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行 业:机械 泵 离心泵
发布时间:2024-09-20
有很多人在多级离心泵变频运行的分析中都习惯引用风机多级离心泵中的比例定律
并由此得出结论:多级离心泵的流量与转速成正比,多级离心泵的扬程与转速的平方成正比,
的输出功率与转速的3次方成正比。
以上结论确实是由风机和多级离心泵的比例定律中引导出来的,但是却无法解释如下问题:
(1)为什么多级离心泵变频运行时频率在30~35Hz以上时才出水?
(2)为什么多级离心泵在不出水时电流和功率极小,一旦出水时电流和功率会有一个突跳,然后才随着转速的升高而升高?
多级泵联轴器安装概述
在没有安装联轴器前,检查电机的旋转方向和水泵的旋转方向是否一致。通过调整机械支脚下垫片的厚度,调整轴的中心,对中不当,将会破坏联轴器、水泵及电机的轴承。
1.1不合理的安装形式
泵和电机轴不合理的三种结构形式:
形式一:角度偏移
形式二:轴中心线偏移
形式三:轴向距离偏移
2 多级泵联轴器安装
2 多级泵联轴器安装
根据多级泵联轴器安装手册仔细安装泵端联轴器和电机端联轴器。
2.1 多级泵软机械支脚的检验
在联轴器校准之前,水泵和驱动机必须对“软支脚”进行定位检查。如果在机器支脚与底座之间存在空隙,先后松开机器支脚的固定点并用测隙规检测。如果空隙大于0 . 05 毫米,则空隙必须用薄垫片补偿。如果底座还没有被灌浆,“软支脚”也可以通过重新调整底座得到补偿。
如果水泵或驱动机没有正确的安装在底座上,那么会产生由于管口荷载引起的间歇振动和过大的不对中程度。
2.2 水泵支脚拧紧扭矩
为了传递力及力矩,紧定螺栓必须拧紧在泵支脚上。为了弥补由于水泵的热膨胀可能产生的松动,非驱动端不必像驱动端拧得那样紧。
2.3 多级泵联轴器校准对中程序概要
在泵和电机被联接在一起之前,校正联轴器,并根据泵上的转向箭头检查电机的转动方向。
挠性联轴器需要通过在(壳体、驱动机)支脚下放薄垫片来仔细的校正轴心线,校正时的粗心大意将导致联轴器的损坏以及水泵和电机轴承的损坏。
在的场合,多级泵联轴器的安装和校正必须按照联轴器制造商所提供的说明书进行。例如联轴节之间的规定间距必须遵守。
对于多级泵标准的无加长段挠性联轴器,可用一根精密的直尺靠在联轴器外缘任意几点的纬线上观察与轴的平行程度,并用厚塞规在几个对应位置卜控制规定的两个联轴节间的距离。
用测量表的校正
如果要求更的校正(在转速>3600rPm 或有加长段的情况下),校正应用千分表在径向和轴向进行(见图),大的端面跳动是0.05mm (在联轴节的直径处),尽量达到小于0.03mm , 大径向跳动是0 .1mm (在联轴节的直径处),尽量达到小于0.05mm 。
较高温度
在使用温度较高(大约大于130 ℃ ),应在水泵运转时的高温条件下进行终校正。如果误差大于上面所给的允许值,要找出原因,并排除。在多数情况下,是由于邻近管路的膨胀对水泵管口产生了高的力和力矩。
2.4 多级泵联轴器罩
水泵必须在安装联轴器罩后方可工作。每次校准对中检查之后联轴器罩必须立即重检查多级泵联轴器罩的正确安装、是否牢固和与水泵联轴器的距离。
矿用多级泵是高速运转的通用机械,通电后,电机通过联轴器带动矿用
容易引发安全事故,将线状或带状的物体卷进去,比如手套、衣袖、女人的长发等,一旦发生这样的事情,小则轻伤,大则致残。因此需要做一个金属的保护装置,将联轴器位置与外界隔开来,包围联轴器,防止安全事故的发生,这个装置就是防护罩,也可以叫做保护罩。防护罩的材质一般有哪些?
防护罩的材质一般有普通铁皮的,这种材质满足基础的防护功能;还有一种是镀锌铁皮,这种材质已经具备一定的防锈功能,使用寿命长;另有一种是不锈钢材质的,这类材质的使用主要是周围气体中含有腐蚀性,不锈钢材质的防护罩十分耐用。
面积比优化设计仿真Ato在65m2,70m2内取某一具体值进行面积比优化。保持Are为初始设计值不变,考察Ato=70m2时不同的面积比对COP的影响,如所示。由a可知,COP和Qc随面积比的变化趋势相反,在面积比为1左右时,系统获得大的Qc,而对应的COP值很小;面积比在1.5左右时,由b和c可知,在优化面积比范围内,两器内水的流速及其压降均满足设计要求(pew超出了约束范围,但幅度不大)。b和c中水流速和阻力在面积比接近1时的突然升高,是由于换热器型号的变化引起的,进而引起了管程长度的突变。
回热器与两器面积配比优化设计仿真根据上述仿真结果,本文所研究的矿用卧式多级泵系统总面积优化区间为65m2,70m2、两器面积比优化区间为1.1,1.6.分析表明,回热器面积变化对压缩机排气温度影响很大,也影响系统COP的大小,因此,还应研究回热器与两器面积配比问题。为两器不同面积比下回热器面积变化对系统性能影响仿真结果。由a可知,在Are不变时,面积比越小,Qc越大;在同一面积比下,Are越大,Qc越小;在众多工况点上,满足设计供热量要求的有工况14.但由b可知,在工况14中,工况4的排气温度已超过系统排气温度限值;由c可知,在工况13中,工况3具有高的COP.于是,取Are=7.0m2,面积比为1.4.
按照设计条件所完成的高温卧式多级泵单一部件(如压缩机、两器、回热器、节流机构等)的结构设计在组成系统后,高温卧式多级泵系统的制热量、压缩机吸气量、中间吸气温度、冷凝器和蒸发器水侧阻力等主要性能参数与设计值相比都发生了较大变化,即单一部件的初始设计结果之间存在不匹配性。在压缩机型号已确定的前提下,优化设计换热器的换热面积是解决该问题的有效途径。
高温矿用卧式多级泵COP随两器总面积的增加而增加,但COP对总面积的相对增加幅度较小,即通过增加换热器总面积的方法来提高系统COP的意义不大,反而增加了设备的造价。在两器总面积优化过程中,系统设计供热量是一关键性约束参数,根据该参数即可确定总面积合理取值区间,在此基础上再考察其他约束条件的合理性。
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