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              吉林3QV-AF泡沫泵耐磨葉輪報價品牌企業「沐陽泵業」

              發布時間:2021-03-20 11:48  

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              3QV-AF泡沫泵耐磨葉輪報價AF型泡沫泵

              應用范圍:廣范應用于冶金、礦山、煤碳、化工、電廠、環保、市政工程等行業。節流與平面密封1)由于泵的葉輪是對稱布置,故第組最后一個葉輪與第二組最后一個葉輪之間屬于壓差大的地方。該泵在工作時能有效消除漿體中的泡沫,在來料不足的情況下仍能正常工作,特別適用于各種浮選工藝流程,是輸送泡沫類漿體的理想產品。 材    質: 高鉻合金耐磨材質。 型號意義:如2QV-AF               2:出口直徑為2英寸(50mm)               Q:托架形式               V:立式               AF:泡沫泵


              產品介紹:AF系列泡沫泵是我廠在吸收國外先進技術的基礎上開發研制的新一代產品,廣范用于冶金、礦山、煤炭、化工等部門。經過級葉輪的級間泄漏量q3如圖1-29所示,間隙兩端的壓力差為葉輪的單級揚程,Hmi=H1。適用于輸送含有泡沫的磨蝕性渣漿,該系列泵在工作時能有效的消除漿體中的泡沫。在來料不足的情況下仍能正常工作,特別適用于各種浮選工藝流程,是輸送泡沫漿體的理想產品。

              產品特點:1、該型泵采用于SP型軸承組件,軸承體安裝有電機座或電機架,即可采用直接傳動或間接傳動,可以方便地更換皮帶輪,用來改變泵的轉速,以滿足工況變化。

                            2、料箱采用鋼結構或不銹鋼,鋼襯橡膠等,設有切向進料口和溢流箱,溢流箱可以方便地把多余的來料再送回料池,切向進口可使物料迅速地進入泵內并消除部分泡沫。

                            3、泵頭結構為雙泵殼結構,根據輸送介質不同,過流部件可采用:金屬,橡膠,或其它非金屬材料。

              傳動型式:DC直聯傳動,BD立式皮帶傳動等型式。3QV-AF泡沫泵耐磨葉輪報價




              3QV-AF泡沫泵耐磨葉輪報價吸水室。吸水室的流道,一般的形式是收縮、 轉彎,有時容易出現死水

              區。液體在吸水室內有沿程損失和旋渦損失,但因為吸水室內流速較慢,因此這部分水力損失所占的比重不大。

              2)葉輪。葉輪存在三種損失:一是沿程損失;二是在工作點偏離工沉時,葉輪進口處的沖擊損失;三是兩相鄰葉片組成的擴散流道的擴散損失。

              3) 壓水室。液體進入壓水室時有沖擊損失,有擴散、轉彎等損失。泵內液體在葉輪和壓水室中水力損失的比例很大。流道截面中存在尖角(容易出現在扭曲葉片與壁面的夾角處)是不利的。用比轉速ns =90的多級泵的節段為模型,進行水力損失分析,通過實驗測量,葉輪及壓水室中的水力損失如圖1-23所示。各部位的水力損失結果列于表1-1中。從表1-1可看出,葉輪和導葉中的水力損失幾乎是相等的。因此,應同等重視葉輪和導葉的設計。導葉中的水力損失,轉彎處4-5的損失,因此在設計時應注意:一是減慢轉彎處的流速,二是轉彎不要太急。雖然在泵軸向由于軸向尺寸的限制,又是360°的轉彎,但在圓周方向是可以考慮如何降低水力損失的。3QV-AF泡沫泵耐磨葉輪報價



              3. 轉子上葉輪固定方式和排列方式  

              1)每個葉輪單獨卡環定位,與軸過盈配合,且每一級葉輪內孔逐次減小0. 125mm、0. 15mm或0.20mm,便于裝配,每個葉輪過盈0.03 ~0. 06mm。這種葉輪與軸過盈配合最初源于此多級水平中開蝸殼泵,后來逐漸被節段式導葉泵所用。

              2)轉子上葉輪排列方式很多,這里只介紹已定型的目常用的排列方式。

              ①泵葉輪個數為偶數時:葉輪個數在左右各一半, 即第組與第二組葉輪個數相同,如圖5-40a所示。

              ②泵葉輪個數為奇數時:

              方式1:第級葉輪用雙吸,其余葉輪個數在左右各一半, 如圖5-40b 所示。當然首級葉輪設計成雙吸不一定就是為了平衡軸向力,主要是泵汽蝕性能的要求。

              方式2:第組葉輪比第二組葉輪多一個( 見圖5-40c),中間加節流平衡套,特意將這種不大的軸向力設計成使之背離推力軸承,使軸處于受拉的狀況工作。這種泵運行更穩定,更可靠。

              方式3:第二組葉輪比第組葉輪多 一個,如圖5-40d 所示。產品的功能對不同領域的適應能力不斷擴展,大顆粒輸送,遠距離輸送能力不斷提高。這種葉輪布置似乎沒有上述方式2布置方式好。從第組和第組來看,也是使軸受拉的,但從第二組與推力軸承這一段來看,軸是受壓的,這段軸是比較短的, 即是多1級的揚程產生軸向力,也不至于影響泵機組的穩定性,因為這種泵軸基本上都是剛性的。



              內殼體高壓端與低壓端分開結構 由于外簡體是圓形的,承壓能力很強(大),加之段與段密封較好,故一般泵可以不分高壓端和低壓端,但有的泵分開了,分開時必須注意下列問題:

              圖5-41a所示為采用某一中段端面壓靠著簡體內止口臺階,中間加纏繞墊或蝶形彈簧,將筒體內高低壓分開的結構。當受熱時,內殼體膨脹,由于補償器的補償,可保證其密封不會松開。輸送介質溫度t≤100、揚程不高及轉速也不高的泵,一般采用單殼體底腳支撐結構。這種結構,如果單從高低壓分開面或單從吸入函體密封與泵補償器來看,當膨脹時,均能達到補償作用,越壓越緊。如果我們從吸入函體密封與高低壓分開面這段距離來看,當內殼膨脹時,因為吸入的體到高低壓分開面這段距離有多個中段,這些中段膨脹的總值遠遠大于上面值,高低壓分開面與補償器的距離補償勢必使高低壓分開面脫離,有松開密封的趨勢,起不到高低壓分開的作用。這里推輝圖5-41所示結構,它是內殼體某中段外徑加0形圈,壓力高時加金屬擋圈。它可以在外簡體內滑動,這種0形圈膠料溫度為200°C靜密封壓力可達100MPa,特殊訂貨還可以高,對鍋爐給水泵來說是不成問題的。



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