D12-25*5 多级离心泵 老师傅装配
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- 产品规格:
- 发货地:湖南省长沙雨花区
关键词
D12-25*5
详细说明
水量2-200M3/H
移动方式底座固定式
额定转速2900r/min
级数多级
汽蚀余量4M
结构原理离心式
电压380V
驱动方式电动
输送介质水
叶轮结构封团式
叶轮吸入方式单吸式
工作原理高山送水排水抽污 矿山油田 城市工程给排水
加工定制是
输出功率12-1000kw
颜色其他
叶轮数目多级
公称排量6-650mL/h
输入功率12-1000kw
出口直径40-200mm
组装多级离心泵主要部件安装质量控制措施|段和电动机段各锁定一层,每层至少锁定8个点。
(2)叶轮、泵轴和导叶体安装质量控制
A.叶轮、泵轴和导叶体在安装间组装,整体吊入机坑安装,组装时利用生产厂家提供的工具将泵轴和叶轮固定在导叶体上,需反复调整确保泵轴与导叶体间隙均匀、泵轴轴线与导叶体法兰面垂直。
B.叶轮、泵轴和导叶体安装时以叶轮室为基准,调整叶轮、泵轴和导体使叶轮和叶轮室间隙均匀,并利用锁定在水泵层的机组校核泵轴,通过调整导叶体确保泵轴的垂直度,叶轮高程在安装时无法直接测量,通过计算将叶轮高程转换为泵上法兰高程,通过测量泵轴上法兰高程以控制叶轮高程。
(3)机架、定子安装质量控制
下机架和电动机定安装以锁定在电动层的泵组为基准,利用钢琴线-耳机法测量,确保电动机与水泵同轴。定子高程是控制泵组转动部分高程的关键,虽然上机架与定子间一般设置调整垫片,但调整范围有限,因此在定子安装应以锁定在电动机层的高程为基准,严格控制定子铁芯高程,同时确保定与上机架把合面的高程和水平度。
定、转子间空隙较小,转子吊装时应严密监视防止转子与定相碰,一般在转子吊装时在定、转子空隙间设12~16根薄木条,吊装过程中抽动木条,防止定、转子相碰。
转子吊装就位后与泵轴联接,调整应在轴线调整时进行。
轴线静态调整应充分考虑叶轮间隙、空气间隙、各密封处间隙和各轴承处间隙,通过调整使转动部分置于隹位置,然后进行盘车检查,盘车检测记录若不符合要求,应进行综合分析,查找不造成不合格的原因,并制定相应的措施进行调整。

均匀流与非均匀流,在不可压缩流体中,流线为相互平行直线的流动称为均匀流。或者说,多级离心泵流场中任何质点的流速大小和方向均不随时间而变化的流动称为均匀流。
各质点的流线相互平行,过流断面为一平面。
位于同线上的各个质点速度相等。
沿流程各过流断面上的流速分布相同,而且平均流速相等,但同一过流断面上各点的流速不相等。
沿流程各质点的加速度为零。
多级离心泵过流断面上压强分布规律与静止流体相同,即在同一过流断面上各点的测压管水头为常数,但在不同过流断面上为不同的常数。

多级离心泵维修措施分析
1、叶轮与口环故障维修措施分析。对于质量损害严重的叶轮,维修人员应当对其予以及时的更换;对于口环装置而言,若口环的磨损程度较轻,则应当对其做更换,若口环的磨损程度较重,则应当对其做更换处理。
2、平衡装置故障维修措施分析。对于磨损严重或是表面凹凸不平的平衡装置而言,现场维修人员应当先以补焊以及研磨的方式对泵壳位置的凹槽状态加以处理,与此同时,在泵壳以及平衡环装置的结合位置加垫一块厚度为3mm 的聚四氟乙烯垫片。在维修作用之下不仅需要手工研磨补焊作用之下平面板的不规则问题,同时需要确保聚四氟乙烯垫片的软硬程度适中。对于磨损问题过于严重的平衡装置应当加以更换。
3、泵轴故障维修措施分析。在对于泵轴装置的故障维修过程当中,只要观测到泵轴装置出现裂纹问题以及泵轴装置表面未出现严重弯曲问题,则应当判定该泵轴仍能够正常使用。一般来说,轴弯曲参数应当以 0.06mm 为限定值。基于此,轴弯曲参数在大于该参数的情况之下,应当对其做校直处理,以不加热螺旋压力装置为校直处理的优化选择。
4、转子轴向窜动量故障维修措施分析。根据故障检测过程当中所得出的泵总窜量参数以及泵装装置说明书当中所给出相应窜量值的比较,将 1mm 设定为限制参数。在转子轴向窜动量的故障维修过程当中,若泵总窜量参数大于限定值 1mm,现场作业人员应当对已磨损叶轮装置做更换处理。特别值得注意的一点在于:对于轴向窜动表现显著的转子而言,作业人员应当在平衡环装置与平衡盘装置之间加装一层厚度均匀且光洁的调整垫作为间隔载体加以调整。
5、考虑到联轴器间隙问题对于转子移动程度的影响因素,现场作业人员在检测过程当中应当针对联轴器的间隙问题作出一定程度的调整。考虑到泵轴在受热膨胀情况之下的调整问题,联轴器的间隙设定参数应当较检修标准参数略大 2~3mm。

电动机的转速确定,与多级泵的转速和传动方式有关,如为直接传动,两者的转速应相等,如为间接传动,两者的额定转速有一定的转速比关系。电动机的转速与电源的交流频率f、电动机的磁极对数p和转差率s有关,因f和s一般变化不大,故电动机的转速主要取决于电动机的磁极对数p。在选择电动机时,不仅要求满足功率的要求,而且还应该尽量使电动机的转速与多级泵一致,以提高传动效率和减少传动设备投资。应该指出,相同容量的电动机,额定定转速越高,体积越小,效率高,功率因数高,也越经济。因此,对于转速很低的大型多级泵,若采用直接传动,则需要选择磁极对数多的电动机,使的电动机的体积和投资,反而不经济。这时,可选择转速较高的电动机,增加传动设备降低转速来保证多级泵转速的需要。
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