多级离心泵价格及工作条件
立式多级离心泵型号及全参数

【DL系列立式多级离心泵】产品:【DL系列立式多级离心泵】产品简介:DL、DLR型立式多级离心泵是公司根据高层建筑给水市场的实际需要和国家消防局GB 6245《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的多级泵新型产品。
DL立式多级离心泵供输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。
流量范围为5~360m3/h,扬程范围为22~300m,配套功率范围为1.5~220KW,口径范围为φ40~φ200m。
同一台泵的出口可设1~5个出口,低转速n=1450r/min。
【DL系列立式多级离心泵】型号意义:【DL系列立式多级离心泵】使用条件:1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;2、DL立式多级离心泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;3、介质使用温度-15℃~120℃;4、最大系统工作压力≤2.5MPa;5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
【DL系列立式多级离心泵】产品特点:DL系列立式多级离心泵采用国内优秀高效节能的水力模型,具有效率高,性能曲线平缓,运行范围广,符合消防局的有关规定,满足不同用户的使用需要;DL立式多级离心泵采用立式分段式结构,具有运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等优点。
【DL系列立式多级离心泵】主要用途:DL系列立式多级离心泵主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等,也可应用于厂矿给排水、远距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。
DL型立式多级离心泵介质使用温度不超过80℃,DLR型立式多级离心泵介质使用温度不超过120℃。
【DL系列立式多级离心泵】结构图:【DL系列立式多级离心泵】结构说明:DL型立式多级离心泵由电机和泵两部分组成,电机为Y型三相异步电机,泵和电机采用联轴器连接,整体为刚性连接,使用时无需校正。
DA型多级清水离心泵说明书

一、概述1、编制依据:GB9969.1-1998《工业产品使用说明书总则》。
2、产品执行标准:GB/T5657-95《离心泵技术条件(III类)》。
3、产品性能范围及适用范围:DA型泵是单吸多级分段式离心泵,供抽送清水及物理化学类似于水的液体之用。
本型泵扬程在14米~207米,流量为10.8米3/时~126米3/时范围,液体最高温度不得超过80℃,适用于矿山、工厂及城市给排水之用。
4、泵型号代表的含义:例:二、结构说明DA型泵为分段式多级泵,其吸入口位于进水段上成水平方向,吐出口在出水段上垂直向上。
其扬程可根据使用需要而增减水泵级数,本型泵装配精度对性能影响特别显著,尤其是各个叶轮的出口与导翼进口之间相对位置,每级叶轮的吐出口中心必须对准导翼的进口中心,其中稍有偏差即将使整个性能受到影响、效率降低,故在检修后装配时务必注意,若有偏差必须调整,从驱动方向看,水泵均为顺时针方向旋转。
DA型泵结构图2DA-8型泵工作性能表四、泵的装配与安装☆装配顺序:1、将密封环紧装在进水段上。
2、把导翼套装在导翼上,然后将导翼固定在所有的中段上去。
3、将出水导翼、平衡环和平衡套分别装在出水段上。
4、将装好轴套甲和键的轴穿过进水段,并顺键推入叶轮、叶轮挡套并在中段上铺一层青壳纸,装好中段再顺键推进叶轮、叶轮挡套,重复以上步骤将所有叶轮、叶轮挡套及中段装完。
5、将出水段装在中段上,然后由拉紧螺栓将进水段、中段和出水段紧固在一起。
6、装上平衡盘及轴套乙。
拧上轴套螺母,并将尾盖紧固在出水段上。
7、顺次在二端放入填料环里面的填料、填料环、填料压盖及挡水圈,井将轴承甲、乙部件分别紧固在进水段和尾盖上。
装好后,转动一下轴,检查转子部分是否灵活。
8、装好填料环外面的填料和填料压盖。
注意填料环串孔中心应对准水封管中心。
9、装上水封管、回水管、弹性联轴器部件及所有四方螺塞。
☆泵的安装:1、安装前的准备工作(1)泵的基础必须具有足够的强度,基础的质量约等于机组质量的3~5倍。
多级离心泵主要工作参数

功率
单位时间内所做的功。 单位: KW
工程单位:1 kW=1000 W
⑴ 有效功率Ne 单位时间内泵输送出去的液 体有效能头。 ⑵ 轴功率N: 泵轴输入的功率。
扬程
输送单位重量的液体从泵入口处(泵进口法兰) 到泵出口处 (泵出口法兰),其能量的增值。
常用H表示,单位J/
H是液体获得的能量,不是简单的排送高度! 由 ① 提高位高; 可能 以量 ② 克服阻力; 看方 ③ 增加液体静压能和速度能 出程
转速
泵的转速是泵每分钟旋转的次数,用n来表示。
•
泵的必须汽蚀余量
液流从泵入口到叶轮内最低压力点K处的全部能量损失,用Δhr表 示。
汽蚀余量
Δhr与Δha的区别和联系:
• • • Δha>Δhr Δha=Δhr Δha<Δhr 泵不汽蚀 泵开始汽蚀 泵严重汽蚀
多级离心泵主要工作参数:
参数介绍
主要参数:
• • • • • • 流量 Q 扬程 H 转速 n 功率 N 效率η 气蚀余量(Δhr)
流量
即泵在单位时间内排出的液体量,通常用体积单位表示, 符号Q,单位有m3/h,m3/s,l/s等, ⑴ 体积流量Q : m3/h m3/s L/s
⑵ 质量流量m : kg/h kg/s t/h m=ρQ ρ液体密度kg/m3。 用的较多
效率
用η表示,是衡量泵的经济性的指标。
N:泵输入功率 (轴功率) Ne:液体得到功率(有效功率) 两者的差别在于损失,包括流动损失、泄漏、机械摩 擦等。
汽蚀余量
离心泵的汽蚀余量是表示泵的性能的主要参数,• 用符号Δhr 表示,单位为米液柱。 • 有效汽蚀余量
卧式多级离心泵型号及参数

【TSWA型卧式多级离心泵】产品:【TSWA型卧式多级离心泵】产品简介:TSWA型卧式多级离心泵是我公司在TSW型泵的基础上吸收国内外多种多级离心泵的优点改进而成的新一代产品,符合JB/T53058-93质量标准。
TSWA 型卧式多级离心泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质似于水的液体之用。
TSWA 型卧式多级离心泵主要用于高压给水、高层建筑给水,也可用于厂矿给排水。
TSWA 型卧式多级离心泵泵的流量从10~155 m3/h,扬程范围为15~300m,配套功率范围2.2~200kw,口径范围为50~150mmTSWA 型卧式多级离心泵介质使用温度不超过80℃【TSWA型卧式多级离心泵】型号意义:1、适于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%,粒度≤2mm2、介质温度:-15℃~80℃;3、工作压力:系统压力≤3.0MPa;(即:系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa)4、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%;5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质,因此所输送介质应无强腐蚀性。
注:如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时,请在订货时说明,以便提供更为可靠之产品。
【TSWA型卧式多级离心泵】产品特点:1、TSWA型卧式多级离心泵结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;2、TSWA型卧式多级离心泵的转子部件由两端的滚动轴承支撑,泵运行平稳;3、TSWA型卧式多级离心泵的进口为水平方向,出口为垂直向上布置,简化管路;4、TSWA型卧式多级离心泵的电机为卧式结构,便于维修。
【TSWA型卧式多级离心泵】主要用途:TSWA型卧式多级离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水等。
【TSWA型卧式多级离心泵】结构图:序号名称材料序号名称材料序号名称材料序号名称材料1 联轴器HT200 7 导叶HT200 13平衡盘HT200 19 右轴承压盖HT2002 左轴承压盖HT200 8 中段HT200 14 填料体HT200 20 左轴承压盖Q2353 左轴承座HT200 9 末导叶HT200 15 右轴承座HT200 21轴承锡青铜4 左填料压盖HT200 10 出水段HT200 16 右填料压盖HT200 22 左轴承衬套Q2355 进水段HT200 11 平衡段HT200 17右填料轴套Q235 23 左填料轴套Q2356 叶轮HT200 12 平衡环HT200 18右轴承衬套Q235 24 轴45或2Cr131、TSWA型卧式多级离心泵为多级节段式结构,其吸入口为水平方向,吐出口为垂直向上布置,设有50、75、100、125、150等口径,用户根据流量、扬程的需求选择不同品径和级数的泵来得到满足;2、TSWA型卧式多级离心泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成,其结构设计合理;3、TSWA型卧式多级离心泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成,转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上,由于叶轮极好的动静平衡及平衡盘的水力平衡作用,使得泵运行起来十分平稳,且噪声低、振动小。
多级离心泵的工作原理

多级离心泵的工作原理
多级离心泵是一种将液体通过离心力推进流动的设备。
其工作原理如下:
1. 液体进入泵体:液体通过进口管道进入离心泵的泵体。
2. 进口叶轮:液体通过进口管道流入第一级叶轮,叶轮的旋转将液体产生离心力。
3. 液体受力:离心力将液体从叶轮的内部向外推动,使其流经叶轮的叶片。
4. 液体加速:叶轮的旋转使得液体加速流动,并且流向第二级叶轮。
5. 多级叶轮:液体继续通过多级叶轮,每一级都增加了液体的流速和压力,使其能够克服阻力继续流动。
6. 出口管道:液体最终通过出口管道从泵体流出,具有较高的压力和流速。
多级离心泵通常使用多级叶轮和多个出口管道来增加液体的压力。
每个级别的叶轮都会将液体的能量转化为动能,使其具有更高的流速和压力。
由于压力的叠加效应,多级离心泵比单级离心泵能提供更高的压力。
总的来说,多级离心泵通过旋转叶轮产生离心力,将液体加速
并推动到更高的压力水平。
这使得多级离心泵非常适用于需要液体在较长距离和较大高度上输送的情况,例如给水、排水、供暖、空调等系统。
(国内标准)GB多级离心水泵技术条件

(国内标准)GB多级离心水泵技术条件GB5659-1985多级离心水泵技术条件GB5659-85Technicalspecificationsformultistagecentrifugalpumps———————————————————————————————————————本标准适用于输送清水或物理及化学性质类似水的其他液体的多级离心水泵。
所输送的液体温度壹般不高于80°C。
用户如对产品有不同于本标准的要求时,按订货单和数据单[附录A(补充件)]执行。
本标准中使用的术语均于GB3216-82《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》和GB3215-82《炼厂、化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件》中有定义。
技术要求1.1泵的性能泵制造厂应确定产品的允许工作范围,且绘出性能曲线(扬程、效率、轴功率、汽蚀余量和流量的关系曲线)。
1.2泵的效率泵的效率应符合JB3560-84《多级离心水泵效率》的规定。
1.3泵的汽蚀余量(NPSH)泵的汽蚀余量应符合JB3562-84《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》的规定。
1.4原动机1.4.1确定原动机功率应考虑下列因素:a.泵的工作点于性能曲线上的位置;b.且联使用的系统中只有壹台泵工作时,可能出现的工况;c.轴封的摩擦损失;d.传动损失;e.现场大气压情况。
图11.4.2原动机功率至少要等于图1所示的泵额定轴功率(横坐标)和纵坐标百分数的乘积。
1.5临界转速1.5.1于刚性轴的情况下,泵的工作转速n必须小于第壹临界转速nc1,应取:n<0.8nc11.5.2于挠性轴的情况下,泵的工作转速n必须大于第壹临界转速nc1,而小于第二临界转速nc1,应取:1.4nc1<n<0.7nc21.6平衡、振动和噪声1.6.1泵的振动测量和评价应符合JB/TQ380-84《泵的振动测量和评价方法》的规定。
通常采用附录B中G6.3级平衡法能够满足要求。
多级离心泵的结构图_多级离心泵工作原理

多级离心泵的结构图,多级离心泵工作原理从总体上看,多级离心泵是若干个叶轮安装在同一泵轴上,叶轮的外侧是液体导流装置及泵壳。
然而,如何将叶轮组安装在泵体内或者从泵体内取出呢?无外乎两个办法,一个是将泵体及导流装置沿泵轴的轴线水平剖分,使其成为上下两部分,这叫水平剖分式多级离心泵;另一个办法是将泵体及液体导流装置沿泵轴方向在叶轮之间以垂直于泵轴的平面剖切成若干个段,这叫分段式多级离心泵。
图3 1水平剖分式多级离心泵结构图1泵盏,2泵体,3轴承体;4-轴套;5一叶轮;6泵轴;7一轴头油泵下面分别对水平剖分式和分段式多级离心泵的结构加以介绍。
1水平剖分式多级离心泵的结构图3 1所示为水平剖分式多级离心泵结构图。
这种泵采用蜗壳形泵体,每个叶轮的外围都有相应的蜗室,相当于将几个单级蜗壳泵装在同一根轴上串联工作,所以又叫蜗壳式多级泵。
由于泵体是水平剖分式,吸入口和排出口都直接铸在泵体上,检修时很方便,只需把泵盖取下,即可暴露整个转子,在检修转子时,需将整个转子吊出时,不必拆卸连接管路。
这种泵的叶轮通常为偶数对称布置,大部分轴向力得到平衡,因而不需要安装轴向平衡装置。
水平剖分式多级泵流量范围为450~1500m'/h,最高扬程可达1800mHz0。
由于叶轮对称布置,泵壳内有交叉流道,如图3 2所示,所以它比同性能的分段式多级泵体积大,铸造工艺复杂,泵盖和泵体的定位要求高,在压力较高时,泵盖和泵体的结合面密封难度大。
2.分段式多级离心泵的结构在压力较高时,通常采用多级离心泵。
这种泵是一种垂直剖分多级泵,它有一个前段、一个尾段和若干个中段组成,用四个长杆螺栓连接为一个整体。
安装在泵轴上的叶轮的个数就代表离心泵的级数,中段的每个叶轮配一个导轮,导轮的作用基本上同蜗壳相同,主要是将动能转化为静压能。
叶轮一般为单吸的,吸人口都朝向一个方向。
为了平衡轴向力,在末段后面装有平衡盘,并用平衡管和前段进口相连通。
其转子在工作过程中可以沿轴向左右窜动,靠平衡盘的推力平衡叶轮组的轴向力,将转子维持在平衡位置附近。
离心泵分类

离心泵分类离心泵,作为一种常见的流体输送设备,广泛应用于工业、建筑、农业等领域。
离心泵的分类主要根据其结构形式、工作原理及流体输送特性等方面进行划分。
本文将从这些方面为您介绍离心泵的分类。
一、结构形式分类1. 单级离心泵:单级离心泵是指泵的转子仅由一个叶轮组成。
它通常用于输送流量较小、扬程要求不高的工作场合。
2. 多级离心泵:多级离心泵则是由两个或多个叶轮组成,叶轮之间通过轴连接。
相比于单级离心泵,多级离心泵能够提供更高的扬程,通常应用于输送流量较大、扬程要求较高的场合。
二、工作原理分类1. 平心离心泵:平心离心泵是以固定的旋转轴为中心进行转动的,其中液体在离心力的作用下从中心向外被抛出。
这种泵可以提供较高的流量,但扬程较低。
2. 斜流离心泵:斜流离心泵的叶轮内外径之间存在角度,液体在叶轮的作用下既有离心力也有轴向力。
斜流离心泵通常用于中等扬程和中等流量的输送。
3. 混流离心泵:混流离心泵叶轮的出口为螺旋状,液体在泵的作用下既有离心力也有轴向力。
这种泵结构简单、体积小,适用于大流量和较小扬程的工况。
三、功能分类1. 污水离心泵:污水离心泵专用于输送含有固体颗粒或纤维物质的污水,通常应用于城市排水、污水处理等领域。
2. 农业离心泵:农业离心泵主要用于农田灌溉、农作物喷灌等农业生产领域。
这种泵通常要求能够输送大流量的水,并且具有较高的扬程。
3. 石油离心泵:石油离心泵是用于石油、天然气等能源领域的泵,主要用于输送液体和气体的加压、输送工作。
四、用途分类1. 工业离心泵:工业离心泵广泛应用于石油化工、冶金、电力、矿山等工业领域。
这种泵能够适应不同工作条件下的流量和扬程要求。
2. 清水离心泵:清水离心泵主要用于输送清洁的水,包括自来水供应、建筑给水、消防设备等。
3. 海水离心泵:海水离心泵专为海洋勘探、海水提供、海洋渔业等领域的海水输送而设计。
综上所述,离心泵根据不同的分类标准可以分为多种类型。
了解不同类型的离心泵的特点和应用领域,对于选择合适的泵设备具有重要的指导意义。
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多级离心泵价格及工作条件
人们在分析质量故障原因时,往往习惯在多级离心泵机械密封自身方面查找原因,例如:机械密封的选型是否合适,材料选择是否正确,密封面的比压是否正确,摩擦副的选择是否合理等等。
而很少在多级离心泵机械密封的外部条件方面去查找原因,从泵用机械密封的外部条件的角度分析了影响密封效果的几种因素和应采取的合理措施。
大西洋泵业为您分析原因:
一、机械密封的原理及要求
机械密封是靠一对相对运动的环的端面A相互贴合形成的微小轴向间隙起密封作用,这种装置称为机械密封。
机械密封通常由动环、静环、压紧元件和密封元件组成。
其中动环和静环的端面组成一对摩擦副,动环靠密封室中液体的压力使其端面压紧在静环端面上,并在两环端面上产生适当的比压和保持一层极薄的液体膜而达到密封的目的。
压紧元件产生压力,可使泵在不运转状态下,也保持端面贴合,保证密封介质不外漏,并防止杂质进入密封端面。
密封元件起密封动环与轴的间隙B、静环与压盖的间隙C的作用,同时对泵的振动、冲击起缓冲作用。
机械密封在实际运行中不是一个孤立的部件,它是与泵的其它零部件一起组合起来运行的,同时通过其基本原理可以看出,机械密封的正常运行是有条件的,例如:泵轴的窜量不能太大,否则摩擦副端面不能形成正常要求的比压;机械密封处的泵轴不能有太大的挠度,否则端面比压会不均匀等等。
大西洋泵业只有满足类似这样的外部条件,再加上良好的机械密封自身性能,才能达到理想的密封效果。
二、外部条件影响的原因分析
2.1泵轴的轴向窜量大机械密封的密封面要有一定的比压,这样才能起到密封作用,这就要求机械密封的弹簧要有一定的缩量,给密封端面一个推力,旋转起来使密封面产生密封
所要求的比压。
为了保证这一个比压,机械密封要求泵轴不能有太大的窜量,一般要保证在0.5 mm以内。
但在实际设计当中,由于设计的不合理,往往泵轴产生很大的窜量,对机械密封的使用是非常不利的。
这种现象往往出现在多级离心泵中,尤其是在泵启动过程中,窜量比较大。
平衡盘工作时自动改变平衡盘与平衡环之间的轴向间隙b,从而改变平衡盘前后两侧的压差,产生一个与轴向力方向相反的作用力来平衡轴向力。
由于转子窜动的惯性作用和瞬态泵工况的波动,运转的转子不会静止在某一轴向平衡位置。
平衡盘始终处在左右窜动的状态。
大西洋泵业,平衡盘在正常工作中的轴向窜量只有0105~011 mm,满足机械密封的允许轴向窜量015 mm的要求,但平衡盘在泵启动、停机、工况剧变时的轴向窜量可能大大超过机械密封允许的轴向窜量。
多级离心泵经过长时间运行后,平衡盘与平衡环摩擦磨损,间隙b随着增大,机械密封轴向窜量不断增加。
由于轴向力的作用,吸入侧的密封面的压紧力增加,密封面磨损加剧,
直至密封面损坏,失去密封作用。
吐出侧的机械密封,随着平衡盘的磨损,转子部件的轴向窜量大于密封要求的轴向窜量,密封面的压紧力减小,达不到密封要求,最终使泵两侧的机械密封全部失去密封作用。
大西洋泵业
2.2轴向力偏大
机械密封在使用过程中是不能够承受轴向力的,若存在轴向力,对机械密封的影响是严重的。
有时由于泵的轴向力平衡机构设计的不合理及制造、安装、使用等方面的原因,造成轴向力没有被平衡掉。
机械密封承受一个轴向力,运转时密封压盖温度将偏高,对于聚丙烯类的介质,在高温下会被熔融,因此泵启动后很快就失去密封效果,泵静止时则密封端面出现间断的喷漏现象。
2.3泵轴的挠度偏大
机械密封又称端面密封,是一种旋转轴向的接触式动密封,它是在流体介质和弹性元件的作用下,两个垂直于轴心线的密封端面紧密贴合、相对旋转,从而达到密封效果,因此要求两个密封之间要受力均匀。
但由于泵产品设计的不合理,泵轴运转时,在机械密封安装处产生的挠度较大,使密封面之间的受力不均匀,导致密封效果不好。
2.4没有辅助冲洗系统或辅助冲洗系统设置不合理
机械密封的辅助冲洗系统是非常重要的,它可以有效地保护密封面,起到冷却、润滑、冲走杂物等作用。
有时设计员没有合理地配置辅助冲洗系统,达不到密封效果;有时虽然设计人员设计了辅助系统,但由于冲洗液中有杂质,冲洗液的流量、压力不够,冲洗口位置设计不合理等原因,也同样达不到密封效果。
2.5振动偏大
机械密封振动偏大,最终导致失去密封效果。
但机械密封振动偏大的原因往往不是机械
密封本身的原因,泵的其它零部件是产生振动的根源,如泵轴设计不合理、加工的原因、轴承精度不够、联轴器的平行度差、径向力大等原因。
2.6泵汽蚀的原因
由于装置系统操作不合理以及泵进口汽蚀性能不好、泵的转速偏高,在泵的入口处发生局部汽蚀,汽蚀发生后,水中会有气泡,它一方面会冲击机械密封面的外表面,使其表面出现破损;另一方面会使动静环的吻合面的流动膜中也含有气泡,不能形成稳定的流动膜,造成动静环的吻合面的干摩擦,使机械密封装置损坏。
2.7机械加工精度不够
机械加工精度不够,原因有很多,有的是机械密封本身的加工精度不够,这方面的原因容易引起人们的注意,也容易找到。
但有时是泵其它部件的加工精度不够,这方面的原因,不容易引起人们的注意。
例如:泵轴、轴套、泵体、密封腔体的加大精度不够等原因。
这些原因的存在对机械密封的密封效果是非常不利的。
3.1消除泵轴窜量大的措施
合理地设计轴向力的平衡装置,消除轴向窜量。
为了满足这一要求,对于多级离心泵,比较理想的设计方案有两个:一个是平衡盘加轴向止推轴承,由平衡盘平衡轴向力,由轴向止推轴承对泵轴进行轴向限位;另一个是平衡鼓加轴向止推轴承,由平衡鼓平衡掉大部分轴向力,剩余的轴向力由止推轴承承担,同时轴向止推轴承对泵轴进行轴向限位。
第二种方案的关键是合理地设计平衡鼓,大西洋泵业,使之能够真正平衡掉大部分轴向力。
对于其它单级泵、中开泵等产品,在设计时采取一些措施保证泵轴的窜量在机械密封所要求的范围之内。
3.2消除轴向力偏大的措施
合理地设计轴向力平衡机构,使之能够真正充分地平衡掉轴向力,给机械密封创造一个
良好的条件。
对于一些电厂、石油、化工等领域应用的重要产品,在产品出厂之前,必须做到台台试验检测和发现问题和解决问题。
有些重要的泵可以在转子上设计一个轴向测力环,对轴向力的大小进行随时监测,发现问题及时解决。
3.3消除泵轴挠度偏大的措施
这种现象大多存在卧式多级离心泵中,在设计时采取以下措施:
(1)减少两端轴承之间的距离。
泵叶轮的级数不要太多,在泵总扬程要求较高的情况尽量提高每级叶轮的扬程,减少级数。
(2)增加泵轴的直径。
在设计泵轴直径的时候,不要简单地仅考虑传递功率的大小,而要考虑机械密封、轴挠度、起动方法和有关惯性负荷、径向力等因素。
很多设计员没有充分认识到这一点。
(3)提高泵轴材料的等级。
(4)泵轴设计完成后,对泵轴的挠度要进行校核检验计算。
3.4增加辅助冲洗系统
在条件允许的情况下,尽量设计辅助冲洗系统。
冲洗压力一般要求高于密封腔压力0107~011 MPa,如果输送介质属于易汽化的,则应高于汽化压力01175~012 MPa。
密封腔压力要根据每种泵的结构型式、系统压力等因素来计算。
轴封腔压力很高时或者压力几乎接近该密封使用最高极限时,也可由密封腔引液体至低压区,使轴封液体流动以带走摩擦热。
大西洋泵业根据每种泵的操作条件,合理地配置管路和附件。
如冷却器、孔板、过滤器、阀门、流量指示器、压力表、温度等。
实际上密封的可靠性和寿命,在很大程度上取决于密封辅助系统的配置。
3.5消除泵进口汽蚀的措施
(1)提高泵的汽蚀性能水平,满足现场装置的汽蚀性能的要求。
大西洋泵业
(2)现场试验装置的要求要与泵汽蚀性能水平匹配。
(3)现场安装和工况调节要给泵创造有利的条件。
3.6消除泵振动的措施
(1)泵产品在设计过程中,要充分分析振动的来源,以消除振动源。
(2)泵产品的制造装配过程中,严格按标准和操作规程去执行,消除振动源。
(3)泵、电机、底座、现场管路等辅助设备在现场安装时,要严格把关,消除振动源。
(4)现场生产、操作、维修、调节时,严格把关,消除振动源。
3.7严格执行设计标准
大西洋泵业产品的设计和机械密封产品的设计要执行相关的国内外标准,在产品的设计过程中,设计员应认真执行标准,深刻理解标准每一条内容的具体意义,将标准内容的要求执行到产品设计过程中。
到目前为止,有很多设计员还没有理解标准的实际含义,没有严格地去执行新标准,而是盲目地照搬照套老图纸和老设计员的经验。
这种作法对提高我国产品技术水平和进入国际市场是非常不利的。