導致離心泵振動的十大原因:
在轉動設備和流動介質中,低強度的機械振動是不可避免的。但好比人咳嗽一樣,久病不治,必將釀成大禍。。。下面詳細介紹離心泵振動的十大原因,希望對使用單位 有所幫助。
一、引起離心泵振動的十大原因——軸
軸很長的泵,易發生軸剛度不足,撓度太大,軸系直線度差的情況,造成動件(傳動軸)與靜件(滑動軸承或口環)之間碰摩,形成振動。另外,泵軸太長,受水池中流動水沖擊的影響較大,使泵水下部分的振動加大。軸端的平衡盤間隙過大,或者軸向的工作竄動量調整不當,會造成軸低頻竄動,導致軸瓦振動。旋轉軸的偏心,會導致軸的彎曲振動。
二、引起離心泵振動的十大原因——基礎及泵支架
驅動裝置架與基礎之間采用的接觸固定形式不好,基礎和電機系統吸收、傳遞、隔離振動能力差,導致基礎和電機的振動都超標。水泵基礎松動,或者水泵機組在安裝過程中形成彈性基礎,或者由于油浸水泡造成基礎剛度減弱,水泵就會產生與振動相位差1800的另一個臨界轉速,從而使水泵振動頻率增加,如果增加的頻率與某一外在因素頻率接近或相等,就會使水泵的振幅加大。另外,基礎地腳螺栓松動,導致約束剛度降低,會使電機的振動加劇。
立式離心泵軸垂直于水平面。徐匯區衛生泵生產歷史長
泵長期在小流量區域運行有哪些危害?
一般離心泵的最小流量為額定流量的30%,如果泵長期在小流量區域運行的危害,小編能想到的危害有:
1. 長期小流量泵內溫度升高,容易引起氣蝕,對葉輪有損害。解決方法可以是:加裝回流管,用回流管閥門來控制實際使用流量,防止泵在小流量工況下運行,已起到保護目的。
2. 長時間小流量運行,泵始終處于憋壓的狀態,造成泵的振動過大,壽命減短。與泵合理工作區域偏差太大,勢必造成泵的損壞,解決方法可以是:切削葉輪(最經濟實用的辦法)。
3. 效率下降,浪費電能
。 徐匯區衛生泵生產歷史長離心泵工況點,是指水泵裝置在某瞬時的實際出水量、揚程、軸功率、效率以及吸上真空高度等。
泵的汽蝕與吸程
汽蝕又叫空化(在高等學府尤其傾向于后一說法)。空化是原因,汽蝕是結果。
泵用戶一般要求泵的吸程(從吸入液面到泵吸入口的中心的垂直高差)高, 但國內的泵標準及規范里,似乎沒有吸程這一術語。與它相關的術語是必須空化余量,約等 于10-吸程(m, 沒有考慮吸入阻力)。我們認為可以將吸程與國內外的相關術語及相互之間的關系作如下對照:
習慣使用的術語相對應的英文術語與其它參數之間的關系吸程=安裝高度,吸上高度Suction lift吸程+吸入管道的阻力=吸上真空度-吸入速度頭
對同一臺泵,轉速對吸程的影響如下表:泵轉速變化泵臨界汽蝕余量(一般稱必須空化余量)變化 泵吸程變化升高增大降低降低減小升高
衛生自吸泵:特別設計用來泵送含有空氣或氣體的各類液體,最主要的是用來CIP回收,以它適用于食品、化工、制藥等行業領域。設計標準:自吸泵的基本組成部件包括:一臺標準馬達,泵蓋,泵軸,軸承,葉輪,側蓋,液環,泵殼以及軸封。用于保護馬達的外罩由不銹鋼做成,且配有四只可調節式的不銹鋼支撐腳。技術參數:比較大入口水壓:40Kpa(10Bar)溫度范圍:-10℃至+140℃材料:鋼制部件:304/316L密封件:EPDM橡膠馬達:標準腳-法蘭連接的馬達,根據IEC公制標準,電壓頻率50/60HZ時4個電極=1500/1800rpm頻率、電壓與功率50HZ,220-240V/380-420VY60HZ,250-280/440-480VY。 衛生級和食品級是一個同樣的級別,在食品和制藥行業習慣用衛生級、食品級叫法。
離心泵流量調節的主要方式:
離心泵在水利、化工等行業應用十分普遍,對其工況點的選擇和能耗的分析也日益受到重視。所謂工況點,是指水泵裝置在某瞬時的實際出水量、揚程、軸功率、效率以及吸上真空高度等,它表示了水泵的工作能力。通常,離心泵的流量、壓頭可能會與管路系統不一致,或由于生產任務、工藝要求發生變化,需要對泵的流量進行調節,其實質是改變離心泵的工況點。除了工程設計階段離心泵選型的正確與否以外,離心泵實際使用中工況點的選擇也將直接影響到用戶的能耗和成本費用。因此,如何合理地改變離心泵的工況點就顯得尤為重要。
離心泵的工作原理是把電動機高速旋轉的機械能轉化為被提升液體的動能和勢能,是一個能量傳遞和轉化的過程。根據這一特點可知,離心泵的工況點是建立在水泵和管道系統能量供求關系的平衡上的,只要兩者之一的情況發生變化,其工況點就會轉移。工況點的改變由兩方面引起:一.管道系統特性曲線改變,如閥門節流;二.水泵本身的特性曲線改變,如變頻調速、切削葉輪、水泵串聯或并聯。
離心泵按泵軸方位 :臥式泵軸水平放置。崇明區衛生級離心泵衛生泵口碑好
離心泵內出現汽蝕現象后,水泵便不能正常工作,汽蝕嚴重時甚至不能工作。徐匯區衛生泵生產歷史長
離心泵流量調節的主要方式:
變頻調速
工況點偏離***區是水泵需要調速的基本條件。當水泵的轉速改變時,閥門開度保持不變(通常為比較大開度),管路系統特性不變,而供水能力和揚程特性隨之改變。在所需流量小于額定流量的情況下,變頻調速時的揚程比閥門節流小,所以變頻調速所需的供水功率也比閥門節流小。很顯然,與閥門節流相比,變頻調速的節能效果很突出,離心泵的工作效率更高。另外,采用變頻調速后,不僅有利于降低離心泵發生汽蝕的可能性,而且還可以通過對升速/降速時間的預置來延長開機/停機過程,使動態轉矩大為減小,從而在很大程度上消除了極具破壞性的水錘效應,**延長了水泵和管道系統的壽命。
事實上,變頻調速也有局限性,除了投資較大、維護成本較高外,當水泵變速過大時會造成效率下降,超出泵比例定律范圍,不可能無限制調速。
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