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              萊蕪自吸液化氣泵有實力誠信企業,博山科海機械有限公司

              發布時間:2021-01-23 04:52  

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              屏蔽泵是將泵和電機都裝在一個密封腔內。電機是特zhi的,電機轉子和定子線圈通過屏蔽套與介質隔離,電機軸和泵軸是一體的,屏蔽泵的效率相對較高,但修理十分困難。磁力泵受磁體磁性的限制,效率較低,維修相對容易,這兩種泵目前的容量都較小。

              1、從經濟性來說:屏蔽泵價格高,配件價格也高,運行費用也相對高點,磁力泵相對比較便宜,

              2、從可從靠性:從安全的角度來說,屏蔽泵比磁力泵要安全可靠些。

              3、從壓力來說: 屏蔽泵的設計壓力要高于磁力泵。

              4、從泄漏的方面來說:在化工、石化等行業輸送、、易揮發、有毒、有腐蝕以及貴重液體時,要求泵只能微漏甚至一滴不漏。

              磁力泵和屏蔽泵在結構上,只有靜密封而無動密封,輸送液體時都能保證一滴不漏。

              5、從介質的溫度來說:屏蔽泵略勝一籌,屏蔽泵在輸送高溫介質時,不存在脫磁現象,而磁力泵則會脫磁。

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              普通離心泵的驅動是通過聯軸器將泵的葉輪軸與電動軸相連接,使葉輪與電動機一起旋轉而工作,而屏蔽泵屬于離心式無密封泵,泵和驅動電機都被密封在一個被泵送介質充滿的壓力容器內,此壓力容器只有靜密封,并由一個電線組來提供旋轉磁場并驅動轉子。此外,屏蔽泵的制造并不復雜,其液力端可以按照離心泵通常采用的結構型式和有關的標準規范來設計、制造。這種結構取消了傳統離心泵具有的旋轉軸密封裝置,故能做到完全無泄漏。

              屏蔽泵把泵和電機連在一起,電動機的轉子和泵的葉輪固定在同一根軸上,利用屏蔽套將電機的轉子和定子隔開,轉子在被輸送的介質中運轉,其動力通過定子磁場傳給轉子。




              屏蔽泵的工作原理

              屏蔽泵屬離心式無密封泵,泵和驅動電機連在一起并被封閉在一個被泵送介質充滿在壓力殼體內,此殼體內只有靜密封。其它各種類型的屏蔽泵都可以在基本型的基礎上,經過變型和改進而得到。電動機的轉子和泵的葉輪固定在同一根軸上,得用屏蔽套將電動機的轉子和定子隔開,轉子在被輸送的介質中動轉,其動力通過定子磁場傳遞給轉子。這種結構取消了傳統離心泵具有的旋轉軸密封裝置,能做到儀式全無泄漏。

              屏蔽泵是一種無密封泵,泵和驅動電機都被密封在一個被泵送介質充滿的壓力容器內,此壓力容器只有靜密封,并由一個電線組來提供旋轉磁場并驅動轉子。這種結構取消了傳統離心泵具有的旋轉軸密封裝置,故能做到完全無泄漏。

                屏蔽泵把泵和電機連在一起,電動機的轉子和泵的葉輪固定在同一根軸上,利用屏蔽套將電機的轉子和定子隔開,轉子在被輸送的介質中運轉,其動力通過定子磁場傳給轉子。屏蔽泵的制造并不復雜,其液力端可以按照離心泵通常采用的結構型式和有關的標準規范來設計、制造。在屏蔽泵領域,使用壽命是屏蔽泵評測極其關鍵的一個指標,為了實現立式屏蔽泵的軸向力的測量,提高泵的使用壽命,設計了一種立式屏蔽泵的軸向力測試系統。

              產品特點1、電機與泵一體化結構,全部采用靜密封,使電泵完全無泄漏;2、全封閉、無泄漏結構可輸送有毒有害液體物質;2、屏蔽電泵入口管路應盡可能短,盡可能減少彎頭、閥門等以減小管路阻力損失,建議入口管徑DN100或DN150。3、采用屏蔽式水冷電機和取消了冷卻風扇使該泵低噪聲靜音運行,適用于對環境噪聲要求高的場合;4、采用輸送介質潤滑的石墨滑動軸承,使運行噪聲更低且無需人工加油,降低了維護成本;近幾年軸承材質又增加有碳化硅SIC,超硬等,使用壽命優于石墨軸承。5、立式結構可像閥門一樣安裝于管路上,安裝方便快捷,且維修時只需將電機與葉輪抽出即可,無需拆除管路。6、可以配合減震器或減震墊安裝運行,使電泵在運行時噪聲更低。




              離心泵是目前使用為廣泛的泵產品,廣泛使用在石油.石化、化工、鋼鐵、電力、食品飲料、制藥及水處理行業。如何經濟有效的控制泵輸出流量曾經引發過大討論,曾一度流行全部使用變頻調速來控制輸出流量,取消所有控制閥控制流量的型式,單從目前來看市場上有4種廣泛使用的方法:出口閥開度調節、旁路閥調節、調整葉輪直徑、調速控制。現在我們來逐一分析討論各種方法的特點。目前,屏蔽電泵在煉油廠中只能維護一些簡單項目,且配件價格偏貴,如屏蔽套、轉子等配件損壞后只能返廠維修,周期長,費用高,生產風險較大。

              離心泵流量常用控制方法

              方法一:出口閥開度調節

              這種方法中泵與出口管路調節閥串聯,它的實際效果如同采用了新的泵系統,泵的輸出壓頭沒有改變,但是流量曲線有所衰減。

              方法二:旁路閥調節

              這種方法中閥門和泵并聯,它的實際效果如同采用了新的泵系統,泵的輸出壓頭發生改變,同時流量曲線特性也發生變化,流量曲線更接近線形。

              方法三:調整葉輪直徑

              這種方法不使用任何外部組件,流量特性曲線隨直徑變化而變化。 方法四:調速控制

              葉輪轉速變化直接改變泵的流量曲線,曲線的特性不發生變化,轉速降低時,曲線變的扁平,壓頭和流量均減小。

              泵系統的整體效率

              出口閥調節與旁路調節方法均增加了管路壓力損失,泵系統效率都大幅減小。葉輪直徑調整對整個泵系統效率影響較小,調速控制方法基本不影響系統效率,只要轉速不低于正常轉速的50%。

              能耗水平

              假定通過上述四種辦法將泵的輸出流量從60m 3/h調整到50m 3/h,輸出為60m 3/h時的功率消耗為100%(此時壓頭為70m ),那么幾種控制流量的辦法對泵消耗的功率影響如何?

              (1) 出口閥開度調節,能量消耗為94%,流量較低時消耗功率較大。

              (2) 旁路調節,旁路閥將泵的壓頭減小到55M ,這只能通過增加泵的流量來實現,結果能耗增加了10%。

              (3) 調整葉輪直徑,縮小葉輪直徑后泵的輸出流量和壓力均降低,能耗縮減到67%。

              (4) 調速控制,轉速降低,泵的流量和壓頭均減小,能耗縮減到65%。



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