4RV泡沫泵容积损失和容积效率
容积损失有三种:叶轮密封环处的泄漏损失、多级泵级间泄漏损失和轴向力平衡机构处的泄漏损失。这三种泄漏损失功率之总和为泵的容积损失功率APv。水力功率Ph减去容积损失功率即得到P",P" =pqvHt。容积效率用来衡量容积损失的大小,以ηv,表示,它是功率P"与水力功率Ph的比值,即
2. 容积损失的计算
(1)叶轮密封处泄漏量 叶轮密封处的压力差如图1-26所示。泄漏量q1的计算公式为
圆角系数η与间除进口处的圆角半径r和间隙宽度b的比值有关4RV泡沫泵
3. 转子上叶轮固定方式和排列方式
1)每个叶轮单独卡环*,4RV泡沫泵开式叶轮,与轴过盈配合,且每*叶轮内孔逐次减小0. 125mm、0. 15mm或0.20mm,便于装配,每个叶轮过盈0.03 ~0. 06mm。这种叶轮与轴过盈配合****初源于此多级水平中开蜗壳泵,后来逐渐被节段式导叶泵所用。
2)转子上叶轮排列方式很多,这里只介绍已定型的目常用的排列方式。
①泵叶轮个数为偶数时:叶轮个数在左右各一半, 即第组与第二组叶轮个数相同,如图5-40a所示。
②泵叶轮个数为奇数时:
方式1:第级叶轮用双吸,其余叶轮个数在左右各一半, 如图5-40b 所示。当然首级叶轮设计成双吸不一定就是为了平衡轴向力,主要是泵汽蚀性能的要求。
方式2:第组叶轮比第二组叶轮多一个( 见图5-40c),中间加节流平衡套,4RV泡沫泵厂家,特意将这种不大的轴向力设计成使之背离推力轴承,使轴处于受拉的状况工作。这种泵运行更稳定,更可靠。
方式3:第二组叶轮比第组叶轮多 一个,4RV泡沫泵厂家电话,如图5-40d 所示。这种叶轮布置似乎没有上述方式2布置方式好。从第组和第组来看,也是使轴受拉的,但从第二组与推力轴承这一段来看,江西4RV泡沫泵,轴是受压的,这段轴是比较短的, 即是多1级的扬程产生轴向力,也不至于影响泵机组的稳定性,因为这种泵轴基本上都是刚性的。
泵之支脚固定
(1)壳体底脚支撑固定 壳体底脚支撑固定如图5-24所示。输送介质温度t≤100、扬程不高及转速也不高的泵,一般采用单壳体底脚支撑结构。这种泵吸入段、吐出段底脚支撑各用一个或两个螺栓紧固在底座上。
(2)吸入段和吐出段水平中心支撑的固定
1)吸入段(端)支脚固定。单壳体吸入段和双壳体吸入端泵支脚固定:每侧(边)除用一个或两个螺栓把紧外,还要在两侧支脚平面上装锥销或在两侧支脚外侧与泵座(或泵支架)平面结合处横向加骑缝平键或加圆柱*销,目的在于热膨胀时不让泵机组沿轴向往电动机方向移动。
2) 吐出段(端)支脚固定。单壳体吐出段和双筒体吐出端泵支脚固定:每侧(边)除用一个或两个螺栓把紧外,两侧(边) 支脚平面上还要有轴向椭圆形连接孔;有的两侧(边)支脚与泵座或支架加轴向平键,目的在于热膨胀时让机组沿轴向移动。
这里需要注意的是:单壳体吸入段和吐出段的水平泵支脚一般为铸件,当其为锻件时,则是焊接在泵上的,如双筒体前后段泵支脚均为焊接件。
2.壳体底 部的导向键
双简体底部、单壳体吸入段和吐出段底部或两级泵壳体底部,在输送介质温度t≥100C时,一般前后 要加导向键。