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液下泵結構及應用改造
1.1 介質特性
根據(jù)輸送介質的腐蝕性、揮發(fā)性、含固體顆粒粒度、濃度等情況,確定葉輪型式、材料、軸承、密封及沖洗方式等。
1.2 使用條件
抽送介質溫度高低,決定了支承型式、冷卻結構、有無保溫夾套等。根據(jù)泵的使用要求,可合理確定泵體插入-,屬于隨時都可能啟動的液下泵,泵體插入-必須足夠長,以使液位浸沒泵體,玻璃鋼液下泵,-液下泵隨時可以啟動,例如---生 產(chǎn)用泵及濕法冶煉所用液下泵;污水排空性質的液下泵,使用要求是污水積滿以后,立式液下泵,啟動液下泵,吸凈污水后停機。在這種工況下,液下泵的泵體插入-可以設計得較短,通過加裝吸入管補充插入-,吸凈液體。泵體插入-的縮短,有利于提高泵的-性,液下泵品牌,并降低成本。
2 液下泵結構
2.1 典型結構
為雙支承液下泵剖面圖,支承是剛性的,通常使用滾動軸承,上軸承為成對安裝的角接觸球軸承或向
心球軸承,液下泵,下軸承為向心球軸承或圓柱滾子軸承。這種配置可以承受雙向軸向力和一定的徑向力。此泵采用
離心葉輪,它適用于固體顆粒含量較低的場合。根據(jù)介質的具體特性還采用旋流式及混流式葉輪。
2.2 一些變型結構
因結構制約,雙支承液下泵轉速n= 1500 r/min時,泵體插入-l≤ 1 700 mm;n= 3000 r/min時,泵體插
入-l≤ 1 100 mm。插入-較短是雙支承液下泵的主要缺點。為了解決這個問題,加大液下插入-,
可采用下列措施,這形成了液下泵的兩種變型結構。
平衡盤工作時自動改變平衡盤與平衡環(huán)之間的軸向間隙b,從而改變平衡盤前后兩側的壓差,產(chǎn)生一個與軸向力方向相反的作用力來平衡軸向力。由于轉子竄動的慣性作用和瞬態(tài)泵工況的波動,運轉的轉子不會靜止在某一軸向平衡位置。平衡盤始終處在左右竄動的狀態(tài)。平衡盤在正常工作中的軸向竄量只有0105~011mm,滿足機械密封的允許軸向竄量015mm的要求,但平衡盤在泵啟動、停機、工況劇變時的軸向竄量可能大大超過機械密封允許的軸向竄量.
振動偏大
機械密封振動偏大,終導致失去密封效果。但機械密封振動偏大的原因往往不是機械密封本身的原因,泵的其它零部件是產(chǎn)生振動的根源,如泵軸設計不合理、加工的原因、軸承精度不夠、聯(lián)軸器的平行度差、徑向力大等原因。
泵汽蝕的原因
由于裝置系統(tǒng)操作不合理以及泵進口汽蝕性能不好、泵的轉速偏高,在泵的入口處發(fā)生局部汽蝕,汽蝕發(fā)生后,水中會有氣泡,它一方面會沖擊機械密封面的外表面,使其表面出現(xiàn)破損;另一方面會使動靜環(huán)的吻合面的流動膜中也含有氣泡,不能形成穩(wěn)定的流動膜,造成動靜環(huán)的吻合面的干摩擦,使機械密封裝置損壞。
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