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文档简介
1、一般情况下,液体只能从高处自动流向低处,从高压设备内自动流向低压设备内。如果把低处的液体送往高处,把低压设备内的液体送往高压设备内,就必须给这些液体提供一定的能量才能达到此目的。我们通常把能给液体提供能量的设备叫泵根据化工生产工艺流程分类:进料泵、回流泵、塔底泵、循环泵、产品泵、注入泵、补给泵、冲洗泵、排污泵、燃料油泵、润滑油和封油泵。根据介质温度情况轴承支架分无冷、风冷及水冷结构介质需保温时可用壳体保温夹套结构根据介质含固量可选择开式叶轮结构根据介质温度可采用密封箱体保温结构重工位轴系设计可配各种机械密封双吸叶轮,平衡轴向力,低汽蚀值轴向剖分壳体,无须拆卸进出口管路即可维修稀油润滑,充分冷却
2、轴承轴向剖分轴承箱,转子拆装方便轴可密封,可配各种密封重工位轴承可做接近中心线支承两级大型高温流程泵(BB2型)结构示意图特征:两端支承、径向剖分、两级、双吸流量:2000m3/h 扬程:2000m 温度:200C 压力:25MPa水平中开,多级高压,背对背设计径向剖分,节段式壳体,导叶结构,O形圈密封;壳体底脚支撑或中心支撑轴承重载荷设计,可配风扇冷却或水冷却多级单吸叶轮串联布置平衡鼓结构平衡轴向力稀油润滑的滚动轴承,也可选滑动轴承径向剖分,节段式壳体,导叶结构,O形圈密封;壳体中心支撑筒体结构,高压设计,减小温度急剧变化的影响轴承重载荷设计,可配风扇冷却或水冷却平衡鼓结构平衡轴向力稀油润滑
3、的滚动轴承,也可选滑动轴承多级单吸叶轮串联布置,叶轮可以独立固定高压的背对背设计,抽芯式设计,锻造筒体,强制润滑系统双吸式叶轮,结合双流道蜗壳设计,对称结构,运转平稳滚动轴承可脂润滑或油润滑可配填料密封或机械密封螺纹接轴,安全可靠,可反转设计滑动轴承,介质本身自冲洗护管结构,滑动轴承外冲洗混流式叶轮,加空间导叶式壳体,适合大流量低扬程工况单级单吸叶轮,并有多种叶轮形式可供选择液下紧凑型结构用于高温和空间有限的场合转子部件多点支撑,导轴承可外冲洗或自冲洗机械密封+油润滑滚动轴承+加长联轴节V型环密封或填料密封+脂润滑滚动轴承+联轴器连接螺柱+接轴键+接轴套型式的接轴方式,用于常温l 悬臂式结构l
4、 液下无轴承l 刚性轴设计l 口环径向密封l 长度2ml 适用于磨蚀性强的工况多级叶轮串联布置,径向导叶加节段式壳体设计,O型圈密封标准筒袋外壳仅承受入口压力平衡鼓装置平衡轴向力,使轴封仅承受入口压力自动循环油润滑轴承部件,可整体拆卸分半式定位环加分半式接轴套型式的接轴方式滑动轴承介质本身自冲洗流量: 1800m3/h扬程: 800m温度:-180 +180压力: 10.0MPa 排气至吸入罐;排液PLAN13+53;泵的抽空泵启动前没灌泵、进空气、液体不满或介质大量汽化,这种情况下,泵出口压力近于零或接近泵入口压力,泵内压力降低。这叫抽空。抽空会让泵内接触零件和机械摩擦副发生干摩擦或半干摩擦
5、,加剧磨损或零件移位而损坏泵及密封。离心泵最易发生气蚀的部位有: a.叶轮曲率最大的前盖板处,靠近叶片进口边缘的低压侧;b.压出室中蜗壳隔舌和导叶的靠近进口边缘低压侧; c.无前盖板的高比转数叶轮的叶梢 外圆与壳体之间的密封间隙以及叶梢的低压侧;d.多级泵中第一级叶轮 防抽空和汽蚀办法:1、稳定工艺操作条件泵的吸入管径应适当加大并尽量减少阻力损失;灌注高度要足够;吸入管路应防止气体的留存;一旦出现气体要能返回塔器,为此在进泵前需加一气体返塔的管线。从工艺操作上,温度宜取下限,压力宜取上限,塔底液面不可过低,泵的流量要适中,尽量减小压力和温度出样较大变化。对入口压力是负压的备用泵入口阀门应关闭。影响压力、温度的因素很多,单纯通过工艺操作避免抽空和汽蚀是不可能的。2、注入式冲洗是解决汽蚀和抽空的有效措施3、从机械密封结构入手 从密封结构无法避免汽蚀的产生,但可以减少汽蚀对密封的危害。 减少摩擦热,密封面直径尽量小,宽度尽量窄;选材要有好的自润滑性能和低的摩擦系数。静环采用夹固式或增加限位压板。采用平衡型机封(降PV值降摩擦热,动环限位等)或用其他限位方式。 对于采用平衡盘的多级离心泵,在安装密封时,必须将转子推向入口端,使平衡盘工作面接触
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