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1 离心泵的结构设计
离心泵的生产厂家较多,有些离心泵的结构尺寸不够规范,配合间隙不是最1佳值,会因装配误差导致元件的损坏包括叶轮、紧固件、轴承和机械密封。
叶轮后盖板上的平衡孔虽然会降低离心泵的效率,但它能减小叶轮两侧的压力,平衡一部分轴向推力。有的厂家往往会忽视这个问题,必将造成轴承的频繁损坏,缩短其使用寿命。
为延长轴承和密封的寿命,可以采取的改进措施是:加强离心泵及零部件的标准化、规范化;降低装配误差;改进设计特性,如减小轴长而加大轴径、采用较大的密封腔、应用大规格轴承,以及为改善润滑环境而加大轴承框等。过流部件、密封件的材质也非常重要,在设计选型时,要充分考虑流体的物性,以选择合适的材质。
泵的串、并连调节方式
当单台离心泵不能满足输送任务时,压滤机专用泵价格,可以采用离心泵的并联或串联操作。用两台相同型号的离心泵并联,甘肃压滤机专用泵,虽然压头变化不大,但加大了总的输送流量,并联泵的总效率与单台泵的效率相同;离心泵串联时总的压头增大,流量变化不大,串联泵的总效率与单台泵效率相同。
2、不同调节方式下泵的能耗分析
在对不同调节方式下的能耗分析时,文章仅针对目前广泛采用的阀门调节和泵变转速调节两种调节方式加以分析。由于离心泵的并、串联操作目的在于提高压头或流量,在化工领域运用不多,其能耗可以结合图2进行分析,方法基本相同。
2.1阀门调节流量时的功耗
离心泵运行时,电动机输入泵轴的功率N为:
N=vQH/η
式中N——轴功率,w;
Q——水泵的有效压头,防碱性压滤机专用泵,m;
H——水泵的实际流量,m3/s;
v——水泵流体比重,N/m3;
η——水泵的效率。
当用阀门调节流量从Q1到Q2,在工作点A2消耗的轴功率为:
NA2=vQ2H2/η
vQ2H3——实际有用功率,W;
vQ2H2-H3——阀门上损耗得功率,W;
vQ2H21/η-1——离心泵损失的功率,W。
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