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文章出处: admin 发表时间:2017-06-21 11:33:28
采用先进的设计理论及模型
水力机械内部过流部件的磨损破坏主要是由于液体中含有的第2相固体颗粒对各过流部件材料表面的冲击作用而造成的材料流失。故采用固液两相流理论设计渣浆泵是进行设计的首要问题,许多先进的理论如两相流的速度比设计理论,该设计理论考虑了泵中固液速度场之间的变化关系及由此引起的浓度比的变化规律,据此设计出的渣浆泵能有效减轻磨损,延长泵的使用寿命。
选取合理的叶轮几何参数
(1)叶片进口直径D,D,对渣浆泵的过流能力、过流部件的磨损能力及水力效率有一定影响,叶片进口直径D过小,减小过流断面积,这样则会使渣浆在叶片入口处流速加快,固含物与载体产生严重脱离,不仅加大了容积损失,而且更会造成泵过流部件不均匀磨损加剧。叶片进口直径

(2)叶片出口宽度b,为满足所需的扬程和减轻磨损,取较大的叶片出口宽度,这样一方面降低了叶轮出口处的相对速度,减小叶轮磨损,防止堵塞,另一方面减小了离心泵叶轮出口处的射流一尾流效应,均匀了出口流速分布。但出口宽度不宜增加过大,否则将引起驼峰现象,导致泵运行不稳定。根据实际情况应选择接近最佳叶轮出口宽度。叶片出口宽度

(3)叶片进、出口安放角和根据两相流流动规律,叶片进口安放角度大,可以减少固体颗粒与叶片工作面的碰撞,减轻固体颗粒对进口边的撞击。浆体中不同大小的颗粒在叶轮中的运动轨迹不
同,小颗粒介质受离心力小,从而沿叶片工作面运动;大颗粒介质受较大的离心力,运动时远离叶片工作面。在设计输送含较大颗粒浆体的渣浆泵时,应将叶片出口安放角适当加大,这样能减少颗粒与叶片出口的磨损,从而可提高叶轮使用寿命。相反,若设计输送含较细小颗粒浆体的渣浆泵时,应将叶片出口安放角适当减小,常用的范围是=18—40°。
(4)叶片数,固液两相流泵采用较少的叶片数可以减少磨损,减轻叶轮进出口排挤现象,一般取z=4—7。
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立式液下渣浆泵的适用范围:
立式液下渣浆泵主要用于环保、市政工程、发电厂、焦化厂、炼油厂、钢米尔斯、采矿、造纸、水泥厂、食品厂、印染业、重油、柴油、液体吸污液、泥浆、砂浆、污水流河道和城市污泥的流量和流体含泥渣物和腐蚀性液体。泵和电机通过柔性联轴器连接方向从原动机的顺时针旋转泵。
立式液下渣浆泵案例分析
某个洗煤厂以前使用的液体泵的密封机很容易损坏,自04年使用免维护的液下渣浆泵,至今运行良好,轴承在液面以上,具有较长的轴承体,无密封。并在叶轮吸入侧延伸一个搅拌叶片,可将固体物料在切碎时被泵送走,工作中来回搅拌,机械粉碎,防止堵塞。
该泵的使用虽然广泛,但正确的应用是非常重要的。泥浆由于名称本身的局限性使得一些非工业界人士产生误解,在泥浆泵的应用过程中,要注意合理的设计,正确的计算,这些点的选择是非常重要的。