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文章出处: 福阳泵业 发表时间:2016-12-17 08:32:09
下面研究和田卧式渣浆泵的典型情况
当和田卧式渣浆泵固体颗粒跟叶轮一起流入叶轮时,它们之间的速度差等于零,但是以后逐渐的增大。因此可以认为所采用的速度差平方均值方法将导致固体颗粒速度(在叶轮出口处)比液体速度有所增大。
不但固体颗粒相对速度分量而且径向速度分量都超过液流在和田卧式渣浆泵叶轮内的径向速度分量。因此,固体颗粒相对于运动时的轨线比液体流线陡。如果研究靠近叶片表面运动的颗粒,那么可以采用颗粒轨线长度接近叶片长度。
B.K.苏波隆和A.I.I斯切尼金利用高速摄影方法对和田卧式渣浆泵固体颗粒在吸入管径为125mm试验渣浆泵叶轮流道中运动进行了试验研究,结果表明,靠近叶片表面运动的大型固体颗粒出口角等于或者稍大于叶轮出口叶片安放角B2.因此为了比较和田卧式渣浆泵固体颗粒和液体的切向速度分量,采用颗粒出口角大致等于安放角B2,对于多数结构的叶轮,这个角度近似等于30度。
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推荐产品粒化渣渣浆泵正常运行时,由PID液位调节控制,液位传感器经变送器后输出两路液位实时信号作为负反馈信号,分别控制两台泵。将热备泵的液位控制给定信号即液位控制期望值设得比运行粒化渣渣浆泵高,在出渣量持续增大或运行粒化渣渣浆泵因故排放量变小时,由液位实时信号与控制期望值比对自动启动热备泵,以保证渣浆输送总量跟随变动,即实现了两泵一主一辅的适时联动控制。
设备投运以来,不仅满足了生产工艺、生产节奏变动及渣量异常对渣浆输送的要求,而且设备自身问题造成的不良影响也能够通过自动调节应对,还可对设备的隐患诊断提供重要参考,提升了设备维护检修的针对性。