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曲阜ZJ渣浆泵性能参数信息「河北冀泵源」

发布者:河北冀泵源水泵制造有限公司  时间:2021-11-18 
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立式渣浆泵

立式渣浆泵其过流部件的几何形状符合介质的流动状态,减少了涡流和撞击待 局部与沿程水力损失,从而减轻了过流部件的磨损,搞高了水力效率,降低了运行噪音和振动,该系列泵过流部件采用高硬-铬合金材质,其材质具有高抗磨、抗腐蚀性、搞冲击性性能,从而使其寿命搞高。造成流量偏大的原因是由于选定的渣浆泵扬程远高于管路的损失扬程,即安全富裕度过大。

该系列渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有,过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金制造,具有、节能、使用-、重量轻、结构合理、运行-、振动小、噪音低、维修方便等-特点。

广泛用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等行业,主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体,其固液混合物重量浓度:灰浆45%,矿浆60%,泵可浸入池内或坑内工作,不需要任何轴封或轴封水。

公司凭借技术力量-、检测手段齐全,产品-、服务尽善尽美,为-各行各业提供了大批泵装备,产品广泛应用于环境保护工程、污水处理、城市工厂给排水、各种水利工程、冶金、矿山、电力、煤炭、疏浚、石油化工、建材、火电烟气脱硫等等诸多领域。二、渣浆泵的布置在渣浆泵的布置中,应考虑泵的气蚀余量,使吸水管路的损失尽量减少。


渣浆泵汽蚀余量数学表达

汽蚀余量数学表达式:npsha=pc/ρg-△h-hs-pv/ρg。式中:npsha为装置汽蚀余量;pc为吸入液面的压力,对于敞开式吸入,为外界-压力值;ρ为输送介质密度,kg/m3;g为重力加速度,9.8m/s2;△h为吸入几何高度,m,倒灌时取+值;pv为输送该温度下液体的汽化压力,kg/m2;hs为吸入装置的损失水头,m。
过去曾用“允许吸上高度”或“允许吸程”表示,但这些表示方法有缺点。从以上公式可以看出,这两种表示方法未考虑输送介质密封的影响,只适合清水,不适合浆体;也没有考虑输送介质的温度变化和安装地域高度以及吸入阻力的影响,不科学。为此,现在国际上通用“气蚀余量”来表示渣浆泵的吸入性能。由以上公式可以知道,气蚀余量与吸入液面的外界压力、输送介质的密度、吸入高度倒灌取负值、吸入管路的损失和输送介质的温度均有密切关系。因此,为-吸入条件应从上述几方面研究解决。控制方式:在集控室上位机上通过软件实现手动/自动控制方式的切换,在自动方式下,根据锅炉燃烧指令自动调节渣浆泵转速。对于吸入空气泡的气蚀,则应从如何提高运行水位、合理布置来料管入口、合理设计料浆池和防止吸入汽泡等方面考虑。同时,必须注意到渣浆泵允许通过的0大粒度影响,一定要避免大颗粒及柔性物塑料布、棉丝、胶皮等进入渣浆泵内。


渣浆泵叶片出口安放角

渣浆泵叶片出口安放角:

  由于浆体中不同大小的颗粒在渣浆泵叶轮中的运动轨迹不尽相同,在设计时应充分了解浆体粒径组成及分布情况。小颗粒介质受离心力小,从而沿叶片工作面运动;大颗粒介质受较大的离心力,运动时原理叶片工作面。以zj系列渣浆泵为例,叶轮与前护板的间隙应保持在0.75—1mm之间。常用的β2的范围是18~40°,在设计输送含较大颗粒浆体的渣浆泵时,应将叶片出口安放角适当加大,这样能减少颗粒与叶片出口的磨损,从而提高叶轮使用寿命。相反,若设计输送含较细小颗粒浆体的渣浆泵时,应将叶片出口安放角适当减小。


离心式渣浆泵水流动力学磨粒磨损

离心式渣浆泵过流部件多采用韧性材料,其水流动力学磨粒磨损是由微切削磨损和变形磨损组成的复合磨损。
离心式渣浆泵正常运转过程中,流经于过流部件的液固两相浆体的流态是紊流状态,浆体中固体颗粒煤、矸石、磁铁矿粉的形状处于随机取向。3泵在运行中除监控流量、压力外,还要监控电机不要超过电机的额定电流。
以小角度冲击过流部件表面的固体颗粒,以尖角与表面接触时,在接触点很小的面积-产生-的冲击压力,冲击压力的垂直分量使固体颗粒压入材料表面,冲击压力的水平分量使其沿大致平行于过流部件表面的方向移动,使材料表面接触点产生横向塑性变形,从而切出一定量的微体积材料,造成过流部件的微切削磨损。
以大冲角冲击过流部件表面的固体颗粒在冲击压力的垂直分量作用下,使固体颗粒压入材料表面形成弹塑性变形,到颗粒停止压入运动为止,终形成不能恢复的塑性变形-冲击凹坑,在凹坑边缘有塑性变形基础的材料堆积物。冲击坑边缘堆积物将重新受挤压变形和移位而从材料表面剥落,引起一定量的微体积材料损失,造成过流部件的变形磨损。



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