
Рад, одржавање, одржавање и инспекција хемијских пумпи захтевају од сваке особе која има опрему да савлада све аспекте знања. Само потпуним разумевањем различитих тачака знања хемијских пумпи могу бити у могућности да их лако користе и одржавају.
Полазимо од
Појмови основног знања о хемијским пумпама,
Функција карактеристике структуре,
Начин подешавања облика печата,
Главне тачке демонтаже, уградње и одржавања,
Пресуда о решавању проблема
Сажети су врло практични аспекти.
Знање о увођењу, одржавању и испитивању хемијских пумпи, 109 искустава ће вам помоћи да све то добијете
Знање о увођењу, одржавању и испитивању хемијских пумпи, 109 искустава ће вам помоћи да све то добијете
1. Шта је хемијска центрифугална пумпа?
Одговор: Користи радно коло да течност која пролази кроз радно коло подвргне центрифугалној сили како би повећао механичку енергију течности, чиме врши транспорт течности. То је машина која повећава енергију течности.
2. Које су карактеристике хемијских центрифугалних пумпи?
Одговор: 1), може да задовољи потребе хемијског процеса;
2) отпорност на корозију;
3) отпорност на високе температуре и ниске температуре;
4) отпорност на абразију и ерозију;
5) поуздан рад;
6) Нема цурења или мање цурења;
7), може транспортовати течност у критичном стању.
3. Које су врсте хемијских пумпи према њиховим принципима рада и структури?
Одговор: Према принципу рада, може се поделити на: лопатасте пумпе, пумпе са позитивним депласманом и друге облике пумпи: постоје електромагнетне пумпе које користе електромагнетизам за транспорт течних електричних проводника; пумпе које користе флуидну енергију за транспорт течности, као што су млазне пумпе, ваздушни лифтови итд.
4. Који је принцип рада центрифугалне пумпе?
Одговор: Погонска машина ротира радно коло, а лопатице у радном колу покрећу течност да се ротира заједно, узрокујући да течност генерише центрифугалну силу. Под дејством центрифугалне силе, течност се баца на излаз радног кола дуж канала лопатице, а затим кроз дифузор шаље у волумен. Извозна цев. Када се радно коло непрекидно окреће, течност се непрекидно усисава и испушта, чинећи центрифугалну пумпу непрекидним.
5. Које су предности центрифугалних пумпи?
Одговор: 1) Излазни проток једне машине је велик и континуиран, без импулса и ради глатко;
2) Пумпа има мале димензије, малу тежину, мање подне површине и мала улагања;
3) Структура опреме је једноставна, хабајућих делова је мало, циклус Иунзхуанг је дуг, оптерећење рада и одржавања је мало;
4) добре перформансе подешавања и поуздан рад;
5) Пумпу није потребно подмазивати и транспортована течност неће бити контаминирана уљем за подмазивање.
6. Колики је проток центрифугалне пумпе?
Одговор: Проток центрифугалне пумпе односи се на количину течности која се испушта из испусног отвора пумпе по јединици времена.
7. На колико начина се изражава проток центрифугалне пумпе?
Одговор: Проток центрифугалне пумпе има два израза: запремински проток и проток масе.
8. Шта је запремински проток?
Одговор: Запремински проток (Кв) односи се на запремину течности која се испушта из испусног отвора пумпе по јединици времена, јединица је м³ / с.
9. Шта је масни проток?
Одговор: Масовни проток (Км) односи се на масу течности која се испушта из испусног отвора пумпе по јединици времена, а јединица је кг / с.
10. Какав је однос запреминског протока и масеног протока центрифугалне пумпе?
Одговор: Запремински проток и масени проток центрифугалне пумпе су израз протока, однос између њих: Км=Квρ
(Км је масни проток кг / с; Кв је запремински проток м³ / сρ је густина течности, кг / м³).
11. Шта је глава центрифугалне пумпе?
Одговор: Глава пумпе (глава притиска) односи се на пораст енергије по јединици масе течности која протиче кроз пумпу, такође познату као ефективна енергија, у м.
12. Које су главе центрифугалне пумпе?
Одговор: Глава је енергетска јединица, која се може изразити висином стуба течности испумпане течности. Садржи потенцијалну течну енергију, енергију статичког притиска и кинетичку енергију.
13. Који су фактори повезани са главом центрифугалне пумпе?
Одговор: Теоретски напон пумпе повезан је са брзином, углом излаза лопатице, бројем лопатица и протоком пумпе.
14. Како одредити висину главе за континуирану заштиту?
Одговор: 1) Што је већи излазни угао сечива, теоретска глава ће се повећавати са повећањем брзине протока. Што је мањи излазни угао сечива, теоретска глава ће се смањивати са повећањем брзине протока.
2) Што је већи број лопатица, већа је и теоретска глава.
3) Што је већи број обртаја, то је већи теоретски лифт.
15. Колика је брзина центрифугалне пумпе?
Одговор: Брзина центрифугалне пумпе односи се на то колико пута ротор центрифугалне пумпе ради у јединици времена, а његова јединица је р / мин.
16. Колика је снага центрифугалне пумпе?
Одговор: Снага пумпе обично се односи на рад који се преноси са главног покретача на главно вратило пумпе по јединици времена, такође познато као снага вратила, у В или КВ.
17. Колика је ефективна снага центрифугалне пумпе?
Одговор: То је ефективна енергија добијена избацивањем течности из пумпе по јединици времена, такође позната као излазна снага, у В или КВ.
18. Колика је ефикасност центрифугалне пумпе?
Одговор: Ефикасност пумпе је однос ефективне снаге према снази вратила, који одражава степен губитка енергије у пумпи.
19. Који су хидраулички губици центрифугалне пумпе?
Одговор: Хидраулички губитак центрифугалне пумпе назива се и губитак протока, што је разлика између теоретске и стварне висине.
20. Колико аспеката укључује хидраулички губитак центрифугалне пумпе?
Одговор: Хидраулични губитак центрифугалне пумпе укључује три аспекта: губитак вртлога, губитак отпора и губитак удара.
21. Колики је запремински губитак центрифугалне пумпе?
Одговор: Губитак запремине је губитак енергије изазван цурењем протока.
22. Који је механички губитак центрифугалне пумпе?
Одговор: Механички губитак је губитак проузрокован хабањем лежаја, заптивке и обе стране радног кола.
23. Након што центрифугална пумпа промени број обртаја, које су промене у њеној глави, протоку и снази вратила?
Одговор: Након што центрифугална пумпа промени број обртаја, њена глава, проток и снага вратила се такође мењају. Ако се медијум који пумпа испоручује не мења, однос протока је већи од односа брзине, однос главе је једнак квадрату односа броја обртаја, а однос снаге вратила је једнак брзини. Трећа снага односа.
24. Како подесити радну тачку центрифугалне пумпе?
Одговор: 1) Метод прилагођавања за промену перформанси цевоводног система:
(1) Подесити вентил за пражњење;
(2) Начин подешавања заобилазнице.
2) Начин подешавања за промену перформанси пумпе:
(1) Промените брзину пумпе;
(2) Промените пречник радног кола;
(3) Промените број степеништа радног кола.
25. Колика је висина усисавања центрифугалне пумпе?
Одговор: Висина усисавања пумпе односи се на висину од усисне површине до средишње линије улаза пумпе, односно висину уградње.
26. Какав је однос висине усисавања центрифугалне пумпе и температуре?
Одговор: Што је већа температура течности, што је већи притисак засићене паре и што је нижа висина усисавања, то се у пумпи јавља више кавитације. Због тога током рада пумпе није дозвољена средња прекомерна температура.
27. Који је феномен кавитације центрифугалне пумпе?
Одговор: Течност формира висок притисак, високу температуру, високофреквентно ударно оптерећење услед испаравања, кондензације и удара. Комбиновани феномен механичког испаравања и електрохемијског оштећења корозије металних материјала назива се кавитација.
28. Како побољшати антикавитацијске перформансе центрифугалне пумпе?
Одговор: Мере за побољшање антикавитацијских перформанси центрифугалне пумпе су:
1) Мере за побољшање антикавитационих перформанси саме центрифугалне пумпе;
2) Мере за повећање ефективне маргине кавитације уређаја за довод течности.
29. Колико мера се може предузети да се повећа ефективна маргина кавитације уређаја за довод течности?
Одговор: 1) Повећајте притисак течности у резервоару за складиштење течности испред пумпе да бисте повећали ефективну маргину кавитације; 2) Смањите висину уградње пумпе усисног уређаја;
3) Замените горњи усисни уређај у повратни уређај;
4) Смањите губитак протока на цевоводу пре пумпе.
30. Који су фактори повезани са дозвољеним усисним вакуумом пумпе?
Одговор: 1) притисак засићене паре течности која се транспортује;
2) Пречник зоне ниског притиска радног кола;
3) густина течности;
4) брзина пумпе;
5) Локални атмосферски притисак;
6) Температура течности.
31. Која је функција ротора центрифугалне пумпе?
Одговор: Радно коло је срчани део центрифугалне пумпе. То је најважнији део центрифугалне пумпе. То је главно тело које ради на транспортованој течности. Течности даје механичку енергију, повећава енергију притиска и кинетичку енергију течности и довршава поступак преноса течности.
32. Где је кавитација најсклонија центрифугалној пумпи?
Одговор: 1) Предњи поклопац са највећом закривљеношћу радног кола близу је странице ниског притиска улазне ивице лопатице;
2) страна септума волута и водеће лопатице под ниским притиском у близини улазне ивице у комори за истискивање;
3) заптивни размак између спољног круга врха сечива и омотача радног кола велике специфичне брзине без предње поклопне плоче и стране ниског притиска врха сечива;
4) Радно коло првог степена у вишестепеној пумпи.
33. Зашто ГГ # 39; т центрифугална пумпа не може бити постављена превисоко од тла?
Одговор: Приликом уградње центрифугалне пумпе, висина уградње мора бити унутар дозвољене висине уградње. Ако је центрифугална пумпа превисока од тла, ефективна маргина кавитације течности ће се смањити. Када течност уђе у подручје пумпе са ниским притиском, њен притисак је нижи од температуре испоруке течности. Притисак засићене паре, течност кључа и испарава, узрокујући кавитацију и узрокујући губитке на самој пумпи.
34. Које су компоненте ротора центрифугалне пумпе?
Одговор: Радно коло укључује: лопатице, предњи поклопац, задњи поклопац и главчину. Нека радна кола имају рупе за балансирање на задњем поклопцу, а нека имају индукторе на предњем делу радног кола.
35. Које врсте радних кола се могу поделити у редослед одређених обртаја и смер протока течности у радном колу?
Одговор: Може се поделити на радно коло са радијалним протоком, радно коло са мешовитим протоком, радно коло са дијагоналним протоком и радно коло са осним протоком.
36. Шта је затворено радно коло?
Одговор: Радно коло са предњим и задњим поклопцем назива се затворено радно коло. Такво радно коло чини потпуно затворени проточни канал, са високом главом радног кола и високом хидрауличком ефикасношћу, и широко се користи у флуидним медијима без нечистоћа у хемијским постројењима.
37. Шта је отворено радно коло?
Одговор: Нема предњег поклопца, величина задњег поклопца је мала, а радно коло са потпуно изложеним лопатицама назива се отвореним ротором.
38. За које се прилике обично користе отворена радна кола?
Одговор: Отворена радна кола се обично користе за преношење гнојнице и течности велике вискозности или суспендованих чврстих честица. Није их лако блокирати, али течност је склона повратном току између лопатица, па су и подизање и ефикасност већи. Неки додају испред радног кола. Индуктор се користи у центрифугалним пумпама великих брзина.
39. Шта је полуотворено радно коло?
Одговор: Радно коло са само задњим поклопцем назива се полуотворено радно коло. Његова ефикасност је између затвореног и отвореног радног кола и може се користити у пумпама великих брзина. Испред радног кола може се уградити индуктор. Може се користити у аксијалним пумпама са ниским напоном, као и у пумпама за блато.
40. Колики је општи број лопатица радног кола центрифугалне пумпе?
Одговор: Број лопатица радног кола центрифугалне пумпе је обично 6-8. Код центрифугалних пумпи које превозе течност која садржи нечистоће, број лопатица је само 2 до 4, а облик лопатица се такође значајно мења. Калибар пумпе, већи проток, више лопатица, већа специфична брзина, мање лопатица.
41. Од ког је материјала ротор центрифугалне пумпе генерално направљен?
Одговор: Уобичајени материјали су: сиво ливено гвожђе, феросилицијум отпоран на киселине, алуминијумско ливено гвожђе отпорно на алкалије, хром-нерђајући челик, хром-манган-азот серије кисело-отпорни ливени челик, хром-манган-азот алкалијски отпоран ливени челик, тврдо олово, ливени челик отпоран на киселине који садржи никл, Цр18, легура бакра, легура алуминијум-магнезијум итд.
42. Који су материјални захтеви за производњу импелера центрифугалне пумпе?
Одговор: Има довољну чврстоћу и крутост и има добре перформансе заваривања или обраде. За хемијске пумпе такође треба да има течну средњу отпорност на корозију и кавитацију.
43. Која је функција тела пумпе центрифугалне пумпе?
Одговор: Течност постепено смањује брзину у каналу, тако да се део кинетичке енергије претвара у енергију статичког притиска, што не само да повећава притисак течности, већ и смањује губитак енергије унутар тела пумпе изазван прекомерном велики канал. Стога тело пумпе не служи само као кућиште пумпе за сакупљање течности, већ и уређај за претворбу енергије.
44. Које су уобичајене структуре тела пумпе?
Одговор: Тело пумпе је средиште структуре пумпе, које се назива и завој или кућиште пумпе. Његови облици су: хоризонтални сплит, вертикални сплит, нагнути сплит, поједностављени стил.
45. На који се облик кућишта пумпе може поделити?
Одговор: Према носећем облику кућишта пумпе, може се поделити на стандардни носећи тип, централни носећи тип, конзолни тип, тип цевовода и тип вешања.
46. Зашто центрифугална пумпа производи аксијалну силу?
Одговор: Због неједнаког притиска на усисним и испусним отворима, хидраулични притисак на обе стране радног кола, који није у потпуности симетричан, је неједнак, што резултира аксијалном силом.
47. Која је штета осовинске силе центрифугалне пумпе?
Одговор: Због постојања неуравнотежене аксијалне силе, радно оптерећење потисног лежаја је повећано, што није добро за рад који ће се угасити. У исто време, аксијална сила доводи до померања читавог ротора пумпе до усисног отвора, узрокујући вибрације и заптивање улаза у ротор. У прстену се јавља трење, а у тежим случајевима неће радити правилно.
48. Како елиминисати аксијалну силу центрифугалне пумпе?
Одговор: 1) Отворите отвор за равнотежу;
2) Додајте цев за вагу;
3) Уградите ножеве за равнотежу;
4) Усвојити радно коло са двоструким усисавањем;
5) Радно коло је постављено симетрично;
6) Усвојити таблу за равнотежу.
49. Шта је заптивка вратила?
Одговор: Бртва између ротирајућег вратила пумпе и фиксног кућишта пумпе назива се заптивка вратила.
50. Која је функција заптивке вратила?
Одговор: Функција заптивке вратила је да спречи цурење течности високог притиска из пумпе дуж вратила или спољне инфилтрације ваздуха дуж вратила. За заптивку вратила центрифугалне пумпе то је динамичка заптивка.
51. Шта је амбалажни печат?
Одговор: Заптивка за паковање је традиционална заптивка за жлезде. Ослања се на жлеб да генерише силу предзатезања, сабијајући тиме амбалажу, присиљавајући амбалажу да притиска заптивну површину (спољну површину осовине и заптивну шупљину), генеришући радијалну силу за ефекат заптивања, и играјући тако улогу заптивања.
52. Које су карактеристике амбалажног заптивача?
Одговор: Заптивка за пуњење може деловати у великим сандуцима за пуњење и у тешким случајевима. Има једноставну структуру, практичан рад и одржавање и ниску цену. Мане су велика потрошња енергије, лоша поузданост заптивке и хабање заптивке вратила током употребе.
53. Који су најчешће коришћени материјали за паковање?
Одговор: 1) синтетичка влакна плус политетрафлуоретилен; 2) синтетичка влакна; 3) влакно плус црно олово; 4) политетрафлуоретилен; 5) конопља импрегнирана тетрафлуороетиленом; 6) азбест импрегниран тетрафлуоретиленом; 7) азбестни графит; 8) Азбест плус црно олово; 9) Памук плус природна гума.
54. Шта је механички заптивач?
Одговор: Механичка заптивка се назива и заптивка на крајњој страни. То је уређај за затварање вратила за ротационе машине. Састоји се од најмање једног пара крајњих површина окомитих на осу ротације у сарадњи са притиском флуида и еластичном силом (или магнетном силом) компензационог механизма и помоћног заптивача. То је уређај који спречава цурење течности држећи га близу и релативно клизећи.
55. Какво је радно стање покретног прстена, статичног прстена, заптивног прстена и еластичног елемента механичког заптивача?
Одговор: 1) Динамички заптивни прстен (познат и као покретни прстен);
2) статички заптивни прстен (познат и као статички прстен);
3), заптивни прстен са статичким прстеном;
4) заптивни прстен покретног прстена;
5) Еластичне компоненте.
56. Који су услови за одабир најчешће коришћених пунила?
Одговор: Избор амбалаже са пумпама у хемијским погонима треба да задовољи следећа четири захтева: амбалажа је отпорна на средњу корозију; паковање има одређену чврстоћу; паковање има одређену симпатију и пластичност; паковање се може прилагодити температури медија (висока или ниска температура).
57. Шта је механички заптивач?
Одговор: Механичка заптивка се назива и заптивка на крајњој страни. То је уређај за затварање вратила за ротационе машине. Састоји се од најмање једног пара крајњих површина окомитих на осу ротације у сарадњи са притиском флуида и еластичном силом (или магнетном силом) компензационог механизма и помоћног заптивача. То је уређај који спречава цурење течности држећи га близу и релативно клизећи.
58. Која је функција механичког заптивача?
Одговор: Његова главна функција је промена аксијалне заптивке која се лако пропушта у бртву на крајњој страни која је теже пропусна.
59. Које су компоненте механичког заптивача?
Одговор: Механичка заптивка укључује заптивни прстен, статички заптивни прстен, уређај за оптерећење опругом и статички заптивни елемент.
60. Које су предности механичких заптивки?
Одговор: 1), поуздано заптивање;
2), дуг живот;
3) Ниска потрошња енергије трења;
4) Осовина терета није осетљива на скретање рупе љуске са вибрацијама ротирајуће осовине;
5) Широк опсег примене.
61. Који су недостаци механичких заптивки?
Одговор: Механичка структура заптивке је сложена за производњу, захтеви за динамичком и статичком обрадом крајње површине су високи, а друге компоненте оптерећења трењем није лако одабрати, а истовремено је потребна одређена технологија уградње и трошак је висока.
62. Зашто треба испрати механичку заптивку?
Одговор: Заптивни медијум у запечаћеној шупљини садржи честице и нечистоће, које се морају обновити. У супротном, услед преципитације кристала и таложења честица и нечистоћа, динамички и статички прстенови механичког заптивача ће изгубити пловност и опруга ће отказати. Озбиљније су честице,

хттпс://ввв.вккјиби.цом/












