3/2D-HH高扬程渣浆泵

厂商 :河北建通泵业有限公司

河北 保定市
  • 主营产品:
  • 排污泵
  • 管道泵
  • 化工泵
联系电话 :15133271558
商品详细描述

  【简单介绍】AH渣浆泵为单级单吸、悬臂、卧式离心渣浆泵。该型泵具有较厚的承磨件并配用重型托架,故适于输送强磨蚀、高浓度渣浆或低浓度高扬程渣浆。在泵的最大允许工作压力范围之内,可以多级串联使用。该泵亦可用于输送有一定腐蚀性的渣浆。


AH渣浆泵详细参数如下:

特点和用途:

  AH渣浆泵为单级单吸、悬臂、卧式离心渣浆泵。该型泵具有较厚的承磨件并配用重型托架,故适于输送强磨蚀、高浓度渣浆或低浓度高扬程渣浆。在泵的最大允许工作压力范围之内,可以多级串联使用。该泵亦可用于输送有一定腐蚀性的渣浆。

AH 渣浆泵具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬,叶轮采用耐磨金属或橡胶材料。轴封可采用填料密封或离心式密封。泵的吐出口位置可根据需要按45℃间隔,旋转八个不同的角度安装使用。

1. 该系列渣浆泵为悬臂离心式渣浆泵,适用于输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,被广泛应用于冶金、矿山、石油、化工、煤炭、电力、交通、河流疏浚、建材及市政工程等部门。

2. AH、ZGB亦可称为重型渣浆泵。由于该型泵具有较厚的承磨件并配重型托架,故适于输送强磨蚀、高浓度渣浆或低浓度高扬程渣浆,在泵的最大允许工作压力范围内,可以多级串联使用。其中ZGB型泵适用于输送低浓度高扬程渣浆或高浓度低磨蚀的高扬程渣浆。以上几种型式的泵亦可用于低腐蚀性渣浆。

3. M型为中型渣浆,适用于输送细颗粒、中浓度的渣浆或低腐蚀性渣浆。

4.L型泵,亦称为轻型渣浆泵。与重型渣浆泵相比,该型泵转速高,体积小,重量轻,适用于输送细颗粒,低浓度的渣浆或腐蚀性渣浆。输送浆体的重量浓度一般不超过30%,亦可用于输送高浓度低磨蚀性渣浆。

5.AHR型渣浆泵过流部件为橡胶材料。适用于输送细颗粒及腐蚀性渣浆。其泵体、泵盖及传动部件等与AH型泵通用。

该系列泵为卧式、垂直中开式、双泵壳结构,泵体和泵盖带有可更换的金属内衬或橡胶内衬,内衬可一直用到磨穿为止,不用更换,延长维修周期,降低运行成本。

泵的出口方向可按8个角度旋转安装。

泵的轴承组件采用园统式结构,便于调整叶轮与前护板的间隙,维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。

泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、 机械密封。

泵的性能范围宽、汽蚀性能好、效率高。可采用多级串联技术,以满足远距离输送。

传动方式有V型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中V型三角带传动有CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR传动。

过流部件有多种金属和多种橡胶材料可供选用,并且增加深度。

采用多种速度和多种变型方式,使得泵在最佳工矿下运行。使用寿命长,运行效益高,能满足多类恶劣的输送条件。

渣浆泵型号意义说明:

如: 40/25B-AH(或 M)

40:泵进水口直径(mm)

25:泵出水口直径(mm)

B :托架型式

AH :渣浆泵产品系列

4/3C-AH(或HH)

4:泵进水口直径(寸)

3:泵出水口直径(寸)

C:托架型式

AH:渣浆泵产品系列

AHR型渣浆泵的结构图如下:

AHR渣浆泵结构图

渣浆泵的轴封型式主要有填料密封和副叶轮密封,副叶轮密封利用叶轮与串联的副叶轮产生的压力密封,一般有压入式给矿的情况下使用,但给矿压力值不大于泵出口压力值10%。这种密封形式可不加轴封水(通过泵体上的油杯定期加润滑脂)、不稀释矿浆;但将增加功率消耗(一般需增加额定功率的5%左右)。

填料密封是常见的一种轴封形式,适用于各种工况条件,可匹配聚四氟乙烯填料、石墨填料等特殊材质,可用于腐蚀性或高温条件下。它具有结构简单、维修方便等优点。但需加轴封水,并应保证足够的水压和水量,轴封水水压为泵出口压力加35kPa(0.35kg/cm2),轴封水量以托架大小而定,见上表。

渣浆泵也可采用机械密封,密封效果较好,但成本高,须按要求加轴封水。

此系列卧式渣浆均采用同一系列的传动部分,包括托架和轴承组件,泵轴直径大、刚性好、悬臂短、在恶劣的工况下不会弯曲和振动,轴承根据传动的功率不同选用重型单列或双列圆锥滚子轴承及圆柱滚子轴承,能够承受泵的最大轴向及径向载荷,轴承按轴承箱结构可采用油脂润滑或稀油润滑,轴承体两端有密封端盖,迷宫套及迷宫环,能有交防止矿浆等污物进入轴承,保证轴承能安全运行,具有较长的寿命。

渣浆泵的传动方式除直联传动外(DC)还有V型三角带传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。

AH型卧式渣浆泵结构图如下:

AH渣浆泵结构图

AH (R)系列 卧式渣浆泵 性能参数表

型  号

允许配带最大功率 N(kw)

清   水   性   能

叶 轮

曲线号

流 量 Q

扬 程

H(m)

转速n(r/min)

最高效率

η(%)

汽蚀余量

(NPSH)(m)

叶片数

叶轮直径(mm)

(m3/h)

(L/S)

40/25B-AH

15

12.6-28.8

3.5-8

6--68

1200-3800

40

2-5.5

5

152

WPA151B01

40/25C-HH

30

16.2-34.2

4.5-9.5

25-92

1400-2200

20

2-5.5

5

330

WPA151E01

50/40B-AH

15

32.4-72

9-20

6-58

1200-3200

45

3.5-8

5

184

WPA2151B01

75/50C-AH

30

39.6-86.4

11-24

12-64

1300-2700

55

4-6

5

214

WPA32A01

75/50D-AH

60

68.4-136.8

19-38

25-87

850-1400

47

3-7.5

5

457

WPA32E01

100/75C-AH

30

86.4-198

24-55

9-52

1000-2200

71

4-6

5

245

WPA43A01

100/75D-AH

60

100/75E-HH

120

126-252

35-70

12-97

600-1400

50

2-5

5

508

WPA43E01

150/100D-AH

60

162-360

45-100

12-56

800-1550

65

5-8

5

365

WPA64A01

150/100E-AH

120

150/100D-AH

60

180-396

50-110

7-61

600-1600

55

3-8

4

372

WPA64A02

150/100E-AH

120

180-396

50-110

7-61

600-1600

55

3-8

4

372

WPA64F02

150/100D-HH

60

126-288

35-80

10-55

800-1600

58

2-2.5

2

365

ESY7997

150/100E-HH

120

200/150E-AH

120

360-828

100-230

10-61

500-1140

72

2-9

5

510

WPA86A01

200/150-AHR

300

200/150E-HH

120

360-828

100-230

7-52

400-1000

70

2.5-6

4

536

WPA86A03

250/200M-AH

120

540-1228

150-340

15-61

600-1100

70

4.5-8

4

549

WPA108B01

250/200-AHR

300

250/200ST-AH

560

612-1368

170-380

11-61

400-850

71

4-10

5

686

WPA108A01AM

300/250ST-AH

560

936-1980

260-550

7-68

300-800

82

6

5

762

WPA1210A03M

720-1620

200-450

7-45

300-650

80

2.5-7.5

WPA1210A03AM

350/300ST-AH

560

1260-2772

350-770

13-63

300-600

77

3-10

5

965

WPA1412A01M


渣浆泵分数表示方法:


型  号

允许配带最大功率N(kw)

清   水   性   能

叶 轮

曲线号

流 量 Q

扬 程 H(m)

转 速

n(r/min)

最高

效率η(%)

汽蚀余量



(NPSH)(m)

叶片数

叶轮直径(mm)

(m3/h)

(L/S)

1.5/1B-AH

15

12.6-28.8

3.5-8

6--68

1200-3800

40

2-5.5

5

152

WPA151B01

1.5/1C-HH

30

16.2-34.2

4.5-9.5

25-92

1400-2200

20

2-5.5

5

330

WPA151E01

2/1.5B-AH

15

32.4-72

9-20

6-58

1200-3200

45

3.5-8

5

184

WPA2151B01

3/2C-AH

30

39.6-86.4

11-24

12-64

1300-2700

55

4-6

5

214

WPA32A01

3/2D-AH

60

68.4-136.8

19-38

25-87

850-1400

47

3-7.5

5

457

WPA32E01

4/3C-AH

30

86.4-198

24-55

9-52

1000-2200

71

4-6

5

245

WPA43A01

4/3D-AH

60

4/3E-HH

120

126-252

35-70

12-97

600-1400

50

2-5

5

508

WPA43E01

6/4D-AH

60

162-360

45-100

12-56

800-1550

65

5-8

5

365

WPA64A01

6/4E-AH

120

6/4D-AH

60

180-396

50-110

7-61

600-1600

55

3-8

4

372

WPA64A02

6/4E-AH

120

180-396

50-110

7-61

600-1600

55

3-8

4

372

WPA64F02

6/4D-HH

60

126-288

35-80

10-55

800-1600

58

2-2.5

2

365

ESY7997

6/4E-HH

120

8/6E-AH

120

360-828

100-230

10-61

500-1140

72

2-9

5

510

WPA86A01

8/6E-AHR

300

8/6E-HH

120

360-828

100-230

7-52

400-1000

70

2.5-6

4

536

WPA86A03

10/8M-AH

120

540-1228

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600-1100

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4.5-8

4

549

WPA108B01

10/8M-AHR

300

10/8ST-AH

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400-850

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4-10

5

686

WPA108A01AM

12/10ST-AH

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260-550

7-68

300-800

82

6

5

762

WPA1210A03M

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300-650

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WPA1210A03AM

14/12ST-AH

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5

965

WPA1412A01M

 

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离心泵:

结构

由泵壳、叶轮、泵轴、泵架等组成。

离心式水泵原理

起动前应先往泵里灌满水,起动后旋转的叶轮带动泵里的水高速旋转,水作离心运动,向外甩出并被压入出水管。水被甩出后,叶轮附近的压强减小,在转轴附近就形成一个低压区。这里的压强比大气压低得多,外面的水就在大气压的作用下,冲开底阀从进水管进入泵内。冲进来的水在随叶轮高速旋转中又被甩出,并压入出水管。叶轮在动力机带动下不断高速旋转,水就源源不断地从低处被抽到高处。

泵的总扬程=吸水扬程+压水扬程,其中吸水扬程由大气压决定。


离心式水泵的抽水高度称为扬程。它是采用“吸进来”、“甩出去”,的方法来抽水的。

第一级扬程称为“吸水扬程”,靠叶片旋转形成一个低压区,靠大气压把水压入低压区,而1标准大气压能支持10.336米高的水柱,所以吸水扬程的极限值是10.336米;

第二级扬程称为“压水扬程”,靠叶片旋转把水甩出去,水甩出去的速度越大,这一级扬程也越大。

因此,离心式水泵的扬程是两级扬程之和,也就是它的抽水高度远远超过了10.336米。

离心式水泵使用中的误区

离心式水泵使用中的误区

高扬程水泵用于低扬程抽水

很多机手认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水

离心式水泵

泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。

大口径水泵配小水管抽水

很多机手认为这样可以提高实际扬程,其实水泵的实际扬程=总扬程~损失扬程。当水泵型号确定后,总扬程是一定的;损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。

安装进水管路时,水平段水平或向上翘

这样做会使进水管内聚集空气,降低水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程降低,出水量减少。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有倾斜,不应水平,更不得向上翘起。

进水管路上用的弯头多

如果在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不允许在水平方向转弯,以免聚集空气。

水泵进水口与弯头直接相连

这样会使水流经过弯头进入叶轮时分布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则聚集空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。

装有底阀的进水管最下一节不是垂直的

如这样安装,阀门不能自行关闭,造成漏水。正确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。

进水管的进水口位置不对

(1)进水管的进水口离进水池底和池壁距离小于进水口直径。如果池底有泥沙等污物时,进水口离池底的距离小于直径的1.5倍时,会造成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,堵塞进水口。

(2)进水管的进水口入水深度不够时,这样会引起进水管周围水面产生漩涡,影响进水,减少出水量。正确的安装方法是:中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。石家庄强冠工业水泵有限公司

出水管口在出水池正常水位以上

如果出水口在出水池正常水位以上,虽增加了水泵扬程,但减少了流量。如因地形条件所限,出水口必须高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,降低出水口高度。

离心式水泵操作规程

离心式水泵操作规程

离心式水泵泵的启动

A、运转前应检查泵转动是否灵活;

B、关闭泵出口阀门;

C、检查引水是否正常;

D、接通电源,当电机达到额定转速后逐渐开启泵出口阀门。

离心式水泵泵的运转

A、泵运转过程中经常观察压力表读数、听泵的震动和杂音是否异常、观察填料漏水情况是否超出标准;

B、轴承最高温度不超过80℃轴承温度同环境温度差值不超过80℃。

C、轴承润滑液加注数量以轴承体空间的1/3—1/2为宜。

D、注意电动机电流、温度等参数是否在规定范围内。

离心式水泵停止

关闭出口阀门关闭电源开关既可。

离心式水泵维护与保养

1、保持设备表面卫生;

2、定期检验电机绝缘性能;

3、冬天环境温度在0℃以下时停机后应将泵体内存水放光,以免冻裂;

4、密封件间隙过大漏水严重时应及时更换;

5、长期停运时应彻底搞好设备卫生,拆开泵体,将所有零件上的水擦拭干净,涂好防锈油保管好。

离心式水泵工作条件

汽蚀现象
  因为吸入式水泵是依靠大气压力把水压入水泵的,所以,水泵入口处的压力低于大气压力。但是,水泵入口压力不能低于当时水温下的饱和蒸汽压力,否则,水就会产生汽化,溶解在水中的气体也会逸出,形成蒸汽与逸出气体混合的小气泡。这些气泡进入叶轮后,随着压力的增大,汽化的水蒸气凝结成水,体积急剧缩小,形成局部真空,周围的水对真空处产生很大的冲击力,并不断地作用在叶轮上,使叶轮产生疲劳,并使表面金属产生脱落;同时,从水中逸出的活泼性气体借助水凝结放出的热量,对金属产生化学腐蚀作用,使叶轮很快出现蜂窝状麻点,并逐渐形成空洞,这种现象称为汽蚀现象。
  水泵发生汽蚀时,会产生振动和噪声,流量、扬程、功率和效率显著下降,严重时会出现断流。因此,水泵不能在汽蚀的情况下进行工作。水泵扬程下降1%,—般认为发生了汽蚀。
  离心泵汽蚀的影响因素主要有水泵的吸水高度、吸水管的阻力、流动速度以及水泵安装地点的大气压力和工作水温等。水泵安装地点的大气压力一般不变,阻力、流速、温度变化也不大,所以,水泵不发生汽蚀的主要影响因素是吸水高度。正确地确定水泵最大吸水高度,对水泵的安装和保证其正常安全工作具有重要意义。下面介绍水泵吸水高度度的计算方法。

石家庄强冠工业水泵有限公司
  吸水高度
  为使水泵不发生汽蚀,水泵在工作时,当电网电压降低时,水泵转速下降,水泵的扬程特性曲线相应下降。当水泵的零扬程(初始扬程)%低于实际扬程时,水泵便排不出水,流量为零。这时,电动机传递给水泵的能量就会全部转变成热能,使水泵和管路中的水温迅速上升,水泵强烈发热,很快损坏。因此,水泵不允许长时间在零流量下工作。

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