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我們專業(yè)從事KCB齒輪泵、2CY齒輪泵、YCB圓弧齒輪泵的制作研發(fā)
從泵的性能范圍看,巨型泵的流量每小時可達幾十萬立方米以上,而微型泵的流量每小時則在幾十毫升以下。泵的壓力可從常壓到高達19.61MPa(200kgf/cm2)以上,被輸送液體的溫度最低達-200℃以下,最高可達800℃以上。泵輸送液體的種類繁多,諸如輸送水(清水、污水等)、油液、酸堿液、懸浮液、和液態(tài)金屬等。
在化工和石油部門的生產(chǎn)中,原料、半成品和成品大多是液體,而將原料制成半成品和成品,需要經(jīng)過復雜的工藝過程,泵在這些過程中起到了輸送液體和提供化學反應的壓力流量的作用,此外,在很多裝置中還用泵來調(diào)節(jié)溫度。
在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,泵是主要的排灌機械。我國農(nóng)村幅原廣闊,每年農(nóng)村都需要大量的泵,一般來說農(nóng)用泵占泵總產(chǎn)量一半以上。
在礦業(yè)和冶金工業(yè)中,泵也是使用最多的設備。礦井需要用泵排水,在選礦、冶煉和軋制過程中,需用泵來供水等。
在電力部門,核電站需要核主泵、二級泵、三級泵、熱電廠需要大量的鍋爐給水泵、冷凝水泵、循環(huán)水泵和灰渣泵等。
在國防建設中,飛機襟翼、尾舵和起落架的調(diào)節(jié)、軍艦和坦克炮塔的轉(zhuǎn)動、潛艇的沉浮等都需要用泵。高壓和有放射性的液體,有的還要求泵無任何泄漏等。
在船舶制造工業(yè)中,每艘遠洋輪上所用的泵一般在百臺以上,其類型也是各式各樣的。
其它如城市的給排水、蒸汽機車的用水、機床中的潤滑和冷卻、紡織工業(yè)中輸送漂液和染料、造紙工業(yè)中輸送紙漿,以及食品工業(yè)中輸送牛奶和糖類食品等,都需要有大量的泵。
總之,無論是飛機、火箭、坦克、潛艇、還是鉆井、采礦、火車、船舶,或者是日常的生活,到處都需要用泵,到處都有泵在運行。正是這樣,所以把泵列為通用機械,它是機械工業(yè)中的一類主要產(chǎn)品。
幾種常見的泵,下面列舉了幾種常見的泵:
(1)離心泵
離心泵是非容積式泵,其流量隨著壓力的變動有大幅度的變化。離心泵特性曲線和性能參數(shù)是泵內(nèi)流體運動參數(shù)的外部表現(xiàn)形式,泵內(nèi)流體的運動狀況由泵的轉(zhuǎn)速和泵的幾何參數(shù)所決定,其效率隨轉(zhuǎn)速、流量、揚程變動而變化。工業(yè)生產(chǎn)中,離心泵約占泵總數(shù)的80%。
離心水泵主要用于輸送類似清水的介質(zhì)。按介質(zhì)的不同,離心水泵可分為清水泵、鍋爐給水泵及熱水泵等。如果按結構分,也可分為臥式離心泵、液下泵、管道泵等。非金屬材料,尤其是新型工程塑料,與金屬材料相比有較好的耐腐蝕性能,而單位體積的價格比高級金屬低得多,制造也容易,因此隨著非金屬材料的飛速發(fā)展,非金屬離心泵在化工、醫(yī)藥等行業(yè)應用也越來越廣。
(2)轉(zhuǎn)子泵
轉(zhuǎn)子泵是容積式泵的一種形式,其通過轉(zhuǎn)子與泵體間的相對運動來改變工作容積,進而使液體的能量增加。工業(yè)生產(chǎn)中,除離心泵外,轉(zhuǎn)子泵約占泵總量的10%。由于使用者一般對離心泵都比較熟悉,也比較偏愛,因此常會造成在一些適合使用轉(zhuǎn)子泵的場合中選用了離心泵。
轉(zhuǎn)子泵按其結構和原理,可分為齒輪泵、螺桿泵、凸輪泵(羅茨泵)、撓性葉輪泵、滑片泵、軟管泵等。轉(zhuǎn)子泵是一種旋轉(zhuǎn)的容積式泵,具有正排量性質(zhì),其流量不隨背壓變化而變化。優(yōu)先選用轉(zhuǎn)子泵的場合有:粘性液體、需要計量的場合、需要自吸的場合、含有氣體的場合、小流量場合、高壓力場合、以及要求對介質(zhì)柔和的泵、需要反轉(zhuǎn)的泵等。
(3)往復泵
往復泵是容積式泵的另外一種形式,通過活塞或柱塞在缸體內(nèi)的往復運動來改變工作容積,進而使液體的能量增加。往復泵包括活塞泵和柱塞泵,適用于輸送流量較小、壓力較高的介質(zhì)。當流量小于100m3/h/排出壓力大于10MPa時,往復泵有較高的效率和良好的運行性能。
(4)齒輪泵
齒輪泵也稱齒輪油泵。齒輪泵也屬于容積式泵,只是用于輸送介質(zhì),通常要求齒輪泵的穩(wěn)定性精度誤差不超過±5%。齒輪泵可以輸送易燃、易爆、腐蝕、資料等各種液體,在化工和石油化工裝置中經(jīng)常使用。
(5)潛水泵
潛水泵是電動機和水泵組裝為一體的電力排灌設備,結構簡單緊湊,機組潛入水中工作無須建筑泵房,使用方便,在民用生產(chǎn)中應用尤其廣泛。
變頻器在泵上的節(jié)能應用
通過流體力學的基本定律可知:離心泵類設備均屬平方轉(zhuǎn)矩負載,其轉(zhuǎn)速n與流量Q,壓力H以及軸功率P有如下關系:Q∝n、H∝n2、P∝n3,即流量與轉(zhuǎn)速成正比、壓力與轉(zhuǎn)速的二次方成正比、軸功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比。
以一臺水泵為例,它的出口壓頭為H0(出口壓頭即泵入口和管路出口的靜壓力差),額定轉(zhuǎn)速為n0,閥門全開時的管阻特性為r0,額定工況下與之對應的壓力為H1,出口流量為Q1。
在現(xiàn)場控制中,要求管網(wǎng)壓力不得低于H3,在此范圍內(nèi)調(diào)節(jié)系統(tǒng)供水流量,通常采用水泵定速運行,調(diào)節(jié)出口閥門開度控制流量。當流量從Q1減小50%至Q2時,閥門開度減小使管網(wǎng)阻力特性由r0變?yōu)閞1,系統(tǒng)工作點沿方向I由原來的A點移至B點。受其節(jié)流作用使得泵口壓力由H1變?yōu)镠2,管網(wǎng)壓力則因為節(jié)流原因降至H3。
水泵軸功率實際值(KW)可由公式P=QH/(ηcηb)×10-3得出。其中,P、Q、H、ηc、ηb分別表示功率、流量、壓力、水泵效率、傳動裝置效率(如直接傳動為1)。假設總效率(ηcηb)為1,則水泵由A點移至B點工作時,電動機節(jié)省的功耗為AQ1OH1和BQ2OH2的面積差。如果采用調(diào)速手段改變水泵的轉(zhuǎn)速n,當流量從Q1減小50%至Q2時,那么管網(wǎng)阻特性為同一曲線r0,系統(tǒng)工作點沿方向Ⅱ由原來的A點移至C點,水泵的運行也更趨合理。在閥門全開,只有管網(wǎng)阻力的情況下,系統(tǒng)滿足現(xiàn)場的流量要求,能耗勢必降低。此時,電動機節(jié)省的功耗為AQ1OH1和CQ2OH3的面積差。比較采用閥門開度調(diào)節(jié)和水泵轉(zhuǎn)速控制,顯然使用水泵轉(zhuǎn)速控制更為有效合理,具有顯著的節(jié)能效果。
另外,從1中還可以看出:閥門調(diào)節(jié)時使系統(tǒng)壓力H升高,這將對泵體和閥門的密封性能形成威脅和破壞。而轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)時,系統(tǒng)壓力H隨泵轉(zhuǎn)速n的降低而降低,因此不會對系統(tǒng)產(chǎn)生不良影響。
從上面的比較不難得出:當現(xiàn)場對水泵流量的需求從100%降至50%時,采用轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)將比原來的閥門調(diào)節(jié)節(jié)省BCH3H2所對應的功率,理論節(jié)能率在75%以上。
與此相類似的,如果采用變頻調(diào)速技術改變泵類轉(zhuǎn)速來控制現(xiàn)場壓力、溫度、水位等其他過程控制參數(shù),同樣可以依據(jù)系統(tǒng)控制特性繪制出關系曲線得出上述的比較結果。因此,采用變頻調(diào)速技術改變電動機轉(zhuǎn)速的方法,要比采用閥門、擋板調(diào)節(jié)更為節(jié)能經(jīng)濟,設備運行工況也將得到明顯改善。
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