四大泵学习资料汇总
水泵基础必学知识点
水泵基础必学知识点
1. 水泵的工作原理:水泵通过旋转叶轮产生离心力,将液体引入泵体,并通过压力差将液体推出泵体,实现液体的输送。
2. 水泵的分类:常见的水泵有离心泵、柱塞泵、螺杆泵、自吸泵等。
根据用途和工作原理的不同,水泵还可分为给水泵、排水泵、清洁水泵、污水泵等。
3. 水泵的选型:在选择水泵时需要考虑液体的性质、流量需求、扬程
要求等因素。
根据这些需求来确定合适的水泵类型和规格。
4. 水泵的性能参数:常见的水泵性能参数有流量、扬程、功率、效率等。
这些参数反映了水泵的工作能力和效果。
5. 水泵的安装与维护:水泵的安装要求水平稳固,进出口管道连接牢固,且有足够的密封。
在使用过程中需要定期检查维护,如清理进出口、更换密封件、检修电机等。
6. 水泵的故障排除:水泵可能出现各种故障,如启动困难、流量减小、压力下降等。
故障排除需要根据具体情况进行检查,在检查时需要注
意安全措施。
7. 水泵的节能措施:水泵的运行主要消耗电能,因此节能对于降低运
行成本和保护环境都非常重要。
可以采取的节能措施包括选择高效水泵、优化系统设计、合理调整运行参数等。
8. 水泵的应用领域:水泵广泛应用于工农业生产和生活领域,例如给水、供暖、农田灌溉、污水处理、工业生产等。
不同应用领域需要不
同类型的水泵。
这些是水泵基础必学的知识点,希望对你有所帮助!。
泵类基础知识
1.泵类基础知识1. 泵的分类:泵的种类很多,可按其工作原理、特征和用途加以分类,如下:单吸泵、多吸泵单级泵、多级泵蜗壳式泵、分段式泵立式泵、卧式泵屏蔽泵、磁力泵离心泵高速泵、部分流泵软轴泵自吸泵液下泵潜水泵单吸泵、多吸泵漩涡泵 离心漩涡泵叶片泵 自吸漩涡泵蜗壳式混流泵 固定叶片导叶式 潜水混流式可调叶片贯流泵固定叶片轴流泵 潜水轴流泵可调叶片单作用泵柱塞(活塞)泵、隔膜泵 双作用电动泵 (单缸、双缸)计量泵泵 往复泵单缸容积泵 气动泵双缸转子泵 齿轮泵、螺杆泵,罗茨泵、滑片泵、凸轮泵、挠性叶泵往复真空泵旋片真空泵真空泵水环真空泵喷射真空泵其它类型泵 射流泵、空气升液泵、电磁泵、水轮泵2. 泵的使用范围各种类型的泵的使用范围是不同的,常用的泵的使用范围如图所示:由图可以看出,离心泵所占区域最大。
在流量5m3/h~2000 m3/h,扬程8~2800的范围内,使用离心泵是比较合适的。
如果要求大流量,低扬程,采用轴流泵更为合理;如果要求高扬程,流量要求不超过20 m3/h,采用电动往复泵是最为合适的。
3. 常用泵的工作原理和特点3.1 离心泵的工作原理一般情况下,离心泵起泵前要灌满液体(即灌泵),当原动机带动泵轴和叶轮旋转时,液体一方面随叶轮作圆周运动,一方面在离心力的作用下自叶轮中心向外周抛出,液体从叶轮处获得压力能和速度能。
当液体流经蜗壳到排液口时,部分速度能将转变为静压力能。
液体被叶轮抛出时,叶轮中心部位造成低压区,与吸入液面的压力形成压力差,于是液体不断地被吸入,并以一定的压力排出。
特点:离心泵构造简单,能与电动机直接相连,不受转速限制,不易磨损、运行平稳、噪声小、介质排出均匀,调节方便、效率高、运行可靠。
适用范围最广。
缺点:密封性能较差,机械密封易损坏。
气蚀现象较严重,大多数离心泵无自吸能力。
3.2 螺杆泵的工作原理及特点螺杆泵依靠螺杆相互啮合(或螺杆与定子的啮合)空间的容积变化来输送液体。
泵行业学习资料
泵行业学习资料引言:泵是一种将流体从低处运输到高处的机械设备,广泛应用于各个工业领域。
本文将介绍一些有关泵行业的学习资料,涵盖泵的基本知识、分类、应用以及维护等方面。
一、泵的基本知识1.1 泵的定义泵是一种能够将液体或气体从一个地方转移到另一个地方的设备,通过产生机械能,使流体具有一定的压力能量。
1.2 泵的工作原理泵的工作原理基于两个基本原理:压力差原理和能量转换原理。
泵通过改变系统压力差,使流体从低压区域到高压区域移动。
1.3 泵的组成部分常见的泵主要由泵体、叶轮、轴承、密封装置和驱动装置等组成。
其中,泵体是泵的壳体,叶轮是泵的核心部件,轴承是泵的支撑部分,密封装置用于防止泄漏,驱动装置提供动力。
二、泵的分类2.1 按工作原理分类根据泵的工作原理,泵可分为离心泵、容积泵和其他类型的泵。
离心泵利用离心力将流体加速,容积泵通过改变容积来进行工作。
2.2 按工作介质分类根据泵的工作介质,泵可分为水泵、油泵、化工泵、污水泵等。
不同的工作介质需要选择适合的泵类别。
2.3 按用途分类根据泵的用途,泵可分为给水泵、排水泵、循环泵、石油泵等。
根据不同的用途,泵的结构和性能有所差异。
三、泵的应用领域3.1 工业领域泵广泛应用于化工、石油、电力、造纸、冶金等工业领域。
例如,在石油工业中,泵被用于原油输送和炼油过程中;在化工行业中,泵被用于液体的运输和稀释等。
3.2 农业领域在农业领域,泵被广泛用于灌溉、排水和农田水利等方面。
通过抽水泵将地下水提升到灌溉系统中,可以保证农作物的正常生长。
3.3 建筑领域在建筑领域,泵常用于水的供应和排水系统。
水泵可以提供给建筑物所需的水源,排水泵可将污水排出。
四、泵的维护与保养4.1 泵的定期检查定期检查泵的工作状态,包括观察泵的运行情况、检查轴承温度和振动情况等。
及时发现和解决问题,可以避免故障的发生。
4.2 泵的润滑保养泵的轴承和机械密封需要定期润滑保养,以确保其正常运转。
注意选择适当的润滑剂,并按照要求添加。
泵类书籍全书教材课程
械手等。通过案例分析,展示比例阀与变量叶片泵的结合如何提升液压
系统的性能。
06
实验环节与课程总结
实验目的和要求
掌握泵的基本工作原理和性能特点
01
通过实验了解不同类型泵(如离心泵、往复泵等)的工作原理,
理解其性能特点及应用范围。
熟悉泵的操作和维护
02
学习泵的正确操作方法,了解日常维护和保养的注意事项,确
泵的分类
根据工作原理和结构特点,泵可分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵。容积 式泵包括往复泵和回转泵,动力式泵包括离心泵、轴流泵和混流泵等。
泵的工作原理及结构
工作原理
不同类型的泵具有不同的工作原理。例如,离心泵依靠叶轮旋转产生的离心力将液体甩出,同时在叶轮中心形成 负压吸入液体;往复泵则通过活塞在缸体内的往复运动来改变工作室的容积,从而吸入和排出液体。
特性曲线
泵的特性曲线是描述泵性能参数之间关系的曲线图,通常包括流量-扬程曲线、 流量-功率曲线和流量-效率曲线等。这些曲线图可以帮助了解泵在不同工况下的 性能表现,为泵的选型和运行管理提供依据。
02
常见类型泵介绍Leabharlann 离心泵0102
03
工作原理
离心泵通过叶轮旋转产生 离心力,使液体获得动能 和静压能,从而实现液体 的输送。
THANKS
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结构组成
泵的主要结构包括原动机、传动装置、工作部分(如叶轮、活塞等)和辅助部分(如轴承、密封件等)。其中, 原动机提供动力,传动装置将动力传递给工作部分,工作部分实现液体的输送或增压,辅助部分则保证泵的正常 运行和密封性能。
泵的性能参数与特性曲线
性能参数
泵的性能参数主要包括流量、扬程、功率、效率等。流量表示单位时间内通过泵 的液体体积,扬程表示液体在泵的作用下获得的能量(即液体的提升高度或压力 ),功率表示泵的输入功率或输出功率,效率则表示泵的能量转换效率。
泵的基础必学知识点
泵的基础必学知识点1. 泵的工作原理:泵是一种将液体从较低压力区域通过增加动能转移到较高压力区域的机械设备。
其基本原理是利用泵在旋转过程中通过叶轮的旋转将液体吸入泵内,然后通过叶轮的压力作用将液体推向出口。
2. 泵的分类:泵可分为离心泵、容积泵和其他特殊泵。
离心泵根据液流方向可分为横流泵、混流泵和轴流泵;容积泵根据工作原理可分为柱塞泵、齿轮泵和螺杆泵等。
3. 泵的工作原理:离心泵通过旋转的叶轮产生离心力将液体向外推离,使之形成一条液流;容积泵通过柱塞、齿轮或螺杆等运动来改变泵腔的容积,从而实现液体的吸入和排出。
4. 泵的性能参数:常见的泵性能参数包括扬程、流量、效率和功率等。
扬程是泵能够提供给液体的能量,通常以米或千帕表示;流量是单位时间内通过泵的液体体积,通常以立方米/小时或升/秒表示;效率是泵转换输入功率为液体输出功率的比值,通常以百分比表示;功率是泵所需供给的电功率,通常以千瓦表示。
5. 泵的选型与安装:选择适合工作条件的泵和正确安装是确保泵正常运行的关键。
在选型时需考虑液体性质、工作条件、流量和扬程要求等因素;安装时需确保泵处于水平位置、吸入管道密封良好、出口管道阻力小等。
6. 泵的维护与保养:定期进行泵的维护与保养可以延长其使用寿命和保证正常运行。
包括检查油液情况、清洁滤网、检查轴承运转情况、润滑液体等。
7. 泵的故障排除与维修:泵可能出现各种故障,如漏水、低扬程、高温等。
根据故障原因进行排除和维修措施,如更换密封件、调整叶轮间隙、检修电机等。
以上是泵的基础必学知识点,了解这些知识可以帮助你更好地理解泵的工作原理和运行过程,有助于选择合适的泵、正确安装和维护泵设备。
各种各样的泵及工作原理汇总
各种各样的泵及工作原理汇总泵是一种常见的机械设备,用于将液体或气体从一个地方转移至另一个地方。
根据不同的工作原理和用途,泵可以分为多种类型。
以下是各种各样的泵及其工作原理的汇总。
1. 压力泵压力泵主要用于增加液体的压力,以便将其输送到需要更高压力的地方。
常见的压力泵包括离心泵和柱塞泵。
- 离心泵:离心泵是最常见的泵之一,它通过旋转叶轮产生离心力,将液体推向出口。
当叶轮旋转时,液体被吸入泵的中心,然后被推向出口。
- 柱塞泵:柱塞泵利用柱塞的往复运动来推动液体。
柱塞在缸体内移动时,液体被吸入柱塞泵,然后被推向出口。
2. 转子泵转子泵主要通过转子的旋转来将液体或气体从一个地方转移到另一个地方。
常见的转子泵包括齿轮泵和螺杆泵。
- 齿轮泵:齿轮泵由两个或多个齿轮组成,它们通过啮合和旋转来推动液体。
当齿轮旋转时,液体被吸入泵的间隙,然后被推向出口。
- 螺杆泵:螺杆泵由一个或多个螺杆和外壳组成。
当螺杆旋转时,液体被吸入泵的进口,然后被推向出口。
3. 喷射泵喷射泵是一种利用高速液体喷射原理来推动液体的泵。
常见的喷射泵包括涡轮泵和喷射器泵。
- 涡轮泵:涡轮泵利用高速旋转的叶轮将液体推向出口。
液体通过喷嘴进入叶轮,然后被旋转的叶轮推向出口。
- 喷射器泵:喷射器泵通过喷射液体来产生推力。
它由一个喷嘴和一个吸入管组成。
当液体从喷嘴喷射出来时,产生的反冲力将液体推向出口。
4. 膜泵膜泵是一种利用膜片的往复运动来推动液体的泵。
常见的膜泵包括隔膜泵和柱塞膜泵。
- 隔膜泵:隔膜泵由两个隔膜和一个驱动装置组成。
当驱动装置往复运动时,隔膜也会往复运动,从而推动液体。
- 柱塞膜泵:柱塞膜泵利用柱塞和膜片的往复运动来推动液体。
柱塞在缸体内移动时,膜片也会往复运动,从而推动液体。
5. 真空泵真空泵主要用于将气体从一个区域抽出,以产生真空。
常见的真空泵包括旋片泵和涡旋泵。
- 旋片泵:旋片泵由一个旋转的叶片和外壳组成。
当叶片旋转时,气体被吸入泵的进口,然后被推向出口。
科普水泵知识点总结图
科普水泵知识点总结图一、水泵的基本概念1.1 水泵的定义水泵是一种能够将液体输送到另一个地方的机械设备。
它通过机械运动将能量传递给液体,从而产生流动、加压等功能。
1.2 水泵的分类根据工作原理和结构特点,水泵可以分为离心泵、排污泵、潜水泵、柱塞泵、自吸泵等多种类型。
1.3 水泵的用途水泵主要用于工业、农业、建筑和供水等领域,包括给排水、农田灌溉、工业循环水、市政供水等方面。
二、水泵的工作原理2.1 离心泵的工作原理离心泵利用叶轮的旋转产生离心力,将液体从进口处吸入,再通过叶轮的作用产生压力,将液体推送至出口处。
2.2 柱塞泵的工作原理柱塞泵是利用柱塞在缸体内作往复运动,通过改变缸体内的容积实现吸入和排出液体的功能。
2.3 水泵的工作原理水泵主要是通过机械运动使叶轮或柱塞等工作部件产生压力,从而实现液体的输送和加压功能。
三、水泵的选型与使用3.1 水泵的选型方法水泵的选型需要考虑输送介质、流量、扬程、工作环境等多方面因素,选择合适的水泵类型和规格。
3.2 水泵的安装与使用水泵的安装需要对泵体、管路、电源等进行合理布置,使用时需要注意润滑、维护等工作,以确保水泵的正常运行。
3.3 水泵的维护与保养水泵在长期使用过程中需要进行定期的检查、润滑、更换易损件等维护工作,以延长水泵的使用寿命。
四、水泵的发展趋势4.1 智能化水泵的发展随着传感技术和控制技术的发展,智能化水泵将逐渐成为未来的发展趋势,实现远程监控、故障诊断等功能。
4.2 高效节能水泵的发展在能源紧缺的背景下,高效节能水泵将成为未来的发展方向,提高水泵的能效比、降低能耗。
4.3 全生命周期成本考虑未来水泵的设计将更加注重全生命周期成本,通过优化设计、材料选择等手段降低水泵的使用成本。
五、结语水泵作为一种重要的机械设备,在工业生产和日常生活中都起着至关重要的作用。
对水泵的了解可以帮助工程师和用户更好地选择、使用和维护水泵,提高生产效率、节约能源。
八年级物理水泵知识点汇总
八年级物理水泵知识点汇总本文为八年级物理的水泵知识点汇总,主要介绍水泵的定义、分类、工作原理、性能参数等内容。
一、水泵的定义和分类水泵是利用某种原理将液体吸入,然后压送到某处的机械设备。
水泵主要分为离心式水泵和容积式水泵两种。
二、离心式水泵知识点1. 离心式水泵的结构离心式水泵主要由叶轮、泵壳、进出口管口、轴承和密封装置组成。
2. 离心式水泵的工作原理离心式水泵的工作原理是利用电机驱动叶轮高速旋转,液体在叶轮的作用下产生离心力,从而产生压力,把水推到出口管道当中,完成抽水过程。
3. 离心式水泵的性能参数离心式水泵的性能参数主要有扬程、流量、效率和轴功率等。
三、容积式水泵知识点1. 容积式水泵的结构容积式水泵由于其“抽一次、推一次”的工作原理,结构比较复杂,主要由进口截止阀、进口管、叶轮、柱塞和出口管等组成。
2. 容积式水泵的工作原理容积式水泵的工作原理是利用柱塞在运动中周期性改变工作腔的容积,产生吸水与排水的作用,实现水的运输。
3. 容积式水泵的性能参数容积式水泵的性能参数主要有流量、排压、进口压力、出口压力等。
四、常见水泵故障及解决方法1. 水泵无法启动可能原因:电源故障,电机毁坏,启动电容故障等。
解决方法:检查电源和电路,更换电机或启动电容。
2. 水泵漏水可能原因:密封圈老化,密封面磨损,松动或破裂等。
解决方法:更换密封圈或密封面,增加密封。
3. 水泵流量减少可能原因:进口管道进水不足,吸入阀门失灵,泵体渗漏,叶轮磨损等。
解决方法:增加进口流量,更换吸入阀门,修理泵体漏水部位,更换叶轮。
以上是本文针对八年级物理水泵知识点的汇总,希望对学生们的学习有所帮助。
各种水泵知识点总结图解
各种水泵知识点总结图解一、水泵的基本工作原理水泵的基本工作原理是通过机械设备将能量转换成流体的动能,从而实现液体的输送。
当水泵开始工作时,电机驱动叶轮开始旋转,叶轮的旋转会产生离心力,使液体被抛到叶轮外缘,然后被排出泵体,形成一个强大的液体流,从而实现液体的输送。
二、水泵的分类根据不同的工作原理和用途,水泵可以分为很多种类。
主要的分类包括离心泵、柱塞泵、涡轮泵、真空泵等。
其中离心泵是最常见的一种,适用于输送清水、污水、化工液体等。
柱塞泵适用于高压输送,而涡轮泵适用于输送清水和低粘度液体。
三、水泵的工作性能水泵的工作性能主要包括流量、扬程、效率等指标。
流量是指单位时间内输送液体的体积,通常以立方米/小时或者升/秒来表示。
扬程是指水泵能够克服液体自重和阻力把液体提升到的高度,通常以米来表示。
效率是指水泵利用输入能量与输出能量的比值,通常以百分比来表示。
四、水泵的主要部件水泵的主要部件包括泵体、叶轮、轴承、机械密封等。
泵体是水泵的壳体,用来容纳叶轮和承受液体的压力。
叶轮是水泵的核心部件,通过叶片的旋转将能量转换成流体的动能。
轴承是支撑叶轮的关键部件,能够减少叶轮的摩擦损失。
机械密封是防止泵体内的液体泄漏的重要部件。
五、水泵的维护保养水泵的维护保养能够保证水泵的正常运转,延长使用寿命。
在维护保养时,需要定期检查水泵的密封性能、轴承磨损情况、叶轮的磨损程度等。
另外,还需要定期更换润滑油、清洗泵体内的杂质。
总结:水泵是一种广泛应用于各个领域的重要机械设备,了解水泵的基本原理、分类、工作性能、主要部件和维护保养对于合理选择水泵、使用水泵和保养水泵都具有重要意义。
希望这篇文章对你了解水泵有所帮助。
如需详细了解水泵的知识和图解,请在网上搜索相关资料,如维基百科等。
各种水泵知识点总结
各种水泵知识点总结一、水泵的工作原理水泵的主要工作原理是利用旋转叶轮产生的离心力将液体吸入,并通过管道输送到需要的地方。
水泵的驱动装置通常是电动机或者内燃机,通过带动叶轮旋转来产生流体动能。
液体首先通过进水口进入泵体,然后被叶轮离心力作用下产生压力,并被推送到出水口。
水泵的输送能力受到叶轮的直径、叶片数目、叶轮转速等因素影响。
同时,液体的黏度、密度、温度等参数也会影响水泵的工作效果。
二、水泵的种类水泵根据工作原理和用途的不同,可以分为以下几种常见类型:1. 离心泵离心泵是最常见的一种泵,通过叶轮的旋转产生离心力将液体吸入,并通过管道输送到需要的地方。
离心泵通常用于工业、建筑、城市供水等领域。
2. 混流泵混流泵是一种介于离心泵和轴流泵之间的泵,具有较大的流量和较低的扬程,通常用于农田排灌和船舶引水等领域。
3. 轴流泵轴流泵是一种用于输送大量液体的泵,其特点是具有较大的流量和较小的扬程,通常用于农业灌溉、排水、泵站等领域。
4. 深井泵深井泵是一种专门用于输送地下水的泵,通常安装在水井或者水箱中,用于居民用水、农田灌溉等领域。
5. 污水泵污水泵主要用于输送含有固体颗粒或者污染物的液体,通常用于污水处理厂、污水排放站等环境保护领域。
6. 浸没式泵浸没式泵是一种通过浸入液体中来工作的泵,通常用于池塘、湖泊、地下水库等地方的水泵。
7. 压缩泵压缩泵是一种通过压缩气体或者蒸汽来工作的泵,通常用于石油化工、化肥厂、冶金等工厂的工艺设备中。
8. 混合式泵混合式泵是一种结合了离心泵和轴流泵的特点的泵,通常用于需要兼顾流量和扬程的场合。
9. 柱塞泵柱塞泵是一种通过柱塞来实现进出液体的压力变化,通常用于高压或者高粘度的流体输送。
10. 螺杆泵螺杆泵是一种通过螺杆旋转来实现液体的输送,通常用于化工、食品、造纸等行业的工艺设备中。
三、水泵的性能参数水泵的性能参数是评价其工作能力和运行状态的重要指标,主要包括以下几个方面:1. 流量流量是水泵单位时间内输送液体的体积,通常以立方米/小时或者升/秒为单位。
水泵必学知识点总结大全
水泵必学知识点总结大全水泵是一种用于输送液体或将液体从低处提升到高处的机械装置。
水泵在工业生产、农业灌溉、城市供水等各个领域都得到了广泛的应用,因此掌握水泵的相关知识对于工程师和技术人员来说尤为重要。
本文将介绍水泵的各种类型、工作原理、选型方法、安装与维护等方面的知识,希望能够帮助读者更好地理解和应用水泵。
一、水泵类型根据水泵的工作原理和结构特点,可以将水泵分为多种类型。
常见的水泵类型包括离心泵、排渣泵、深井泵、潜水泵、齿轮泵、螺杆泵等。
每种类型的水泵都有其适用的场合和特点,在选型时需要根据具体情况进行综合考虑。
1. 离心泵离心泵是最常见的一种水泵类型,其工作原理是利用离心力将液体从吸入口吸入并压送到出口。
离心泵适用于输送清水、污水、石油、化工液体等各种介质,广泛用于城市供水、工业生产、排水排污等场合。
2. 排渣泵排渣泵是一种专门用于输送含有固体颗粒的介质的水泵,其特点是具有较大的排渣能力和不易堵塞。
排渣泵适用于输送污水、矿浆、河道淤泥等含有固体颗粒的介质。
3. 深井泵深井泵是一种专门用于从深井或井下提取地下水的水泵,通常安装在井管或管道内部,能够将地下水提升到地面上。
深井泵适用于农田灌溉、城市供水、工业生产等场合。
4. 潜水泵潜水泵是一种能够直接潜入液体中工作的水泵,适用于在水池、水塘、水库等自然水体中进行排水、输水等工作。
潜水泵广泛应用于城市排水、工程施工、矿山排水等场合。
5. 齿轮泵齿轮泵是一种利用两个或多个啮合齿轮来输送液体的水泵,因其结构简单、性能可靠而得到广泛应用。
齿轮泵适用于输送润滑油、燃油、化工液体等介质。
6. 螺杆泵螺杆泵是一种利用螺杆旋转运动将液体从进口吸入并压送到出口的水泵,适用于输送高粘度介质、高温介质、易结晶介质等。
以上介绍的水泵类型只是常见的几种,实际上还有许多其他类型的水泵,如旋片泵、离心沉淀泵、离心供水泵等。
在选用水泵时,需要根据具体的工作场合和介质特点来选择最合适的类型。
各种泵培训资料
化工常用泵培训资料一、泵1、定义1.1一般情况下,液体只能从高处自动流向低处,从高压设备内自动流向低压设备内。
如果把低处的液体送往高处,把低压设备内的液体送往高压设备内,就必须给这些液体提供一定的能量才能达到此目的。
我们通常把能给液体提供能量的设备叫泵。
1.2将原动机的机械能转换成流体的压力能和动能的一种动力设备。
2、泵的分类2.1 按产生的压力低压泵2MPa以下中压泵2-6MPa 高压泵6MPa以上2.2按工作原理叶轮式泵: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,使液体的动能(为主)和压力能增加,随后通过压出室将动能转换为压力能。
如离心泵、屏蔽泵、磁力驱动泵、液环泵。
容积式泵:依靠包容液体的密封工作空间容积的周期性变化,把能量周期性地传递给液体,使液体的压力增加至将液体强行排出。
如往复泵(柱塞泵、隔膜泵、计量泵)、齿轮泵、螺杆泵。
其他类型泵:以其他形式传递能量。
如真空泵、喷射泵。
- 1 -3、泵的主要参数流量、扬程、汽蚀余量、转速、功率和效率3.1流量:单位时间内泵排出液体的体积叫流量。
流量用Q 表示,计量单位为立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s)。
3.2扬程:输送单位重量(1KG)的液体从泵入口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)所获得的能量。
离心泵扬程的大小,取决于泵的结构(如叶轮直径大小、叶片的弯曲情况等)、转速及流量。
常用H表示,单位J/kg、m液柱。
(J=N·m)习惯简称为米。
泵抽送液体的液柱高度。
3.3汽蚀3.3.1 汽蚀现象泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。
在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面,冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿。
2024版年度泵类知识PPT课件
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。
轴
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。
水泵必学知识点总结
水泵必学知识点总结1. 水泵的工作原理水泵的工作原理可归纳为靠机械运动来改变液体的动能和静能的转换过程。
在水泵运行时,其叶轮旋转,通过离心力将液体吸入并排出,从而实现液体的输送。
叶轮的旋转速度、叶片的形状和数量以及叶轮和泵壳之间的间隙大小会影响水泵的工作效率和性能。
2. 水泵的分类根据不同的工作原理和用途,水泵可以分为多种类型。
最常见的包括离心泵、柱塞泵、真空泵等。
离心泵是最常见的泵,它适用于输送清水、污水、化工液体等。
柱塞泵常用于高压和高粘度液体输送,真空泵则适用于创建真空环境。
3. 水泵的选型选择合适的水泵对于工程项目的顺利进行至关重要。
在选型时,需要考虑液体的性质、输送的流量和扬程以及工作环境等因素。
不同类型的水泵适用于不同的工作条件,选型不当会导致运行效率低下、能耗增加等问题。
4. 水泵的安装和维护水泵的安装和维护是保证其正常运行的关键环节。
在安装水泵时,需要确保泵体与基座连接牢固、叶轮与泵壳间隙合适、以及进出口管道的安装正确。
在日常维护过程中,需要定期清洁水泵、检查泵体和机械密封部件的磨损情况,并及时更换易损件以延长水泵的使用寿命。
5. 水泵的故障排除水泵在长期使用中会出现各种故障,如泄漏、噪音、振动等。
对于不同类型的故障,需要采取相应的故障排除措施。
比如,在发现泵体漏水时,可能是机械密封磨损引起的,需要及时更换;当水泵出现噪音和振动时,可能是叶轮失衡或轴承损坏,需要进行动平衡或更换轴承。
综上所述,水泵是一种重要的液体输送设备,在工业生产和生活中有着广泛的应用。
掌握水泵的工作原理、分类、选型、安装和维护方法以及故障排除技巧对于提高水泵的使用效率和延长其使用寿命至关重要。
希望本文能够为读者提供一些有用的水泵知识,增强对水泵的了解和应用能力。
泵的知识点总结
泵的知识点总结一、泵的分类根据输送介质的不同,泵可以分为液体泵和气体泵两大类。
液体泵主要用于输送液体介质,包括离心泵、排污泵、自吸泵、深井泵、隔膜泵等;气体泵主要用于输送气体介质,包括真空泵、气体增压泵、压缩机等。
1. 液体泵(1)离心泵离心泵是一种利用离心力将液体从进口抽到出口的泵。
根据叶轮的结构形式,离心泵有关闭式、半开式和开式三种。
离心泵的结构简单、体积小、效率高,是目前流量较大的流体输送设备。
(2)自吸泵自吸泵是一种利用液体本身的吸力将液体抽到泵内的泵。
自吸泵结构紧凑、运行稳定、使用方便,适用于各种化工、石油、制药、食品、船舶等行业。
2. 气体泵(1)真空泵真空泵是一种能够将容器内的气体抽出并形成真空的设备,广泛应用于冶金、化工、轻工、医药等领域。
真空泵的种类繁多,包括旋片式真空泵、涡流真空泵、离心式真空泵等。
(2)气体增压泵气体增压泵是一种能够对气体进行增压的设备,主要用于气体输送、气体充装、气体循环等领域。
气体增压泵的种类包括柱塞式气体增压泵、膜片式气体增压泵等。
二、泵的工作原理泵的工作原理是利用动力将能源传递给流体,使流体产生压力,从而输送到指定的位置。
泵的工作原理主要包括以下几个步骤:1. 吸入阶段当泵运转时,叶轮将液体或气体从进口吸入,形成较低的压力和流速。
2. 压缩阶段叶轮将吸入的液体或气体压缩,并逐渐增加压力和流速。
3. 输送阶段压缩后的液体或气体被输送到输送管道或容器中,完成输送任务。
三、泵的选型及使用注意事项1. 选型原则在选择泵的时候,需要考虑以下几个方面:输送介质的性质(液体、气体、固体颗粒等)、输送介质的流量和压力要求、输送介质的温度和浓度、输送介质的腐蚀性、输送距离和输送高度等。
2. 使用注意事项在使用泵的时候,需要注意以下几个方面:避免泵的过载运行,及时清理泵内的杂质,定期更换润滑油,定期检查泵的密封件和轴承等。
四、泵的维护保养泵的维护保养工作非常重要,可以延长泵的使用寿命,提高工作效率,减少故障率。
泵的基础知识讲义资料
泵的基础知识§1.1 泵的定义、分类及用途一.泵的定义泵是一种转换能量的通用机器,它把原动机的机械能转换为它所抽送液体的能量。
液体的能量包括位能,压力能和速度能。
所以通过泵的转换,泵输送液体增加的能量为:几何位置抬高或压力增大或速度提高。
二.泵的分类泵的种类很多,按其作用原理可分为如下三大类:1.叶片式泵叶片式泵也叫动力式泵,这种泵是连续地给液体施加能量,如离心泵、混流泵(斜流泵)、轴流泵等(本公司目前生产的泵类均为叶片泵)。
2.容积式泵在这种泵中,通过封闭而充满液体容积的周期性变化,不连续地给液体施加能量,如活塞泵、齿轮泵、螺杆泵等。
3.其它类型泵这些泵的作用原理各异,如射流泵、水锤泵、电磁泵等。
泵的详细分类见表1.1.1所示。
三.泵的用途泵是一种通用机械,种类很多,应用极广,可以说,在国民经济各部门中,凡是有液体流动的地方,就有泵在工作,其主要应用范围:农业排灌,石油化工,动力工业,城市给排水,采矿和船舶工业等。
表1.1.1 泵的分类现以动力工业中的火力发电为例,说明泵的应用。
发电是一个汽水循环过程,锅炉把水烧成蒸汽推动汽轮机旋转带动发电机发电。
其中,从加热器向锅炉供水的是锅炉给水泵。
从汽轮机出来的废汽到冷凝器冷凝成水,冷凝泵将冷凝水打入加热器进行再次循环。
冷凝器用的冷却水是由循环水泵给的。
锅炉排灰用的是灰渣泵。
图1.1—1是火电厂用泵示意图。
图1.1—1 泵在火力发电厂中的应用各种用途使用泵的形式见表1.1.2。
表1.1.2 各种用途使用泵的形式§1.2 泵的工作原理离心泵、混流泵(斜流泵)、轴流泵工作原理简述。
一.离心泵泵在离心力的作用下抽吸液体(与旋转雨伞水滴飞出原理相同)。
二.轴流泵叶轮旋转时,叶片翼型产生升力,在升力的作用下抽吸液体,(与飞机机翼产生升力的原理相同)。
三.混流泵(斜流泵)在一部分离心力和一部分升力作用下抽吸液体。
离心泵混流泵(斜流泵)轴流泵图1.2—1§1.3 泵的基本参数及特性曲线一.泵的基本参数1. 流量Q流量:泵在单位时间内排出液体的数量。
技能培训资料:常用水泵大总结
水泵的分类1. 按级数分为:单级和复级2. 按泵轴方向可分为:卧式、立式、斜式3. 按吸入形式分为:单吸和双吸4. 按特殊结构分为:液下式、筒式、地坑筒式、抽出式、自吸式、潜液式5. 按材质不同分为:铸铁泵、不锈钢泵、塑料泵、氟塑料泵、工程塑料泵6. 按用途不同主要分为:锅炉给水泵、循环水泵、排污泵、杂质泵、砂泵、渣浆泵、泥浆泵、污水泵、清水泵、消防泵、增压泵、耐腐蚀泵7. 按结构形式分为:离心泵,隔膜泵,齿轮泵,柱塞泵,往复泵,真空泵,喷射泵1. 离心泵(单级)工作原理:离心泵启动之后,泵轴会带动叶轮一起作高速旋转运动,迫使预先充灌在叶片间液体旋转,在惯性离心力的作用下,液体自叶轮中心向外周作径向运动,当液体自叶轮中心甩向外周的同时,在叶轮中心将会形成一个低压区,在贮槽液面与叶轮中心总势能差的作用下,致使液体被吸进叶轮中心。
依靠叶轮的不断运转,液体便连续地被吸入和排出。
液体在离心泵中获得的机械能量最终表现为静压能的提高。
2. 离心泵(多级)工作原理:多级离心泵与单级泵相比,其区别在于多级泵有两个以上的叶轮,能分段地多级次地吸水和压水。
多级泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的,因此它是可以变容积的离心泵。
多级离心泵按照外观不同分为:立式多级泵和卧式多级泵,多级离心泵的泵轴上装有串联的两个以上的叶轮,它相对于一般的单级离心泵,可以实现更高的扬程。
3. 轴流管道泵工作原理:轴流管道泵的叶轮设计成轴流式,直接与管道上结合,效率高,转速很高,如果电机功率、叶轮直径、管道直径足够大的话,流量可以做到很大。
4. 齿轮泵工作原理:齿轮泵工作时,主动轮随电动机一起旋转并带动从动轮跟着旋转。
当吸入室一侧的啮合齿逐渐分开时,吸入室容积增大,压力降低,便将吸入管中的液体吸入泵内;吸入液体分两路在齿槽内被齿轮推送到排出室。
液体进入排出室后由于两个齿轮的轮齿不断啮合,使液体受挤压而从排出室进入排出管中。
主动齿轮和从动齿轮不停地旋转,泵就能连续不断地吸入和排出液体。
水泵知识点的总结
水泵知识点的总结1. 水泵的工作原理水泵的主要工作原理是通过机械运动将液体从一处输送到另一处。
其基本原理是利用叶轮叶片的旋转产生离心力,从而将水或液体吸入进入泵内,然后再通过泵体的离心力将液体推送到管道或其它设备中。
这种驱动形式可以是电动机、柴油机等,其原理是利用动力传递给泵的叶轮,使其旋转,从而达到输送液体的目的。
2. 水泵的分类水泵按用途和性能特点分为多种类型,主要包括离心泵、柱塞泵、螺杆泵、涡轮泵、自吸泵、潜水泵等。
其中,离心泵是最常见的一种,其工作原理是利用离心力将水或液体吸入并向外推送;柱塞泵则是通过柱塞的前后运动来实现吸入和排出液体;螺杆泵利用螺杆的旋转运动产生离心力,将液体从一处移送到另一处;涡轮泵则是将动能转换为静能来推动液体;自吸泵则利用泵体内压力的变化实现吸入和排出液体。
3. 水泵的选型选用适合的水泵是很重要的,因为不同类型的水泵适用于不同的工作条件。
必须考虑的因素包括输送介质的性质、输送量、输送距离、输送高度、泵的工作效率和运行可靠性等。
在进行选型时,需要进行充分的技术分析和经济评价,以确定最合适的水泵类型。
4. 水泵的安装水泵的安装是保证其正常运行的关键环节。
在安装水泵时,首先需要选择合适的安装位置,使得水泵处于平稳状态并且易于维护;其次需要正确连接进出口管道,保证管道的密封性和不漏水;最后需要根据水泵的使用要求进行电动机的安装和连接电源,确保水泵的正常工作。
5. 水泵的维护水泵的维护对于其正常运行和寿命的延长非常重要。
常规的维护包括定期对水泵进行润滑、清洗和检查,检查各种连接部位是否紧固和管路是否畅通,并且及时更换磨损的部件和消耗品。
另外,还需要注意水泵周围的环境清洁,保持水泵设备的整洁。
6. 水泵的故障排除水泵在使用过程中难免会出现各种故障,例如泵不能启动、泵出水量减小、泵有异常声音等。
这些故障可能是因为电机故障、泵体积垢、泵内部部件磨损等导致。
对于这些故障,需要根据实际情况进行检查和维修,并且需要及时找到原因并进行处理。
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水泵轴向推力平衡的方法轴向推力平衡的方法很多,一般来说单级泵不同于多级泵。
对单级泵来说,平衡轴向推力的方法主要有三种:1、平衡孔;2、平衡管;3、米用双吸式叶轮。
前两种方法的目的是使叶轮后的压力等于叶轮前的压力,从而使轴向推力平衡。
为了把叶轮后压力降下来,叶轮后盖板还设有密封环,其直径与前盖板密封环直径相等。
后一种方法是自身达到平衡。
纵然如此,单级泵也不是百分之百的平衡,所以还采用止推轴承。
对于多级泵来说,平衡方法主要有两种:1、叶轮对称布置,2、米用平衡盘。
方法1是把两组叶轮的进水方式相反地装在轴上,其轴向推力相互抵消。
对称布置的多级泵大都是蜗壳泵,为了把水从上一级引到另一级,泵壳上设有导管。
方法2用在分段式多级泵上。
平衡盘的作用道理是:从末级叶轮出来的带有压力的水,经过调整套径向间隙流入平衡盘前的水室中,水室处于高压状态。
平衡盘后有平衡管与泵入口相连,其压力近似为入口压力。
这样平衡盘两侧压力不相等,因而也就产生了向后的轴向推力——即平衡力。
自动地平衡了叶轮的轴向推力。
当叶轮的轴向推力大于平衡盘上的平衡力时,水泵转子就会向入口侧移动,并由于惯性的作用,这种移动并不会立即停止在平衡位置上,而是要超出限度,引起平衡盘密封面间隙过量减小,使泄漏量减少,水室中压力升高,于是平衡盘上的平衡力增加,并超出叶轮的轴向推力,把转子又拉向出口侧。
同样这个过程是有惯性的,使平衡盘的轴向间隙过量增大,引起平衡力小于轴向推力,转子又向入口侧移动,重复上述过程。
这个过程是自动的,在水泵工作时,转子始终是在某一平衡位置上这么轴向窜动着。
不过窜动量极小,从外观上很难看出来。
汽蚀泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。
汽蚀现象液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。
把这种产生气泡的现象称为汽蚀。
汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。
这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。
泵在运转中,若其过流部分的局部区域 (通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。
在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面,冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿。
在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。
水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。
离心泵最易发生气蚀的部位有:a. 靠近叶片进口边缘的低压侧;b. 压出室中蜗壳隔舌和导叶的靠近进口边缘低压侧;c. 无前盖板的高比转数叶轮的叶梢外圆与壳体之间的密封间隙以及叶梢的低压侧;d. 多级泵中第一级叶轮。
提高离心泵抗气蚀性能有下列两种措施:a.提高离心泵本身抗气蚀性能的措施(1) 改进泵的吸入口至叶轮附近的结构设计。
增大过流面积;增大叶轮盖板进口段的曲率半径,减小液流急剧加速与降压;适当减少叶片进口的厚度,并将叶片进口修圆,使其接近流线形,也可以减少绕流叶片头部的加速与降压;提高叶轮和叶片进口部分表面光洁度以减小阻力损失;将叶片进口边向叶轮进口延伸,使液流提前接受作功,提高压力。
(2) 采用前置诱导轮,使液流在前置诱导轮中提前作功,以提高液流压力。
(3) 采用双吸叶轮,让液流从叶轮两侧同时进入叶轮,则进口截面增加一倍,进口流速可减少一倍。
(4) 设计工况采用稍大的正冲角,以增大叶片进口角,减小叶片进口处的弯曲,减小叶片阻塞,以增大进口面积;改善大流量下的工作条件,以减少流动损失。
但正冲角不宜过大,否则影响效率。
(5) 采用抗气蚀的材料。
实践表明,材料的强度、硬度、韧性越高,化学稳定性越好,抗气蚀的性能越强。
b.提高进液装置有效气蚀余量的措施(1) 增加泵前贮液罐中液面的压力,以提高有效气蚀余量。
(2) 减小吸上装置泵的安装高度。
(3) 将上吸装置改为倒灌装置。
(4) 减小泵前管路上的流动损失。
如在要求范围尽量缩短管路,减小管路中的流速,减少弯管和阀门,尽量加大阀门开度等。
循环水泵循环水泵用来输送凝结器所需的冷却水和其他工业用水。
要求泵的效率高且高效区尽量宽,一般设计点效率不低于87%,以降低厂用电。
并要求泵的流量-轴功率曲线在泵的使用区域内尽量平缓,在运行中不能因为工况偏移而超出功率现象。
一、循环水泵的结构形式及特点本机组采用长沙水泵厂引进美国英格索兰公司技术生产的系列斜流泵,可满足超超临界机组循环水泵的性能要求。
和其他形式的循环水泵相比,这种立式泵具有以下特点:(1)体积小,占地面积少,进水流到易施工,节省泵房基建投资。
(2)安全可靠,使用寿命长。
(3)效率高,其效率在85%—90%之间,且高校区域宽。
(4)结构简单合理,拆装方便,容易检修。
(5)泵流量扬程适应范围广。
(6)抗汽蚀性能好,可减少泵房开挖深度。
(7)轴功率曲线较平稳缓,泵在运行中不易出现因偏离设计工况而超功率的现象。
立式斜流泵的轴封一般米用软填料密封,也可米用内部层状剪切型注入式软填料。
前者价格较低,但寿命较短,轴套易磨损,后者价格高,寿命较长,轴套不易磨损。
泵的导轴承内衬为橡胶,其润滑由外接水或泵本体水来完成,导轴承的使用寿命应满足一个大修周期的要求。
本机组循环水泵输送淡水,叶轮叶轮室一般选用不锈钢,吸入喇叭口、导叶体一般选用灰口铸铁,外筒体、内接管导流片、导流片接管、泵支撑板、电机支架等一般选用普通碳素钢焊接,泵主轴一般选用45号钢,导轴承一般选用丁橡胶做内衬,导轴承一般选用采用外接清洁水润滑,也可采用泵本体水来润滑。
二、循环水泵性能及结构1. 本机组采用2台88LKXA-28型循环水泵,其型号意义为:88- 泵出口口径(英寸)、L-立式、K-转子可抽式、X-泵吐出口在基础层之下、A-设计顺序、28-扬程(m)水泵叶轮为半开式,整体铸造而成。
叶轮是泵的主要部件,其作用是在效率最高的情况下将机械能转化为输送液体的动能。
吸入喇叭口设计成逐渐收缩的喇叭状,使输送介质在进入叶轮入口之前的液体流场速度分布均匀,且损失最小。
导叶体由扭曲的导叶片与内、外层铸成一体,形成具有多个单独水流道的压力室,其作用是收集从叶轮中流出的液体,在损失最小的情况下使液流方向改变并把输送液体的速度能转化为压力能。
上、中、下主轴采用套筒式联轴器联接,以减少联轴器的径向尺寸。
泵的吐出口处装有翼型式导向筋的导流片,使水流按规定方向流动,并在此过程中使泵内的损失尽可能减少。
该泵共座式安装形式使水泵与电机的对中比较容易,驱动电机通过法兰型刚性联轴器与泵轴直接相连,联轴器销孔无需铰制,由联轴器联接螺栓紧固后所产生的摩擦力传递扭矩,是安装进一步简便。
泵在启动和运行中产生的轴向推力(包括轴向水推力和转子的重量)由电机的推力轴承承受。
叶轮叶片锥面与叶轮室之间的间隙为0.8mm可以通过设置在泵联轴器和电机联轴器之间的轴端调整螺母予以调整或补偿,操作简便。
泵轴承采用赛龙内衬,在正常运行时,由泵本体所输送的液体润滑和冷却,无须外接水源,但由于泵的轴封为软填料密封,在泵启动前,须对泵的填料函处通润滑冷却水,当泵达到额定转速后,填料函处的外接水即可停止。
2. 泵主要零件说明如下:1)吸入喇叭口吸入喇叭口的作用是将吸水池中的液流均匀地导向叶轮,减少泵的吸入水力损失。
吸入喇叭口用螺柱、螺母联接于外接管a。
2)叶轮室叶轮室用螺柱与导叶体联接,叶轮室套着叶轮。
在叶轮室外圆周上有一个凸耳,卡在外接管a的配套凹槽中,防止泵在运行中可抽部件的旋转。
3)叶轮叶轮为开式、单吸整体结构,叶轮用键联接在轴上,并用锁环和四组螺栓、弹簧垫圈定位在轴上。
4)导叶体导叶体将从叶轮中流出的液流收集并经外接管导向吐出弯管,导叶体内装有两个赛龙轴承。
*1-吸入喇叭口2-叶轮室3-叶轮4-导叶体567.12-(下冲冲.上)外接管8-轴承支架9-吐出弯管10-导流片11-导流片接管13-安装垫板14-泵支撑板15-电机支座图12-2循环水泵的结构5)轴套上、中、下轴套及填料轴套是可以更换的。
中、下轴套用键联接并用定位螺钉固定在下主轴、中主轴上。
上轴套、填料轴套依次装在上主轴上,并用轴端螺母并紧。
在填料轴套与轴端螺母之间装有“O” 密封圈,以防液体沿上主轴表面渗漏。
6)赛龙轴承泵轴承采用赛龙(Thordon)轴承,无需外接润滑水。
充分考虑了本工程的循环水水质,可以保证在高含沙量的运行水质条件下轴承不磨损、不腐蚀。
各类轴承比照见表。
各类轴承比照表)润滑内接管主要作用是支撑轴承支架,内接管上开有孔,水可以通过孔进入管内对导叶体内的两个轴承进行润滑。
8) 轴泵组有三根轴,它们将电动机的能量传递给叶轮,并将叶轮运动产生的轴向力传给电机轴承承受。
9) 吐出弯管吐出弯管上设有标准的吐出法兰,以联接管路系统,导流片装在其内。
10) 外接管外接管共有4件,它是泵的外壳,支撑泵的可抽出部件。
11) 电机支座电机支座是电机的支撑件,它的下法兰与泵支撑板联接,上法兰与电机联接。
12) 填料函体填料函体安装在泵盖板上,上赛龙轴承和5圈填料都在此内,填料控制液体泄漏。
3•循环水泵电机电动机具有F级及以上的绝缘,温升不超过B级绝缘使用的温升值;电动机绕组经真空浸渍处理(VPI);端电压在70%额定电压,电动机能直接启动,电动机能够在母线电压降低到65%额定电压时自动启动;电机在满载时能承受电源快切过程中短暂失电而不损坏。
电动机轴承温度:滚动轴承不超过90C,滑动轴承不超过80 C, 油温不超过65 C;电动机在热态下能承受150%额定电流,而不便形或损坏,过电流时间不少于30秒。
电动机在空载情况下,能承受提高转速至额定值的120%,历时2 分钟而不发生有害变形。
泵组最大反转速度为120%额定速度,电动机能在15%额定转速的逆转速下顺利启动。
电动机为立式,采用全封闭水-空冷却或水-水冷却方式。
三、循环水泵的运行1. 运行前的准备(1)清理泵吸入池内所有杂物,并在泵运行时,防止有新的杂物继续进入泵的吸水池。
(2)检查泵吸入池内的水位是否在最小淹没深度以上,如小于规定值,则泵运行时可能会产生涡流并将空气带入泵内,引起振动或泵汽蚀,此时应增加泵的淹没深度。
(3)检查电机转向是否正确。