水力設計和結構設計考慮的問題
應該使轉動部件和流體的流速堅持足夠低, a.磨損和水力性能的問題:為了減少磨損。泵體硬質合金襯里或彈性潤滑資料截面厚度應增加,以滿足實際運行的需要。葉輪的徑向剖面一般接近矩形,且在垂直面上使用前端密封減少軸向旋轉面積,泵殼一般設計為半螺旋型或者環形,使得在效率點附近較寬的范圍內保持較小的磨損量。當需要輸送大顆粒的固體時,內置閉式葉輪的寬度通常較大,葉片數量也減少到2-3片,提高泵的磨損的前提下,泵的水力性能會有不同程度的降低。
渣漿泵的蝸殼結構從螺旋型蝸殼到半螺旋型蝸殼, 為了使泵在效率流量的不同工況范圍內具有最小的磨損量。再到環形蝸殼以及OB型的結構。葉輪的類型有徑向截面為矩形的RV型,扭曲葉片且徑向為圓滑矩形截面的ME型,以及最常見的HE型。
葉輪和蝸殼的不同組合具有不同的水力性能和磨損特性。一般有:
具有良好的水力性能, 1.HE/T組合。但磨損性能較差;
具有良好的水力性能和磨損性能; 2.ME/C組合。
可以用于磨損較為嚴重的場所。 3.A 或者OB型蝸殼與葉輪的不同組合。
例如橡膠、氯丁橡膠、聚氨酯樹脂等彈性材料, b.資料的問題:渣漿泵的葉輪和蝸殼材料。一般用于葉輪入口速度低于23m/場所,這樣可以提高泵的有效汽蝕余量。
c.機械設計(軸、軸承、密封、泵體等)
重載荷情況下使用滑動止推軸承, 軸和軸承必需具有更高的強度和剛度以及可靠性。梯形螺釘連接的葉輪一般能夠接受重載荷。而滾珠軸承一般使用于輕載荷條件。
所以允許軸的偏斜度比普通泵要大, 渣漿泵無徑向密封。這樣會限制填料函和機械密封的壽命。所以一般選
允許的偏斜度也較小,用較短的軸??梢蕴岣咛盍虾膲勖R话銘蛎芊鈨惹蛔⑷敫邏核?,以稀釋物料,延長泵的使用壽命;如果無法對物料稀釋時,可以采用推出式密封,一般用于單級渣漿泵里,但效率會有3%降低。
這時候可以用輸送流體進行冷卻;有些情況下泵可能會發生空轉, 機械密封一般采用局部平衡結構。此時必需采用雙機械密封。輕負荷工況下,采用一般機械密封;重負荷條件下,必需采用特殊的機械密封結構。
不能接受較大的壓力載荷, 一般采用彈性資料制成的泵殼強度可能太小。所以應該加一層泵殼,稱為雙壁結構,資料一般選用硬質金屬、橡膠或聚氨酯樹脂。對于大型泵,考慮到體積和成本的限制,可以采用螺栓緊固結構。
d.固體顆粒對離心泵的影響
而輸送管道的流動阻力損失會隨著流量的增加而緩慢增加, 渣漿泵的流量—揚程曲線變化較為平緩。管路特性曲線和性能曲線的夾角很小,使得揚程的一個微小變化會引起流量的大幅度變化。
零件的壽命有時只有一個月。所以采用正確的資料是泵設計的關鍵因素。磨損的主要原因是滑動侵蝕和顆粒撞擊
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