来愈不均匀,当流速减小到某一值后,管 道底部出现固定的或滑动的床面。颗粒开始形成床面时的 流速称为淤积流速。如果流速低于淤积流速将导致管内形 成固体颗粒床面,摩擦损失随之相应地增大并常常具有脉 动性,甚至导致管道堵塞。为保证浆体在管道中正常流 动,必须使流速超过某一给定的最小值,此速度称为临界 沉降流速。一般临界沉降流速大于淤积流速。
式中: D——管径(m) CV——体积浓度(%), d50——中值粒径(μm)
管路水头损失及管路特性曲线
等径管路水头损失(沿程水头损失)HfL
清水等径管路水头损失(沿程水头损失)可由 公式(3-1)(达西公式)计算
(m)
(3 — 1)
式中 L–管路的当量长度(m)
D–管路直径(m)
V–平均流速(m/s)
泵有效功率:泵送液体(浆体)的重量流量与扬程 的乘积,以符号Pe表示。
Pe
•Q•H 102
(KW)
式中 γ—液体密度(kg/m3)
浆体轴功率:泵送浆体时泵的轴功率称为浆体轴功 率,以符号Pm表示,单位KW。
Pm
Hm •Qm •Sm
102m
(KW)
式中 Hm——浆体扬程,米浆柱(m)
Qm——浆体流量(l/s)
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