
Rad, održavanje, održavanje i inspekcija hemijskih pumpi zahtijevaju od svake osobe koja ima opremu da savlada sve aspekte znanja. Samo potpunim razumijevanjem različitih točaka znanja hemijskih pumpi mogu ih lako koristiti i održavati.
Polazimo od
Pojmovi osnovnog znanja o hemijskim pumpama,
Funkcija karakteristike strukture,
Način podešavanja oblika brtve,
Glavne tačke demontaže, ugradnje i održavanja,
Presuda o rješavanju problema
Sažeti su vrlo praktični aspekti.
Znanje o uvođenju, održavanju i ispitivanju kemijskih pumpi, 109 iskustava pomoći će vam da sve to dobijete
Znanje o uvođenju, održavanju i ispitivanju kemijskih pumpi, 109 iskustava pomoći će vam da sve to dobijete
1. Šta je hemijska centrifugalna pumpa?
Odgovor: Koristi radno kolo za podvrgavanje tečnosti koja prolazi kroz radno kolo centrifugalnoj sili kako bi povećao mehaničku energiju tečnosti, čime vrši transport tečnosti. To je mašina koja povećava energiju tečnosti.
2. Koje su karakteristike hemijskih centrifugalnih pumpi?
Odgovor: 1), može zadovoljiti potrebe hemijskog procesa;
2) otpornost na koroziju;
3) otpornost na visoke temperature i niske temperature;
4) otpornost na abraziju i eroziju;
5) pouzdan rad;
6) nema curenja ili manje curenja;
7), može transportovati tečnost u kritičnom stanju.
3. Koje su vrste kemijskih pumpi prema njihovim principima rada i strukturi?
Odgovor: Prema principu rada, može se podijeliti na: lopataste pumpe, pumpe s pozitivnim pomakom i druge oblike pumpi: postoje elektromagnetske pumpe koje koriste elektromagnetizam za transport tekućih električnih vodiča; pumpe koje koriste fluidnu energiju za transport tečnosti, poput mlaznih pumpi, vazdušnih liftova itd.
4. Koji je princip rada centrifugalne pumpe?
Odgovor: Pogonska mašina rotira radno kolo, a lopatice u radnom kolu pokreću tečnost da se rotira zajedno, uzrokujući da tečnost generiše centrifugalnu silu. Pod dejstvom centrifugalne sile, tečnost se baca na izlaz rotora duž kanala lopatice, a zatim kroz difuzor šalje u volumen. Izvozna cijev. Kad se rotor kontinuirano okreće, tekućina se kontinuirano usisava i ispušta, što čini centrifugalnu pumpu kontinuiranim radom.
5. Koje su prednosti centrifugalnih pumpi?
Odgovor: 1) Izlazni protok jedne mašine je velik i kontinuiran, bez impulsa i radi glatko;
2) Pumpa ima male dimenzije, malu težinu, manje podne površine i mala ulaganja;
3) Struktura opreme je jednostavna, dijelova koji se troše je malo, ciklus Yunzhuang je dug, opterećenje rada i održavanja je malo;
4) dobre performanse podešavanja i pouzdan rad;
5) Pumpu nije potrebno podmazivati, a transportovana tečnost neće biti kontaminirana uljem za podmazivanje.
6. Koliki je protok centrifugalne pumpe?
Odgovor: Protok protoka centrifugalne pumpe odnosi se na količinu tečnosti koja se ispušta iz ispusnog otvora pumpe po jedinici vremena.
7. Na koliko načina se izražava protok centrifugalne pumpe?
Odgovor: Protok centrifugalne pumpe ima dva izraza: protok protoka i protok mase.
8. Šta je zapreminski protok?
Odgovor: Zapreminski protok (Qv) odnosi se na zapreminu tečnosti koja se ispušta iz ispusnog otvora pumpe po jedinici vremena, jedinica je m³ / s.
9. Šta je protok mase?
Odgovor: Masovni protok (Qm) odnosi se na masu tečnosti koja se ispušta iz ispusnog otvora pumpe po jedinici vremena, a jedinica je kg / s.
10. Kakav je odnos zapreminskog protoka i masenog protoka centrifugalne pumpe?
Odgovor: Volumen protoka i protok mase centrifugalne pumpe izraz su protoka, odnos između njih: Qm=Qvρ
(Qm je masni protok kg / s; Qv je zapreminski protok m³ / sρ je gustina tečnosti, kg / m³).
11. Šta je glava centrifugalne pumpe?
Odgovor: Glava pumpe (pritisak pod pritiskom) odnosi se na porast energije po jedinici mase tečnosti koja prolazi kroz pumpu, poznatu i kao efektivna visina energije, u m.
12. Koje su glave centrifugalne pumpe?
Odgovor: Glava je energetska jedinica, koja se može izraziti visinom stupca tečnosti ispumpane tečnosti. Sadrži potencijalnu energiju tečnosti, energiju statičkog pritiska i kinetičku energiju.
13. Koji su faktori povezani sa glavom centrifugalne pumpe?
Odgovor: Teoretski napon pumpe povezan je s brzinom, kutom izlaza lopatice, brojem lopatica i brzinom protoka pumpe.
14. Kako odrediti visinu glave kontinuirane zaštite?
Odgovor: 1) Što je veći izlazni kut lopatice, teoretska glava će se povećavati s povećanjem brzine protoka. Što je manji izlazni kut lopatice, teoretska glava će se smanjivati s povećanjem protoka.
2) Što je veći broj lopatica, to je veća teoretska glava.
3) Što je veći broj okretaja, to je veći teoretski uspon.
15. Kolika je brzina centrifugalne pumpe?
Odgovor: Brzina centrifugalne pumpe odnosi se na to koliko puta rotor centrifugalne pumpe radi u jedinici vremena, a njegova jedinica je r / min.
16. Kolika je snaga centrifugalne pumpe?
Odgovor: Snaga pumpe obično se odnosi na rad koji se prenosi sa glavnog pokretača na glavno vratilo pumpe po jedinici vremena, poznato i kao snaga vratila, u W ili KW.
17. Kolika je efektivna snaga centrifugalne pumpe?
Odgovor: To je efektivna energija dobijena izbacivanjem tečnosti iz pumpe po jedinici vremena, takođe poznata kao izlazna snaga, u W ili KW.
18. Koja je efikasnost centrifugalne pumpe?
Odgovor: Učinkovitost pumpe je omjer efektivne snage i snage vratila, koji odražava stupanj gubitka energije u pumpi.
19. Koji su hidraulički gubici centrifugalne pumpe?
Odgovor: Hidraulički gubitak centrifugalne pumpe naziva se i gubitak protoka, što je razlika između teoretske i stvarne visine.
20. Koliko aspekata uključuje hidraulički gubitak centrifugalne pumpe?
Odgovor: Hidraulički gubitak centrifugalne pumpe uključuje tri aspekta: gubitak vrtloga, gubitak otpora i gubitak udara.
21. Koji je gubitak zapremine centrifugalne pumpe?
Odgovor: Gubitak zapremine je gubitak energije uzrokovan curenjem protoka.
22. Koji su mehanički gubici centrifugalne pumpe?
Odgovor: Mehanički gubitak je gubitak prouzrokovan trošenjem ležaja, zaptivke i obje strane radnog kola.
23. Nakon što centrifugalna pumpa promijeni broj okretaja, koje su promjene u njenoj visini, protoku i snazi osovine?
Odgovor: Nakon što centrifugalna pumpa promijeni broj okretaja, mijenjaju se i njena glava, protok i snaga vratila. Ako se medij koji isporučuje pumpa ne promijeni, omjer protoka je veći od omjera brzine, omjer glave jednak je kvadratu omjera brzine, a omjer snage vratila jednak je brzini. Treća snaga odnosa.
24. Kako prilagoditi radnu točku centrifugalne pumpe?
Odgovor: 1) Metoda prilagođavanja za promjenu performansi cjevovodnog sistema:
(1) Podesite ventil za ispuštanje;
(2) Način podešavanja zaobilaznice.
2) Način podešavanja za promjenu performansi pumpe:
(1) Promenite brzinu pumpe;
(2) Promijenite promjer radnog kola;
(3) Promijenite broj stupnjeva radnog kola.
25. Kolika je visina usisavanja centrifugalne pumpe?
Odgovor: Visina usisavanja pumpe odnosi se na visinu od usisne površine do središnje linije ulaza pumpe, odnosno visinu ugradnje.
26. Kakav je odnos između visine usisavanja centrifugalne pumpe i temperature?
Odgovor: Što je temperatura tekućine veća, što je veći pritisak zasićene pare i što je niža visina usisavanja, to se u pumpi javlja više kavitacije. Prema tome, prekomjerna temperatura medija nije dozvoljena za vrijeme rada pumpe.
27. Koji je fenomen kavitacije centrifugalne pumpe?
Odgovor: Tečnost formira visoki pritisak, visoku temperaturu, visokofrekventno udarno opterećenje uslijed isparavanja, kondenzacije i udara. Kombinirani fenomen mehaničkog isparavanja i elektrokemijskog oštećenja korozije metalnih materijala naziva se kavitacija.
28. Kako poboljšati antikavitacijske performanse centrifugalne pumpe?
Odgovor: Mjere za poboljšanje antikavitacijskih performansi centrifugalne pumpe su:
1) Mjere za poboljšanje antikavitacijskih performansi same centrifugalne pumpe;
2) Mjere za povećanje efektivne margine kavitacije uređaja za dovod tečnosti.
29. Koliko se mjera može poduzeti da se poveća efektivna margina kavitacije uređaja za dovod tečnosti?
Odgovor: 1) Povećajte pritisak tečnosti u rezervoaru za skladištenje tečnosti ispred pumpe da biste povećali efektivnu marginu kavitacije; 2) Smanjite visinu ugradnje pumpe usisnog uređaja;
3) Zamijenite gornji usisni uređaj u povratni uređaj;
4) Smanjite gubitak protoka na cevovodu pre pumpe.
30. Koji su faktori povezani sa dozvoljenim usisnim vakuumom pumpe?
Odgovor: 1) pritisak zasićene pare tečnosti koja se transportuje;
2) prečnik zone niskog pritiska rotora;
3) gustina tečnosti;
4) brzina pumpe;
5) lokalni atmosferski pritisak;
6) Temperatura tečnosti.
31. Koja je funkcija rotora centrifugalne pumpe?
Odgovor: Radno kolo je srčani dio centrifugalne pumpe. To je najvažniji dio centrifugalne pumpe. To je glavno tijelo koje radi na transportovanoj tečnosti. Tekućini daje mehaničku energiju, povećava energiju pritiska i kinetičku energiju tečnosti i dovršava postupak prenosa tečnosti.
32. Gdje je najsklonija kavitaciji u centrifugalnoj pumpi?
Odgovor: 1) Prednji poklopac s najvećom zakrivljenošću radnog kola blizu je strane niskog pritiska ulazne ivice lopatice;
2) strana septuma voluta i vodeće lopatice niskog pritiska blizu ulazne ivice u presovanoj komori;
3) brtveni razmak između vanjskog kruga vrha oštrice i ljuske impelera velike specifične brzine bez prednje poklopne ploče i strane niskog pritiska vrha oštrice;
4) Radno kolo prvog stupnja u višestepenoj pumpi.
33. Zašto' t centrifugalna pumpa ne može biti postavljena previsoko od tla?
Odgovor: Kada instalirate centrifugalnu pumpu, visina ugradnje mora biti unutar dozvoljene visine ugradnje. Ako je centrifugalna pumpa previsoka od tla, efektivna margina kavitacije tečnosti će se smanjiti. Kada tečnost uđe u područje niskog pritiska pumpe, njen pritisak je niži od temperature dovoda tečnosti. Pritisak zasićene pare, tečnost ključa i isparava, uzrokujući kavitaciju i uzrokujući gubitke na samoj pumpi.
34. Koje su komponente rotora centrifugalne pumpe?
Odgovor: Radno kolo uključuje: lopatice, prednji poklopac, stražnji poklopac i glavčinu. Neka radna kola imaju rupe za balansiranje na stražnjem poklopcu, a neka na ručkama rotora.
35. Koje vrste impelera možemo podijeliti u redoslijed određenih okretaja i smjer protoka fluida u impeleru?
Odgovor: Može se podijeliti na rotor radijalnog protoka, rotor mješovitog protoka, rotor dijagonalnog protoka i rotor aksijalnog protoka.
36. Šta je zatvoreno radno kolo?
Odgovor: Radno kolo s prednjim i stražnjim poklopcem naziva se zatvoreno radno kolo. Takvo radno kolo čini potpuno zatvoreni protočni kanal, sa velikom glavom rotora i visokom hidrauličkom efikasnošću, i široko se koristi u fluidnim medijima bez nečistoća u hemijskim postrojenjima.
37. Šta je otvoreno radno kolo?
Odgovor: Nema prednjeg poklopca, veličina stražnjeg poklopca je mala, a rotor sa potpuno izloženim lopaticama naziva se otvorenim rotorom.
38. Za koje se prilike obično koriste otvorena radna kola?
Odgovor: Otvorena radna kola se obično koriste za transport suspenzija i tečnosti sa visokom viskoznošću ili suspendovanih čvrstih čestica. Nije ih lako blokirati, ali tečnost je sklona povratnom toku između lopatica, pa su i podizanje i efikasnost veći. Neki dodaju ispred radnog kola. Induktor se koristi u centrifugalnim pumpama velikih brzina.
39. Šta je poluotvoreno radno kolo?
Odgovor: Radno kolo sa samo zadnjim poklopcem naziva se poluotvoreno radno kolo. Njegova efikasnost je između zatvorenog i otvorenog radnog kola, a može se koristiti u pumpama velikih brzina. Ispred impelera se može ugraditi induktor. Može se koristiti u aksijalnim pumpama sa niskim naponom, kao iu pumpama za blato.
40. Koji je općeniti broj lopatica rotora centrifugalne pumpe?
Odgovor: Broj lopatica rotora centrifugalne pumpe obično je 6-8. Za centrifugalne pumpe koje prevoze tečnost koja sadrži nečistoće, broj lopatica je samo 2 do 4, a oblik lopatica se takođe značajno mijenja. Kalibar pumpe, veći protok, više lopatica, veća specifična brzina, manje lopatica.
41. Od kojeg je materijala rotor centrifugalne pumpe generalno napravljen?
Odgovor: Uobičajeni materijali su: sivi liv, ferosilicijum otporan na kiseline, aluminijum otporni na alkalije, hrom nerđajući čelik, hrom-mangan-azot serije otporni na kiseli liv, hrom-mangan-azot, alkalijski otporan liveni čelik, tvrdo olovo, liveni čelik otporan na kiseline koji sadrži nikal, Cr18, legura bakra, legura aluminijum-magnezijum itd.
42. Koji su materijalni zahtjevi za proizvodnju rotora centrifugalnih pumpi?
Odgovor: Ima dovoljnu čvrstoću i krutost te ima dobre performanse zavarivanja ili obrade. Za kemijske pumpe također mora imati tekuću srednju otpornost na koroziju i kavitaciju.
43. Koja je funkcija tijela pumpe centrifugalne pumpe?
Odgovor: Tečnost postepeno smanjuje brzinu u kanalu, tako da se dio kinetičke energije pretvara u energiju statičkog pritiska, što ne samo da povećava pritisak tečnosti, već smanjuje i gubitak energije unutar tijela pumpe uzrokovan pretjeranim veliki kanal. Stoga tijelo pumpe ne služi samo kao kućište pumpe za sakupljanje tečnosti, već i uređaj za pretvorbu energije.
44. Koje su uobičajene strukture tijela pumpe?
Odgovor: Tijelo pumpe je središte strukture pumpe, koje se naziva i zavoj ili kućište pumpe. Njegovi oblici su: horizontalni split, vertikalni split, kosi split, pojednostavljeni stil.
45. Na koji se oblik kućišta pumpe može podeliti?
Odgovor: Prema potpornom obliku kućišta pumpe, može se podijeliti na standardni nosač, središnji nosač, konzolni, cjevovod i ovjes.
46. Zašto centrifugalna pumpa proizvodi aksijalnu silu?
Odgovor: Zbog nejednakog pritiska na usisnim i ispusnim otvorima, hidraulički pritisak na obje strane radnog kola, koji nije u potpunosti simetričan, nejednak je, što rezultira aksijalnom silom.
47. Koja je šteta aksijalne sile centrifugalne pumpe?
Odgovor: Zbog postojanja neuravnotežene aksijalne sile, radno opterećenje potisnog ležaja je povećano, što nije dobro za posao koji će se ugasiti. Istodobno, aksijalna sila uzrokuje pomicanje cijelog rotora pumpe na usisni otvor, uzrokujući vibracije i brtvljenje ulaza u rotor. U prstenu dolazi do trenja, a u težim slučajevima neće raditi ispravno.
48. Kako eliminirati aksijalnu silu centrifugalne pumpe?
Odgovor: 1) Otvorite otvor za vagu;
2) Dodajte cev za vagu;
3) Ugradite noževe za ravnotežu;
4) usvojiti radno kolo sa dvostrukim usisavanjem;
5) Rotor je postavljen simetrično;
6) Usvojiti tablu za ravnotežu.
49. Šta je brtva vratila?
Odgovor: Brtva između rotirajuće osovine pumpe i fiksnog kućišta pumpe naziva se brtva osovine.
50. Koja je funkcija brtve vratila?
Odgovor: Funkcija brtve osovine je spriječiti curenje visokotlačne tekućine iz pumpe duž vratila ili vanjsku infiltraciju zraka duž osovine. Za brtvu vratila centrifugalne pumpe to je dinamička brtva.
51. Šta je ambalažni pečat?
Odgovor: Brtva za pakovanje je tradicionalna zaptivka žlijezda. Oslanja se na žlijeb da generira silu predzatezanja, sabijajući time ambalažu, prisiljavajući ambalažu da pritisne na površinu za brtvljenje (vanjska površina osovine i brtvena šupljina), generirajući radijalnu silu za učinak brtvljenja, i igrajući tako ulogu zaptivanja.
52. Koje su karakteristike ambalažne plombe?
Odgovor: Brtva za punjenje može djelovati na velike sanduke za punjenje i u teškim prilikama. Ima jednostavnu strukturu, praktičan rad i održavanje i nisku cijenu. Mane su velika potrošnja energije, loša pouzdanost brtve i habanje brtve vratila za vrijeme upotrebe.
53. Koji su uobičajeni materijali za pakovanje?
Odgovor: 1) sintetička vlakna plus politetrafluoretilen; 2) sintetička vlakna; 3) vlakna i crno olovo; 4) politetrafluoretilen; 5) konoplja impregnirana tetrafluoretilenom; 6) azbest impregniran tetrafluoretilenom; 7) azbestni grafit; 8) Azbest plus crno olovo; 9) Pamuk i prirodna guma.
54. Šta je mehanička zaptivka?
Odgovor: Mehanička brtva se naziva i završna maska. To je uređaj za zatvaranje vratila za rotacione strojeve. Sastoji se od najmanje jednog para krajnjih površina okomitih na osu rotacije u suradnji pritiska fluida i elastične sile (ili magnetske sile) mehanizma za kompenzaciju i pomoćne brtve. Uređaj je koji sprečava istjecanje tekućine držeći je blizu i relativno klizeći.
55. Kakvo je radno stanje pokretnog prstena, statičnog prstena, brtvenog prstena i elastičnog elementa mehaničke brtve?
Odgovor: 1) Dinamički brtveni prsten (poznat i kao pokretni prsten);
2) statički brtveni prsten (poznat i kao statički prsten);
3), brtveni prsten sa statičkim prstenom;
4) brtveni prsten pokretnog prstena;
5) Elastične komponente.
56. Koji su uslovi za odabir najčešće korišćenih punila?
Odgovor: Izbor ambalaže pumpi u hemijskim pogonima treba da zadovolji sljedeća četiri zahtjeva: ambalaža je otporna na srednju koroziju; pakovanje ima određenu čvrstoću; pakovanje ima određenu simpatiju i plastičnost; pakovanje se može prilagoditi temperaturi medija (visoka ili niska temperatura).
57. Šta je mehanička zaptivka?
Odgovor: Mehanička brtva se naziva i završna maska. To je uređaj za zatvaranje vratila za rotacione strojeve. Sastoji se od najmanje jednog para krajnjih površina okomitih na osu rotacije u suradnji pritiska fluida i elastične sile (ili magnetske sile) mehanizma za kompenzaciju i pomoćne brtve. Uređaj je koji sprečava istjecanje tekućine držeći je blizu i relativno klizeći.
58. Koja je funkcija mehaničkog zaptivača?
Odgovor: Njegova glavna funkcija je promjena aksijalne brtve koja se lako propušta u brtvu na krajnjoj strani koja teže propušta.
59. Koje su komponente mehaničke brtve?
Odgovor: Mehanička brtva uključuje brtveni prsten, statički brtveni prsten, uređaj za opterećenje oprugom i statički brtveni element.
60. Koje su prednosti mehaničkih brtvila?
Odgovor: 1), pouzdano brtvljenje;
2), dug život;
3) mala potrošnja energije trenja;
4) Osovina tereta nije osjetljiva na skretanje rupe ljuske s vibracijama rotirajuće osovine;
5) Širok spektar primene.
61. Koji su nedostaci mehaničkih brtvila?
Odgovor: Mehanička struktura brtve komplicirana je u proizvodnji, dinamički i statički zahtjevi za obradu krajnje površine su visoki, a druge komponente opterećenja trenjem nije lako odabrati, a istovremeno je potrebna određena tehnologija ugradnje i trošak je visoka.
62. Zašto treba isprati mehaničku zaptivku?
Odgovor: Brtveni medij u zapečaćenoj šupljini sadrži čestice i nečistoće koje se moraju obnoviti. U suprotnom, uslijed taloženja kristala i taloženja čestica i nečistoća, dinamički i statički prstenovi mehaničkog brtvila izgubit će plovnost, a opruga neće uspjeti. Ozbiljnije su čestice,

https://www.wxxjyby.com/












