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什么是输送泵(输送液体的泵)

什么是输送泵(输送液体的泵) 使用输送泵:& nbsp& nbsp一、经济比较:& nbsp& nbsp表1是一定条件下往复泵和离心泵的设备费用和基建费用的计算实例,即往复泵和电机的设备费用约占总投资的一半,因此需要选择高浓度输送的小型泵,并考虑采用低流量以降低功率。 另一方面,离心泵由于低浓度输送,流量大,需要加大管径,管道成本也高。因此,在选择运输条件时,应考虑管道磨损。 & nbsp& nbsp& nbsp表2是用往复泵输送不同输送距离的运行费用的例子。 长距离输送的资金大部分用于动力,在选择输送条件的同时,需要选择效率更高的泵。 但是短途运输,耗材,人工成本占了很大比重。 所以要选择维护方便的泵,同时要考虑管理自动化模式。 1 & nbsp运输设备基建费用:泵设备到复合泵、离心泵、电机管道及敷设辅助设备、基建工程及其他:55155251002527137100:2 & nbsp;运输费用,运输距离,费用名称> 50% < 10%消耗备件,动力费用,人工费用:& nbsp8 . 487 . 04 . 610029 . 726 . 944 . 4100:& nbsp;& nbsp二。往复泵和离心泵的比较:& nbsp& nbsp表4是往复泵和离心泵的特性比较。长距离输送一般采用往复泵。 另外,图1显示了往复泵和离心泵的适用范围,但往复式砂用于高压小容量,流量大时采用平行输送。 离心泵用于低压大流量,输送距离长时,串联输送。 1 & nbsp各种泵的适用范围:& nbsp& nbsp三。输送用泵【下一个】:& nbsp& nbsp过去,隔膜泵、活塞泵和柱塞泵广泛用于高压和长距离输送。 但是隔膜泵的隔膜强度还存在一些问题,只能使用到20 ~ 30公斤/平方厘米的程度。 因为活塞泵直接把泥浆吸入缸内,活塞和缸磨损很快。虽然有些是特殊合金,但使用时间不长,效率降低。 另外,活塞泵和活塞泵一样,也有浆液磨损的问题。但向密封套内注水防止磨损等措施不如活塞泵剧烈,强度也高,所以在输送浆料时作为超高压泵使用。 & nbsp& nbsp& nbsp(1)火星泵的结构和特点(如图2所示) 火星泵是一个与气缸直接相连的隔油池,隔油池与阀体通过Z形管和连接管相连。 在吸油冲程中,随着活塞的运动,隔油池中的油位上升,上升容积中的纸浆被吸出。 在排放行程中,隔油池的油面被向下挤压,通过冲洗排放阀将泥浆排入排放管,即泥浆只能进入隔油池的中间位置,往复运动的气缸部分充满油。 这种泵是一种气缸几乎不磨损的泵。 表4:往复泵与离心泵对比:离心式往复泵的流量和压力可以输送15 ~ 20m3/min的大流量,最大压力最多5 ~ 8kg/cm2。外流量约3m3/min,但压力可达200kg/cm2左右。由于管道内水垢阻力增加,流量随时间而减少,无法达到计划的出水。 虽然压力因结垢而增加,但流量几乎不变。 需要注意的是,由于压力的增加,管道损坏和电机过载的最大效率为30% ~ 50%,耗电的最大效率可达80% ~ 90%,最大输送浓度约为30%。为了增加浓度,泵的效率显著降低。 即使浓度达到70-80%也能输送2-3吨(小尺寸)20-30吨(大尺寸),转数1000-3000转/分(高速运转)20-200转/分(低速运转)。气室的防脉动粒径范围可达管道内径的1/3。火星泵的结构和整体图【下一篇】:& nbsp& nbsp表5是Mars泵和普通活塞泵的运行费用对比示例。火星泵备件消耗少,容积效率低,电费低,运行成本约为活塞泵的1/3。 & nbsp& nbsp& nbsp此外,如表6所示,备件消耗对比显示,阀门消耗基本相同,但玛氏泵活塞和气缸几乎不消耗,因此备件消耗成本明显降低。 表5运行费用,日元/吨干量:玛氏泵的活塞泵比ABCD 2 . 944 . 5613 . 246 . 1311 . 476 . 7125 . 2935 . 863 . 91 . 471 . 95 . 85平均为3.3。& nbsp& nbsp(2)隔油池的功能 在油浆隔离罐中,它与油直接接触。由于比重的差异和油与水的不相容性,由于活塞的往复运动,隔油池中的油位如图3所示移动。 其振幅设计为30 ~ 50 mm,以防止油和纸浆的混合和漂浮。 此外,在隔油池中安装了一个整流板,以防止油位波动。 对于运行中的油位位置,可使用检测阀进行手动测量,或使用静电电容式水位计进行自动测量。 表6:备件费用,%项:活塞泵火星泵关于气缸和阀门合计17581256-100100:& nbsp;& nbsp注:图3玛氏阀100时:隔油池工作图:& nbsp& nbsp(3)吸入阻力 火星泵在结构上吸入阻力大,所以吸入高度有限。 图4显示了清水的容许吸入压头。泵越大,转速越快,流体的惯性阻力越高,吸入高度越低。 图4 & nbsp以及转数和吸头的关系:& nbsp& nbsp四。输送阻力:& nbsp& nbsp在确定输送方式时,最重要的是根据输送阻力的计算来确定所需的功率。 一般在设计新的长距离输送时,最好根据实验数据计算输送阻力,但在设计阶段,则采用经验值,根据实验公式或理论公式计算。 & nbsp& nbsp& nbsp(1)实验公式 已公布的实验公式包括CHARES、NEWITT和其他几个常用的Durand公式如下:& nbsp& nbsp& nbsp类型& nbspiw——纸浆水头损失;& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp清水水头损失;& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbspCv-体积浓度;& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbspD-管道直径;& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbspδ-固体的比重;& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbspV-平均流速;& nbsp& nbsp& nbspCD和Vs如图5所示。 图5 & nbsp德与vs的关系:& nbsp& nbsp另外,由于上述公式中CD的选取在应用中会有很大的不同,所以要注意。 & nbsp& nbsp& nbsp(2)理论公式 一般的纸浆据说是宾汉液体。 & nbsp& nbsp& nbsp类型& nbspReB——纸浆的雷诺数;& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbspα-水力半径;& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbspτω——纸浆的剪切力;& nbsp& nbspμ——纸浆的粘度系数 & nbsp& nbsp& nbsp即当它是宾汉液体时,如果已知τ ω和μ β,就可以根据上述理论公式计算出压力损失。 图6显示了代表性纸浆的τ ω和μ β值。 图6 & nbsp各种流体的τ ω和μ β 

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