100D16*2 100D16*3矿山排水泵填料压盖中口环轴套乙
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行 业:能源 泵 离心泵
发布时间:2024-09-20
买多级泵的时候大多很重要质量,这是无可厚非的,但是我们在注重质量的同时,不能忽视的还有服务,可以想象,虽然您购买了很好质量的产品,但是服务却让人很恼火,那么您会买的称心吗?是NO,所以我们买产品,更要买服务!
可以这么说,现如今的多级泵行业已经到了卖产品更要卖服务的阶段,传统的以生产线效率来赢得竞争的多级泵行业,现如今在更多地倾向通过服务来提高增加值,服务已经被视为生产流程中不可或缺的一部分,在这方面,移动互联网能体现多级泵产品的高性价比。毫不夸张地说,谁掌握了服务先机,谁就将在未来的竞争中立于不败之地。
多级泵与单级泵有什么区别?
一、多级泵与单级泵有什么区别? 1、单级泵是指只有一只叶轮的泵,高扬程只有125 米; 2、多级泵是指有两只或两只以上叶轮的泵,高扬程可以超过125 米;多级泵在单级泵扬程需要必须配两级电机的情况下,可以通过增加叶轮个数来配用电机,从而可以提高泵使用寿命和降低机组噪音,但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一点。 3、在泵实际需要扬程小于125 米时,可根据泵房面积、泵价格(多级泵一般比单级泵价格偏高)、等因素综合考虑该选用单级泵还是多级泵。 随着技术的进步,单级叶轮的泵可通过提高泵的转速来提高泵的扬程,可代替多级泵,只是价格贵一点。
二、多级泵的管理维护及作业注意事项
泵要分为电与机两个方面,对于机的方面,主要把以前的维护记录调出来比对一下就知道了。 其次就是电的方面了 ,要了解每台泵电机的功率,对他的控制系统有一定的了解。
三、多级泵主要由定子、转子、轴承和轴封部分组成: 1、多级泵定子部分主要由吸入段、中段、吐出段和导叶等组成,有拉紧螺栓将各段夹紧,构成工作室。 D 型泵一般水平吸入,垂直向上吐出;用于是油田注水时,泵进出口均垂直向上。 DG 型多级泵出、均垂直向上。 2、多级泵转子部分主要由轴、叶轮、平衡盘和轴套等组成。轴向力由平衡盘平衡。 3、多级泵轴承主要由轴承体、轴承和轴承压盖等组成,轴承用油脂或稀油润滑。 4、多级泵轴封采用软填料密封,主要由进水段和尾盖上的密封函体、填料、挡水圈等组成。 D 型泵水封水来源于泵内的压力水。 DG 型泵水封水来源于外部供水。 5、多级泵转动 泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机端看泵,泵为顺时针方向旋转 D 、 DG 型泵是卧式单吸多级节段式离心泵。供输送清水(含杂质量小于 1% ,颗粒度小于 0.1mm )或物理化学性质类似于水的其它液体。 D 型泵输送介质温度小于 80℃ ,适用于矿山排水、油田注水、工厂和城市给、排水等场合。油田注水泵根据介质的腐蚀性,泵采用不同的材质。 DG 型泵输送介质温度小于 105℃ ,适用于各种锅炉给水。 四、切线泵 《水泵及水泵站》这本书,水泵的H-Q曲线的形状是由水泵叶轮的出水角b 决定的,如果b<90,H-Q曲线就是递减函数,如果b>90,H-Q 曲线就是递增函数,b=90,刚好H就是恒值,也就是恒压了,b=90 的时候,出水水流为径向流动,那么叶轮的行进方向相对于水流方向就是切线方向,所以叫恒压切线泵。
长沙东方工业泵厂相关产品:D型多级离心泵;DG型锅炉给水泵;R型热水循环泵;DF型不锈钢多级泵;DM型耐磨多级泵; DY型多级油泵; S.SA.SH型单级双吸中开泵;IS.IR型清水离心泵;GNL3.GN3/12.N.NB.NBA型冷凝泵;LDTN型冷凝泵; IH型化工泵; AY油泵,HW型混流泵
叶轮切削是指加工处理多级泵叶轮的直径来降低传输到系统流体当中的能量。叶轮切削对于过分保守的设计或者系统负荷发生了变化所导致的多级泵容量偏大的情况是个非常有用的改进措施。叶轮切削降低了叶轮的端速,并由此直接地降低了传递到系统流体介质上的能量,并且降低了
所产生的流量和压力。多级泵相似性定律提供了在恒定的泵速度条件下叶轮尺寸及泵输出之间的理论关系:
在这里:Q=流量;H=扬程;BHP=泵电机的制动马力(下标1=原始泵,下标2=经过叶轮切削后的泵);D=直径
在实际应用当中,由于流动的非线性导致这些关系并不是非常的;然而,叶轮切削对流量、压头以及功率的基本作用仍然是有效的。例如,叶轮直径减少2%会产生大约2%的流量下降,4%的压头下降和6%的功率下降。对于比较小的变化而言,相似定律可以作为一个大概的判断,叶轮切削的终结果取决于系统曲线和泵性能的变化。
降低叶轮尺寸的主要好处是降低运行及维护保养成本。通过旁通管线和节流阀所浪费的能量以及通过系统噪音和振动所扩散的能量都会变得更少。叶轮切削的节能量基本上与直径降低的立方成正比。因为电机和水泵都存在一个效率问题,所以电机实际消耗的功率会高于流体功率。
除了节能之外,多级泵叶轮切削还可以降低管道系统、阀门及管道系统支架的磨损。流体流动产生的管道系统振动会导致管道焊接部位和机械接头疲劳。随着使用时间的推移,焊缝和接头会出现裂纹和松动,导致系统泄漏进而不得不进行停工检修。从设计的观点,过大的流体能量也不是所期望的。管道支架的间隔设定和选型通常情况下根据其能够承受的管道及流体的静负载、来自系统内部的压力负载,以及温度变化所造成的热膨胀(在热动力应用场合)来进行的。过大流体能量所产生的振动负载设计时并没有考虑在内,所以会导致系统泄漏、停工检修及额外维护保养。
当系统存在下面列出的现象时,可考虑采用叶轮切削的方法:系统的大多数旁通阀打开,表明系统设备内的流量过大;系统需要过分节流来控制流到系统或工艺的流量;存在高噪音或者振动等级表明流量过大。泵远离其设计点运行与从制造商买一个更小的叶轮相比,切削的效果要稍差一些。但是,在许多情况下,制造商可以提供的更小尺寸规格叶轮对系统负载来说太小,有时制造商甚至没有更小型的叶轮可以提供。在这种情况下,叶轮切削可能是比更换整个泵/电机更实用的方法。
多级泵启动时,由于多级泵、管路和底阀密封的原因,吸水管和多级泵中无法始终充满水,因此需先打开引水装置,待吸水管和多级泵中充满水之后,多级泵才能正常启动。在多级泵停泵前,先关闭底阀,再停泵,为自灌式泵房变频恒压供水节电改造变频恒压供水的原理是:将供水压力传感器安装在出水管路上,当用水量较小时,所需供水水压较低,供水水压传感器检测到多级泵出水压力,将水压传给PLC可编程控制器,PLC根据设定压力输出一个4一20mA信号,输入变频器,当传感器检测到的压力大于设定压力,PLC输出电流减小,变频器频率降低,多级泵转速降低,输出水压减小;当用水量突然时,所需供水水压较高,当输出水压低于设定水压时,PLC输出电流增加,变频器频率增加,多级泵转速增加,输出水压也增加,达到自动控制水压的目的,使输出水压恒定。
对自灌式泵房的多级泵进行变频节电改造,投资省,节电效果明显。而变频器本身具有的软启动功能,使管道内的水在多级泵启停阶段不易产生水锤现象,对多级泵和管道设备有保护作用。针对现状,在考虑了给水所中期发展要求后,我们认为:若仅对现有多级泵进行变频改造,多级泵的出水频率会很低,多级泵的工作效率曲线会远离段,节电率将受影响。