宝山区卫生泵生产历史长

时间:2023年12月11日 来源:

离心泵管路局部压力损失

      局部压力损失是液体流经阀口、弯管、通流截面变化等所引起的压力损失。液流通过这些地方时,由于液流方向和速度均发生变化,形成旋涡,使液体的质点间相互撞击,从而产生较大的能量损耗。

       突然扩大处的局部损失局部压力损失的计算式可以表达成如下算式:式中:为局部阻力系数,其值*在液流流经突然扩大的截面时可以用理论推导方法求得,其他情况均须通过实验来确定;为液体的平均流速,一般情况下指局部阻力下游处的流速。   管路系统的总压力损失等于所有沿程压力损失和所有局部压力损失之和 卫生泵由高转速电机、不锈钢泵、钢管脚架等构成。宝山区卫生泵生产历史长

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电机应用中,关于 IP 防护等级的那些知识

     IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。

      IP防护等级表示方法概述

      ***位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。**防止固体异物进入的等级,***别是6;

      第二位数字表明设备防水的程度。**防止进水的等级,***别是8。

      如电机的防护等级IP65,防护等级IP55等等.

      IP后***位数字:防尘等级,接触电气设备保护和外来物保护等级(***个数字),***个数字 防尘防护范围

      0 无防护

      1 防护50mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为50mm,不应完全进入

      2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入

      3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入

      4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入

      5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害

      6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘



浦东新区食品泵卫生泵口碑好离心泵性能曲线直接反映流量,压力 ,功率 ,等相关的数据,使用时对照比较好工作点。

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泵的汽蚀与吸程

       汽蚀又叫空化(在高等学府尤其倾向于后一说法)。空化是原因,汽蚀是结果。

       泵用户一般要求泵的吸程(从吸入液面到泵吸入口的中心的垂直高差)高, 但国内的泵标准及规范里,似乎没有吸程这一术语。与它相关的术语是必须空化余量,约等  于10-吸程(m, 没有考虑吸入阻力)。我们认为可以将吸程与国内外的相关术语及相互之间的关系作如下对照:

      习惯使用的术语相对应的英文术语与其它参数之间的关系吸程=安装高度,吸上高度Suction lift吸程+吸入管道的阻力=吸上真空度-吸入速度头

       对同一台泵,转速对吸程的影响如下表:泵转速变化泵临界汽蚀余量(一般称必须空化余量)变化 泵吸程变化升高增大降低降低减小升高



必需汽蚀余量和有效汽蚀余量有何区别:

       气蚀余量NPSHr。泵的必须汽蚀余量是泵的特性,由设计决定,泵的有效汽蚀余量由工艺管路决定。

       对于给定泵,在给定转速和流量下必需具有的汽蚀余量称为必需汽蚀余量,常用NPSHr表示。又称为泵的汽蚀余量,是规定泵要达到的汽蚀性能参数。

       NPSHr和泵的内部流动有关,是由泵本身头定的,其物理意义是表示液体在泵进口部分压力下降的程度,也就是为了保征泵不发生汽蚀,要求在泵进口处单位重量液体具有超过汽化压力水头的富余能量。

       必须汽蚀余量与装置参数无关,只与泵进口部分的运动参数(vo、wo、wk等)有关,这些运动参数在一定转速和流量下是由几何参数决定的。这就是说NPSHr是由泵本身(吸水室和叶轮进口部分的几何参数)决定的。

       对于既定的泵,不论何种介质(黏性大介质因影响速度分布除外),在一定转速和流量***经泵进口,因速度大小相同故有相同的压力降,即NPSHr相同。所以NPSHr与液体的性质无关(不考虑热力学因素)。

      NPSHr越小,表示压力降小,要求装置必须提供的NPSHa小,因而泵的抗汽蚀性能越好。因此:r**required必需的,由泵本体决定,具体与转速,叶轮形式等有关。


不锈钢离心泵要: 设备清洁,外表无尘灰、油垢 基础及底座整洁,表面知及周围无积水、废液,环境整齐、清洁。

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导致离心泵振动的**原因:

      在转动设备和流动介质中,低强度的机械振动是不可避免的。但好比人咳嗽一样,久病不治,必将酿成大祸。。。下面详细介绍离心泵振动的**原因,希望对使用单位 有所帮助。

     一、引起离心泵振动的**原因——轴  

     轴很长的泵,易发生轴刚度不足,挠度太大,轴系直线度差的情况,造成动件(传动轴)与静件(滑动轴承或口环)之间碰摩,形成振动。另外,泵轴太长,受水池中流动水冲击的影响较大,使泵水下部分的振动加大。轴端的平衡盘间隙过大,或者轴向的工作窜动量调整不当,会造成轴低频窜动,导致轴瓦振动。旋转轴的偏心,会导致轴的弯曲振动。

      二、引起离心泵振动的**原因——基础及泵支架

      驱动装置架与基础之间采用的接触固定形式不好,基础和电机系统吸收、传递、隔离振动能力差,导致基础和电机的振动都超标。水泵基础松动,或者水泵机组在安装过程中形成弹性基础,或者由于油浸水泡造成基础刚度减弱,水泵就会产生与振动相位差1800的另一个临界转速,从而使水泵振动频率增加,如果增加的频率与某一外在因素频率接近或相等,就会使水泵的振幅加大。另外,基础地脚螺栓松动,导致约束刚度降低,会使电机的振动加剧。

       为了避免水泵汽蚀的发生,就必须通过泵的汽蚀性能参数来正确确定泵的几何安装高度和设计水泵装置系统。宝山区卫生泵生产历史长

水泵并联是指两台或两台以上的泵向同一压力管路输送流体,其目标是在压头雷同时增加流量。宝山区卫生泵生产历史长

泵的效率与哪些因素有关:

泵内的能量损失主要包括以下三方面:

1、机械损失

  主要是液体和叶轮前后盖板外表面及泵腔的摩擦损失(也叫圆盘损失)。

  圆盘损失所占比例较大,甚至达到占有效功率的30%。试验表明圆盘损失和转速的三次方成正比,和叶轮外径的五次方成正比。因此,叶轮外径越大,圆盘损失也越大。虽然圆盘损失和转速的三次方成正比,但在给定的扬程下,随之转速的提高,叶轮外径相应地减少(可以认为泵转速的提高一倍,叶轮外径减少一半),圆盘损失成五次方比例下降,所以,随着转速的提高,圆盘损失并不增加,反而下降,这是发展高速泵的原因之一。

2、容积损失

  叶轮的一部分液体经叶轮密封环间隙泄露回到叶轮进口而得不到有效利用,形成损失。因此(公众号:泵管家),密封环的间隙应是越小越好,但由于加工和装配等原因,过小的间隙可能形成偏磨或卡死,国家标准对各种类型的泵的间隙做了专门的规定。

3、水力损失

  泵过流部分(从进口到出口)液体的流体必然有速度大小和方向改变引起的损失,这两部分就是水力损失。要减少这部分损失,除了提高过流部件的光洁度外,尽量选用***的水力模型。 宝山区卫生泵生产历史长

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