机泵的基础知识与操作
泵机维修实训报告

一、实训背景泵机作为工业生产中常见的机械设备,广泛应用于石油、化工、电力、供水等行业。
泵机在长期运行过程中,由于磨损、腐蚀、过载等原因,可能会出现故障,影响生产进度。
为了提高泵机维修技能,培养实际操作能力,我们参加了泵机维修实训。
二、实训目的1. 熟悉泵机的基本结构、工作原理和运行特点。
2. 掌握泵机故障诊断和维修方法。
3. 提高泵机维修技能,为今后从事相关工作打下基础。
三、实训内容1. 泵机基础知识(1)泵机类型:离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵等。
(2)泵机工作原理:根据泵机类型,讲解其工作原理和性能特点。
(3)泵机结构:讲解泵机的各个部件,如叶轮、泵体、轴承、密封件等。
2. 泵机故障诊断(1)观察法:观察泵机外观,检查是否有异常磨损、腐蚀、变形等情况。
(2)听诊法:通过听诊,判断泵机内部是否存在异常噪音,如轴承磨损、齿轮啮合不良等。
(3)振动分析法:利用振动分析仪检测泵机振动情况,判断是否存在不平衡、不对中等问题。
(4)温度分析法:检测泵机轴承、电机等部件的温度,判断是否存在过热现象。
3. 泵机维修方法(1)拆卸与装配:讲解泵机拆卸与装配的步骤,强调拆卸顺序和注意事项。
(2)零部件检查与更换:检查泵机零部件,如轴承、密封件等,对损坏的零部件进行更换。
(3)维修工具与设备:介绍泵机维修过程中所需使用的工具和设备,如扳手、螺丝刀、电焊机等。
(4)维修工艺:讲解泵机维修的工艺流程,如清洗、润滑、装配等。
四、实训过程1. 实训准备:了解泵机的基本知识,熟悉实训场地和设备。
2. 实训操作:按照实训指导书的要求,进行泵机拆卸、检查、维修和装配。
3. 实训总结:对实训过程中遇到的问题进行分析,总结维修经验。
五、实训成果通过本次泵机维修实训,我们掌握了以下技能:1. 熟悉了泵机的基本结构、工作原理和运行特点。
2. 掌握了泵机故障诊断和维修方法。
3. 提高了泵机维修技能,为今后从事相关工作打下了基础。
六、实训心得1. 实践是检验真理的唯一标准。
泵的基础知识

泵的基础知识
叶片式泵
离心泵
混流泵
旋涡泵
轴流泵
泵的基础知识
离心泵
泵的基础知识
旋涡泵
泵的基础知识
往复泵
泵的基础知识
往复泵
活塞泵
柱塞泵
泵的基础知识
齿轮泵
泵的基础知识
螺杆泵
泵的基础知识
蒸汽喷射泵
蒸汽喷射泵
泵的基础知识
3
离心泵
25
泵的基础知识
离心泵的工作原理
当电动机带动泵轴和叶轮旋转时,液体随 叶轮一起做圆周运动,在离心力的作用下 由叶轮中心向外周抛出﹐液体获得动能增 量。 在液体自叶轮中心抛出后,叶轮中心部分 造成低压区,于是液体不断被吸入。
泵的基础知识
轴流泵的分类
按泵轴方向分类:卧式泵、立式泵、斜式泵
卧式泵:轴水平放置,安装要求低 立式泵:前大型轴流泵大多为立式 斜式泵:轴介于垂直与水平之间安装
泵的基础知识
轴流泵的分类
按叶片调节方式分类:固定叶片泵、半调节叶片泵、全调节叶片泵
固定叶片泵:叶片与轮毂固定在一起,叶片不可调 半调节叶片泵:停机拆下叶轮后可调节叶片安装角 全调节叶片泵:有一套调节机构使泵在运转中可以调节叶片安装角,以适应
Pu mgH QgH
式中 ρ—泵输送液体的密度;Q—泵流量;H—扬程。
泵的基础知识
(5)泵效率(efficiency) 泵的轴功率和输出功率之差是泵内的损失功率。泵效率为泵输 出功率与泵轴功率之比,用符号η表示。 泵效率的表达式为 Pu 100 %
Pa
泵的基础知识
(5)汽蚀余量(net positive suction head) 泵入口处,单位质量液体所具有的超过该温度下饱和蒸汽压 (气化压力)的富裕能量,这是反映泵吸入性能的主要参数, 习惯用符号△h 表示,单位为m。国外称此为净正吸入压头,用 NPSH表示。 泵汽蚀余量越小,抗汽蚀性能越好。
泵的基础知识及操作

泵的基础知识一、什么是泵?泵是输送液体或使液体增压的机械。
它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。
泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。
除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。
如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。
泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系,可以画成曲线来表示,称为泵的特性曲线,每一台泵都有自己特定的特性曲线。
二、泵的定义与历史来源输送液体或使液体增压的机械。
广义上的泵是输送流体或使其增压的机械,包括某些输送气体的机械。
泵把原动机的机械能或其他能源的能量传给液体,使液体的能量增加。
水的提升对于人类生活和生产都十分重要。
古代已有各种提水器具,如埃及的链泵(前17世纪)、中国的桔槔(前17世纪)、辘轳(前11世纪)、水车(公元1世纪),以及公元前3世纪古希腊阿基米德发明的螺旋杆等。
公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明了最原始的活塞泵-灭火泵。
早在1588年就有了关于4叶片滑片泵的记载,以后陆续出现了其他各种回转泵。
1689年,法国的D.帕潘发明了4叶片叶轮的蜗壳离心泵。
1818年,美国出现了具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的离心泵。
1840~1850年,美国的H.R.沃辛顿发明了泵缸和蒸汽缸对置的蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。
1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继发明,使发展高扬程离心泵成为可能。
随后,各种泵相继问世。
随着各种先进技术的应用,泵的效率逐步提高,性能范围和应用也日渐扩大。
三、泵的分类依据泵的种类繁多,按工作原理可分为:①动力式泵,又叫叶轮式泵或叶片式泵,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,又可分为离心泵、轴流泵、部分流泵和旋涡泵等。
机泵基础知识及操作注意事项

机泵基础知识及操作注意事项机泵是一种将机械运动转化为流体动能的设备,广泛应用于工业生产中的液体输送和压力增加。
可能涉及的基础知识和操作注意事项包括机泵的分类、结构组成、工作原理、使用范围、安装要点、操作要点和维护保养。
一、机泵的基础知识1.机泵的分类:-按照工作原理可分为离心泵、容积泵和潜水泵等。
-按照结构形式可分为单级泵和多级泵。
-按照泵的用途可分为清水泵、污水泵、化工泵等。
2.机泵的结构组成:-泵体:一般为铸铁、不锈钢或塑料制成。
-叶轮:旋转产生流动压力的部分。
一般有封闭式、半封闭式和开式叶轮等类型。
-泵轴:传递机械能量的部分,连接电机和叶轮。
-密封装置:防止泵内介质泄漏的装置,一般包括填料密封和机械密封两种形式。
3.机泵的工作原理:-离心泵通过叶轮的旋转产生离心力,使流体产生压力差,推动流体流动。
-容积泵通过改变腔体容积,实现对流体的吸入、排放和压缩。
-潜水泵则是将电机和泵体封装在一起,通过电机带动叶轮旋转,推动流体流动。
4.机泵的使用范围:-工业生产中的液体输送和压力增加。
-农业灌溉、城市给排水和污水处理。
-供热系统、供暖系统和空调系统等。
1.安装要点:-泵的基础应坚固平整,泵底不得有垫铁等物块。
-泵出口要连接管道,管道布局要合理,避免出现过长、过弯或过窄的情况。
-泵入口要设置过滤装置,避免固体杂质进入泵内损坏叶轮。
-泵与电机的轴线要保持一致,联轴器安装要牢固。
2.操作要点:-操作前要检查泵的各部件是否正常,特别是密封装置是否完好。
-启动前,应向泵内注入润滑液和冲洗液,确保泵正常运行。
-启动时应逐渐开启进口阀门,保持流量与额定值相符。
-使用中发现异常响声、温度升高等情况时,应立即停止使用并检查原因。
3.维护保养:-维护保养前要切断电源,并进行泵的完全排空。
-定期检查泵体和管道系统是否有渗漏、生锈、腐蚀等现象。
-定期检查泵轴的轴承和密封装置是否灵活有效,如有问题及时更换。
-泵停机后,应清洗泵体内部,特别是叶轮和泵腔内的杂物。
泵的基础知识

泵的基础知识.doc泵的基本知识1.什么叫泵通常把提升液体,输送液体或使液体增加压力,即把原动的机械能变为液体能量的机器统称为泵。
2.泵的分类泵的用途各不相同,根据原理可分为三大类1.容积泵2.叶片泵3.其他类型的泵3.泵的基本参数流量Q(m3/h),扬程H(m),转速nr/min,功率(轴功率和配用功率)P(kW),效率η(),汽蚀余量(NPSH)r m , 进出口径φ(mm),叶轮直径D(mm),泵重量W(kg)。
4.什么叫流量用什么字母表示用几种计量单位如何换算如何换算成重量及公式单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位立方米/小时(m3/h), 升/秒(l/s), L/s3.6 m3/h0.06 m3/min60L/min GQρ G为重量ρ为液体比重例某台泵流量50 m3/h,求抽水时每小时重量水的比重ρ为1000公斤/立方米。
解GQρ501000m3/h·kg/ m350000kg / h50t/h 5.什么叫扬程用什么字母表示用什么计量单位和压力的换算及公式单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。
泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。
扬程用H表示,单位为米(m)。
泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),HP/ρ.如P为1kg/cm2,则H(lkg/ cm2/1000kg/ m3 H1kg/ cm2/1000公斤/m3 10000公斤/m2/1000公斤/m310m 1Mpa10kg/c m2,HP2-P1/ρ P2出口压力P1进口压力6.什么叫泵的效率公式如何指泵的有效功率和轴功率之比。
ηPe/P 泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
有效功率即泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
Peρg QH W 或PeγQH/1000 (KW)ρ泵输送液体的密度(kg/m3)γ泵输送液体的重度γρg (N/ m3)7.什么叫汽蚀余量什么叫吸程各自计量单位表示字母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。
机泵操作及基础知识

第一节泵的分类首先大类是按工作原理分:1、叶片式泵叶片式泵可分为:离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵。
离心泵是最主流的泵,种类繁多,说水泵一般是指离心泵。
又可分单级泵、多级泵。
单级泵可分为:单吸泵、双吸泵、自吸泵、非自吸泵等。
多级泵可分为:节段式、涡壳式。
混流泵可分涡壳式和导叶式。
轴流泵可分为固定叶片和可调叶片。
旋涡泵也可分为单吸泵、双吸泵、自吸泵、非自吸泵等。
2、容积式泵容积泵可分为往复泵、转子泵、齿轮泵、螺杆泵等等。
3、其他类型泵如射流泵、气体扬水泵、水锤泵、电磁泵、水轮泵等。
离心泵的分类方式离心泵的分类很多,它是依据不同的结构特点而划分的。
一、按工作叶轮数目来分类1、单级泵:即在泵轴上只有一个叶轮。
2、多级泵:即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮。
液体依次流过每级叶轮,级数越多,扬程越高,这时泵的总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。
二、按工作压力来分类1、低压泵:压力低于100米水柱;2、中压泵:压力在100~650米水柱之间;3、高压泵:压力高于650米水柱。
三、按叶轮进水方式来分类1、单侧进水式泵:又叫单吸泵,即叶轮上只有一个进水口;液体从一侧流入叶轮,存在轴向力2、双侧进水式泵:又叫双吸泵,即叶轮两侧都有一个进水口。
液体从两侧流入叶轮,不存在轴向力,泵的流量几乎比单吸泵增加一倍,可以近似看作是二个单吸泵叶轮背靠背地放在了一起。
四、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。
2、垂直结合面泵:即结合面与轴心线相垂直。
五、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。
六、按叶轮出来的水引向压出室的方式分类1、蜗壳泵:水从叶轮出来后,直接进入具有螺旋线形状的泵壳。
2、导叶泵:水从叶轮出来后,进入它外面设置的导叶,之后进入下一级或流入出口管。
平时我们说某台水泵属于多级泵,是指叶轮多少来讲的。
根据其它结构特征,它又有可能是卧式泵、垂直结合面泵、导叶式泵、高压泵、单面进水式泵等。
泵的基本知识

泵的基本知识第一章泵的定义和选型第二章离心泵的工作原理、结构和性能参数第三章泵的汽蚀第四章泵的检验与试验第五章泵的运行特性与维护第一章泵的定义和选型第一节泵的定义泵是一种将能量传递给被抽送的液体,使其能量增加,从而达到抽送液体目的的机器。
能量传递的形式有:(1)原动机泵的机械能传递给它所抽送的液体,使液体的机械能(液体的位能、压能及动能)增加,从而使被抽送液体克服管路中的阻力,从低能量(位能及压能较低)的液源经过管路流向高能量(位能及压能较高)液体的地方。
这种形式比较常见。
(2)泵把液流A的能量传递给液流B,当这两股液流流过泵的时候,液流A的能量减小,液流B的能量增大,两股液流混在一起流出泵,达到抽送液流B的目的。
这种泵称为射流泵。
(3)泵把一股液流中的能量集中到部分液流中,使这部分液流的能量增大,以达到抽送部分液流的目的。
第二节泵的选型一、泵的类型单吸泵、双吸泵单级泵、多级泵蜗壳式泵、分段式泵离心泵立式泵、卧式泵屏蔽泵、磁力驱动泵高速泵叶片式泵单级泵、多级泵旋涡泵离心旋涡泵混流泵泵轴流泵柱塞(活塞)泵、隔膜泵电动泵往复泵计量泵容积式泵蒸汽泵其它类型泵——喷射泵、空气升液泵、电磁泵二、化工装置对泵的要求(1)必须满足流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量等工艺参数的要求。
(2)必须满足介质特性的要求:①对输送易燃、易爆、有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如屏蔽泵、磁力驱动泵、隔膜泵等。
②对输送腐蚀性介质的泵,要求过流部件采用耐腐蚀材料。
③对输送含固体颗粒介质的泵,要求过流部件采用耐腐蚀材料,必要时轴封应采用清洁液体冲洗。
(3)必须满足现场的安装要求。
①对安装在有腐蚀性气体存在场合的泵,要求采取防大气腐蚀的措施。
②对安装在室外环境温度低于-20℃以下的泵,要求考虑泵的冷脆现象,采用耐低温材料。
③对于安装在爆炸区域的泵,应根据爆炸区域等级,采用防爆电机。
(4)对于要求每年一次大检修的工厂,泵的连续运转周期一般不应小于8000小时。
机泵基本功训练(入门级)

1
突然停泵
续前表:
序号 故障现象 活塞运行太快 活塞螺帽或活塞杆螺母松动 3 声音异常、 振动大 缸套松动 十字头中心架连接处松动 缸内进入异物(如阀碎片) 地脚螺丝松动 4 填料密封 (格兰)泄 漏 活塞杆磨损严重 填料损坏 填料压盖没上紧或填料不足 故障原因 处理方法 调节运行速度 拧紧螺帽(母) 拧紧缸套顶丝 修理或更换十字头 清楚缸内异物 拧紧地脚螺丝 更换活塞杆 更换填料 增加填料或拧紧压盖
☻离心泵的一般故障的判断与处理
离心泵泄漏标准
密封类型 介 质 重质油 轻质油 重质油 轻质油 标 准 ≤5滴/分 ≤10滴/分 ≤10滴/分 ≤20滴/分
离心泵轴承温度标准
轴承类型 标 准
机械密封 填料密封
滚动轴承 滑动轴承
≤ 70 ℃ ≤ 65 ℃
介质为石油液化气、液态烃的机泵泄漏应为零(肉眼分辨不出泄漏)
往复泵的维护保养
保持泵体清洁,泵上不放置物体。 若润滑点则保持润滑点(如中心支架处)不缺润滑油(脂) 间歇性使用抽低凝介质的往复泵,不使用时油缸需扫线干净(以泵体发 烫为止);蒸汽缸需放尽水(底部侧端排空阀打开即可)。 冬季的防冻防凝(主要是停用的泵):油缸(抽液缸)即进出口管线扫 线净及本体底部排空阀全开;汽缸底部排空阀全开放尽缸内的凝水。开 泵时油缸应引热介质暖泵直到泵缸与介质温度相差不是很大即可。 油缸出口有安全阀的需保持其前后手阀常开。
☻认识离心泵
悬臂离心泵
图1-1常见悬臂泵外形结构及各构件通常称呼示意图
泵的内部简图
图1-3悬臂泵的剖面图
机泵组简图
图1-2机泵组结构简图及各部位名称示意
泵的主要结构
由图1-1~3可见机泵的主要结构包括: 泵壳:承受全部的工作压力和液体的热负荷。 叶轮:是唯一的作功部件,泵通过叶轮对液体作功。 密封环:作用是防止泵的内泄漏和外泄漏。 泵轴及轴承:传递电机的输出功。 轴封:防止泵内介质从泵的轴向泄漏的装置,俗称“泵的密 封”。 要求:通过图1-1~3的认识后,在巡检中发现某个部位 出现泄漏、脱落等故障后能够准确的汇报或登记,以便 于迅速组织修理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
机泵的基础知识
13、怎样防止汽蚀现象的发生? 防止汽蚀现象的发生应采取如下措施: (1)入口管径变化率小、尽量减小入口管路的
阻力损失。 (2)按照泵的设计条件使用泵。 (3)减少入口的阻力损失、比如泵的第一级叶 轮采用双吸式的。 (4)合理地选择泵的吸入高度。 (5)选择耐汽蚀的材料制作叶轮。 (6)提高泵内零件的表面光洁度。
机泵的基础知识
14、怎样判断汽蚀现象? 汽蚀的现象有: (1)泵内出现激烈响声; (2)出口压力不稳; (3)泵体振动; (4)介质温度高; (5)流量变小等。 15、汽蚀现象有什么破坏作用? 汽蚀的破坏作用是很大的。轻者泵内有响声,流量
和压头下降,振动也较大,叶轮的流道和吸入室出 现点蚀,严重的能引起液流间断,破坏泵的叶轮等 零部件。
机泵的基础知识
22、挡油环或挡水环有什么用处? 挡油环或挡水环位于轴承箱两端压盖的外缘,用螺栓固定在轴上
和轴一起转动。挡油环起着防止轴承箱内润滑油泄漏的作用。挡 水环除了起到这个作用外,还要起一个防止端面密封的冷却水进 入轴承箱的作用。 23、什么是抱轴现象?有何危害? 泵抱轴是轴承卡死在轴上,它的发生是和轴承箱发热,润滑油少 或变质有着密切关系。抱轴可以使机泵损坏,无法进行正常运行。 24、运转中的离心泵为什么会发热? (1)伴有杂音的发热,一般原因是因为轴承滚珠隔离架损坏; (2)轴承箱中的轴承挡套松动,前后压盖松动; (3)轴承孔过大,引起轴承外圈松动; (4)泵体内有异物,没有清除; (5)转子振动大,造成密封环损坏; (6)泵长时间抽空或泵出口开得过小等。
机泵的基础知识
8、泵给液体提供哪些能量? 泵给液体提供静压能、位能、动压能等。
9、冷热油泵所用的材质有哪些?
冷油泵普遍采用铸铁。 热油泵的材质有以下几种:
(1)球墨铸铁; (2)20#铸钢或30#铸钢以上的铸钢; (3)合金钢,如耐酸或碱的热泵。
机泵的基础知识
10、泵的I、II、III类材质各为什么钢号? 按不同的压力和不同物质性能,泵的主要零 件材料分为三类: 第一类材料:球墨铸铁、不耐腐蚀、用于经 过处理的中性液体的输送,其温度≤250℃, 进口压力≤3.0MPa。 第二类材料:碳钢、不耐腐蚀、用于输送中 性液体、温度≤250℃、进口压力=3.0~5.0MPa。 第三类材料:不锈钢、耐酸性腐蚀、用于溶 有氯离子及H2S 、NH3气体的高温水,温度 ≤250℃,进口压力≤5.0MPa。
5、什么是泵的流量? 单位时间内由泵的排出口排出的液体量,叫泵的流
量。其单位有:m3/s、l/s、t/h等。 6、什么是泵的扬程? 单位重量液体流过泵后的能量增值。其单位是: kgf· m/kgf 7、什么是泵的功率? 单位时间里原动机传递到泵主轴上的功叫泵的功率, 又叫泵的轴功率。用N表示。由于泵在工作时,其 运动部件间难免要产生相对摩擦而消耗一定的机械 功率Nmec,故原动机传到泵轴上的功率N应是有效 功率Ni与Nmec之和
机泵的基础知识
3、离心泵的主要工作原理是什么? 电动机带动叶轮高速旋转,使液体产生 离心力,由于离心力的作用,液体被甩入 侧流道排出泵外,或进入下一级叶轮,从 而使叶轮进口处压力降低,与作用在吸入 液体的压力形成压差,压差作用在液体吸 入泵内,由于离心泵不停的旋转,液体就 源源不断的被吸入或排出。
机泵的基础知识
17、轴向推力有什么危害? 轴向推力所造成的损坏最早的是叶轮口环的端面,进而使转子
产生轴向位移、引起串轴、使泵的转子与泵体发生摩擦,使轴 承受到额外的负荷,而发热甚至烧坏,造成泵内零部件损坏。 18、轴向推力可采用哪些方法平衡? (1)单级泵可在叶轮上开平衡孔,也就是说在叶轮的后侧板上 钻4~8个沿圆周分布的小孔(只能是偶数)、使后侧板的液体流 回入口,以降低后侧板的压力。 (2)多级泵的叶轮采用对称安装方法,即两个叶轮的入口方向 安装在相反方向,使轴向推力相互抵消。 (3)用平衡管平衡各级叶轮间的压力,并将其引到泵的入口, 以减小轴向力。 (4)用双吸叶轮。 (5)在叶轮的最后一级的后面装平衡盘。 (6)带筋板的叶轮。 (7)安装平衡鼓。
机泵的基础知识
4、离心泵主要由哪些部件组成? (1)壳体; (2)泵盖; (3)叶轮; (4)主轴; (5)密封元件; (6)隔板; (7)轴套; (8)轴承; (9)联轴器; (10)轴向推力平衡装置; (11)泵座。
机泵的基础知识
机泵的基础知识
机泵的基础知识
16、离心泵的轴向推力是如何产生的? 离心泵的轴向力产生的原因有:泵在正常工 作中பைடு நூலகம்出口压力作用在叶轮的前后盖板上,由
于单吸叶轮缺乏对称性,其前盖板小于后盖板 的面积,所以承受力就小于后盖板的承受力, 液体就产生了一个方向指向入口的力,这个力 叫轴向力。即由于离心泵内流体压力分布不均 匀,结构上不对称,或制造上的偏差,使离心 泵的转子上作用着不平衡的力,这些力可分别 称为轴向力和轴向分力,因此泵在设计、安装、 检修时,必须考虑轴向力对轴和轴向的影响, 应采取有效措施
如往复泵、活塞泵、齿轮泵、螺杆泵等。 b、叶片泵 依靠工作叶泵轮的旋转运动而输送液体的泵。如离心 泵、轴流泵、旋涡泵等。 c、流体动力作用泵 依靠另一种工作流体的能量来输送液体。如蒸汽喷射 泵、水锤泵等。
机泵的基础知识
2、有哪几种离心泵?是怎样分类的? 各类离心泵的统称是叶片泵系列 按输送介质分为:水泵、油泵、酸泵、碱泵 等。 按轴的位置分类:立式泵和卧式泵。 按输送介质的温度分类:冷介质泵、热介质 泵。 按级数分类:单级泵、多级泵。 按叶轮进料方式分类:单吸式、双吸式。 按泵壳接缝形式分类:水平中开式、垂直分 段式
机泵的基础知识
19、泵为什么不能倒转?空转? 因为倒转或空转,都会造成内部构件不必要的损坏;泵
倒转会使叶轮背帽松动,脱落造成事故。空转时无液体 进入和排出泵使液体在泵内摩擦引起发热振动使零部件 损坏,严重时会引起抱轴和造成其它事故。 20、为什么要在高压泵出口管线上装单向阀?它有何作 用? 为防止泵内某种原因或后部操作原因而引起液体倒流, 造成泵的倒转,发生事故;所以,在出口管线上装有单 向阀,它能有效地制止液体倒流。 21、泵为什么入口管线粗、出口管线细? 因为泵主要靠它的压差来吸入液体,在管线直径相等的 情况下,泵的吸入能力小于排出能力,而当吸入的液体 量小于排出液体量时,泵会产生抽空现象,所以入口管 线粗一些,可以增大泵的吸入能力,减小泵入口阻力
机泵的基础知识
12、产生汽蚀的原因有哪些? (1)吸入液面下降或罐注头高度不够; (2)大气压力降低; (3)系统内压力降低; (4)介质温度升高、饱和蒸汽压加大(指易于 汽化的介质组分增高); (5)液体流速增高,阻力损失加大; (6)吸入管路阻力增大; (7)吸入管路漏空气。
体的饱和蒸汽压。当液面上压力低于或等于该温度下 的饱和蒸汽压时,液体便会大量汽化。液体在叶轮流 道流动时,一旦压力等于或低于液体在当时温度下的 饱和蒸汽压力时,液体就会汽化形成汽泡。当汽泡流 动到泵内高压区域时,它们便急速破裂,而凝结成液 体,于是大量的液体便以极大的速度向凝结中心冲击, 并发出响声和震动。在冲击点上会产生几百个大气压, 使局部压力增高,使得该部位受到相当大的、反复不 断的交变载荷,当叶轮的压力超过极限时,便遭到破 坏。上述这些现象就叫汽蚀现象。
机泵的基础知识
34、备用泵为什么要定时盘车? 答:盘车的主要目的是: (1)消除机泵因长期停运而引起的轴弯曲; (2)检查泵内有无部件磨擦、碰撞; (3)避免运动部件因长期静止而锈死; (4)使轴承浸油均匀,防止生锈; (5)防止叶轮局部腐蚀。 35、润滑油为什么要定期更换? 答:润滑油在正常使用一段时间后,会发生变质,乳
机泵的基础知识
解释国产的离心油泵的型号 例100YⅡ--100×2A是表示什么? 100--泵吸入口直径 Y--单级离心泵 Ⅱ--泵用 材料代号,第二种碳钢不耐腐蚀温度200~ 400℃ A--叶轮外径第一次车削
机泵的基础知识
11、什么叫汽蚀现象? 液体在一定的温度下,开始汽化的临界压力称之为液
机泵的基础知识
29、泵抽空有何危害? 从操作上来讲,因压力、流量的降低,使操作难以
平衡;从设备上来讲,泵抽空在叶轮入口处靠近盖板 和叶片入口附近出现麻点,或蜂窝状破坏。严重时, 还导致轴承密封元件磨损,使端面密封泄漏或抱轴、 断轴等。 30、离心泵启动前为什么要灌泵? 离心泵是靠叶轮高速旋转,使液体产生离心力对液 体作功。如果启动前不灌泵,泵内就有可能存有空气, 由于空气的重量小,产生的离心力很小,使得泵的压 力很低,排出压力也很低,导致进出口压差小,液体 无法顺利进入和排出离心泵,使离心泵无法正常运转。 因此,离心泵启动前必须灌泵。
机泵的基础知识
25、抽空时,端面密封为什么容易泄漏? 泵抽空时,因密封弹簧弹力不能满足密封比压的要
求,静环就在外界大气压下向密封腔内移动,造成防 转销脱离防转槽。静环在动环端面的带动下,便产生 角位移。这样,在抽空停止后,静环回不到原来的位 置,或者即使回到了原来的位置,静环的防转销因角 位移而将密封圈剪坏,这两种情况都会导致泵抽空后 端面密封泄漏。 26、常见轴封泄漏的标准? 填料密封:轻质油小于20滴/分 重质油小于10滴/分 机械密封:轻质油小于10滴/分 重质油小于5滴/分
化等现象,粘度下降,杂质增加等,为保证机泵的正 常润滑,故要定期更换润滑油。
机泵的基础知识
36、机械密封用冷却水的作用是什么? (1)降低密封腔介质的温度,即冷却作用; (2)带走摩擦热,防止杂质沉淀即冲洗作用; (3)防止汽化,结晶; (4)防止介质泄漏,造成污染。 37、泵冷却水的作用是什么? (1)降低轴承温度; (3)降低密封、填料函的温度,改善机械密封的工作条件,延长使