利用离心力输水的想法很早出在列奥纳多·达芬奇所作的草图中。1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能。尽管早在1754年,瑞士数学家欧拉就提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到19世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源之后,它的优越性才得以充分发挥。离心泵工作点流量和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况。深圳E+HMAGNA3N循环泵
改变离心泵出口管线上的阀门开关,其实质是改变管路特性曲线。如下图所示,当阀门关小时,管路的局部阻力加大,管路特性曲线变陡,工作点由M移至M1,流量由QM减小到QM1。当阀门开大时,管路阻力减小,管路特性曲线变得平坦一些,工作点移至M2,流量加大到QM2。用阀门调节流量迅速方便,且流量可以连续变化,适合化工连续生产的特点。所以应用十分普遍。缺点是阀门关小时,阻力损失加大,能量消耗增多,很不经济。调节方法需要变速装置或价格昂贵的变速原动机,且难以做到连续调节流量,故化工生产中很少采用。深圳E+HMAGNA3N循环泵泵的选择取决于其应用领域,工作流量和扬程的需求。
离心泵是指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。紧凑式结构;宽范围,流量和扬程范围宽;适用于轻度腐蚀性液体;多种控制选择;流量均匀、运转平稳、振动小。不需要特别减震的基础;设备安装、维护检修费用较低。
立式离心泵运行时的正确操作和维护:检查立式离心泵的密封和附件是否泄漏。检查立式离心泵的出口压力、流量和电流,使其不超载,并仔细准确地记录压力、电流等性能参数。检查备用泵数量,建议每天盘车一次。检查电机外壳温度是否正常,电机温度不宜过高,温度低于95℃。用耳朵轻轻靠近立式离心泵的电机,可以听到电机运行声音是否异常。请及时排除异常。检查立式离心泵。电机和泵座是否有振动。如果振动严重,请及时更换。立式离心泵停泵正确运行立式离心泵电源及时切断。根据立式离心泵的使用说明书,泵体排空,入口阀关闭。慢慢关闭立式离心泵的出口阀。关闭压力表阀。如果泵中的液体带有颗粒和碎片,必须采用相应的过滤器和筛网。
离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。离心泵工作时,泵需要放在陆地上,吸水管放在水中,还需要灌泵启动。泥浆泵和液下离心泵由于受到结构的限制,工作时电机需要放在水面之上,泵放入水中,因此必须固定,否则,电机掉到水中会导致电机报废。而且由于长轴长度一般固定,所以泵安装使用较麻烦,应用的场合受到很多的限制。BW/BWJ系列轻型卧式多级离心泵泵体过流部分选用优良的304不锈钢冲压焊接成型。上海E+H流量计
离心泵要排除其中的空气,才可启动。深圳E+HMAGNA3N循环泵
离心泵的保管:①尚未安装好的泵在未上漆的表面应涂覆一层合适的防锈剂,用油润滑的轴承应该注满适当的油液,用脂润滑的轴承应该只填充一种润滑脂,不要使用混合润滑脂。②短时间泵人干净液体,冲洗,抽吸管线,排放管线,泵壳和叶轮,并排净泵壳,抽吸管线和排放管线中的冲洗液。③排净轴承箱的油,再加注干净的油,彻底清洗油脂并再填充新油脂。④把吸人口和排放口封起来,把泵贮存在干净,干燥的地方,保护电机绕组免受潮湿,用防锈液和防蚀液喷射泵壳内部。⑤泵轴每月转动一次以免冻结,并润滑轴承。深圳E+HMAGNA3N循环泵
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不锈钢污水泵属于离心杂质泵的一种,可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,普遍应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。电动机不能起动的原因有很多比如:管路堵塞,管路破裂,滤水网堵死,吸水口露出水面,电动机反转,泵壳密封环,叶轮损坏,扬程超过不锈钢污水泵扬程额定值过多,叶轮反转等。过流部分如滤水网,输水管,导流壳等部件严重堵塞或输水管破裂。这时常会出现电流表读数增大且指针摆动剧烈。应立即停机检查清理,排除电路故障,清理堵塞物,补焊或换管,重新安装;电机运转正常但出水量少。其原因有水泵配置不合理,实际扬程与水泵额定扬程相比超出太多,需更换更高扬程水泵。也有可能是水泵反转,只...