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大型离心泵生产 靖江市瑞鑫泵业供应

信息介绍 / Information introduction

在石油、化工领域,使用**多的离心泵国际标准是API610、ISO5199和ANSIB73.1M/B73.2M等,国内标准是GB3215和GB5656/T。

1.1API610

API,是美国石油协会(AmericanPetroleumInstitute)的简称。出版API610标准的目的是为了提供一份采购规范,以便于离心泵的制造和采购。

1.2 ISO5199

ISO是国际标准化组织的简称。ISO5199 Technical Specification for Centrifugal Pumps , ClassⅡ(离心泵技术规范Ⅱ级),大型离心泵生产,主要依据是德国的DIN标准。

1,大型离心泵生产.3 ASMEB73,大型离心泵生产.1M/B73.2M

ASME是美国机械工程师协会(TheAmericanSocietyofMechanicalEngineers)的简称。 江苏地区进口离心泵——靖江市瑞鑫泵业有限公司。大型离心泵生产

    然后从叶片的端部被甩出进入泵壳内的蜗室或扩散管(或导轮)。当液体流到扩散管时,由于液流的断面积渐渐扩大,流速减慢,将一部分动能转化为静能头,使压力上升,从排出管压出。与此同时,在叶轮中心由于液体被甩出产生了局部真空,因而吸液池内的液体在液面压力作用下就从吸入管源源不断地被吸入泵内。叶轮连续旋转,将液体不断地由吸液池送往高位槽或压力容器。离心泵工作原理示意图离心泵工作原理演示离心泵能输送液体是依靠高速旋转的叶轮使液体受到离心力的作用,故名为离心泵。图1-15所示为离心泵装置,离心泵进出管线上的管路附件,对泵的正常操作作用很大,底阀是一个止回阀,它的作用是保证启动前往泵内灌的液体不会由吸入管流走。滤网则可防止吸液池内的杂物进入管道或泵壳造成堵塞。离心泵启动时,若泵体和吸入管内没有液体,它是没有抽吸液体的能力的,因为它的吸人口和排出口是相通的,叶轮中无液体而只有空气时,由于空气的密度比液体的密度小得多,不论叶轮怎样高速旋转,叶轮进口都不能达到吸液所需要的真空度,即产生的离心力就很小,因而在叶轮中心区所形成的低压不足以将吸液池(贮槽)内的液体吸人泵内,而不能吸液。大型离心泵生产离心泵厂家,欢迎来电咨询——靖江市瑞鑫泵业有限公司。

    所有的水泵和旋转机械都会产生振动。振动的产生是无法避免的,也不是泵本身的问题:经设计者(以及电动机设计者)设计的泵能承受正常限度内的振动。这些振动限度随泵的类型、安装配置、供电要求、旋转速度以及泵送的液体等的差异而发生变化。水力资源协会出版了美国国家标准协会(ANSI)所采用的一整套标准,其内容涵盖了振动动力学、测量标准以及允许限度。该标准为ANSI/。通常情况下,如不造成明显问题大部分的振动都忽略不计(但不建议忽略)。过度振动可能导致噪音过大、设备损坏以及过早疲劳失效。近几年内开发的BAC网络、SCADA系统以及建筑管理系统和生产商设计和开发的系统已频繁用于测量和记录泵内的振动。确立基准参考值、确定限度以及将振动测量值并入预防性维修计划等,通常将在振动引起重大故障或其他无法预知的后果之前保证泵的正常服务。但是振动本身并不是"根本性问题":振动由泵内部或系统内部的某个部件引起。水泵振动产生的三大原因1.误用、设计或制造引起的振动2.内部原因引起的振动3.外部原因引起的振动由上述任一类原因引起的振动通常将导致其加剧达到一个将导致另一原因下出现故障的水平。误用、设计或制造引起的振动目前这一类原因为少见。

离心泵特点

按吸入方式

单吸泵液体从一侧流入叶轮,存在轴向力

双吸泵液体从两侧流入叶轮,不存在轴向力,泵的流量几乎比单吸泵增加一倍

按级数

单级泵泵轴上只有一个叶轮

多级泵同一根泵轴上装两个或多个叶轮,液体依次流过每级叶轮,级数越多,扬程越高

按泵轴方位

卧式泵轴水平放置

立式泵轴垂直于水平面

按壳体型式

分段式泵壳体按与轴垂直的平面部分,节段与节段之间用长螺栓连接

中开式泵壳体在通过轴心线的平面上剖分

蜗壳泵装有螺旋形压水室的离心泵,如常用的端吸式悬臂离心泵

透平式泵装有导叶式压水室的离心泵

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离心泵可广用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。离心泵工作时,泵需要放在陆地上,吸水管放在水中,还需要灌泵启动。泥浆泵和液下离心泵由于受到结构的限制,工作时电机需要放在水面之上,泵放入水中,因此必须固定,否则,电机掉到水中会导致电机报废。而且由于长轴长度一般固定,所以泵安装使用较麻烦,应用的场合受到很多的限制。

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    对轴承的检查以及磨损轨迹和滚道内的"剥落"将有助于确定是否有外来力加速磨损并促使振动发生。e.堵塞——泵堵塞后并不总会产生过量振动,但其发生的频率还是很高。如果泵轮部件发生堵塞(不论是部分堵塞还是全部堵塞),泵送的液体将减少并产生振动。拆卸泵以检查其是否堵塞之前,建议检查电动机的电流消耗。堵塞的泵轮所消耗的安培数将比预计更低,除非堵塞产生的不平衡(和振动)足以使泵轮和泵壳之间产生摩擦。(在这种情况下,振动极有可能伴随摩擦和磨削噪音产生且安培消耗量也会增加。)外部原因引起的振动经验表明外部原因引起的问题是绝大多数振动产生的原因。a.管道应变(泵和管道之间未对准)——管道应变(以及泵与电动机之间未对准)无可争辩地是引起泵振动的首要原因,且在排查泵振动原因时应首先关注这个原因。引入水之后考虑调整管支架极为重要。水的重量可能相当大,排空时支撑恰当的管道在满水之后可能需要进行调整。水的重量可能引起足够应变,导致振动,但同样也导致束缚和未对准或重大故障。b.基础或锚固不牢——如果泵的基础不平或基板紧固或灌浆不当,(如"软底脚"的情况一样)有可能且会产生振动。虽然在启动时将立即出现这种情况,但随时间的推移和系统的稳定。大型离心泵生产

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