臥式渣漿泵基本原理的介紹
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BF35導讀:渣漿泵從物理學原理上講屬于離心泵的一種,從概念上講指通過借助離心力(泵的葉輪的旋轉)的作用使固、液混合介質能量增加的一種機械,將電能轉換成介質的動能和勢能的設備。渣漿泵的名稱是從輸送介質的角度來劃分的一種離心泵。另外渣漿泵從不同角度還可以具體劃分不同類型:
所謂渣漿泵是近年來由于物料運輸顆粒較大而進化出的一種效率較高、性能相對較強的離心泵,目前是選煤廠各工藝流程中不可缺少的設備之一。
渣漿泵可按不同原則分為單級/多級、單吸/雙吸、懸臂臥式/立式
渣漿泵以及泵殼水平中開/垂直結合等型式,如圖所示,其基本結構由葉輪、泵殼、泵軸、軸承及托架組成,動力還包括電動機,對輪或膠帶輪聯軸器等,耐磨件還包括襯板軸套等,密封件包括軸封、副葉輪等,支撐件包括支架等,但內部原理是一致的,當葉輪快速轉動時,葉片促使介質很快旋轉,旋轉著的介質在離心力的作用下從葉輪中飛出,泵內的介質被拋出后,葉輪的中心部分形成真空區域,介質在大氣壓力(或水壓)的作用下通過管網壓到了進料管內。這樣循環不已,就可以實現連續供料,從而達到工藝設計要求的揚程和流量。當然,入料方式目前多采用壓入式,即料位高于入料管,則可以減去從上水管或泵殼向內部灌水的步驟。
性能參數
轉速:電機直聯傳動2900/1480/980/730/590r/min
皮帶輪間接傳動符合客戶要求
介質溫度:一般≤80℃特殊可達110℃
固態混合物重量濃度:灰漿濃度≤45%礦漿濃度≤60%
流量范圍:30-2000m3/h
揚程范圍:15-130m
工作原理
首先講述一下離心泵和渣漿泵的關系,然后渣漿泵原理也就自然清晰了。離心概念是從泵原來來講的。泵有許多種,依據不同的角度可劃分幾十個類別。離心泵是從泵的工作原理上劃分,是通過離心力作用來達到給輸送介質增壓的過程。另外還有常見的種類包括螺桿原理,柱塞原理等可以劃分出不同于離心原理的泵。說完離心泵概念,再說渣漿泵,渣漿泵又是從另外一個角度來劃分泵的,即從輸送介質來劃分的。顧名思義,渣漿泵輸送的是含有渣滓的固體顆粒與水的混合物。但從原理上講渣漿泵屬于離心泵的一種。這樣這兩個概念就講清楚了。
離心泵的主要工作部件是葉輪和機殼,機殼內的葉輪裝置位于軸上,并與原動機連接形成一個整體。當原動機機帶動葉輪旋轉時,葉輪中的葉片迫使流體旋轉,即葉片對流體沿它的運動方向做功,從而迫使流體的壓力勢能和動能增加。與此同時,流體在慣性力的作用下,從中心向葉輪邊緣流去,并以很高的的速度流出葉輪,進入壓出室,再經擴散管排出,這個過程稱為壓水過程。同時,由于葉輪中心的流體流向邊緣,在葉輪中心形成低壓區,當它具有足夠的真空時,在吸入端壓強的作用下(一般是大氣壓強),流體經吸入室進入葉輪,這個過程稱為吸水過程。由于葉輪連續的旋轉,流體也就連續的排出、吸入,形成連續的工作。
離心式的泵(包括渣漿泵)的工作過程,實際上是一個能量傳遞和轉化的過程。它將電動機高速旋轉的機械能,通過泵的葉片傳遞并轉化為被抽升流體的壓能和動能。
所謂渣漿泵是近年來由于物料運輸顆粒較大而進化出的一種效率較高、性能相對較強的離心泵,目前是選煤廠各工藝流程中不可缺少的設備之一。
渣漿泵可按不同原則分為單級/多級、單吸/雙吸、懸臂臥式/立式
渣漿泵以及泵殼水平中開/垂直結合等型式,如圖所示,其基本結構由葉輪、泵殼、泵軸、軸承及托架組成,動力還包括電動機,對輪或膠帶輪聯軸器等,耐磨件還包括襯板軸套等,密封件包括軸封、副葉輪等,支撐件包括支架等,但內部原理是一致的,當葉輪快速轉動時,葉片促使介質很快旋轉,旋轉著的介質在離心力的作用下從葉輪中飛出,泵內的介質被拋出后,葉輪的中心部分形成真空區域,介質在大氣壓力(或水壓)的作用下通過管網壓到了進料管內。這樣循環不已,就可以實現連續供料,從而達到工藝設計要求的揚程和流量。當然,入料方式目前多采用壓入式,即料位高于入料管,則可以減去從上水管或泵殼向內部灌水的步驟。
性能參數
轉速:電機直聯傳動2900/1480/980/730/590r/min
皮帶輪間接傳動符合客戶要求
介質溫度:一般≤80℃特殊可達110℃
固態混合物重量濃度:灰漿濃度≤45%礦漿濃度≤60%
流量范圍:30-2000m3/h
揚程范圍:15-130m
工作原理
首先講述一下離心泵和渣漿泵的關系,然后渣漿泵原理也就自然清晰了。離心概念是從泵原來來講的。泵有許多種,依據不同的角度可劃分幾十個類別。離心泵是從泵的工作原理上劃分,是通過離心力作用來達到給輸送介質增壓的過程。另外還有常見的種類包括螺桿原理,柱塞原理等可以劃分出不同于離心原理的泵。說完離心泵概念,再說渣漿泵,渣漿泵又是從另外一個角度來劃分泵的,即從輸送介質來劃分的。顧名思義,渣漿泵輸送的是含有渣滓的固體顆粒與水的混合物。但從原理上講渣漿泵屬于離心泵的一種。這樣這兩個概念就講清楚了。
離心泵的主要工作部件是葉輪和機殼,機殼內的葉輪裝置位于軸上,并與原動機連接形成一個整體。當原動機機帶動葉輪旋轉時,葉輪中的葉片迫使流體旋轉,即葉片對流體沿它的運動方向做功,從而迫使流體的壓力勢能和動能增加。與此同時,流體在慣性力的作用下,從中心向葉輪邊緣流去,并以很高的的速度流出葉輪,進入壓出室,再經擴散管排出,這個過程稱為壓水過程。同時,由于葉輪中心的流體流向邊緣,在葉輪中心形成低壓區,當它具有足夠的真空時,在吸入端壓強的作用下(一般是大氣壓強),流體經吸入室進入葉輪,這個過程稱為吸水過程。由于葉輪連續的旋轉,流體也就連續的排出、吸入,形成連續的工作。
離心式的泵(包括渣漿泵)的工作過程,實際上是一個能量傳遞和轉化的過程。它將電動機高速旋轉的機械能,通過泵的葉片傳遞并轉化為被抽升流體的壓能和動能。
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