




双筒体多级泵结构
双简体内壳可以是节段导叶式多级系或水平中开蜗壳式多级泵,即节段导叶式多级泵或水平中开蜗壳式多级泵外体加一个圆简体。对于高参数要求(如高温、高压、高速)、高可靠性要求的泵产品,国内外一般均采用双简体结构。
(1)内壳体连接 由于是双简体,外简体承受泵的全部压力。相反的,内壳体处于泵压力之中,内壳体外压力大于内壳体内压力,故连接螺栓可以少些、小些,甚至可以不要。不过为了装配方便,一般还是有小的连接螺栓。
(2)限位吸入函体的吸入口 与外简体吸入口对中限位,有的仅在吸入函体下部开槽装键限位防转,也有的在内壳体的末级导叶与泵盖上加销(钉)限位防转。
(3)内壳体膨胀问题内壳体 相对外简体之间有一个热胀问题,一般需加一个热膨胀补偿器。有的产品采用一组(6或7个) 缠绕垫,每个中间加一个金属间隔环;有的产品采用泵盖与内壳体之间装8组小蓄能弹簧以补偿内壳体热胀伸长问题;还有一种是在内壳体与泵筒体之间装一个大的蝶簧,起到同样的作用(但由于压缩量小,这种结构一般用于常温双筒体多级泵)。
(4) 整体抽芯 这是目前世界上的新型结构,拆掉泵盖后,除芯包外,还有轴承体和轴封不用先拆卸,可随芯包由筒体内抽出。芯包包括转子部件、内壳体,而内壳体包括吸入函体、中段、导叶等件。也有将轴承体和轴封包括在芯包内的说法。



泡沫泵厂家水力阻力系数入与间隙内液流的雷诺数有关。泄漏量q1未计算出来之前,雷诺数也无法求得。因此,通常采用逐次逼近法。
(2)多级泵级间的泄漏损失 级间的泄漏损失可以分为两种: 种是不经过叶轮的泄漏损失;另种是经过一级或几级叶轮的泄漏损失。
1) 不经过叶轮的泄漏量。这种泄漏(如分段式多级泵的级间泄漏量q2)如图1-28所示,可用式(1-29) 计算。其中间隙两端的压力差AHmi可用式(1-30) 计算:
式中1H一单级扬程 (m)。
这种泄漏消耗的能量属于圆盘损失的一部分,不是容积损失,考虑泵的容积效率时不计人。
2)经过一级或几级叶轮的泄漏量。这是叶轮对称布置时的级间泄漏损失。经过级叶轮的级间泄漏量q3如图1-29所示,间隙两端的压力差为叶轮的单级扬程,3QV泡沫泵厂家配件.价格,
Hmi =H1。在这种情况下,经过两个叶轮的理论流量不相等,流过第0一级叶轮的理论流量qvtI =qv q1,流过第二级叶轮的理论流量级间泄漏量q3也可用式(1-29) 计算。
3)轴向力平衡机构处的泄漏量。此泄漏量也可以进行计算由于内容较多,在此不进行详细介绍。
3.容积效率的估计
(1)密封环间隙与密封环直径的关系当 Dmi≤1000mm时,密封环间隙与密封环直径之间存在以下关系为
式中 b---封密环半径方向的间隙大小(m)
Dmi---密封环直径(m)
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泡沫泵厂家对于温度为20°C的水,其运动黏性系数v为10-6 m2/s,泵中流体的雷诺数Re通常接近于,此时可取摩擦阻力系数CD=0.002。则式(1-24) 可写成
圆盘摩擦损失比较大,在机械损失中占主要成分,尤其是对中、低比转速的离心泵,圆盘摩擦损失更加重要。由图1-25可以看出,对高比转速的离心泵,圆盘摩擦损失所占的比重较小;而在低比转速时,圆盘摩擦损失急剧增加。当比转速n8 =30时,圆盘摩擦损失增大到接近于有效功率的30%。
圆盘摩擦损失功率APy,在机械摩擦损失功率APm中占的比重是很大的,如果忽略轴承和填料函中的摩擦损失功率,则泵的机械效率为
1.6.3容积损失与容积效率
泵的容积损失,又称为泵的泄漏损失,是泵转动部分与不动部分之间的间隙两侧存在压差引起的泄漏损失,是三种损失中的一一种。泡沫泵厂家
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