泵閥技術水泵分類及結構原理

2021-02-20 電廠技術交流與創新

水泵的概念:

水泵是用來把原動機的機械能轉變為水的動能和壓力能的一種設備。

一、水泵的工作原理

假設我們將容器封閉並在上壁連一個管子,液體就會產生真空。若在容器底部連,在大氣壓力作用下水會源源不斷地進入容器。這就是水泵的工作原理。

在水泵中,當葉輪高速旋轉時,水被帶動一同旋轉而產生離心力。在離心力作用下,水被甩到葉輪四周並經泵殼後流向壓力管路。同時,葉輪吸入口形成真空,池中的水在大氣壓力作用下被吸入。因此,離心泵在啟動時需將葉輪充滿水,以排出泵內的空氣。

二、水泵的銘牌

(1)流量,單位時間內抽送水的數量。

(2)揚程,1Kg水在通過水泵後所獲得的能量。

(3)轉速,泵軸在1min內所轉過的圈數。

(4)軸功率,指原動機傳到水泵軸上的功率。

(5)效率,指被輸送的液體實際獲得的功率與軸功率的比值。

三、水泵的分類及型號

(一)分類:

1、按壓力分: 低壓泵  P小於2MPa

中壓泵  P在2—6MPa之間

高壓泵  P大於6MPa

2、按原理分:

(1)容積泵:依靠工作室容積間歇地改變而輸送液體的泵。

(2)葉片式泵:依靠工作葉輪的旋轉將能量傳遞給液體的泵。

1)離心泵:利用液體隨葉輪旋轉時產生的離心力來工作的。

A、按葉輪數目分:單級(一級葉輪)、多級(同一泵軸上裝有兩級以上葉輪)

B、按水進入葉輪的方式分:

單吸式離心泵:單側進水的泵。

雙吸式離心泵:雙側進水的泵。

多流式離心泵:從多個葉輪同時進水的泵。

C、按泵軸的位置分:

臥式離心泵:泵軸水平放置。

立式離心泵:泵軸垂直放置。

D、按泵殼的形式分:

蝸殼式離心泵:蝸殼形的泵。

透平式離心泵:泵殼內裝有導葉,泵體呈圓形的泵。

E、按泵殼結合面形式來分:

水平中開式泵:在通過軸心線的水平面上開有結合縫。

分段式泵:結合面與軸心線垂直。

2)軸流泵:

靠旋轉葉片對流體產生的推力,使流體沿泵軸方向流動的。包括葉片、導流葉片、泵軸、泵殼、吸入口、壓水管。

(二)水泵的型號:

通常水泵的型號由三部分組成,第一部分為數字,表示縮小為1/25的吸水管直徑(mm)。或是用英寸表示的吸水管直徑(in);第二部分為大寫字母,表示水泵的結構類型;第三部分為數字,表示縮小1/10並化為整數的比轉數。

常見的字母有:

BA型——亦稱IS型(即舊式的K型)代表單級單吸懸臂式離心泵。

SH型——即舊式的∏型,為單級雙吸,水平中開泵殼式離心泵。

FD型——即舊式的SSM型,為多級低速離心泵。

DG型——多級分段式電動給水泵。

NL型——立式凝結水泵。

PW型——供排汙水用的單級泵。

例:型號8BA-18A表明:

8——吸入管直徑為8英寸;

BA——單級單吸式離心泵;

18——縮小1/10並化為整數的比轉數;

A——車削了葉輪的外徑。

型號DG85-67×7表明:

DG——多級分段式電動給水泵;

85——泵的流量;m3/h

67×7——泵的出口揚程。m

四、水泵的構造和常用材質

以小型離心泵為例,其基本構造主要包括泵殼、轉子、軸封裝置、密封環、軸承、泵座及軸向推力平衡裝置等部分。

1、泵殼

結構:進水流道、導葉、壓水室和出水流管。

作用:一方面是把葉輪給予流體的動能轉化為壓力能,另一方面是導流。

材質:多以鑄鐵最多,隨著壓力增高,常用鑄鋼等。

2、轉子

結構:葉輪、軸、軸套及聯軸器。

作用:把原動機的機械能轉變為流體動能和壓力能。

分類:開式、半開式、封閉式(效率高、洩漏少)

當水中雜質較多時可選用開式或半開式葉輪,這樣不易卡住,但泵的效率較低。

材質:葉輪多選用鑄鐵製造,還有用青銅、不鏽鋼,泵軸則多選用優質碳素鋼(#35、#45)。

3、軸封裝置

包括:填料軸套、填料涵和水封等。

作用:低壓側可防止空氣漏入,影響吸水;高壓側可防止高壓水漏出。

1)軸套:

作用:保護軸,一方面它可防止液體對軸的腐蝕;另一方面使軸不直接與填料產生摩擦。

2)填料函

亦稱盤根筒,一般設置在軸伸出泵殼的地方,起著把外殼與泵內部隔斷的作用,以減少洩漏量。

在中低壓水泵中,廣泛採用壓蓋填料進行填塞的方法。

在高壓高速泵或不允許洩漏的化學液泵中,常採用機械密封的方法。

3)水封

水封是把水封環加在填料涵內,工作時水封環四周的小孔和凹槽處形成水環,從而阻止空氣漏入泵內。

4、密封環

裝在葉輪進、出水側的外緣與泵殼之間。

作用:防止泵內高壓水倒流回低壓側而使泵效率降低。

材質:青銅或鑄鐵。

5、軸承

分類:橡膠軸承:用清水潤滑;

滾動軸承:可用潤滑脂或潤滑油來潤滑;

滑動軸承:潤滑油。

6、泵座(鑄鐵)

7、軸向推力平衡裝置

1)平衡孔法:平衡兩側壓差,減小軸向推力

2)對稱進水法

3)平衡盤法

4)推力軸承法

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