
Drift, vedlikehold, vedlikehold og inspeksjon av kjemiske pumper krever at alle utstyrspersoner mestrer alle aspekter av kunnskap. Bare ved å forstå de forskjellige kunnskapspunktene til kjemiske pumper, kan de enkelt bruke og vedlikeholde.
Vi starter fra
Grunnleggende kunnskapskonsepter for kjemiske pumper,
Struktur karakteristisk funksjon,
Metode for justering av tetningsform,
Hovedpunkter for demontering, installasjon og vedlikehold,
Bedømmelse av feilsøking
De veldig praktiske aspektene er oppsummert.
Kunnskap om kjemisk pumpeintroduksjon, vedlikehold og testing, 109 erfaringer vil hjelpe deg med å få alt
Kunnskap om kjemisk pumpeintroduksjon, vedlikehold og testing, 109 erfaringer vil hjelpe deg med å få alt
1. Hva er en kjemisk sentrifugalpumpe?
Svar: Den bruker løpehjulet til å utsette væsken som strømmer gjennom løpehjulet for sentrifugalkraft for å øke væskens mekaniske energi og derved utføre væsketransport. Det er en maskin som øker væskeens energi.
2. Hva kjennetegner kjemiske sentrifugalpumper?
Svar: 1), kan oppfylle behovene til kjemisk prosess;
2) Korrosjonsbestandighet;
3) Motstand mot høy temperatur og lav temperatur;
4), slitestyrke og erosjonsmotstand;
5) Pålitelig drift;
6) Ingen lekkasje eller mindre lekkasje;
7), kan transportere væsken i kritisk tilstand.
3. Hva er typer kjemiske pumper i henhold til deres arbeidsprinsipper og strukturer?
Svar: I henhold til arbeidsprinsippet kan det deles inn i: vingepumper, positive fortrengningspumper og andre former for pumper: det er elektromagnetiske pumper som bruker elektromagnetisme til å transportere flytende elektriske ledere; pumper som bruker væskeenergi til å transportere væsker, slik som jetpumper, luftheiser osv.
4. Hva er arbeidsprinsippet til sentrifugalpumpen?
Svar: Drivmaskinen roterer løpehjulet, og bladene i løpehjulet driver væsken til å rotere sammen, noe som får væsken til å generere sentrifugalkraft. Under påvirkning av sentrifugalkraften kastes væsken til løpehjulets utløp langs bladkanalen og sendes deretter inn i spenningen gjennom diffusoren. Eksporter rør. Når løpehjulet roterer kontinuerlig, suges væsken kontinuerlig og tømmes, noe som får sentrifugalpumpen til å fungere kontinuerlig.
5. Hva er fordelene med sentrifugalpumper?
Svar: 1) Utgangsstrømmen til en enkelt maskin er stor og kontinuerlig, uten puls, og går jevnt;
2) Pumpen har små dimensjoner, lett vekt, mindre gulvplass og lave investeringer;
3) Utstyrsstrukturen er enkel, slitasjedelene er få, Yunzhuang-syklusen er lang, arbeids- og vedlikeholdsbelastningen er liten;
4) God justeringsytelse og pålitelig drift;
5) Pumpen trenger ikke å smøres, og den transporterte væsken vil ikke bli forurenset av smøreolje.
6. Hva er strømningshastigheten til sentrifugalpumpen?
Svar: Strømningshastigheten til en sentrifugalpumpe refererer til mengden væske som slippes ut av pumpens utløpsport per tidsenhet.
7. Hvor mange måter er det for å uttrykke strømningshastigheten til en sentrifugalpumpe?
Svar: Sentrifugalpumpestrømning har to uttrykk: volumstrøm og massestrøm.
8. Hva er volumstrøm?
Svar: Volumstrøm (Qv) refererer til væskevolumet som slippes ut av pumpens utløpsport per tidsenhet. Enheten er m³ / s.
9. Hva er massestrøm?
Svar: Massestrømningshastigheten (Qm) refererer til massen av væsken som slippes ut av pumpens utløpsport per tidsenhet, og enheten er kg / s.
10. Hva er forholdet mellom volumstrømmen og massestrømmen til en sentrifugalpumpe?
Svar: Volumstrømmen og massestrømmen til en sentrifugalpumpe er begge et uttrykk for strømning, forholdet mellom de to: Qm=Qvρ
(Qm er massestrømmen kg / s; Qv er volumstrømmen m³ / sρ er densiteten til væsken, kg / m³).
11. Hva er hodet til sentrifugalpumpen?
Svar: Pumpehodet (trykkhode) refererer til økningen i energi per masseenhet væske som strømmer gjennom pumpen, også kjent som det effektive energihodet, i m.
12. Hva er hodene til sentrifugalpumpen?
Svar: Hodet er en energienhet som kan uttrykkes av høyden på væskesøylen til den pumpede væsken. Den inkluderer flytende potensiell energi, statisk trykkenergi og kinetisk energi.
13. Hvilke faktorer er relatert til hodet til sentrifugalpumpen?
Svar: Pumpens teoretiske hode er relatert til hastigheten, vinkelen på bladutløpet, antall kniver og strømningshastigheten til pumpen.
14. Hvordan bestemme høyden på det kontinuerlige beskyttelseshodet?
Svar: 1) Jo større bladutløpsvinkelen er, vil det teoretiske hodet øke med økningen i strømningshastigheten. Jo mindre bladets utløpsvinkel er, vil det teoretiske hodet reduseres med økningen i strømningshastigheten.
2) Jo større antall kniver, jo større er det teoretiske hodet.
3) Jo høyere antall omdreininger, jo større er det teoretiske løftet.
15. Hva er sentrifugalpumpens hastighet?
Svar: Hastigheten til en sentrifugalpumpe refererer til antall ganger rotoren til sentrifugalpumpen fungerer på en enhetstid, og dens enhet er r / min.
16. Hva er kraften til en sentrifugalpumpe?
Svar: Kraften til en pumpe refererer vanligvis til arbeidet som overføres fra primus motoren til pumpens hovedaksel per tidsenhet, også kjent som akseleffekt, i W eller KW.
17. Hva er den effektive effekten til en sentrifugalpumpe?
Svar: Det er den effektive energien som oppnås ved å avgi væske fra pumpen per tidsenhet, også kjent som utgangseffekt, i W eller KW.
18. Hva er effektiviteten til en sentrifugalpumpe?
Svar: Effektiviteten til en pumpe er forholdet mellom effektiv effekt og akseleffekt, som reflekterer graden av energitap i pumpen.
19. Hva er det hydrauliske tapet av en sentrifugalpumpe?
Svar: Det hydrauliske tapet av en sentrifugalpumpe kalles også strømningstap, som er forskjellen mellom det teoretiske hodet og det faktiske hodet.
20. Hvor mange aspekter inkluderer det hydrauliske tapet av en sentrifugalpumpe?
Svar: Det hydrauliske tapet av en sentrifugalpumpe inkluderer tre aspekter: vortex tap, motstandstap og kollisjonstap.
21. Hva er volumtapet til en sentrifugalpumpe?
Svar: Volumtap er energitapet forårsaket av strømningslekkasje.
22. Hva er det mekaniske tapet av en sentrifugalpumpe?
Svar: Mekanisk tap er tapet forårsaket av slitasje på lageret, tetningsemballasjen og begge sider av pumpehjulet.
23. Hva er endringene i hode-, strømnings- og akseleffekt etter at sentrifugalpumpen endrer antall omdreininger?
Svar: Etter at sentrifugalpumpen endres, endres antall omdreininger, dens hode, strømning og akseleffekt endres også. Hvis mediet som leveres av pumpen ikke endres, er strømningsforholdet høyere enn hastighetsforholdet, hodeforholdet er lik kvadratet av hastighetsforholdet, og akseleffektforholdet er lik hastigheten. Den tredje kraften i forholdet.
24. Hvordan justerer du arbeidspunktet til sentrifugalpumpen?
Svar: 1) Justeringsmetoden for å endre ytelsen til rørledningssystemet:
(1) Juster utløpsventilen;
(2) Omkjøringsmetode.
2) Justeringsmetoden for å endre pumpens ytelse:
(1) Endre hastigheten på pumpen;
(2) Endre diameteren på pumpehjulet;
(3) Endre antall løpehjulstrinn.
25. Hva er sugehøyden til sentrifugalpumpen?
Svar: Pumpens sugehøyde refererer til høyden fra sugeoverflaten til midtlinjen til pumpeinnløpet, det vil si installasjonshøyden.
26. Hva er forholdet mellom sentrifugalpumpens sugehøyde og temperaturen?
Svar: Jo høyere væsketemperaturen er, desto større mettet damptrykk og jo lavere sugehøyde, desto mer kavitasjon oppstår i pumpen. Derfor er ikke medium overtemperatur tillatt under pumpedrift.
27. Hva er sentrifugalpumpens kavitasjonsfenomen?
Svar: Væsken danner høyt trykk, høy temperatur, høyfrekvent sjokkbelastning på grunn av fordampning, kondens og støt. Det kombinerte fenomenet mekanisk spalling og elektrokjemisk korrosjonsskade av metallmaterialer kalles kavitasjon.
28. Hvordan forbedrer du sentrifugalpumpens antikavitasjonsytelse?
Svar: Tiltakene for å forbedre sentrifugalpumpens antikavitasjonsytelse er:
1) Tiltak for å forbedre antikavitasjonsytelsen til selve sentrifugalpumpen;
2) Tiltak for å øke den effektive kavitasjonsmarginen til væskeinnløpsinnretningen.
29. Hvor mange tiltak kan tas for å øke den effektive kavitasjonsmargenen til væskeinnløpsinnretningen?
Svar: 1) Øk væsketrykket i væskelagertanken foran pumpen for å øke den effektive kavitasjonsmarginen; 2) Reduser installasjonshøyden på pumpen til sugeenheten;
3) Bytt den øvre sugeenheten til tilbakeslagsenheten;
4) Reduser strømningstapet på rørledningen før pumpen.
30. Hvilke faktorer er knyttet til pumpens tillatte sugevakuum?
Svar: 1) Det mettede damptrykket til væsken som transporteres;
2) Diameteren på pumpehjulets lavtrykksone;
3) væskens tetthet;
4) Pumpens hastighet;
5) Lokalt atmosfærisk trykk;
6) Væskens temperatur.
31. Hva er funksjonen til sentrifugalpumpehjulet?
Svar: Pumpehjulet er hjertedelen av sentrifugalpumpen. Det er den viktigste delen av sentrifugalpumpen. Det er hoveddelen som arbeider på den transporterte væsken. Det gir mekanisk energi til væsken, øker væskeens trykkenergi og kinetiske energi og fullfører prosessen med å transportere væske.
32. Hvor er mest utsatt for kavitasjon i sentrifugalpumpen?
Svar: 1) Frontdekselet med den største krumningen på løpehjulet er nær lavtrykkssiden av bladinnløpskanten;
2) Lavtrykkssiden av sperreseptum og ledeskovl nær innløpskanten i utpressingskammeret;
3) Tetningsgapet mellom den ytre sirkelen av knivspissen og skallet på løpehjulet med høy spesifikk hastighet uten frontdekselplate og bladspissens lavtrykksside;
4) Første trinns løpehjul i flertrinnspumpen.
33. Hvorfor kan' ikke sentrifugalpumpen installeres for høyt fra bakken?
Svar: Når du installerer en sentrifugalpumpe, må installasjonshøyden være innenfor tillatt installasjonshøyde. Hvis sentrifugalpumpen er for høy fra bakken, vil den effektive kavitasjonsmarginen for væsken reduseres. Når væsken kommer inn i pumpens lavtrykksområde, er trykket lavere enn væsketilførselstemperaturen. Mettet damptrykk, væsken koker og fordamper, forårsaker kavitasjon og forårsaker tap på selve pumpen.
34. Hva er komponentene i sentrifugalpumpehjulet?
Svar: Pumpehjulet inkluderer: kniver, frontdeksel, bakdeksel og nav. Noen løpehjul har balanseringshull på bakdekselet, og andre har induktorer foran på løpehjulet.
35. Hvilke typer løpehjul kan deles i rekkefølgen av spesifikke omdreininger og retning av væskestrømmen i løpehjulet?
Svar: Det kan deles inn i radiell strømhjul, blandet løpehjul, diagonal løpehjul og aksiell strømhjul.
36. Hva er et lukket løpehjul?
Svar: Løpehjulet med front- og bakdeksel kalles lukket løpehjul. Et slikt løpehjul danner en helt lukket strømningskanal, med høyt løpehjulshode og høy hydraulisk effektivitet, og er mye brukt i flytende medier uten urenheter i kjemiske anlegg.
37. Hva er et åpent løpehjul?
Svar: Det er ikke noe frontdeksel, størrelsen på bakdekselet er lite, og løpehjulet med helt synlige kniver kalles et åpent løpehjul.
38. Hvilke anledninger brukes vanligvis åpne løpehjul til?
Svar: Åpne løpehjul brukes vanligvis til å transportere oppslemming og væsker med høy viskositet eller suspenderte faste partikler. De er ikke enkle å blokkere, men væsken er tilbøyelig til å flyte tilbake mellom bladene, så løft og effektivitet er også høyere. Noen legger til foran løpehjulet. Induktoren brukes i sentrifugalpumper med høy hastighet.
39. Hva er et halvåpent løpehjul?
Svar: Løpehjulet med bare bakdekselet kalles halvåpent løpehjul. Effektiviteten er mellom det lukkede løpehjulet og det åpne løpehjulet, og kan brukes i høyhastighets pumper. En induktor kan installeres foran løpehjulet. Den kan brukes i aksiale strømningspumper med lavt hode og også i gjørmepumper.
40. Hva er det generelle antall kniver til en sentrifugalpumpehjul?
Svar: Antall kniver på sentrifugalpumpehjulet er vanligvis 6-8. For sentrifugalpumper som transporterer væske som inneholder urenheter, er antallet kniver så lite som 2 til 4, og formen på bladene endres også betydelig. Kaliberen til pumpen, jo større strømning, jo flere kniver, jo høyere spesifikk hastighet, jo færre kniver.
41. Hvilket materiale er vanligvis pumpehjulet til sentrifugalpumpen laget av?
Svar: Vanlige materialer er: grått støpejern, syrebestandig ferrosilisium, alkalibestandig aluminiumstøpejern, krom rustfritt stål, krom-mangan-nitrogenserier syrebestandig støpt stål, krom-mangan-nitrogen-serien alkalibestandig støpt stål, hardt bly, nikkelholdig syrebestandig støpt stål, Cr18, kobberlegering, aluminium-magnesiumlegering, etc.
42. Hva er materialkravene for produksjon av sentrifugalpumpehjul?
Svar: Den har tilstrekkelig styrke og stivhet, og har god sveise- eller maskineringsytelse. For kjemiske pumper må den også ha korrosjons- og kavitasjonsmotstand mot væske.
43. Hva er funksjonen til sentrifugalpumpens pumpehus?
Svar: Væsken reduserer gradvis hastigheten i kanalen, slik at en del av den kinetiske energien blir omgjort til statisk trykkenergi, som ikke bare øker væsketrykket, men også reduserer energitapet inne i pumpekroppen forårsaket av overdreven stor kanal. Derfor fungerer pumpekroppen ikke bare som foringsrør til pumpen for å samle opp væske, men også en energiomdannelsesanordning.
44. Hva er de vanlige strukturene til pumpehusene?
Svar: Pumpehuset er sentrum av pumpestrukturen, også kalt volute eller pumpehus. Dens former er: horisontal delt, vertikal delt, skrå delt, forenklet stil.
45. I henhold til støtteformen til pumpehuset, hvilke typer kan det deles inn i?
Svar: I henhold til støtteformen til pumpehuset, kan den deles inn i standard støttetype, senterstøttetype, utkragertype, rørledningstype og fjæringstype.
46. Hvorfor produserer sentrifugalpumpen aksial kraft?
Svar: På grunn av ulikt trykk ved suge- og utløpsportene, er det hydrauliske trykket på begge sider av pumpehjulet, som ikke er helt symmetrisk, ulikt, noe som resulterer i aksial kraft.
47. Hva er skadene av aksialkraften til sentrifugalpumpen?
Svar: På grunn av eksistensen av ubalansert aksialkraft økes trykkbelastningen til skyvelageret, noe som ikke er bra for arbeidet som vil gå ut. Samtidig fører den aksiale kraften til at hele rotoren til pumpen beveger seg til sugeporten, forårsaker vibrasjon og forsegler løpehjulets innløp Friksjon oppstår i ringen, og i alvorlige tilfeller vil den ikke fungere ordentlig.
48. Hvordan eliminere sentrifugalpumpens aksiale kraft?
Svar: 1) Åpne balansehullet;
2) Legg til et balanserør;
3) Installer balanseblad;
4) Vedta dobbelt sugehjul;
5) Pumpehjulet er ordnet symmetrisk;
6) Vedta balanseplate.
49. Hva er en akseltetning?
Svar: Tetningen mellom den roterende pumpeakselen og det faste pumpehuset kalles en akseltetning.
50. Hva er funksjonen til akseltetning?
Svar: Funksjonen til akseltetningen er å forhindre høytrykksvæske i å lekke fra pumpen langs akselen, eller utvendig luftinfiltrasjon langs akselen. For akseltetningen til en sentrifugalpumpe er det en dynamisk tetning.
51. Hva er pakningsforsegling?
Svar: Pakningstetning er en tradisjonell kjerteltetning. Den er avhengig av kjertelen for å generere en forstrammingskraft, og derved komprimere pakningen, og tvinge pakningen til å presse på tetningsflaten (den ytre overflaten av akselen og tetningshulen), og generere en radiell kraft for tetningseffekten, og og dermed spille en forseglingsrolle.
52. Hva kjennetegner pakningsforseglingen?
Svar: Stopppakningen kan virke på store pakker og tunge anledninger. Den har enkel struktur, praktisk drift og vedlikehold og lave kostnader. Ulempene er høyt strømforbruk, dårlig pålitelighetsforsegling og slitasje på akseltetningen under bruk.
53. Hva er de vanligste pakkematerialene?
Svar: 1) syntetisk fiber pluss polytetrafluoretylen; 2) syntetisk fiber; 3) fiber pluss svart bly; 4) polytetrafluoretylen; 5) hamp impregnert med tetrafluoretylen; 6) asbest impregnert med tetrafluoretylen; 7) asbestgrafitt; 8) Asbest pluss svart bly; 9) Bomull pluss naturgummi.
54. Hva er en mekanisk tetning?
Svar: Den mekaniske tetningen kalles også endeflatetetningen. Det er en akseltetningsanordning for roterende maskiner. Den består av minst ett par endeflater vinkelrett på rotasjonsaksen under samarbeid mellom væsketrykket og den elastiske kraften (eller magnetkraften) til kompensasjonsmekanismen og hjelpetetningen. Det er en enhet som forhindrer væskelekkasje ved å holde den tett sammen og gli relativt.
55. Hva er arbeidsforholdet til den bevegelige ringen, den statiske ringen, tetningsringen og det elastiske elementet til den mekaniske tetningen?
Svar: 1) Dynamisk tetningsring (også kjent som bevegelig ring);
2) Statisk tetningsring (også kjent som statisk ring);
3), statisk ringforseglingsring;
4), bevegelig ringforseglingsring;
5) Elastiske komponenter.
56. Hva er valgbetingelsene for ofte brukte fyllstoffer?
Svar: Valget av pumpepakking i kjemiske fabrikker skal oppfylle følgende fire krav: emballasjen er motstandsdyktig mot middels korrosjon; emballasjen har en viss styrke; pakningen har en viss sympati og plastisitet; pakningen kan tilpasse seg medietemperaturen (høy eller lav temperatur).
57. Hva er en mekanisk tetning?
Svar: Den mekaniske tetningen kalles også endeflatetetningen. Det er en akseltetningsanordning for roterende maskiner. Den består av minst ett par endeflater vinkelrett på rotasjonsaksen under samarbeid mellom væsketrykket og den elastiske kraften (eller magnetkraften) til kompensasjonsmekanismen og hjelpetetningen. Det er en enhet som forhindrer væskelekkasje ved å holde den tett sammen og gli relativt.
58. Hva er funksjonen til mekanisk tetning?
Svar: Hovedfunksjonen er å endre den aksial tetning som er lett å lekke til den vanskeligere å lekke endeflaten.
59. Hva er komponentene i en mekanisk tetning?
Svar: Den mekaniske tetningen inkluderer tetningsring, statisk tetningsring, fjærbelastningsanordning og statisk tetningselement.
60. Hva er fordelene med mekaniske tetninger?
Svar: 1), pålitelig tetting;
2), lang levetid;
3) Strømforbruk med lav friksjon;
4) Lastakselen er ikke følsom for avbøyningen av skallhullet for vibrasjon av den roterende akselen;
5) Bredt bruksområde.
61. Hva er ulempene med mekaniske tetninger?
Svar: Den mekaniske tetningsstrukturen er komplisert å produsere, de dynamiske og statiske endebehandlingskravene er høye, og andre komponenter i friksjonsbelastningen er ikke enkle å velge, og samtidig kreves det en viss installasjonsteknologi og kostnaden er høy.
62. Hvorfor skal den mekaniske tetningen skylles?
Svar: Forseglingsmediet i det forseglede hulrommet inneholder partikler og urenheter som må fornyes. Ellers, på grunn av utfelling av krystaller og avsetning av partikler og urenheter, vil de dynamiske og statiske ringene til den mekaniske tetningen miste sin flytbarhet og fjæren vil mislykkes. Mer alvorlig er partiklene,

https://www.wxxjyby.com/












