不锈钢混流泵厂家供应 河北冀泵源水泵制造
作者:河北冀泵源2020/7/15 0:02:15
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视频作者:河北冀泵源水泵制造有限公司







混流泵的类别及结构特点

混流泵有蜗壳式和导叶式两种,以蜗壳式较为常见。开式及半开式叶轮是以叶端轮缘密封的,闭式叶轮为径向密封或轴向密封。蜗壳式混流泵主要由叶轮、泵盖、泵体、泵轴、轴承和密封装置等组成。

  混流泵外形和零件组成均与单吸式离心泵相似,主要区别在于叶轮的形状:混流泵叶轮介于离心泵叶轮和轴流泵叶轮之间,它的水流槽道与泵轴轴线倾斜,水从轴向进入叶轮而从倾斜方向流出,它既利用了离心力义利用了推升力。

  混流泵具有结构简单、体积小、重量轻、操作维修方便等优点。其工作特点为:流量大于离心泵小于轴流泵,扬程小于离心泵大于轴流泵,因此它比较适合在扬程为5~10米的平原地区使用,是一种较受欢迎的农用泵。


抽芯式导叶混流泵的特点应用

根据进水流道的不同,导叶式混流泵有抽芯式和肘弯形两种,从技术经济角度对这两种结构形式的水泵进行比较,抽芯式混流泵比肘弯形混流泵平均2%左右。立式多级混流泵考虑汽蚀,有时第l级叶轮和第2级以后的叶轮做的不一样。
  抽芯式混流泵的安装与检修也非常方便:由于采用单基础安装,抽芯式混流泵的调整找平方便,可在厂房土建基本完成后再进行泵组安装,减小机电安装与土建施工之间的干扰并保证安装质量;电机安装时不需要现场盘车,与水泵连接时只需要调整水平和与水泵对中;水泵各轴的同心度在工厂内加工,可大大缩短工地安装时间;当进行水泵检修时,不用拆卸泵体,只需把水泵上部电机整体吊出便可将水泵转动部分、导叶和叶轮壳体抽出;进水流道内的水体也不需要抽干;检修人员不必进入泵壳进行拆卸和安装,具有良好的工作环境。


涡壳式混流泵的分类及特点

涡壳式混流泵结构简单、可靠、使用维修方便。改进密封结构:将叶轮径向间隙密封改为轴向间隙密封,将轴填料密封改为机械密封。泵的性能良好,效率及功率曲线平坦,使用范围广,关闭点功率小,汽蚀性能好,故广泛用于农田排灌及工业用水等工程中。使用扬程为3~15米。

  涡壳式混流泵有卧式及立式两种,卧式泵又按出水方向分为水平、垂直和倾斜等三种型式。涡壳式混流泵壳体一般较大,占地面积大些,但高度一般较低。

  1.卧式涡壳式混流泵

  卧式涡壳式混流泵是农田排灌普遍采用的一种泵型。而涡轮泵发射系统使用的混流泵要求在1s内完成加速、变负载等全部复杂工况,这是典型的用于瞬态工作的水泵。依安装使用条件如安装位置、管路长度等不同,有不同的出水方向,扬程以3~8米为多。一般中小型涡壳式混流泵都采用闭式叶轮。农用泵多用石棉铅粉或油浸亚麻软填料密封。口径在300毫米以下多为垂直方向出水,300毫米以上则多为水平方向出水。为减少管路长度及弯管数,倾斜出水也常被采用。

  涡壳式混流泵的泵体上装有悬架式轴承体,其内装有2~3只径向球轴承,必要时可用止推轴承承受过大的轴向推力。叶轮出口方向既不是离心泵的径向,也不是轴流泵的轴向,而是处在两者之间的斜向,故有斜流泵之称。轴承以干油或稀油润滑。泵可通过联轴器与动力机直联,也可用三角皮带、平皮带或其他变速装置间接传动。填料密封处设有水封装置,水封水源取自泵体高压侧,如果吸程很高,水封处可能会吸入空气,这时应引进外部压力水进行水封。

  2.立式涡壳式混流泵

  立式泵可减小占地面积,节省***,对大型机组而言,采用立式结构可改善受力情况,简化泵的结构。HW型混流泵转动方向向水泵进口看,叶轮一般为逆时针旋转(650HW—5、—7、—10泵为顺时针旋转)。立式涡壳式混流泵用于大型机组时,有较好的汽蚀性能及效率。与导叶式混流泵相比,厂房高度大为降低,与轴流泵相比,关闭点功率小,便于配套,检修方便。认为大型机组采用涡壳式不经济的论点已过时,直径4.6米混流泵仍采用立式涡壳泵。立式涡壳式混流泵多用于农田排灌、海潮排水等,扬程多在4~12米。构造方面,大型立式涡壳式混流泵的泵体可用铸铁件或铸钢件,也可用钢筋水泥结构(可在现场用模板施工)。为改善泵体受力情况,在叶轮与泵体之间设有座环,座环上的受力筋即为与螺旋角方向一致的导向叶片。轴向力由电机推力头承受(通过变速机构间接传动的情况例外),径向力由橡胶轴承或油轴承承受。泵的吸入部分常用肘形管或平面涡壳,出水部分一般为虹吸管或拍门。轴封部分多用软填料密封、碳精密封或机械密封,填料密封的水源为外部清洁水。外部水源为自来水时,应于适当部位设置水压指示装置。压力不够或不稳定的情况下,应设水塔供水。用水塔供水,同样需要指示装置,以确保泵的密封及冷却润滑效果。


离心泵、轴流泵和混流泵性能上的不同

由于各种水泵的构造各不相同,特别是叶轮的形状有很大区别,因此水泵的性能也有较大的差异。国内关于这方面的研究,无论是理论上的还是实验上的,都是一片空白。
  (1)流量—扬程曲线(Q—H关系曲线);三种泵的Q—H关系曲线都是下降的,即扬程随着流量的增大而减小。这是因为通过水泵的流量增大时,流速也增加,泵内的损失也随之增加,故扬程降低。离心泵的Q—H曲线变化比较平缓,这表明流量在较大范围内变化时对扬程的影响较小,因此,它适用于流量经常变化而扬程基本不变的场合;轴流泵的Q—H曲线变化较陡,并有马鞍形转点,这表明只在流量较大时,扬程变化才不太大,而在流量过大或过小时,扬程变化都很大,同时,轴流泵的扬程一般比离心泵的扬程为低,所以轴流泵适用于低扬程、大流量而且流量变化较小的场合,混流泵的Q—H曲线介于离心泵和轴流泵之间,故适用于中等扬程的场合。
  (2)流量—轴功率曲线(Q—N关系曲线);离心泵的Q—N曲线是上升的,即水泵的轴功率是随着流量的增加而增大,流量为零时,轴功率0小。因此,为了避免水泵起动时使电动机过负荷,离心泵应在关闭如水管阀门的情况下起动。此外,离心泵在低于其额定扬程的情况下运转时,要注意电动机过负荷。
  轴流泵的Q—N曲线是下降的,即轴功率随出水量的增大而减小。根据这一特点,轴流泵应在打开出水管阀门情况下起动。此外,轴流泵在高于其额定扬程下运转时,要注意电动机过负荷。
  混流泵的Q—N曲线比较平坦,即出水量变化对轴功率影响很小,故混流泵上的阀门可有可无。
  (3)流量—效率曲线(Q—η关系曲线);离心泵和混流泵的Q—η曲线变化比较平缓,尤其是在0率点的两边,曲线下降不太显著。这表明离心泵和混流泵的率范围较宽,有利于流量的调节。轴流泵(指固定叶片轴流泵)的Q—η曲线变化很陡,在0率点的两边曲线下降很显著。这表明轴流泵的率范围较窄,不利于流量的调节。


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