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      離心泵軸向力增大的原因_離心泵的軸向力產(chǎn)生原因及消除方法

      離心泵軸向推力產(chǎn)生的原因是由于結構的原因,離心泵在工作過(guò)程中葉輪兩側里沒(méi)有對稱(chēng),流體在離開(kāi)葉輪時(shí)會(huì )有反沖力產(chǎn)生,這兩者綜合會(huì )對葉輪形成一個(gè)軸線(xiàn)方向的推力,因此離心泵就會(huì )產(chǎn)生軸向推力。離心泵產(chǎn)生軸向推力時(shí)應該找出相應的方法去消除。

      離心泵的軸向力產(chǎn)生原因

      離心泵在運行時(shí)由于單吸葉輪缺乏對稱(chēng)性,前蓋板會(huì )小于后蓋板的面積,承受力會(huì )略小于后蓋板的承受力,液體會(huì )在離心水泵的轉子上產(chǎn)生一個(gè)較大的作用力,這個(gè)作用力的方向和離心泵轉軸的軸心線(xiàn)相平衡,被稱(chēng)之為軸向力。軸向力的存在對于離心泵有著(zhù)較大的危害,不平衡的軸向力會(huì )加重止推軸承的工作負荷,會(huì )對軸承很不利,軸向力會(huì )使離心泵轉子朝吸入口進(jìn)行竄動(dòng),會(huì )導致振動(dòng)并且可能會(huì )導致葉輪口環(huán)摩擦出現泵體損壞,情況更嚴重的是會(huì )出現轉子位移,可能會(huì )造成轉子元件和定子元件的摩擦和碰撞直到機器損壞。離心泵軸向推力產(chǎn)生時(shí)應該找出消除方法。

      離心泵軸向力自動(dòng)平衡裝置結構示意圖

      離心泵軸向力自動(dòng)平衡裝置結構示意圖

      離心泵的軸向力消除方法

      推力軸承

      針對軸向力不大的小型泵,使用推力軸承去承受軸向力,這是一個(gè)簡(jiǎn)單而又經(jīng)濟的方法??梢允褂盟鼇?lái)平衡裝置,可以考慮到總有一定的剩余軸向力,偶爾也會(huì )裝設推力軸承。

      平衡孔或者平衡管

      在葉輪的后蓋板上加設密封環(huán),密封環(huán)的直徑通常和前密封環(huán)相等,在后蓋板下面會(huì )開(kāi)孔或者設置專(zhuān)用連通管和吸入側連通。液體經(jīng)過(guò)密封環(huán)間隙的阻力損失會(huì )導致密封下面的液體的壓力下降,進(jìn)而減小作用在后蓋板上的軸向力。減小軸向力的程度會(huì )取決于孔的數量與孔徑的大小。在這種情況下會(huì )有百分之十到百分之十五的不平衡軸向力。要想完全平衡軸向力需要進(jìn)一步增大密封環(huán)所在的直徑,要指出的是密封環(huán)與平衡孔是相輔相成的,只有密封環(huán)沒(méi)有平衡孔是不能平衡軸向力的。而只設平衡孔而不設密封環(huán)會(huì )使泄漏量加大,平衡軸向力的程度很小。

      使用這種平衡方法能減小軸封的壓力,它的缺點(diǎn)是增加容積損失。經(jīng)過(guò)平衡孔的泄露和進(jìn)入葉輪的主液流沖擊,正常的流動(dòng)狀態(tài)會(huì )受到破壞,會(huì )導致水泵的抗汽蝕性能下降。有些泵體上開(kāi)孔利用管線(xiàn)和吸入管進(jìn)行連通但是結構會(huì )變得比較復雜。

      使用以上平衡方法軸向力是不可以達到完全平衡的,殘余的軸向力需要由泵的推力軸承來(lái)承擔。采用平衡孔平衡軸向力的結構使用比較廣泛,不僅可以在單級離心泵上使用,還能在多級離心泵上使用。但軸向力不可以完全平衡依然需要設置止推軸承,并且多設置了一個(gè)口環(huán),離心泵的軸向尺寸需要增加,只適用在揚程不高和尺寸不大的泵上。

      雙吸葉輪

      單級離心泵使用雙吸式葉輪后,葉輪是對稱(chēng)的,葉輪兩邊的軸向力會(huì )相互抵消。葉輪兩邊密封間隙的差異或者葉輪相對于蝸室中心位置的不對中,會(huì )有一個(gè)不大的殘余軸向力,軸向力需要由軸承來(lái)承受。

      背葉片

      離心泵背葉片是加在后蓋板的外面,就等于在主葉輪的背面加上一個(gè)和吸入方向相反點(diǎn)的附加半開(kāi)式葉輪,為了方便鑄造,這種背葉片一般都是做成徑向的也會(huì )做成彎曲的。葉輪加上背葉片后,背葉片會(huì )強迫液體進(jìn)行運轉,液體的運轉角速度會(huì )有所增加,改變了后蓋板的壓力水頭分布不平衡力得到了減少,殘余的軸向力依然需要軸承來(lái)承受。

      背葉片除了平衡軸向力外可以減少軸封前液體的壓力。裝背葉片泵的揚程大約會(huì )提高百分之一到百分之二,可以使泵的效率下降百分之二到百分之三。背葉片會(huì )避免雜質(zhì)進(jìn)入軸封的功能,泵送含有雜質(zhì)液體的泵經(jīng)常使用。

      葉輪對稱(chēng)布置

      這種方法大部分適用于多級離心泵。離心泵的所有葉片會(huì )平均分為兩個(gè)方向去布置,可以面對面也可以背靠背地按照一定的次序排列起來(lái),能使用軸向力進(jìn)行互相平衡。

      平衡鼓

      平衡管是典型的結構可以使用平衡鼓平衡軸向力時(shí)平衡鼓一般會(huì )安裝在末級葉輪的后面,平衡室會(huì )利用平衡管和泵的入口進(jìn)行連通,平衡室中液體的壓力接近泵入口處液體的壓力。平衡鼓左面是末級葉輪的后腔,可以承受的壓力接近于泵出口的壓力,平衡鼓前后有較大的壓力差,會(huì )有向后的推力形成,這個(gè)推力和作用在轉子上的總軸向力相平衡。平衡鼓結構在設計工況下平衡軸向力很好,在其他工況下軸向力不可以全部平衡。采用平衡鼓時(shí)需要使用雙向止推軸承來(lái)承受殘余的軸向力。

      平衡盤(pán)

      平衡盤(pán)能在不同工況下自動(dòng)全部地平衡軸向力,平衡盤(pán)多用于多級離心泵當中使用。

      平衡盤(pán)與平衡鼓相結合

      平衡盤(pán)與平衡鼓的結合保留了平衡盤(pán)自平衡的優(yōu)點(diǎn),在離心泵的軸向力出現變化時(shí),利用軸向間隙的變化來(lái)調整中間過(guò)流室的壓力來(lái)達到自平衡,不會(huì )引發(fā)平衡室的壓力變化,離心泵的機械密封不會(huì )受到影響。加氧裝置反應器高壓進(jìn)料通常使用平衡盤(pán)與平衡鼓軸向力平衡的方法。

      離心泵的軸向力產(chǎn)生原因及消除方法由離心泵廠(chǎng)家總結。推薦閱讀:離心泵型號及參數大全

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