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2.1离心泵结构及零部件
CQ型磁力驱动泵,是应用磁学原理,采用内外磁钢推拉传递,磁路中间用隔离套将液体封闭在隔离套内,以静密封代动密封。彻底解决了其它联接形式的离心泵轴封处无法避免的滴漏现象,特别适合易漏、易燃、易爆液体的输送。 磁力驱动泵具有结构简单、外形美观、体积小、噪音低、运转平稳、使用维修方便等优点。 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * 如:SPD100-?50×3 屏蔽式离心泵是将电机的屏蔽技术应用于液体输送机械的新产品,具有结构紧凑,机泵一体化,体积小,安装无需调整,输送介质无外泄,性能稳定,运转低噪音,无振动等特点。 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 二、泵壳部分 1、吸入室 吸入室装置于叶轮前,其作用是将液体均匀地引入叶轮。 常用的吸入室型式有: 锥管式, 半蜗壳式, 圆环式。 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * 环形吸入室,其轴向尺寸较短,多用于单吸分段式多级离心泵,其缺点是流动不够均匀。 2.压水室 压水室的作用是收集叶轮排出的液体将其送入下一级叶轮或排水管,并在这个过程中将部分动能转换为压能。常用的有: 蜗壳扩压管式压水室, 环形压水室。 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * 蜗壳与后面的扩压管一起构成离心泵的排出室,收集叶轮不断排出的液体并通过逐渐扩大的截面积将液体获得的动能转换为压能后排入排出管。 蜗壳扩压管式压水室也称为螺旋式压水室。 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * 导叶 用于多级分段式泵。作用是汇集前一级叶轮流出的液体,然后诱导入次一级叶轮的进口,同时在导叶内把部分速度能转换成压力能,所以导叶与压出室的作用相同。 导叶可以看成是由正向导叶和反向导叶组成的若干个小螺旋形压水室。其中正向导叶用于收集叶轮排出的液体,并将液体的大部分动能转变为压能;反向导叶用于消除旋绕,并将液体引入下一级叶轮入口或排出管。 导叶的叶片数不应与叶轮的叶片数相等,一般为4~7片。 导叶按其结构型式可分为流道式和径向式两种。 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * a流道式导叶 流道式导叶的正向导叶和反向导叶铸在一起,中间有一连续流道,所以从正导叶进口到反导叶出口形成单独的小流道,各个小流道内的液流互不相混。 液体在连续流道内流动,不易形成死角和突然扩散,速度变化比较均匀,水力性能较好;其缺点是结构复杂,制造困难。 流道式导叶 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * b径向式导叶 如图2-7,径向式导叶的正反向导叶是分开的,液流先进入正导叶,然后在环形空间内混在一起,最后进入反导叶。结构较简单,制造工艺性好,应用较广泛。 径向式导叶 结论: 流道式导叶流动阻力比径向式小,但结构复杂,铸造加工较麻烦。目前分段式多级泵趋向于采用流道式导叶。 三、密封装置 离心泵的转子部分装置于泵壳内,泵轴与泵壳间必然存在着间隙。 当离心泵工作时,出口端处于高压,压力一定高于当地大气压; 吸入端处于低压,压力一般低于当地大气压。 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 若在泵轴与泵壳之间没有合适的密封装置,泵的出口端将有较多的液体泄漏,吸入端将有空气吸入。 这不但降低泵的效率,严重时使泵根本无法工作。 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * 离心泵密封装置的作用是减少排液端的漏液和吸液端的进气,保证其正常工作。 目前,常见的密封装置有: 填料密封,机械密封、迷宫式密封、浮动环密封等等。 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * 1.填料密封 填料密封是将软填料填入填料箱中,通过适当拧紧压盖螺栓,在压盖斜面上产生一定的径向分力,使填料适当抱紧泵轴,达到密封的目的。 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * 为了保证密封效果,填料箱一般需要较长,这样沿轴向填料的压紧程度往往出现靠外边的紧,靠里边的松的情况,使得磨损不均匀,密封效果差。 为了减少压紧力,并使里外承受的压紧力均匀,提高密封效果,可在填料中间加一个水封(或油封)环。 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * 储运与建筑工程系油气储运教研室 * * 储运与建筑工程系油气储运教研室 储运与建筑工程系油气
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