1. Vad är en kemisk centrifugalpump?
Svar: Det är genom pumphjulet som vätskan som strömmar genom pumphjulet utsätts för centrifugalkraft för att förbättra vätskans mekaniska energi för att genomföra vätsketransporten. Det är en maskin som ökar vätskans energi.
2. Vilka egenskaper har kemiska centrifugalpumpar?
Svar: (1) Kan tillgodose behoven av kemisk process;
(2) Korrosionsbeständighet;
(3) Motstånd mot hög temperatur och låg temperatur;
(4) Motståndskraft mot slitage och erosion;
(5) Pålitlig drift;
(6) Inget läckage eller mindre läckage;
(7) Kan leverera vätska i kritiskt tillstånd.
3. Vilka typer finns enligt arbetsprincipen och strukturen för kemiska pumpar?
Svar: Enligt arbetsprincipen kan den delas in i: vingpump, pump med positiv deplacement och andra former av pumpar: det finns elektromagnetiska pumpar som använder elektromagnetisk överföring av flytande elektriska ledartillstånd; pumpar som använder flytande energi för att transportera vätskor, såsom jetpumpar, luftlyftare etc.
4. Vad är arbetsprincipen för centrifugalpumpen?
Svar: Drivmaskinen roterar pumphjulet och knivarna i pumphjulet driver vätskan för att rotera tillsammans, så att vätskan genererar centrifugalkraft. Under inverkan av denna centrifugalkraft kastas vätskan mot pumphjulets utlopp längs bladets strömningsväg och skickas in i röret genom diffusorutloppsröret. När pumphjulet roterar kontinuerligt sugs vätskan kontinuerligt in och släpps ut, vilket får centrifugalpumpen att fungera kontinuerligt.
5. Vilka är fördelarna med centrifugalpumpar?
Svar: (1) Den enskilda maskinens utflöde är stort och kontinuerligt, ingen puls, och driften är stabil;
(2) Pumpen är liten i storlek, lätt i vikt, liten yta och sparar investeringar;
(3) Utrustningens struktur är enkel, det finns få slitdelar, perioden Yunzhuang är lång och arbetsbelastningen för drift och underhåll är liten;
(4) Bra justeringsprestanda och pålitlig drift;
(5) Det finns inget behov av att smörja inuti pumpen och den tillförda vätskan kommer inte att förorenas av smörjolja.
6. Vad är flödeshastigheten för en centrifugalpump?
Svar: Flödeshastigheten för centrifugalpumpen avser mängden vätska som släpps ut från pumpens utloppsport per tidsenhet.
7. Hur många uttryck finns det för centrifugalpumpens flöde?
Svar: Det finns två uttryck för centrifugalpumpens flöde: volymflöde och massflöde.
8. Vad är volymflöde?
Svar: Volymflödeshastigheten (Qv) avser volymen vätska som släpps ut från pumpens utloppsport per tidsenhet, enheten är m3 / s.
9. Vad är massflöde?
Svar: Massflödeshastigheten (Qm) avser massan av vätska som släpps ut från pumpens' s utloppsport per tidsenhet och enheten är kg / s.
10. Vad är förhållandet mellan volymflödet och massflödet för en centrifugalpump?
Svar: Volymflödet och massflödet hos en centrifugalpump är båda ett uttryck för flöde och förhållandet mellan de två: Qm=Qvρ (Qm är massflödet kg / s; Qv är volymflödet m3 / sρ är densiteten vätskan, kg / m3).
11. Hur lyfter en centrifugalpump?
Svar: Pumpens' s huvud (huvud) hänvisar till mervärdet av energin efter att enhetens vätskeflöde rinner genom pumpen, även känd som det effektiva energihuvudet, och enheten är m.
12. Vilka är hissarna för centrifugalpumpar?
Svar: Huvudet är en energienhet, som kan uttryckas av höjden på den pumpade vätskans vätskekolonn. Den inkluderar den flytande potentiella energin, den statiska tryckenergin och den kinetiska energin.
13. Vilka faktorer är relaterade till centrifugalpumpens lyft?
Svar: Pumpens teoretiska huvud är relaterat till hastigheten, vinkeln på bladutloppet, antalet blad och pumpens flödeshastighet.
14. Hur bestämmer man centrifugalpumpens höjd?
Svar: (1) Ju större bladets utloppsvinkel är, desto större blir den teoretiska lyften när flödet ökar. Ju mindre bladets utloppsvinkel är, desto mindre är den teoretiska lyften när flödet ökar.
(2) Ju större antal blad, desto större är det teoretiska huvudet.
(3) Ju högre antal varv, desto större är den teoretiska lyften.
15. Vad är hastigheten på en centrifugalpump?
Svar: Centrifugalpumpens rotationshastighet avser centrifugalpumpens rotorns arbetstid per tidsenhet och dess enhet är r / min.
16. Vad är effekten av en centrifugalpump?
Svar: Pumpens effekt hänför sig vanligtvis till det arbete som överförs från primärmotorn till pumpens huvudaxel per tidsenhet, även känd som axeleffekten. Enheten är W eller KW.
17. Vad är den effektiva effekten av en centrifugalpump?
Svar: Det är den effektiva energin som erhålls från vätskeeffekten från pumpen per tidsenhet, även känd som uteffekten, och enheten är W eller KW.
18. Vad är effektiviteten hos en centrifugalpump?
Svar: Pumpens effektivitet är förhållandet mellan effektiv effekt och axeleffekt, vilket återspeglar graden av energiförlust i pumpen.
19. Vad är den hydrauliska förlusten av en centrifugalpump?
Svar: Den hydrauliska förlusten av centrifugalpumpen, även känd som flödesförlust, är skillnaden mellan det teoretiska huvudet och det faktiska huvudet.
20. Den hydrauliska förlusten av centrifugalpumpen innehåller flera aspekter?
Svar: Den hydrauliska förlusten av centrifugalpumpen innehåller tre aspekter: virvelströmsförlust, motståndsförlust och kollisionsförlust.
21. Vad är volymförlusten för en centrifugalpump?
Svar: Volymförlusten är energiförlusten på grund av flödesläckage.
22. Vad är den mekaniska förlusten av en centrifugalpump?
Svar: Den mekaniska förlusten orsakas av slitage på lager, tätningspackning och pumphjul.
23. Efter att centrifugalpumpens rotationshastighet har ändrats, hur förändras dess huvud, flöde och axeleffekt?
Svar: Efter ändring av centrifugalpumpens rotationshastighet ändras dess huvud, flödeshastighet och axeleffekt. Om mediet som transporteras av pumpen inte ändras är flödesförhållandet större än hastighetsförhållandet, huvudförhållandet är lika med kvadraten för hastighetsförhållandet, axelns effektförhållande är lika med hastigheten Till den tredje effekten.
24. Hur justerar man centrifugalpumpens arbetspunkt?
Svar: (1) Justeringsmetoden för att ändra rörledningssystemets prestanda: justera utloppsventilen;
(2) Justeringsmetoden för att ändra pumpens prestanda:
① Ändra pumpens hastighet;
② Ändra pumphjulets diameter;
③ Byt pumphjulsserien.
25. Vad är sughöjden på en centrifugalpump?
Svar: Pumpens sughöjd avser höjden från sugytan till mittlinjen för pumpinloppet, det vill säga installationshöjden.
26. Vad är sambandet mellan centrifugalpumpens sughöjd och temperaturen?
Svar: Ju högre vätsketemperatur, desto högre mättat ångtryck och ju lägre sughöjd, desto mer sannolikt uppstår kavitation i pumpen. Därför är medium övertemperatur inte tillåten under pumpdrift.
27. Vad är kavitationsfenomenet med centrifugalpumpar?
Svar: På grund av förångning, kondens och stötar bildar vätskor belastning med högt tryck, hög temperatur och hög frekvens. Det omfattande fenomenet mekanisk avskalning och elektrokemisk korrosionsskada på metallmaterial kallas kavitation.
28. Hur förbättrar jag antikavitationsprestanda hos centrifugalpumpar?
Svar: Åtgärderna för att förbättra centrifugalpumpens antikavitationsprestanda är:
(1) Åtgärder för att förbättra själva centrifugalpumpens antikavitationsprestanda;
(2) Åtgärder för att öka den effektiva kavitationsmängden för vätskeinloppsanordningen.
29. Vilka är åtgärderna för att öka den effektiva kavitationsmängden för vätskeinloppsanordningen?
Svar: (1) Öka trycket på vätskan i vätskeförvaringstanken före pumpen för att öka den effektiva kavitationsmängden;
(2) Minska installationshöjden på suganordningens pump;
(3) Byt suganordning till återfyllningsanordningen;
(4) Minska flödesförlusten på rörledningen framför pumpen.
30. Vilka faktorer är relaterade till pumpens tillåtna sugvakuum?
Svar: (1) Det mättade ångtrycket hos vätskan som transporteras;
(2) Diametern på pumphjulets lågtrycksarea;
(3) Densitet av vätska
(4) Pumphastighet;
(5) Lokalt atmosfärstryck;
(6) Vätskans temperatur.
31. Vilken roll har centrifugalpumphjulet?
Svar: Pumphjulet är hjärtat i centrifugalpumpen. Det är den viktigaste delen av centrifugalpumpen. Det är huvudkroppen som arbetar på den levererade vätskan. Det ger mekanisk energi till vätskan, ökar tryckenergin och den kinetiska energin i vätskan och slutför processen att leverera vätskan.
32. Var är den mest utsatta för kavitation i centrifugalpumpar?
Svar: (1) Den främre kåpan med den största pumphjulskrökningen ligger nära bladtryckssidan på bladets inloppskant;
(2) Lågtryckssidan av det röriga septumet och styrbladet nära inloppskanten i extruderingskammaren;
(3) Tätningsgapet mellan den yttre cirkeln på bladspetsen på höghastighetshjulet utan frontlocket och höljet och bladspetsens lågtryckssida;
(4) Det första stegets pumphjul i flerstegspumpen.
33. Varför kan' inte centrifugalpumpen vara för hög från marken?
Svar: Vid installation av centrifugalpumpen måste installationshöjden vara inom den tillåtna installationshöjden. Om centrifugalpumpen är för hög från marken kommer vätskans effektiva kavitationsmarginal att minskas. När vätskan kommer in i pumpens lågtrycksområde är dess tryck lägre än vid vätsketillförseltemperaturen. Mättat ångtryck, vätskan kokar och förångas, orsakar kavitation och orsakar förluster för själva pumpen.
34. Vilka är komponenterna i centrifugalpumphjulet?
Svar: Pumphjulet innehåller: blad, frontkåpa, bakre kåpa och nav. Vissa pumphjul har balanshål på bakstycket och andra har induktionshjul framför pumphjulet.
35. Vilka är de typer av pumphjul som kan delas in i ordningen för den specifika rotationen från stort till litet och riktningen för vätskeflödet i pumphjulet?
Svar: Det kan delas in i radiellt fläkthjul, blandflödehjul, diagonalt fläkthjul och axiellt flödeshjul.
36. Vad är ett stängt pumphjul?
Svar: Pumphjulet med främre och bakre lock kallas för ett stängt pumphjul. Ett sådant pumphjul bildar en helt sluten flödeskanal, pumphjulet har högt huvud och hög hydraulisk verkningsgrad och används i stor utsträckning i ett flytande medium utan föroreningar i en kemisk anläggning.
37. Vad är ett öppet pumphjul?
Svar: Det finns inget frontlock, storleken på bakstycket är litet och pumphjulet med helt synliga blad kallas ett öppet pumphjul.
38. Vid vilka tillfällen används allmänt det öppna pumphjulet?
Svar: Det öppna pumphjulet används vanligtvis för att transportera uppslamning och vätska med hög viskositet eller fast partikelsuspension, vilket inte är lätt att blockera, men vätskan är lätt att strömma tillbaka mellan bladen, så huvudet och effektiviteten är också högre, och vissa läggs till framför pumphjulet. Induktionshjul används i centrifugalpumpar med hög hastighet.
39. Vad är en halvöppen pumphjul?
Svar: Pumphjulet med endast bakstycket kallas en halvöppen pumphjul. Dess effektivitet ligger mellan det stängda pumphjulet och det öppna pumphjulet. Den kan användas i höghastighetspumpar och ett induktionshjul kan installeras framför pumphjulet. Den kan användas i axiella flödespumpar med lågt huvud och lera pumpar.
40. Hur många blad har centrifugalpumphjulet?
Svar: Antalet blad på centrifugalpumphjulet är vanligtvis 6-8. För centrifugalpumpen för transport av vätskor som innehåller föroreningar är antalet blad små, så små som 2 ~ 4, och bladets form förändras också avsevärt. Pumpens diameter, ju större flöde, desto mer knivar, desto högre specifik varvtal, desto färre knivar.
41. Vilket material är vanligtvis pumphjulet till centrifugalpumpen?
Svar: Vanliga material är: grått gjutjärn, syrabeständigt ferrokisel, alkalibeständigt gjutjärn i aluminium, krom rostfritt stål, krom-mangan-kväve-serien syrabeständigt gjutstål, krom-mangan-kväve-serien alkalibeständigt gjutstål, hård bly, nickelinnehållande syrabeständigt gjutstål, Cr18, kopparlegering, aluminium-magnesiumlegering, etc.
42. Vilka är materialkraven för tillverkning av pumphjul för centrifugalpumpar?
Svar: Den har tillräcklig styrka och styvhet och har god svetsning eller bearbetning. För kemiska pumpar måste den också vara motståndskraftig mot korrosion och kavitation i vätskeformat medium.
43. Vilken roll har centrifugalpumpens pumpkropp?
Svar: Vätskan minskar gradvis hastigheten i kanalen och gör en del av den kinetiska energin till statisk tryckenergi, vilket inte bara ökar vätskans tryck utan också minskar energiförlusten inuti pumpkroppen orsakad av att kanalen är för stor . Därför fungerar pumpkroppen inte bara som pumpens hölje utan fungerar också som en energiomvandlingsanordning.
44. Vilka är de vanliga strukturerna för pumpkroppen?
Svar: Pumpkroppen är mitten av pumpstrukturen, även känd som volute eller pumphölje. Dess former är: horisontell delad typ, vertikal delad typ, lutad delad typ, förenklad stil.
45. Vilka typer kan delas upp efter pumphusets stödform?
Svar: Enligt stödformen för pumphuset kan den delas in i standardstödtyp, mittstödstyp, utskjutande typ, rörledningstyp och hängande typ.
46. Varför producerar centrifugalpumpen axiell kraft?
Svar: På grund av det ojämna trycket i sug- och utloppsportarna är det hydrauliska trycket på båda sidor om pumphjulet som inte är helt symmetriskt ojämnt, vilket genererar axiella krafter.
47. Vad är skadan för centrifugalpumpens axiella kraft?
Svar: På grund av obalanserad axiell kraft ökar trycklagrets arbetsbelastning, vilket är ogynnsamt för det arbete som kommer att släcka. Samtidigt orsakar den axiella kraften att hela rotorn på pumpen rör sig till sugporten, vilket orsakar vibrationer och får pumphjulets inlopp och tätning Friktion uppstår i ringen, vilket kan orsaka felfunktion i ringen.
48. Hur eliminerar man centrifugalpumpens axiella kraft?
Svar: (1) Öppna balanshålet;
(2) Lägg till balansrör;
(3) Installera balanseringsblad;
(4) Använd dubbla sughjul;
(5) Symmetriskt arrangemang av pumphjulet;
(6) Anta en balansplatta.
49. Vad är en axeltätning?
Svar: Tätningen mellan den roterande pumpaxeln och det fasta pumphuset kallas axeltätningen.
50. Vilken roll har axeltätningen?
Svar: Axeltätningens funktion är att förhindra att högtrycksvätska läcker ut ur pumpen längs axeln eller att luft utanför luften infiltrerar längs axeln. För axeltätningen på centrifugalpumpen är det en dynamisk tätning.
51. Vad är förpackningstätning?
Svar: Förpackningstätningen är en traditionell körteltätning. Det genererar en förspänningskraft av körteln, varigenom packningen komprimeras, tvingar packningen att pressas mot tätningsytan (axelns yttre yta och tätningshåligheten), genererar en radiell kraft för tätningseffekten och därmed spelar en tätningsroll.
52. Vilka egenskaper kännetecknas av förpackningstätningen?
Svar: Förpackningstätningen kan verka på stora packboxar och tunga laster. Den har en enkel struktur, enkel drift och underhåll, låg kostnad och har nackdelarna med hög energiförbrukning, dålig tätningssäkerhet och slitage på axeltätningen under användning.
53. Vad är det vanliga förpackningsmaterialet?
Svar: (1) Syntetfiber plus PTFE;
(2) Syntetfiber;
(3) Fiber plus svart bly;
(4) PTFE;
(5) Bedövad PTFE;
(6) Asbest impregnerat med PTFE;
(7) Asbestgrafit;
(8) Asbest plus svart bly;
(9) Bomull med naturgummi.
54. Vad är en mekanisk tätning?
Svar: Den mekaniska tätningen kallas också ändytans tätning. Det är en axeltätningsanordning för en roterande maskin. Det betyder att åtminstone ett par ändytor vinkelrätt mot rotationsaxeln är under samverkan mellan vätsketrycket och den elastiska kraften (eller magnetkraften) hos kompensationsmekanismen och hjälptätningen. En anordning för att förhindra vätskeläckage som bildas genom att hålla och glida relativt.
55. Vad är tillståndet för den rörliga ringen, den statiska ringen, tätningsringen och det elastiska elementet hos den mekaniska tätningen?
Svar: (1) Dynamisk tätningsring (även kallad dynamisk ring);
(2) Statisk tätningsring (även känd som statisk ring);
(3) Statisk ringtätningsring;
(4) rörlig tätningsring;
(5) Elastiskt element.
56. Vilka är urvalsvillkoren för vanliga fyllmedel?
Svar: Valet av pumpförpackning i en kemisk anläggning bör uppfylla följande fyra krav: förpackningen är motståndskraftig mot medelkorrosion; förpackningen har en viss styrka; förpackningen har en viss sympati och plasticitet; förpackningen kan anpassas till medietemperaturen (hög eller låg temperatur).
57. Vad är en mekanisk tätning?
Svar: Den mekaniska tätningen kallas också ändytans tätning. Det är en axeltätningsanordning för en roterande maskin. Det betyder att åtminstone ett par ändytor vinkelrätt mot rotationsaxeln är under samverkan mellan vätsketrycket och den elastiska kraften (eller magnetkraften) hos kompensationsmekanismen och hjälptätningen. En anordning för att förhindra vätskeläckage som bildas genom att hålla och glida relativt.
58. Vilken roll har mekanisk tätning?
Svar: Dess huvudfunktion är att ändra den lättläckta axiella tätningen till den svårare att läcka ändtätningen.
59. Vilka är komponenterna i en mekanisk tätning?
Svar: Mekaniska tätningar inkluderar tätningsringar, statiska tätningsringar, fjäderbelastningsanordningar och statiska tätningselement.
60. Vilka är fördelarna med mekaniska tätningar?
Svar: (1) Pålitlig tätning;
(2) Lång livslängd;
(3) Strömförbrukning med låg friktion;
(4) Det är okänsligt för avböjningen av vibrationshålet i den roterande axeln mot avböjningen av skalhålet;
(5) Brett tillämpningsområde.
61. Vilka är nackdelarna med mekaniska tätningar?
Svar: Den mekaniska tätningsstrukturen är komplicerad att tillverka och de dynamiska och statiska ytbehandlingskraven är höga. Materialen i andra komponenter i friktionsparet är inte lätta att matcha. Samtidigt krävs viss installationsteknik och kostnaden är relativt hög.
62. Varför ska den mekaniska tätningen tvättas?
Svar: Tätningsmediet i det förseglade hålrummet innehåller partiklar och föroreningar som måste återskapas. Annars, på grund av utfällningen av kristaller och avsättningen av partiklar och orenheter, kommer de dynamiska och statiska ringarna i den mekaniska tätningen att förlora sin flytbarhet och fjädern kommer att misslyckas. Allvarligare är partiklarna, föroreningar som kommer in i friktionsparet kommer att förvärra friktionsslitaget, för barnens' s mekaniska tätning
https://www.wxxjyby.com/












