25f1立式耐腐蚀化工泵设计方案

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1、25F1立式耐腐蚀化工泵设计方案第一章绪论1.1泵泵是指改变容积内流体的压力或输送流体的机器,能提升、输送或压缩流体。泵是受原动机控制,驱使介质运动,是将原动机输出的能量转化为介质压力的能量转换装置。泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。泵是一种通用机械,种类甚多,应用极广,可以说,在社会经济各部门中,凡是有液体流动的地方,就有泵在工作。其主要应用范围是:农田排灌、石油化工、动力工业、城市给排水、采狂和造船工业等。另外,泵在火箭燃料供给、船舶推进方面也得到应用。水的提升对于人

2、类生活和生产都十分重要。古代就已有各种提水器具,例如埃及的链泵(公元前17世纪),中国的桔槔(公元前17世纪)、辘轳(公元前11世纪)和水车(公元1世纪)。比较著名的还有公元前三世纪,阿基米德发明的螺旋杆,可以平稳连续地将水提至几米高处,其原理仍为现代螺杆泵所利用。在1588年就有了关于四叶片滑片泵的记载,以后陆续出现了其他各种回转泵,但直到19世纪回转泵仍存在泄漏大、磨损大和效率低等缺点。20世纪初,人们解决了转子润滑和密封等问题,并采用高速电动机驱动,适合较高压力、中小流量和各种粘性液体的回转泵才得到迅速发展。利用离心力输水的想法最早出现在列奥纳

3、多达芬奇所作的草图中。1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗体离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗体的所谓马萨诸塞泵。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能。43离心其实是物体惯性的表现,比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会跟随雨伞转动,这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然。但是如果雨伞转动加快,这个摩擦力不足以使水滴在做圆周运动,那么水滴将脱离雨伞向外缘运动,就象用一根绳子拉着石块做圆周运动,如果速度太快,绳子将会断开,石

4、块将会飞出.这个就是所谓的离心。离心泵就是根据这个原理设计的,高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将水甩出,从而达到输送的目的。1754年,瑞士数学家欧拉就提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵理论基础。19世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源。在英国的雷诺和德国的普夫莱德雷尔等学者的理论研究和实践的基础上,离心泵的效率大大提高,其性能范围日益扩大,已成为现代应用最广、产量最大的泵。1.2离心泵的分类及其应用特点1.离心泵按泵轴位置分为:立式泵和卧式泵。立式泵的特点为:泵轴位于水平位置;占地面积小建筑投入小,安装方便。缺点为:重心高,不适

5、合无固定地脚场合运行。卧式泵的特点为:泵轴位于垂直位置;使用场合广泛重心低稳定性好。缺点为:占地面积大、建筑投入大、体积大、重量重。2.按扬程流量的要求并根据叶轮结构和组成级数分为:表1-1泵的结构形式型式特征流量扬程优缺点单吸单级泵泵的一端在托架内轴承支承,另一端悬出为悬臂端。可机械、填料或浮动环密封,较小还可有骨架橡胶密封。叶轮一般平衡孔平衡轴向力。5.5~3008~150工作可靠,零部件少,易于加工,产量也较大。5~10043两级悬臂泵单级悬臂扬程不满要求采用多级泵级数又较少时可用此泵。结构与单级相似,只多了一个叶轮,压出室和级间隔板,背靠背叶

6、轮平衡轴向力。70~240双吸单级泵相当于两个相同叶轮背靠背装在一起,并联工作。一般半螺旋形吸入室,泵体水平中开,大泵滑动轴承,小泵滚动轴承。轴承装于泵两侧。120~2000010~110不但流量比较大,而且可以自动平衡轴向力。工作可靠,维修方便,打开泵盖后可将整个转子取出。分段多级泵用途广泛,产量较大。等于将几个叶轮装在一根轴上串联工作,泵扬程一般都较高;每个叶轮均有相应导叶,第一级单吸或双吸(改善汽蚀性能),为平衡轴向力末级叶轮后装平衡盘,转子部分可左右窜动。一般高压泵、锅炉给水泵、热油泵等都采用这种结构型式。5~720100~650高压分段式多

7、级泵压力可达280kgf/cm2如温度和压力较高,结构上要考虑材料的热膨胀和冷却问题蜗壳多级泵采用螺旋形压出室的泵俗称蜗壳泵,把几个蜗壳泵装在一根轴上串联工作就成我可多级泵。一般采用半螺旋吸水室,没个叶轮均有相应螺旋压出室,泵体中开,吸入口和吐出口都铸在泵体上,检修方便,不用拆卸。主要用于流量较大扬程较高的城市给水、矿山排水和输油管线。压力可达180kgf/cm2450~1500100~500检修方便,只要把上甭提取下即可取出整个转子;另由于叶轮对称布置,自动平衡轴向力,无需平衡机构。但较同性能分段式多级泵体积大,铸造加工技术要求高,深井泵8~900

8、43把深井中水提到地面一般用深井泵,外形受井径限制,细长,立式电机坐在地面泵座上,经常周带动井下叶轮旋转。没

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