D85-45*6 矿用水泵 平衡环球铁
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产品描述

水量2-200M3/H 移动方式底座固定式 额定转速2900r/min 级数多级 汽蚀余量4M 结构原理离心式 电压380V 驱动方式电动 输送介质 叶轮结构封团式 叶轮吸入方式单吸式 工作原理高山送水排水抽污 矿山油田 城市工程给排水 加工定制 输出功率12-1000kw 颜色其他 叶轮数目多级 公称排量6-650mL/h 输入功率12-1000kw 出口直径40-200mm
多级泵是泵阀中应用非常广的一种设备,其结构类型有很多种,一般有熔盐泵、真空泵、液下泵、计量泵、齿轮泵、耐腐蚀泵、耐酸泵、消防泵等。其工作原理就是水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。
ZW型多级泵就是常见的一种泵,该泵属于多级式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的多级能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,以改善了劳动条件。
高压大功率自控多级泵是我司主要生产的设备,在众多的自控多级泵中该设备也是出类拔萃的。目前生产321、304、316、316L、A3、PP(增强聚丙烯)等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的**。
1、采用泵用连环式多面离心密封装置,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻服了跑、冒、滴、漏,是替代各种长轴液下泵、潜水泵等理想的设备。
2、运行过程中密封装置不摩擦,无麿损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
3、移植真空泵原理,多级性能稳定可靠,特别是采用电动空气控制阀,真正实现了一次,终生多级。
4、振动小,噪音低,移动灵活,拆卸简便、易于安装,不需地脚固定。
5、具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。
D85-45*6
多级泵启动时,由于多级泵、管路和底阀密封的原因,吸水管和多级泵中无法始终充满水,因此需先打开引水装置,待吸水管和多级泵中充满水之后,多级泵才能正常启动。在多级泵停泵前,先关闭底阀,再停泵,为自灌式泵房变频恒压供水节电改造变频恒压供水的原理是:将供水压力传感器安装在出水管路上,当用水量较小时,所需供水水压较低,供水水压传感器检测到多级泵出水压力,将水压传给PLC可编程控制器,PLC根据设定压力输出一个4一20mA信号,输入变频器,当传感器检测到的压力大于设定压力,PLC输出电流减小,变频器频率降低,多级泵转速降低,输出水压减小;当用水量突然时,所需供水水压较高,当输出水压低于设定水压时,PLC输出电流增加,变频器频率增加,多级泵转速增加,输出水压也增加,达到自动控制水压的目的,使输出水压恒定。
对自灌式泵房的多级泵进行变频节电改造,投资省,节电效果明显。而变频器本身具有的软启动功能,使管道内的水在多级泵启停阶段不易产生水锤现象,对多级泵和管道设备有保护作用。针对现状,在考虑了给水所中期发展要求后,我们认为:若仅对现有多级泵进行变频改造,多级泵的出水频率会很低,多级泵的工作效率曲线会远离段,节电率将受影响。
D85-45*6
多级离心泵功率规定及标准与模拟试验装置的规定泵输出功率(液体功率)尺=件3?/1000;
③原动机功率Pgr。
泵效率7=Pe/P;机组效率%r=PeAPgr。
规定点:指对于的泵,在设计制造时所给定的转速、流量、扬程、轴功率、汽蚀余量以及效率值所对应的工况点。对应规定点的参数为规定参数。
泵的工作范围:是指大于和小于规定流量(或扬程)值之间的一定范围。大流量点是指工作范围内大于规定流量的边界点;小流量点是指工作范围内小于规定流量的边界点。
③无装置引起的旋涡。
对于标准的试验回路,从具有自由液面的水池中引水或是在闭式回路中的所设的具有静止液面的大容器中引水,和泵等直径的直管长度规定为:
①如节流阀一直保持全开状态,则和案入、口等直径的直管长度不小于7D(D为泵人口、出口管通径);
②如人口节流阀处于任意开度状态,则和泵等直径的直管长度不小于12D;
③标准试验装置,则和泵人口等直径的直管长度不小于4D(C级)或5D(B级)。
如果泵在模拟现场条件下进行试验,则不宜在紧接泵的前面设置整流栅。模拟回路液流特性应是可控制的,液流应尽可能没有装置引起的旋涡,并具有对称速度分布。必要时应当用精皮托管排测定进人模拟回路的速度分布,以证实液流特性符合要求。如若不能,可以设置整流栅一类的适当装置来获得要求的液流特性,但必须保证试验条件不产生大的压力损失。
D85-45*6
轮中固体颗粒运动轨迹的明确结论;并且采用统计方法对实验数据进行分析,确定颗粒在矿用多级泵叶轮进口的运动参数,可以为叶轮的设计和磨损研究提供有益的实验证据。试验结果分析:粗、细颗粒对运动轨迹的影响对于密度大于水的颗粒,不论其颗粒大小如何,在从叶轮进口至出口的运动中,都有向叶片工作面靠拢的趋势,只不过其靠拢的速度和位置不同。对于质量小的细颗粒,其靠拢的速度较慢,一般集中于叶片出口区域和叶片相撞。随着颗粒质量,其靠拢的速度加快,与叶片相撞的位置向叶片进口移动。对于质量大的粗颗粒,大都与叶片进口部位相撞。大颗粒一进入流道就离开工作面,并不因为质量大,而是与叶片头部撞击的结果。从叶片进口处可以看出,由于惯性力作用,粗颗粒在叶片进口处的相对运动角比细颗粒更小,更易向叶片头部靠拢,与头部相撞。其中一部分颗粒与叶片头部相撞后,落到靠近叶片工田爱民,等:矿用多级泵泵叶轮中颗粒轨迹与磨损的关系作面的流道里,由于颗粒与叶片撞击力的作用,颗粒离开工作面运动,不再与叶片出口工作面相撞。一部分颗粒和叶片头部相撞后,暂时停止了前进,在这一段时间,这些颗粒和叶片进口边一起绕泵轴旋转,获得一附加矿用多级泵力,而后落入靠近叶片背面的流道。细颗粒由于惯性较小,在叶片进口不会集中向叶片头部运动,但在流道中运动时不断偏向叶片工作面,使叶片出口处颗粒浓度,造成该处叶片严重磨损。这是由于颗粒进入叶片区之前,要由轴向运动变为径向运动,很多颗粒与后盖板内表面相撞。可以认为碰撞是弹性的,能量损失很小,这样碰撞前后的速度几乎不变。但是反射角决定碰撞位置,由此造成颗粒进口速度的平均值基本不变,而进口角有一定的离散性。叶轮转速的影响,叶轮转速的提高,使颗粒轨迹的包角ψ的统计平均值加大,而颗粒的停留时间变短,随着转速的提高,颗粒的惯性加大,颗粒就更趋向叶片压力面,从而其磨损。
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