导致离心泵振动的十大原因:
在转动设备和流动介质中,低强度的机械振动是不可避免的。但好比人咳嗽一样,久病不治,必将酿成大祸。。。下面详细介绍离心泵振动的十大原因,希望对使用单位 有所帮助。
一、引起离心泵振动的十大原因——轴
轴很长的泵,易发生轴刚度不足,挠度太大,轴系直线度差的情况,造成动件(传动轴)与静件(滑动轴承或口环)之间碰摩,形成振动。另外,泵轴太长,受水池中流动水冲击的影响较大,使泵水下部分的振动加大。轴端的平衡盘间隙过大,或者轴向的工作窜动量调整不当,会造成轴低频窜动,导致轴瓦振动。旋转轴的偏心,会导致轴的弯曲振动。
二、引起离心泵振动的十大原因——基础及泵支架
驱动装置架与基础之间采用的接触固定形式不好,基础和电机系统吸收、传递、隔离振动能力差,导致基础和电机的振动都超标。水泵基础松动,或者水泵机组在安装过程中形成弹性基础,或者由于油浸水泡造成基础刚度减弱,水泵就会产生与振动相位差1800的另一个临界转速,从而使水泵振动频率增加,如果增加的频率与某一外在因素频率接近或相等,就会使水泵的振幅加大。另外,基础地脚螺栓松动,导致约束刚度降低,会使电机的振动加剧。
立式离心泵轴垂直于水平面。徐汇区卫生泵生产历史长
泵长期在小流量区域运行有哪些危害?
一般离心泵的最小流量为额定流量的30%,如果泵长期在小流量区域运行的危害,小编能想到的危害有:
1. 长期小流量泵内温度升高,容易引起气蚀,对叶轮有损害。解决方法可以是:加装回流管,用回流管阀门来控制实际使用流量,防止泵在小流量工况下运行,已起到保护目的。
2. 长时间小流量运行,泵始终处于憋压的状态,造成泵的振动过大,寿命减短。与泵合理工作区域偏差太大,势必造成泵的损坏,解决方法可以是:切削叶轮(最经济实用的办法)。
3. 效率下降,浪费电能
。 徐汇区卫生泵生产历史长离心泵工况点,是指水泵装置在某瞬时的实际出水量、扬程、轴功率、效率以及吸上真空高度等。
泵的汽蚀与吸程
汽蚀又叫空化(在高等学府尤其倾向于后一说法)。空化是原因,汽蚀是结果。
泵用户一般要求泵的吸程(从吸入液面到泵吸入口的中心的垂直高差)高, 但国内的泵标准及规范里,似乎没有吸程这一术语。与它相关的术语是必须空化余量,约等 于10-吸程(m, 没有考虑吸入阻力)。我们认为可以将吸程与国内外的相关术语及相互之间的关系作如下对照:
习惯使用的术语相对应的英文术语与其它参数之间的关系吸程=安装高度,吸上高度Suction lift吸程+吸入管道的阻力=吸上真空度-吸入速度头
对同一台泵,转速对吸程的影响如下表:泵转速变化泵临界汽蚀余量(一般称必须空化余量)变化 泵吸程变化升高增大降低降低减小升高
卫生自吸泵:特别设计用来泵送含有空气或气体的各类液体,最主要的是用来CIP回收,以它适用于食品、化工、制药等行业领域。设计标准:自吸泵的基本组成部件包括:一台标准马达,泵盖,泵轴,轴承,叶轮,侧盖,液环,泵壳以及轴封。用于保护马达的外罩由不锈钢做成,且配有四只可调节式的不锈钢支撑脚。技术参数:比较大入口水压:40Kpa(10Bar)温度范围:-10℃至+140℃材料:钢制部件:304/316L密封件:EPDM橡胶马达:标准脚-法兰连接的马达,根据IEC公制标准,电压频率50/60HZ时4个电极=1500/1800rpm频率、电压与功率50HZ,220-240V/380-420VY60HZ,250-280/440-480VY。 卫生级和食品级是一个同样的级别,在食品和制药行业习惯用卫生级、食品级叫法。
离心泵流量调节的主要方式:
离心泵在水利、化工等行业应用十分普遍,对其工况点的选择和能耗的分析也日益受到重视。所谓工况点,是指水泵装置在某瞬时的实际出水量、扬程、轴功率、效率以及吸上真空高度等,它表示了水泵的工作能力。通常,离心泵的流量、压头可能会与管路系统不一致,或由于生产任务、工艺要求发生变化,需要对泵的流量进行调节,其实质是改变离心泵的工况点。除了工程设计阶段离心泵选型的正确与否以外,离心泵实际使用中工况点的选择也将直接影响到用户的能耗和成本费用。因此,如何合理地改变离心泵的工况点就显得尤为重要。
离心泵的工作原理是把电动机高速旋转的机械能转化为被提升液体的动能和势能,是一个能量传递和转化的过程。根据这一特点可知,离心泵的工况点是建立在水泵和管道系统能量供求关系的平衡上的,只要两者之一的情况发生变化,其工况点就会转移。工况点的改变由两方面引起:一.管道系统特性曲线改变,如阀门节流;二.水泵本身的特性曲线改变,如变频调速、切削叶轮、水泵串联或并联。
离心泵按泵轴方位 :卧式泵轴水平放置。崇明区卫生级离心泵卫生泵口碑好
离心泵内出现汽蚀现象后,水泵便不能正常工作,汽蚀严重时甚至不能工作。徐汇区卫生泵生产历史长
离心泵流量调节的主要方式:
变频调速
工况点偏离***区是水泵需要调速的基本条件。当水泵的转速改变时,阀门开度保持不变(通常为比较大开度),管路系统特性不变,而供水能力和扬程特性随之改变。在所需流量小于额定流量的情况下,变频调速时的扬程比阀门节流小,所以变频调速所需的供水功率也比阀门节流小。很显然,与阀门节流相比,变频调速的节能效果很突出,离心泵的工作效率更高。另外,采用变频调速后,不仅有利于降低离心泵发生汽蚀的可能性,而且还可以通过对升速/降速时间的预置来延长开机/停机过程,使动态转矩大为减小,从而在很大程度上消除了极具破坏性的水锤效应,**延长了水泵和管道系统的寿命。
事实上,变频调速也有局限性,除了投资较大、维护成本较高外,当水泵变速过大时会造成效率下降,超出泵比例定律范围,不可能无限制调速。
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