离心泵是靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。在水泵启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,再启动电机。使得泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,而水就会发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。离心泵主要由叶轮、轴、壳轴封和密封圈组成。通常情况下,离心泵启动前,泵壳应充满液体。当原动机驱动泵轴和叶轮旋转时,一方面液体与叶轮周向运动,另一方面在离心力作用下,液体从叶轮的中心抛向外面。液体从叶轮中获得压力能和速度能。当液体流经蜗壳进入排放口时,部分速度能将转化为静压能。当液体从叶轮中喷出时,叶轮的中心部分形成一个低压区,与吸入液体表面的压力形成压差,在一定的压力下不断地吸入和排出液体。E+H的仪表支持多种显示方式。深圳浮选工艺中的pH测量点
利用泵特性曲线通常会碰上下列两种情况:第一种:交点在特性曲线上方,这说明流量满足要求,但扬程不够,此时,若扬程相差不多,或相差5%左右,仍可选用,若扬程相差很多,则选扬程较大的泵。或设法减小管路阻力损失。第二种:交点在特性曲线下方,在泵特性曲线扇状梯形范围内,就初步定下此型号,然后根据扬程相差多少,来决定是否切割叶轮直径,若扬程相差很小,就不切割,若扬程相差很大,就按所需Q、H、,根据其ns和切割公式,切割叶轮直径,若交点不落在扇状梯形范围内,应选扬程较小的泵。选泵时,有时须考虑生产工艺要求,选用不同形状Q-H特性曲线。北京E+H数字式ORP电极Memosens CPF82EE+H的仪表通过智能学习功能优化运行。
离心泵的机械密封大多数主要特性是其控制密封功能、摩擦力、磨损和寿命的自动界面润滑机理。一切取决于穿过界面并建立润滑膜的液体以便密封在实际无接触(通常是混合磨擦,介于干摩擦和完整液膜之间的润滑摩擦状态)条件下运行。在腔体压力作用下介质穿过密封摩擦副端面;表面张力和离心力在此时影响不大。随着流体径向流过端面,流体压力持续下降直到它达到外部背压(一般为大气压力),此压力作用类似于流体静压轴承的承载功能。当密封旋转时,端面内的剪切流与端面剩余高度变化相互作用产生流体动压,该压力场具有流体动压轴承类似的承载功能,并取决于介质粘度、转速和端面间隙变化。
泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。1.流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、很小、很大三种流量。选择泵时,以很大流量为依据,兼顾正常流量,在没有很大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为很大流量。2.装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。E+H的仪表通过防爆设计确保安全运行。
机械密封是一个由一系列简单设计元件组成的组合机构,密封作用由两个带平面的主密封环完成,以防止泄漏。其中一个密封环与轴连在一起转动,另一个密封环固定在壳体上。为了密封离心泵轴,静密封环安装在密封腔压盖上。在泵轴转动期间,装在轴上的密封环的密封面与对面的静环密封面相摩擦。两个密封接触面的接触作用类似轴承,并且受到磨损。任何形式的系统泄漏都必须通过这个密封接触面。作用在轴向的力使密封环始终保持摩擦接触,其来源可以为机械的或者是液压的,在很多设计中,取两者之和。这种稳定的接触可以防止从摩擦面间泄漏或使泄漏量减到至小。E+H的超声波流量计在高压环境中稳定运行。北京E+H数字式ORP电极Memosens CPF82E
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离心泵以外密封的形式密封。离心泵的泄漏通常是密封位置的泄漏。常用的离心泵密封包括机械密封和填料密封。离心泵轴封装置的功能:由于转子与泵壳之间需要一定的间隙,在泵轴伸出泵壳的部分进行密封装置。水泵吸入端密封用于防止空气泄漏,破坏真空,影响吸水,出水端密封可防止高压水泄漏。机械密封的形式和工作原理。机械密封是一种限制沿轴泄漏的端面密封装置,主要由静环、动环、弹性(或磁性)元件、传动元件和辅助密封圈组成。机械密封工作依靠固定在轴上的动环和固定在泵壳上的静环,利用弹性元件的弹性力和密封流体的压力,促进动态与静环端面的紧密贴合,实现密封功能。在机械密封装置中,压力轴密封水一方面防止高压泄漏,另一方面挤压,保持静环之间流动的润滑膜,使静环端面不接触。由于流动膜很薄,受高压水的影响,泄漏量很小。静环与密封压盖之间;动环与旋转轴。密封压盖与壳体之间采用辅助密封圈,解决了这些泄漏点的密封问题。深圳浮选工艺中的pH测量点