任务二单级单吸离心泵的拆卸.ppt
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1、学习情境一:单级离心泵的检修与维护工作任务二单级单吸离心泵的拆卸,案例引入 在化工生产装置中,离心泵的检修是我们要经常面对的工作任务,在离心泵检修之前首先要做的工作离心泵的拆卸、解体。,任务描述 通过本次单级离心泵拆卸的实际演练,使大家学会单级离心泵的拆卸方法,掌握单级离心泵的拆卸技能,能够制定合理的拆卸方案,并能按拆卸方案安全操作,完成单级离心泵的拆卸、解体工作。,一、单级离心泵的基本理论与结构,一、单级离心泵的基本理论与结构,(一)单级离心泵的基本理论1离心泵的基本方程欧拉方程 离心泵的基本方程,是从理论上对离心泵中液体质点的运动情况进行分析研究,从而得出离心泵的扬程与流量之间的关系。,一
2、、单级离心泵的基本理论与结构,此式即为离心泵的基本方程欧拉方程。由此可见,无穷多叶片的理论扬程与被输送液体的性质(如密度、黏度等)无关,而只与叶轮的工作转速、几何尺寸和液体流量等有关。,一、单级离心泵的基本理论与结构,在离心泵的设计中,一般使1=90,则cos1=0,则上式可改为:,一、单级离心泵的基本理论与结构,称为叶片的安置角:290,称为前弯式叶片;2=90,称为径向式叶片。理论上讲,前弯式叶片在流量、几何尺寸和转速相同时,所能提供的理论扬程最大,但由于阻力损失大、效率低,故很少采用;因此,一般均采用后弯式叶片。,一、单级离心泵的基本理论与结构,2离心泵的吸上真空高度与汽蚀现象(1)汽蚀
3、现象及危害 由于液体的汽化和凝结而产生的冲击现象称为汽蚀现象。,一、单级离心泵的基本理论与结构,2离心泵的吸上真空高度与汽蚀现象(1)汽蚀现象及危害 汽蚀危害:汽蚀发生时,因冲击而使泵体振动,并发出噪音,同时还会使泵的流量,扬程和效率都明显下降,泵的使用寿命缩短,严重时使泵不能正常工作。因此,应尽量避免泵在汽蚀工况下工作,并采取一些有效的抗汽蚀的措施。,一、单级离心泵的基本理论与结构,2离心泵的吸上真空高度与汽蚀现象(2)离心泵的必需汽蚀余量 汽蚀余量是指在泵的入口处液体所具有的超过输送温度下该液体的饱和蒸汽压的富余能量,以NPSH表示。它与离心泵的吸入管路无关,与泵的吸液室结构、叶轮的吸入口
4、形状、结构、液体在叶轮进口处的流速等因素有关,泵的汽蚀余量越小,说明泵的抗汽蚀性能越好。汽蚀余量NPSH为:,一、单级离心泵的基本理论与结构,2离心泵的吸上真空高度与汽蚀现象(2)离心泵的必需汽蚀余量 若用泵样本中的推荐的必需汽蚀余量NPSHr代入上式,则可得到离心泵的允许几何安装高度为:,一、单级离心泵的基本理论与结构,【例1-10】用离心泵输送一种石油产品,该石油产品在输送温度下的饱和蒸汽压为0.267bar(200毫米汞柱),密度为900Kg/m3,泵吸入管路的全部阻力损失为1m,泵的必需汽蚀余量为2.6m。试决定泵的几何安装高度。,一、单级离心泵的基本理论与结构,(3)提高离心泵抗汽蚀
5、性能的措施 提高离心泵的抗汽蚀性能,有利于提高离心泵的转速,增加离心泵的扬程、缩小体积、减小质量,从而提高离心泵的技术经济指标,有利于稳定离心泵的性能,减小离心泵在工作时的振动和噪音,增加离心泵的寿命。,一、单级离心泵的基本理论与结构,(3)提高离心泵抗汽蚀性能的措施 减少吸入管路的阻力损失 降低离心泵的必需汽蚀余量,提高离心泵的抗汽蚀性能 采用螺旋诱导轮 采用抗汽蚀材料,一、单级离心泵的基本理论与结构,(二)离心泵的主要零部件与结构 1离心泵的型号编制 我国泵类产品型号编制通常由三个单元组成:离心泵的型号中第一单元通常是以mm表示泵的吸入口直径。但大部分老产品用“英寸”表示,即以mm表示的吸
6、入口直径被25除后的整数值。第二单元是以汉语拼音的字首表示的泵的基本结构、特征、用途及材料等。如B表示单级悬臂式离心清水泵;D表示分段式多级离心水泵;F表示耐腐蚀泵等。第三单元表示泵的扬程。有时泵的型号尾部后会带有A或B,这是泵的变型产品标志,表示在泵中装的叶轮是经过切割的。,一、单级离心泵的基本理论与结构,(二)离心泵的主要零部件与结构 1离心泵的型号编制 2 B 31 A 同型号叶轮外径经第一次切割 泵的设计扬程为31m水柱 单级单吸悬臂式离心清水泵 泵吸入口直径为50mm(2英寸),一、单级离心泵的基本理论与结构,(二)离心泵的主要零部件与结构 1离心泵的型号编制 目前我国泵行业采用国际
7、标准ISO2851-1975(E)的有关标记及额定性能参数和尺寸,设计制造了新型号泵。其型号意义如下:IS80-65-160 叶轮名义直径160mm 排出口直径为65mm 吸入口直径80mm 单级单吸悬臂式清水离心泵,离心泵的型号编制,旧系列型号的表示方法a.2B31A b.200D439 c.50FH-63A e.100Y-60Ad.100YS-1502,新系列型号的表示方法a.IS80-65-160 b.IHF65-50-160c.100AY-673 d.250AYS-80,一、单级离心泵的基本理论与结构,(二)离心泵的主要零部件与结构 2离心泵的主要零部件(1)叶轮 离心泵输送液体是依靠
8、泵体内高速旋转的叶轮对液体做功的。因此,叶轮的尺寸、形状和制造精度对泵的性能有很大影响,按其结构型式可分为:闭式叶轮、半开式叶轮和开式叶轮。闭式叶轮效率高,应用最多,适用于输送清净液体;半开式叶轮适用于输送具有粘性或含有固体颗粒的液体;开式叶轮效率低,适用于输送污水、含泥沙及含纤维的液体。,一、单级离心泵的基本理论与结构,(二)离心泵的主要零部件与结构 2离心泵的主要零部件(1)叶轮,(1)叶轮,将原动机的机械能直接传递给液体,使 液体获得动能和静压能,作用,按吸液方式不同,叶轮还可分为单吸式和双吸式,(a)单吸式叶轮(b)双吸式叶轮,一、单级离心泵的基本理论与结构,(二)离心泵的主要零部件与
9、结构 2离心泵的主要零部件(2)蜗壳 蜗壳是在单级泵中采用的蜗形外壳,由铸铁铸成。蜗壳呈螺旋线形,其内流道逐渐扩大,出口为扩散管状。液体从叶轮流出后其流速可以缓慢地降低,使很大部分动能转变为静压能。蜗壳的优点是制造比较方便,泵性能曲线的高效区域比较宽,叶轮切削后泵的效率变化较小;缺点是蜗壳形状不对称,易使泵轴弯曲。,一、单级离心泵的基本理论与结构,(二)离心泵的主要零部件与结构 2离心泵的主要零部件(2)蜗壳,一、单级离心泵的基本理论与结构,(二)离心泵的主要零部件与结构 2离心泵的主要零部件(3)轴向力平衡装置 离心泵在工作时,叶轮正面和背面所受的液体压力是不相同的。因而当泵运转时,总有一个
10、力作用在叶轮上,并指向叶轮的吸入口,此力是沿轴向的,故称为轴向力。,一、单级离心泵的基本理论与结构,(二)离心泵的主要零部件与结构 2离心泵的主要零部件 由于不平衡轴向力的存在,使泵的整个转子向吸入口窜动,造成振动并使叶轮入口外缘与密封环发生摩擦,严重时使泵不能正常工作。因此,必须平衡轴向力。单级离心泵常用的平衡措施有:叶轮上开平衡孔:采用双吸叶轮:,单级泵中平衡轴向力措施有,叶轮上开平衡孔 采用双吸叶轮,一、单级离心泵的基本理论与结构,(二)离心泵的主要零部件与结构 2离心泵的主要零部件(4)轴封装置 旋转的泵轴与固定的泵体之间的密封称为轴封。轴封的作用是防止高压液体从泵体内沿轴漏出,或者外
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