





多级泵在输送腐蚀性、高温或高粘度介质时,需要注意以下关键事项:
一、针对腐蚀性介质的注意事项
材质选择:对输送腐蚀性介质的多级泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如氟塑料耐腐蚀化工泵,或对输送、有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力泵(无轴封,采用隔离式磁力间接驱动)。根据介质的化学性质选择合适的泵体材质和密封材料,对于强腐蚀性介质,需选用耐腐蚀材质,如不锈钢、钛合金等。
轴封与密封:确保轴封和密封系统的可靠性,以防止腐蚀性介质泄漏,造成环境污染或人员伤害。
二、针对高温介质的注意事项
预热与冷却:
在启动多级泵之前,对高温液体应进行预热,确保泵体温度均匀,避免因热形变造成泵体和转子构件的损坏。
长期运行后,应合理冷却,避免泵体过热。
防止汽化:避免在泵的运行过程中出现汽化现象,这可能导致泵的效率降低甚至损坏。
平衡管维护:对于靠均衡盘、均衡鼓等泵内均衡组织均衡轴向力的多级泵,平衡器内有均衡液体排出,均衡液体根据均衡管接至泵的进口端。为确保泵正常运作,应注意均衡管不允许阻塞,积垢时要及时清理疏通,且均衡管高压侧需改装气压表,以检测均衡管出口工作压力。
监控与保护:设置温度监控和报警系统,一旦温度超过设定值,应立即停机检查。

多级泵在运行过程中振动是否过大?
多级泵在运行过程中的振动是否过大,是一个需要根据具体情况来判断的问题。多级泵是否异常振动是评价其质量是否可靠的重要指标,而振动的原因可能涉及多个方面。
振动原因
多级泵振动的原因复杂多样,主要包括以下几个方面:
轴系问题:
轴刚度不足、挠度太大、轴系直线度差等情况,可能导致动件(传动轴)与静件(滑动轴承或口环)之间产生碰摩,多级泵卧式,形成振动。
轴平衡盘间隙过大或轴向工作窜动量调整不当,会造成轴低频窜动,导致轴瓦振动。
旋转轴的偏心会导致轴的弯曲振动。
联轴器问题:
联轴器连接螺栓的周向间距不良、联轴器加长节偏心、联轴器锥面度超差、联轴器静平衡或动平衡不好等,都可能导致振动。
联轴器与轴的配合间隙太大,联轴器胶圈的机械磨损等也会加剧振动。
电机问题:
电机结构件松动、轴承定位装置松动、铁芯硅钢片过松等,都可能引起振动。
电机转子质量偏心、弯曲或质量分布不均,以及鼠笼式电动机转子的鼠笼笼条断裂等,也会导致振动。
电机定子绕组电阻不平衡产生的磁场不均匀,会产生不平衡的电磁力,成为激振力引发振动。
水力因素:
叶轮旋转时产生的非对称压力场、吸水池和进水管涡流、叶轮内部以及涡壳、导流叶片漩涡的发生及消失等,都可能引起振动。
汽蚀、水在泵体中流动对泵体的摩擦和冲击等,多级泵价格,也是振动的原因之一。
安装和基础问题:
驱动装置架与基础之间接触固定形式不好,基础和电机系统吸收、传递、隔离振动能力差,会导致振动超标。
水泵基础松动、基础地脚螺栓松动等,也会使振动加剧。
设计和选型问题:
装置设计不合理,如装置扬程远低于泵扬程,可能导致泵在非设计工况下运行,从而引发振动。
选型不当或两种型号不匹配的泵并联使用,也可能导致振动。

1. 叶片数量和形状
叶片数量:一般来说,前几级叶轮的叶片数量比后几级叶轮的叶片数量要多。这是因为前几级叶轮需要承受更高的压力,更多的叶片可以提供更大的受力面积,宁德多级泵,从而增强叶轮的强度和稳定性。
叶片形状:各级叶轮的叶片形状也会有所不同。叶片的形状设计会考虑到流体动力学特性,以确保流体在叶轮中的流动顺畅,减少能量损失。随着级数的增加,叶片的形状可能会逐渐变化,以适应更高的压力和流量。
2. 叶轮直径和宽度
叶轮直径:在多级泵中,随着级数的增加,叶轮的直径可能会逐渐减小。这是因为随着压力的升高,流体的密度和粘度也会发生变化,需要调整叶轮的直径以维持的流动状态。
叶轮出口宽度:叶轮出口宽度的设计也会根据级间的压力变化进行调整。适当的出口宽度可以确保流体在叶轮中充分加速,并在进入导叶时保持稳定的流动状态。
3. 进出口直径和角度
进出口直径:多级泵的各级叶轮进出口直径也会有所不同。一般来说,随着级数的增加,进口直径可能会逐渐减小,而出口直径则可能保持不变或略有减小。这是为了匹配不同级间的流量和压力需求。
进出口角度:叶轮进出口的角度设计也会根据流体动力学原理进行调整,以确保流体能够顺畅地进入和离开叶轮,减少涡流和能量损失。
4. 平衡设计
轴向力平衡:多级泵在运行过程中会产生较大的轴向力,多级泵选型,需要通过合理的叶轮设计来平衡。例如,可以采用对称分布的叶轮设计,或者设置平衡盘、平衡鼓等装置来平衡轴向力。
5. 材质和制造工艺
材质选择:各级叶轮的材质选择也会根据介质的特性和工作环境的要求进行考虑。例如,对于腐蚀性介质,需要选择耐腐蚀的材质;对于高温高压环境,则需要选择耐高温高压的材质。
制造工艺:叶轮的制造工艺也会对其性能产生影响。高精度的制造工艺可以确保叶轮的尺寸精度和表面质量,从而提高泵的运行效率和稳定性。

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