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机泵构造、原理、操作及维护.ppt

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机泵构造、原理、操作及维护.ppt

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机泵构造、原理、操作及维护.ppt

文档介绍

文档介绍:机泵构造、原理、操作及维护
杜 占
2009年5月
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提纲
一、泵的分类
1、按工作原理分类:
2、按用途分类:
3、按使用压力分类:
二、离心泵的工作原理及结构
1、离心泵的工作原理
2、离心泵的的作用,液体从叶轮进口流向出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时,叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压,吸水池中的液体在液面压力(大气压)的作用下,被压入叶轮的进口,于是,旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。
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离心泵的工作原理
主要工作部件是叶轮和泵壳。叶轮通常是由5~7个弧形叶片和前、后圆形盖板所构成。
叶轮用键和螺母固定在泵轴的一端。固定叶轮用的螺母通常采用左旋螺纹,以防反复起动因惯性而松动。
轴的另一端穿过填料箱伸出泵壳,由原动机带动。泵壳呈螺线形,亦称螺壳或蜗壳。
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悬臂式单级离心泵
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离心泵的工作原理
充满在泵中的液体随叶轮回转,产生离心力,向四周甩出
在叶轮中心形成低压,液体便在液面压力作用下被吸进叶轮。
从叶轮流出的液体,压力和速度增大。
蜗壳-汇聚并导流。扩压管A增大,流速降低,大部分动能变为压力能,然后排出。
叶轮不停回转,吸排就连续地进行
液体通过泵时所增加的能量,是原动机通过叶轮对液体作功的结果。
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离心泵的结构
离心泵主要由泵体、叶轮、密封环、旋转轴、轴封箱等部件组成,有些离心泵还装有导轮、诱导轮、平衡盘等。
1、泵体:即泵的壳体,包括吸入室和压液室。 (1).吸入室:它的作用是使液体均匀地流进叶轮。 (2).压液室:它的作用是收集液体,并把它送入下级叶轮或导向排出管,与此同时降低液体的速度,使动能进一步变成压力能。压液室有蜗壳和导轮两种形式。蜗壳因流道做成螺旋形而得名。液体沿螺旋线流动,随着流道截面的增大而降低速度,使动能变成压力能。
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导轮常见于分段多级泵,为了使结构简单紧凑,在一级叶轮和次级叶轮之间的能量转换采用导轮,液体沿导轮规定的流道流至次级叶轮的入口。
导轮的作用:
1)减小叶轮抛出的高能流体对泵壳的撞击。
2)均匀而缓慢地将动能转化为静压能。
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叶轮:它是离心泵内传递能量给液体的唯一元件,
泵通过它使机械能变成了液体的压力能,使液体的压力提高。叶轮用键固定于轴上,随轴由原动机带动旋转,通过叶片把原动机的能量传给液体。
按照液体流入叶轮的通道分类,可分为:单吸叶轮(在叶轮的一侧有一个入口)和双吸叶轮(液体从叶轮的两侧对称地流到叶轮流道中)。         
按照液体相对于旋转轴线的主要流动方向分类,叶轮可分为:径流式叶轮、轴流式叶轮和混流式叶轮。       
按照叶轮的结构形式分类,可分为闭式叶轮、开式叶轮和半开式叶轮。闭式叶轮由若干叶片和它们两侧的轮盖和***组成,相邻的两个叶片和轮盖、***所围成的空间即为液体的流道;开式叶轮,只有叶片,没有轮盖和***;半开式叶轮,只在叶片的一侧有***。
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轴:它是传递机械能的重要零件, 
原动机的扭矩通过它传给叶轮。泵轴是泵转子的主要零件,轴上装有叶轮、轴套、平衡盘等零件。泵轴靠两端轴承支承,在泵中作高速回转,因而泵轴要承载能力大、耐磨、耐腐蚀。泵轴的材料一般选用碳素钢或合金钢并经调质处理。
密封环(口环):密封环是安装在转动的叶轮和静止的泵壳(中段和导叶的组合件)之间的密封装置。其作用是通过控制二者之间间隙的方法,增加泵内高低压腔之间液体流动的阻力,减少泄漏。
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轴套:轴套是用来保护泵轴的,使之不受腐蚀和磨损。必要时,轴套可以更换。
轴封: 泵轴和前后端盖间的填料函装置简称为轴封,主要防止泵中的液体泄漏和空气进入泵中,以达到密封和防止进气引起泵气蚀的目的。
轴封的形式一般有三种:即带有骨架的橡胶密封、填料密封和机械密封。
填料密封主要由填料套、填料环、填料、压盖组成。
优点:结构简单;造价低。
缺点:使用寿命短;能量损失大;有泄露。
机械密封主要由传动螺钉、传动座、弹簧、推环、动环密封圈、动环、静环、静环密封圈、防转销等部件组成。
优点:液体泄露量小;使用寿命长;能耗低;结构紧凑。
缺点:零件加工要求高;成本高;装卸及更换零件不便
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轴向力的平衡装置 (1)轴向力的产生原因 a.叶轮前后两侧因流体压力分布情况不同(轮盖侧压力低,***压力高)引起的轴向力A1,其方向为自叶轮背侧指向叶轮入口。 ,其方向与A1相反,所以总轴向力A=A1-A2,方向一般与A1相同(一