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延长气动隔膜泵使用寿命的方法以及调节离心泵流量的方法

点击:921 日期:2021-03-31 选择字号:
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延长气动隔膜泵使用寿命的方法以及调节离心泵流量的方法
延长气动隔膜泵使用寿命,从以下几方面着手
        一、气动隔膜泵密封的冲洗
        冲洗是一种控制温度、延长气动隔膜泵密封寿命的最有效措施。冲洗的目的在于带走热量、降低密封腔温度,防止液膜汽化、改善润滑条件、防止干运转、防止杂质集积和气囊形成。冲洗实际上是直接冷却的方法,它有正向冲洗、反向冲洗、全冲洗及综合冲洗几种。冲洗液的来源有内冲洗、外冲洗。按冲洗人口布置有单点冲洗、多点冲洗。
        1、正向冲洗
        当介质温度在0~80°C时,正向冲洗是通常采用的冲洗冷却,它是最常用的方法,又分为自身冲洗型和外部冲洗型两种。
        2、反向冲洗
        从密封腔引出的密封介质返回泵内压力较低处(通常是泵的人口处),利用密封介质自身循环冲洗密封腔。这种方法常用于密封压力与排出压力差极小的场合。
        3、全冲洗
        从泵高压侧(泵出口)引人密封介质,又从密封腔引出介质返回泵的低压侧进行循环冲洗。这种冲洗也叫贯通冲洗。
        4、两向冲洗
        对于双支承泵可采用两向冲洗,出口端密封腔压力高于人口密封的压力将两端密封腔连接起来,对泵出口端是反向冲洗,泵的人口端是正向冲洗,故称为两向冲洗。
        二、气动隔膜泵密封的冷却
        冷却的目的就是去热降温,冷却的方式有直接冷却和间接冷却。前面介绍的实质上是-种直接冷却的方式,间接冷却的效果比直接冷却要差一些,但是对冷却液要求不髙,间接冷却的方法有密封腔夹套、压盖夹套、静环夹套。背冷是一种用冷却剂(水、油等)直接从静环背面冷却静环的冷却方式,其冷却效果良好,能直接迅速冷却静环背面,又叫急冷,它通常与冲洗方式结合使用。
        三、气动隔膜泵密封的作用、意义和地位
        1、作用
        提高机器效率、降低能耗。减少摩擦损失,改变密封方式,改变铺助系统,安全和环保。
        2、意义
        密封技术虽然不是领先技术,但是决定性技术,密封件虽然不大,只是个部件,但决定机器的安全性、可靠性。气动隔膜泵密封在日常设备维修中占工作量的60%。
        3、地位
        石化工艺装置中86%以上采用气动隔膜泵密封。随着密封技术的发展,机泵的气动隔膜泵密封占有更重要的地位。
      气动隔膜泵故障的及时排除,也有助于延长使用寿命:
        一、泵在运转,但流量过低怎么回事?
        1、检查泵体是否有空蚀斑象,调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。
        2、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。
        3、请检查入口管道是否被堵塞。
        二、气动隔膜泵无法启动或动作缓慢处理方式?
        1、检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。
        2、检查气阀是否被杂质卡住,请将气阀拆下并清洗干净,查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。伤的 痕迹。请重新更换新品
        3、检查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹,如有损坏请更换。
        三、液体从气室排出口漏出怎样处理?
        1、请检查隔膜是否破裂。
        2、检查隔膜是否正确安装和锁紧。
        四、出口液休中含有大量气泡检查哪里?
        1、请检查隔膜是否破裂。
        2、检查泵体和管路是否泄漏。


通过离心泵与管路系统的特性曲线图分析了离心泵流量调节的几种主要方式:出口阀门调节、泵变速调节和泵的串、并联调节。用特性曲线图分析了出口阀门调节和泵变速调节两种方式的能耗损失,并进行了对比,指出离心泵用变速调节流量比用出口阀门调节流量可以更好的节约能耗,且节能效率与流量变化大小有关。在实际应用时应该注意变速调节的范围,才能更好的应用离心泵变速调节。
 
      1、离心泵流量调节的主要方式
        1)改变管路特性曲线
        改变离心泵流量最简单的方法就是利用泵出口阀门的开度来控制,其实质是改变管路特性曲线的位置来改变泵的工作点。
        2)改变离心泵特性曲线
        根据比例定律和切割定律,改变泵的转速、改变泵结构(如切削叶轮外径法等)两种方法都能改变离心泵的特性曲线,从而达到调节流量(同时改变压头)的目的。但是对于已经工作的泵,改变泵结构的方法不太方便,并且由于改变了泵的结构,降低了泵的通用性,尽管它在某些时候调节流量经济方便[1],在生产中也很少采用。这里仅分析改变离心泵的转速调节流量的方法。从图1中分析,当改变泵转速调节流量从Q1下降到Q2时,泵的转速(或电机转速)从n1下降到n2,转速为n2下泵的特性曲线Q-H与管路特性曲线He=H0+G1Qe2(管路特曲线不变化)交于点A3(Q2,H3),点A3为通过调速调节流量后新的工作点。此调节方法调节效果明显、快捷、安全可靠,可以延长泵使用寿命,节约电能,另外降低转速运行还能有效的降低离心泵的汽蚀余量NPSHr,使泵远离汽蚀区,减小离心泵发生汽蚀的可能性[2]。缺点是改变泵的转速需要有通过变频技术来改变原动机(通常是电动机)的转速,原理复杂,投资较大,且流量调节范围小。
        3)泵的串、并连调节方式
        当单台离心泵不能满足输送任务时,可以采用离心泵的并联或串联操作。用两台相同型号的离心泵并联,虽然压头变化不大,但加大了总的输送流量,并联泵的总效率与单台泵的效率相同;离心泵串联时总的压头增大,流量变化不大,串联泵的总效率与单台泵效率相同。
      2、不同调节方式下泵的能耗分析
        在对不同调节方式下的能耗分析时,文章仅针对目前广泛采用的阀门调节和泵变转速调节两种调节方式加以分析。由于离心泵的并、串联操作目的在于提高压头或流量,在化工领域运用不多,其能耗可以结合图2进行分析,方法基本相同。

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