動力式泵和容積式泵除了原理上有所不同以外,在工作特性和應用上也有較大的差異。動力式泵的主要特點是:①一定的泵在一定轉速下所產生的揚程有一限定值。工作點流量和軸功率取決于與泵連接的裝置系統的情況(位差、壓力差和管路損失)。揚程隨流量而改變。②工作穩定,輸送連續,流量和壓力無脈動。③一般無自吸能力,需要將泵先灌滿液體或將管路抽成真空后才能開始工作。④離心泵在排出管路閥門關閉狀態下啟動,旋渦泵和軸流泵在閥門全開狀態下啟動,以減少啟動功率。E+H的儀表通過智能算法優化測量精度。Endress+Hauser數字式pH電極Memosens CPF81E
離心泵的主要部件有泵殼,泵殼有軸向剖分式和徑向剖分式兩種。大多數單級泵的殼體都是蝸殼式的,多級泵徑向剖分殼體一般為環形殼體或圓形殼體一般蝸殼式泵殼內腔呈螺旋形液道,用以收集從葉輪中甩出的液體,并引向擴散管至泵出口。泵殼承受全部的工作壓力和液體的熱負荷。葉輪是單獨的作功部件,泵通過葉輪對液體作功。葉輪型式有閉式、開式、半開式三種。閉式葉輪由葉片、前蓋板、后蓋板組成。半開式葉輪由葉片和后蓋板組成。開式葉輪只有葉片,無前后蓋板。閉式葉輪效率較高,開式葉輪效率較低。武漢Endress+HauserCerabar PMC51B壓力變送器E+H的解決方案提高了系統兼容性。
葉輪式泵是靠葉輪帶動液體高速回轉而把機械能傳遞給所輸送的液體。根據泵的葉輪和流道結構特點的不同葉輪式又可分為:1)離心泵(centrifugalpump);2)軸流泵(axialpump);3)混流泵(mixed-flowpump);4)旋渦泵(peripheralpump)。噴射式泵(jetpump)是靠工作流體產生的高速射流引射流體,然后再通過動量交換而使被引射流體的能量增加。泵還可以按泵軸位置分為:1)立式泵(verticalpump);2)臥式泵(horizontalpump);按吸口數目分為:1)單吸泵(singlesuctionpump);2)雙吸泵(doublesuctionpump)。按驅動泵的原動機來分:1)電動泵(motorpump);2)汽輪機泵(steamturbinepump);3)柴油機泵(dieselpump);4)氣動隔膜泵(diaphragmpump)。
離心泵可普遍用于電力、冶金、煤炭、建材等行業輸送含有固體顆粒的漿體。如火電廠水力除灰、冶金選礦廠礦漿輸送、洗煤廠煤漿及重介輸送等。離心泵工作時,泵需要放在陸地上,吸水管放在水中,還需要灌泵啟動。泥漿泵和液下離心泵由于受到結構的限制,工作時電機需要放在水面之上,泵放入水中,因此必須固定,否則,電機掉到水中會導致電機報廢。而且由于長軸長度一般固定,所以泵安裝使用較麻煩,應用的場合受到很多的限制。離心泵的特性曲線是泵本身固有的特性,它與外界使用情況無關。但是,一旦泵被安排在一定的管路系統中工作時,其實際工作情況就不只與離心泵本身的特性有關,而且還取決于管路的工作特性。E+H的儀表通過智能預警系統減少故障。
離心泵的機械密封大多數主要特性是其控制密封功能、摩擦力、磨損和壽命的自動界面潤滑機理。一切取決于穿過界面并建立潤滑膜的液體以便密封在實際無接觸(通常是混合磨擦,介于干摩擦和完整液膜之間的潤滑摩擦狀態)條件下運行。在腔體壓力作用下介質穿過密封摩擦副端面;表面張力和離心力在此時影響不大。隨著流體徑向流過端面,流體壓力持續下降直到它達到外部背壓(一般為大氣壓力),此壓力作用類似于流體靜壓軸承的承載功能。當密封旋轉時,端面內的剪切流與端面剩余高度變化相互作用產生流體動壓,該壓力場具有流體動壓軸承類似的承載功能,并取決于介質粘度、轉速和端面間隙變化。E+H的壓力變送器具有高穩定性和可靠性。南京E+H端吸緊耦合多級泵
E+H的超聲波流量計在低溫環境中穩定運行。Endress+Hauser數字式pH電極Memosens CPF81E
在水泵進出水管上宜安裝可曲撓橡膠接頭或波紋管金屬接頭;管道支架宜采用彈性吊架、彈性托架;為創造良好的隔振效果,基礎隔振、管道隔振和支架隔振三者必須配齊,其中隔振墊(減震器)的面積、層數、個數、型號和可曲撓接頭的型號、數量必須按照計算結果選用及安裝。減振器的型號、定位尺寸、選配數量等參數直接關系到水泵的穩定性和減振效果,該參數的確定必須是經過專業技術人員的精確核算確認。水泵壓出管道穿墻、樓板處,應采取防止固體傳聲措施。在電氣控制確保安全靈敏可靠的前提下,進行水泵的單機試運轉。將泵出水管上閥件關閉,隨泵啟動運轉再逐漸打開,并檢查有無異常,電動機溫升、水泵運轉、壓力表數值、接口嚴密程度是否符合要求等。Endress+Hauser數字式pH電極Memosens CPF81E
離心泵用機械密封經過靜試后,運轉時高速旋轉產生的離心力,會抑制介質的泄漏。因此,試運轉時機械密封泄漏在排除軸間及端蓋密封失效后,基本上都是由于動、靜環摩擦副受破壞所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:操作中,因抽空、氣蝕、憋壓等異常現象,引起較大的軸向力,使動、靜環接觸面分離;對安裝機械密封時壓縮量過大,導致摩擦副端面嚴重磨損、擦傷;動環密封圈過緊,彈簧無法調整動環的軸向浮動量;靜環密封圈過松,當動環軸向浮動時,靜環脫離靜環座;工作介質中有顆粒狀物質,運轉中進人摩擦副,探傷動、靜環密封端面;設計選型有誤,密封端面比壓偏低或密封材質冷縮性較大等。試運轉中經常出現,有時可以通過適當調整靜環座等予以...