气动离心泵和电动离心泵的毛病剖析

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气动离心泵和电动离心泵的毛病剖析

来源: 发布时间:2019-4-16 10:04:27 浏览次数:6
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气动离心泵和电动离心泵的毛病剖析:

离心泵又称操控泵,是执行器的主要类型,经过接受调制单元输出的操控信号,借助动力操作去改动流体流量。

离心泵一般由执行机构和阀门组成。

选用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。    

离心泵设备体系,由一个或多个双侧泵组成,例如一个气动双离心泵

泵上的调集管分隔,使泵的每一侧泵出多成分材料中的一种成分,一个积累器与两侧的输出相连,使泵的异相输出变为同相。

隔膜式阻隔阀可选用在泵的每一侧出口,然后防止混合材料回流。假如需求1:1以外的混合比,可以选用一个以上的这种泵一起运用,然后到达多种混合比。

气动离心泵和电动离心泵的毛病剖析  

毛病(1):气动离心泵作业,但是流量小或彻底没有液体流出:    

处理:1.查看泵的气穴现象,下降泵的速度让液体进入液室。    

2.查看阀球是否卡住。

假如操作液体与泵的弹性体不相容,弹性体会有膨胀的现象发生。请更换适当原料的弹性体。    

3.查看泵进口的接头是否彻底锁紧不漏,尤其是进口端阀球附近的卡箍需锁紧。   

毛病(2):离心泵的空气阀结冰:    

处理:查看压缩空气含水量是否过高,装置空气干燥设备    

毛病(3):离心泵的出口有气泡产生:    

处理:查看膜片是否决裂,查看卡箍是否锁紧,尤其是进口管卡箍。    

毛病(4):产品自空气排放口流出:    

处理:查看膜片是否决裂,查看膜片及内外夹板在轴上是否夹紧    

毛病(5):阀发出嘎嘎声:添加出口或进口扬程。    

毛病(6):气动、电动离心泵没有动作或运作很慢:    

处理:1.查看空气进口端的滤网或空气过滤装置是否有杂质。

2.查看空气阀是否卡住,用清洁液清洗空气阀。    

3.查看空气阀是否磨损,必要时更换新的零件。

4.查看中心体的密封零件情况,假如严峻磨损,则无法到达密封效果,而且空气会从空气出口端排掉。    

5.查看空气阀中的活塞活动是否正常。    

6.查看润滑油的种类。

添加的润滑油假如高于主张用油的粘度,则活塞或许卡住或运作不正常。主张运用轻薄及抗冻的润滑油。


空调水泵变频改造计划:

冷冻泵和冷却泵进出水温差都小于5℃,水泵以为这说明冷冻水流量和冷却水流量还有余量,再加之,电机正常作业电流小于额定电流(5-12A),明显存在“大马拉小车”的现象。因而,对基因部的冷冻水体系和冷却水体系各自运用一台台达VFD-P11KW变频器和一台台达VFD-P15KW变频器别离实施一拖三驱动。依据需求由PLC1别离操控3台冷冻水泵和3台冷却水泵轮番切换作业(但同一时间一台变频器只能驱动一台水泵电机作业),使冷冻水量和冷却水量得到灵敏、方便、适时、适量的自动操控,以满足生产工艺的需求。下面以基因部冷冻水体系加深说明:

1、闭环操控   基因部冷冻水体系选用全闭环自动温差操控。

选用一台11KW变频器实施一拖三。具体方法是:先将中央空调水泵体系所有的风阀门彻底打开,在确保冷冻机组冷冻水量和压力所需前提下,确认一个冷冻泵变频器作业的最低作业频率(调试时确认为35HZ),将其设定为下限频率并锁定。用两支温度传感器采集冷冻水主管道上的出水温度和回水温度,传送两者的温差信号至温差操控器,经过PID2调节将温差量变为模拟量反馈给变频器,当温差小于等于设定值5℃时,冷冻水流量可适当减少,这时变频器VVVF2降频运行,电机转速减慢;当温差大于设定值5℃时,这时变频器VVVF2升频运行,电机转速开展,水流量添加。

冷冻泵的作业台数和增减由PLC1操控。这样就可以依据体系实时需求,供给适宜的流量,不会造成电能的糟蹋。

2、开环操控   将操控屏上的转换开关拨至开环方位,顺时针旋动电位器来改动冷冻水泵电机的转速快慢。

3、工频/变频切换作业   在体系自动作业状态下,当变频器发生毛病时,由PLC1操控另一台备用水泵电机投入工频运行,一起发出声光报警,提醒值班人员及时发现和处理毛病。水泵知道也可将操控柜面板上的手动/自动转换开关拨至手动方位,按下相应的起动按钮来发动相应的水泵电机。


水泵的流道损耗探求:

水在流道中活动时,和流道表面触摸的表面水的作业速度将相对下降,而且能使水流中构成涡流而构成能量消耗,表面水的相对作业速度越快而构成的能量丢掉越大,因而扩大流道面积或下降水在流道中活动时的作业速度(下降泵轴转速),能减小能量消耗,进步作业效率。    水与水之间作相对运动所需的能量是很小的,基本上取决于水的粘度的巨细。

冲击丢掉和水流速度也有很大的联系,当水的流速太大时,特别是在叶轮吸水口邻近处,当水流以较大的轴向速度流向叶轮吸水口,而叶轮又将其带动旋转又以径向速度抛向叶轮出水口,可以说其轴向流速具有的动能在叶轮吸水口邻近消耗殆尽。    这种现象在水泵首级叶轮和中心及叶轮均会发生,而且中心级叶轮比首级叶轮还严峻,由于一般多级泵首级叶轮吸水口直径比中心级叶轮的吸水口直径大(为了改善吸水功能),首级叶轮吸水口外水流的轴向流速还能相对下降,而且吸水管内的压力低于大气压,首级叶轮抛出的水经导水圈减速增压,经返水圈回头后以径向速度抵达中心级叶轮吸水口,由于吸水口直径较小,水流被逼由径向速度成为较大的轴向速度流向吸水口,这时水流在径向速度所是有的动能也被消耗掉,而且返水圈的过流面积朝吸水口方向逐步缩短,构成径向速度添加,返水圈内的压力仍是正压力(大于大气压力),这些情况均构成无益的水力丢掉。




(来源:)

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