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3/2D-AH(R)型渣漿泵*

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  • 型號 3/2D-AH(R)
  • 品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 石家莊市

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更新時間:2019-01-22 08:26:45瀏覽次數:668

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產品簡介

3/2D-AH(R)型渣漿泵*為單級單吸、懸臂、臥式離心渣漿泵。該型泵具有較厚的承磨件并配用重型托架,故適于輸送強磨蝕、高濃度渣漿或低濃度高揚程渣漿。在泵的大允許工作壓力范圍之內,可以多級串聯使用。該泵亦可用于輸送有一定腐蝕性的渣漿。

詳細介紹

3/2D-AH(R)型渣漿泵*概述

渣漿泵使用:在小流量低揚程區域內,可以輸送強磨蝕渣漿;在高揚程大流量區域內輸送輕磨蝕渣漿。適用于冶金、礦山、煤炭、電力、建材等工業部門輸送強磨蝕、高濃度渣漿,該類型泵也可以多級串聯使用。

渣漿泵密封形式:AH渣漿泵、雜質泵的軸封可采用填料密封、副葉輪密封、填料加副葉輪密封、機械密封等型式。

渣漿泵傳動型式:DC直聯傳動,CR平行皮帶傳動,ZVZ上下皮帶傳動,CV立式皮帶傳動等型式。

3/2D-AH(R)型渣漿泵*起動:  

在泵運行中,對于需要冷卻水的軸承,要注意水的溫度、水量,設法使軸承溫度保持在規定范圍內.

 2、 泵體也稱泵殼,它是水泵的主體。起到支撐固定作用,并與安裝軸承的托架相連接。
  3、 泵軸的作用是借聯軸器和電動機相連接,將電動機的轉矩傳給葉輪,所以它是傳遞機械能的主要部件。
  4、軸承是套在泵軸上支撐泵軸的構件,有滾動軸承和滑動軸承兩種。滾動軸承使用牛油作為潤滑劑加油要適當一般為2/3~3/4的體積太多會發熱,太少又有響聲并發熱!使用的是透明油作潤滑劑的,加油到油位線。太多油要沿泵軸滲出并且漂*,太少軸承又要過熱燒壞造成事故!在水泵運行過程中軸承的溫度zui高在85℃一般運行在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有雜質,油質是否發黑,是否進水)并及時處理!
  5、 密封環又稱減漏環。葉輪進口與泵殼間的間隙過大會造成泵內高壓區的水經此間隙流向低壓區,影響泵的出水量,效率降低!間隙過小會造成葉輪與泵殼摩擦產生磨損。為了增加回流阻力減少內漏,延緩輪和泵殼的所使用壽命,在泵殼內緣和葉輪外援結合處裝有密封環,密封的間隙保持在0.25~1.10mm之間為宜。
  6、 填料函主要由填料,水封環,填料筒,填料壓蓋,水封管組成。填料函的作用主要是為了封閉泵殼與泵軸之間的空隙,不讓泵內的水流不流到外面來也不讓外面的空氣進入到泵內。始終保持水泵內的真空!當泵軸與填料摩擦產生熱量就要靠水封管住水到水封圈內使填料冷卻!保持水泵的正常運行。所以在水泵的運行巡回檢查過程中對填料函的檢查是特別要注意!在運行600個小時左右就要對填料進行更換。
 

(1)渦殼內固硬沉積物淤塞,可采取清除淤塞物措施。

(2)如葉輪或進出水管路阻塞,可采取清洗葉輪或管路。如葉輪磨損嚴重,應采取更換 。 如填料口漏氣,分數渣漿泵,應壓緊填料。輸送高度過高,管內損失阻力過大,降低輸送高度或減小阻力,針對這些故障原因,煙臺鑫海礦山機械采用*技術研發多種渣漿泵,耐磨防腐,揚程高,流量大等優點,廣泛應用于各種領域。

(3)如軸與添料箱不同軸心,主要原因是加工誤差大、安裝不正確。應注意在安裝后檢查安裝是否正確。 如密封水環磨損嚴重,需更換新水環。如密封清水管堵塞,密封水無法進入盤根中間造成盤根磨損快,導致漏料。應對堵塞水管進行疏通,保持密封水清潔。

(4)主要有以下5 點原因:①介質密度不均勻。介質密度不均勻造成泵剛剛啟動時會出現振動,當泵正常開啟后,泵的振動會消失,這種情況不需處理,只是在開車前,注意把介質用高壓風吹均;②泵的安裝不水平。在安裝和運行過程中應檢查泵體的水平。③有汽蝕,尾礦排尾沙渣漿泵,使泵的葉輪不平衡。應降低安裝高度,調小出水閥門,減少進口阻力。④吸入管進氣不均勻。 應改善泵的進料情況,強化進氣的均勻穩定性。⑤泵軸承游隙大。軸承游隙過大會導致泵的振動大, 在日常設備運行中應隨時注意觀察泵的情況, 發現泵軸和電機軸不同心或軸承損壞要及時處理。

離心真空泵的結構簡圖如圖1所示,主要由離心葉輪、擴壓器和蝸殼組成。容積箱內的氣體經進口進入真空泵內,氣體在真空泵內先經過高速旋轉的離心葉輪進行增壓,同時在離心力的作用下,將氣體甩出離心葉輪,并進入徑向葉片擴壓器中,在擴壓器中氣體的速度進一步減小,壓力進一步升高,通過蝸殼進一步減速增壓,并排入大氣中。隨著真空泵的不斷抽吸,空氣流量隨時間逐漸減小,為保證離心真空泵能始終工作在高效率區,結合葉片擴壓器角度變化時可使離心真空泵特性線左右平移的特點,設計時保持真空度近似不變,即離心真空泵的增壓比近似不變,真空泵的流量隨時間會逐漸減小,而消耗的功率也逐漸減小,采用這種模式可以在工作時間內節約大量能源。根據真空泵的設計要求,對設計點的參數選取和設計技術進行了探討和分析,完成了離心葉輪、徑向擴壓器和蝸殼的氣動設計,并利用三維數值模擬軟件對性能曲線進行了模擬,得到結論如下:

(1)對于離心葉輪尖部,將負荷后移,即采用后加載設計,有助于減小尖部二次流,減小損失,同時為了保證其非設計點性能,在設計時,可選取適當的負攻角

(2)分流葉片的弦向長度和周向位置對離心葉輪的加工量和效率有較大影響,分流葉片弦向長度過大或過小都會引起效率的降低,周向位置偏向吸力面可避免分流葉片與壓力面一側槽道過小,進而減小損失;

(3)為真空泵能工作高效率區域,可采用可調有葉擴壓器葉片角度的方法,使得真空泵的特性線平移,保證其在偏離設計流量的情況下也能工作在高效率區,進而可節約大量能源。

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