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技術文章

Technical articles

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  • 20119-5
    螺桿泵軸套抱死原因技術分析

    一、前言我公司一螺桿泵突然跳閘。維修人員速趕現場對泵進行原因調查及維修。經拆泵檢查,跳閘原因為銅軸套與軸徑抱死所致。現結合軸套與軸徑間隙對其抱死做一下技術說明。(熱水泵)二、原因分析根據滑動軸承的工作情況,一般襯套孔與軸配合是間隙配合,零件圖上軸徑與襯套孔徑的尺寸偏差,一般是按平均工作溫度20℃時保證軸與襯套孔間具有合理間隙變化而確定的。影響滑動軸承過熱故障的因素很多,在軸承結構設計合理,材料選用正確的情況下,滑動軸承過熱主要是軸承徑向間隙的大小裝配不當及使用不當造成的?;瑒?..

  • 20119-1
    泵及泵系統節能知識

    泵的節能問題已引起國內外人們的極大重視。首先,泵的生產數量很大。其次,泵應有于工農業的各個部門,例如農業排灌用泵,城市供水泵,石油、化工用泵等。泵zui常用的驅動形式是用電動機驅動。泵的節能方法主要是使泵機組(泵、原動機和轉動部分)在zui高的效率下運行,使其消耗外界輸入的電能下降到zui低點。泵的節能使綜合性的技術,(高溫泵,熱水泵)它涉及泵本身的節能、系統節能和使用管理運行等各方面。1.設計率的泵泵本身損失可分為水力損失、機械損失和容積損失。在泵結構選定后,可以認為機械損...

  • 20118-31
    渣漿泵設計注意事項

    水力設計和結構設計考慮的問題a磨損和水力性能的問題:為了減少磨損,應該使轉動部件和流體的流速保持足夠低,泵體硬質合金襯里或彈性潤滑材料截面厚度應增加,以滿足實際運行的需要。葉輪的徑向剖面一般接近矩形,且在垂直面上使用前端密封減少軸向旋轉面積,泵殼一般設計為半螺旋型或者環形,使得在zui率點附近較寬的范圍內保持較小的磨損量。當需要輸送大顆粒的固體時,(高溫水泵)內置閉式葉輪的寬度通常較大,葉片數量也減少到2-3片,在提高泵的磨損的前提下,泵的水力性能會有不同程度的降低。為了使泵...

  • 20118-31
    凱士比煤氣化工業泵

    截止于2011年4月,KSB將為印度的煤氣化項目提供了44臺工藝泵以及輔助泵和變頻器。氣化工藝過程是指在煤炭上在氣化爐高溫高壓的環境下,產生合成氣,主要成分為CO和H2,這種氣體可以用作燃料,也可以進一步處理,生成石化產品。煤氣化為那些缺乏石油和天然氣資源的國家提供了一種新型的經濟發展前景,具有很大的市場潛力。(高溫泵,熱水泵)為了保證經濟盈利性,這些設施必須連續運行很多年。因為所泵送介質的溫度非常高,并且具有很強的腐蝕性,還含有大量顆粒直徑達6毫米的固體物質,所以這種工藝對...

  • 20118-24
    反應堆冷卻循環泵---核主泵機械密封泄漏問題

    反應堆主冷卻劑循環泵(簡稱核主泵)是核電站的重要設備,被喻為反應堆冷卻系統的心臟,其主要功能是克服主冷卻劑的流動阻力、保證循環流量。世界上大部分壓水堆核電站采用軸封泵作為核主泵,軸封泵采用控制主冷卻劑泄漏量的方式來實現高壓密封盒液膜潤滑,其機械密封是關鍵技術,機械密封組件是核主泵上zui容易損壞的部件,稍有運行偏差即可造成泄漏量異常,甚至導致反應堆停堆事件,威脅反應堆安全,也將導致巨大的經濟損失。根據對核主泵工作情況調查,70%以上的故障來自機械密封,其中一號機械密封泄漏量異...

  • 20118-22
    高溫油泵技術解析:創新驅動下的精密流體控制方案

    在工業流體傳輸領域,高溫油泵作為核心動力設備,其性能直接決定了熱能循環系統的效率與安全性。昆山奧蘭克泵業制造有限公司憑借17年技術沉淀,推出覆蓋-196℃至400℃寬溫域的WM系列、WH系列及MDW磁力驅動系列高溫油泵,形成從基礎工業到精密制造的全場景解決方案。本文將從結構設計、材料創新、性能優化三個維度,深度解析其技術突破。一、結構創新:奧蘭克高溫油泵采用徑向吸入式旋渦泵體結構,通過優化流道曲率與葉輪間隙,實現流體能量的高效轉換。以WH-50型號為例,其額定揚程達50米,最...

  • 20118-20
    正確使用高粘度泵

    輸送高粘度液體的轉子泵應做到在較低的功耗、較少的泄漏、較大的壓力下輸出zui多的流量。在確定所要輸送的介質時,(熱水泵,熱水循環泵)應該嚴格遵循產品說明書上的規定,盡量使用廠家推薦的流體介質,并注意考慮系統的工作溫度范圍。當希望在某一較寬的溫度范圍內使用時,輸送介質的粘度指數應該高些。當輸送液體的粘度較高,或當系統在寒冷環境工作時,必須確保輸送介質能夠順暢地流動。許多油液中含有蠟性成分,它們在低溫時很易結晶,輸送介質的凝點應該低于預期的zui低作業溫度。另外,所要輸送的介質必...

  • 20118-19
    離心泵的功率與效率

    一、泵的有效功率和效率泵在運轉過程中由于存在種種能量損失,使泵的實際(有效)壓頭和流量均較理論值為低,即由原動機提供給泵軸的能量不能全部為液體所獲得,設H——泵的有效壓頭,即單位重量液體從泵處獲得的能量,m;Q——泵的實際流量,m3/s;ρ——液體密度,kg/m3;Ne——泵的有效功率,即單位時間內液體從泵處獲得的機械能,W。有效功率可寫成Ne=QHρg(2-12)由電機輸入離心泵的功率稱為泵的軸功率,以N表示。有效功率與軸功率之比定義為泵的總效率η,即(2-13)一般小型離...

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