水力设计和结构设计考虑的问题
应该使转动部件和流体的流速坚持足够低, a.磨损和水力性能的问题:为了减少磨损。泵体硬质合金衬里或弹性润滑资料截面厚度应增加,以满足实际运行的需要。叶轮的径向剖面一般接近矩形,且在垂直面上使用前端密封减少轴向旋转面积,泵壳一般设计为半螺旋型或者环形,使得在效率点附近较宽的范围内保持较小的磨损量。当需要输送大颗粒的固体时,内置闭式叶轮的宽度通常较大,叶片数量也减少到2-3片,提高泵的磨损的前提下,泵的水力性能会有不同程度的降低。
渣浆泵的蜗壳结构从螺旋型蜗壳到半螺旋型蜗壳, 为了使泵在效率流量的不同工况范围内具有最小的磨损量。再到环形蜗壳以及OB型的结构。叶轮的类型有径向截面为矩形的RV型,扭曲叶片且径向为圆滑矩形截面的ME型,以及最常见的HE型。
叶轮和蜗壳的不同组合具有不同的水力性能和磨损特性。一般有:
具有良好的水力性能, 1.HE/T组合。但磨损性能较差;
具有良好的水力性能和磨损性能; 2.ME/C组合。
可以用于磨损较为严重的场所。 3.A 或者OB型蜗壳与叶轮的不同组合。
例如橡胶、氯丁橡胶、聚氨酯树脂等弹性材料, b.资料的问题:渣浆泵的叶轮和蜗壳材料。一般用于叶轮入口速度低于23m/场所,这样可以提高泵的有效汽蚀余量。
c.机械设计(轴、轴承、密封、泵体等)
重载荷情况下使用滑动止推轴承, 轴和轴承必需具有更高的强度和刚度以及可靠性。梯形螺钉连接的叶轮一般能够接受重载荷。而滚珠轴承一般使用于轻载荷条件。
所以允许轴的偏斜度比普通泵要大, 渣浆泵无径向密封。这样会限制填料函和机械密封的寿命。所以一般选
允许的偏斜度也较小,用较短的轴。可以提高填料函的寿命。一般应向密封内腔注入高压水,以稀释物料,延长泵的使用寿命;如果无法对物料稀释时,可以采用推出式密封,一般用于单级渣浆泵里,但效率会有3%降低。
这时候可以用输送流体进行冷却;有些情况下泵可能会发生空转, 机械密封一般采用局部平衡结构。此时必需采用双机械密封。轻负荷工况下,采用一般机械密封;重负荷条件下,必需采用特殊的机械密封结构。
不能接受较大的压力载荷, 一般采用弹性资料制成的泵壳强度可能太小。所以应该加一层泵壳,称为双壁结构,资料一般选用硬质金属、橡胶或聚氨酯树脂。对于大型泵,考虑到体积和成本的限制,可以采用螺栓紧固结构。
d.固体颗粒对离心泵的影响
而输送管道的流动阻力损失会随着流量的增加而缓慢增加, 渣浆泵的流量—扬程曲线变化较为平缓。管路特性曲线和性能曲线的夹角很小,使得扬程的一个微小变化会引起流量的大幅度变化。
零件的寿命有时只有一个月。所以采用正确的资料是泵设计的关键因素。磨损的主要原因是滑动侵蚀和颗粒撞击
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