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ITT飞力泵送及搅拌系统培训VivianLuoStevenWang•了解泵送及搅拌系统本次培训主要内容水泵系统基础知识泵站系统搅拌器布置案例共享!•了解泵送及搅拌系统水泵系统中的基本概念-气蚀-NPSH-比转数ns-管路损失计算•了解泵送及搅拌系统气蚀金属表面呈蜂窝状•了解泵送及搅拌系统气蚀气穴现象侵蚀材料的结果水泵中最低压力如果降到被抽介质工作温度下的饱和蒸汽压力时,泵壳内即发生气蚀现象。PVPVVP•了解泵送及搅拌系统气蚀会带来什么后果?噪音震动机件的物理损坏水泵性能降低:扬程、水泵效率突然下降•了解泵送及搅拌系统NPSH表示水泵的吸水性能,水泵,通常用NPSH值来表示。NPSHr-必需的气蚀裕量,由水泵的水力性能所决定。NPSHa–实际的气蚀裕量,由水泵安装处的外部条件所决定。NPSHaNPSHr是防止水泵发生气蚀的必要条件之一•了解泵送及搅拌系统NPSHNPSHa=Hat+Hsump-Hloss-HevHat-大气压(m)-与海拔高度有关Hsump-泵坑底至水泵吸水口的间距(m)Hloss-进水管水头损失(m),潜水式安装的水泵,此值为0。Hev-蒸汽压(m)-与水温有关•了解泵送及搅拌系统•了解泵送及搅拌系统练习某污水处理厂进水泵房,水泵最小淹没深度0.4m,水温夏季最高达50度,水泵在设计工况点的NPSHr=9m,请校核此泵是否可选?此地海拔高度约800m,当地大气压9.4m,50度水温对应的蒸汽压为1.25m。NPSHa=Hat+Hsump-Hloss-Hev=9.4+0.4-0-1.25=8.55m可知NPSHaNPSHr,此泵如在此工况下运行,将发生气蚀,所以此泵不适合在此工况下运行。•了解泵送及搅拌系统比转数ns反应叶片泵共性的综合性的特征数式中Q-m3/s,H-m,n-r/min-设计点4365.3HQnns•了解泵送及搅拌系统叶片泵叶轮按比转数分类离心泵混流泵轴流泵50~350350~500500~1200•了解泵送及搅拌系统•管路损失计算:Htot=Hstat+HlossQ=A*vHloss=*v2/2gHtot=Hstat+k*Q2HQHlossHstat•了解泵送及搅拌系统HQ沿程损失–损失是由管道内壁和泵送介质之间的摩擦引起的。–与管道的长度和管道的摩擦系数成正比。局部损失–由水流的突然变化引起来的–与水流的“突变”大小成正比。•了解泵送及搅拌系统•局部损失系数可从损失系数表中查出•损失计算公式:–Hloss=*v2/2g–TotallossH=Hloss=(1+2+3+...n)*v2/2gz=0.4z=1.0*z=0.9z=0.3z=0.2•了解泵送及搅拌系统练习流量Q=900m3/h扬程Hsta=12m,出水管管径D=400mm出水管管长L=8m局损系数见右图请计算Htotal=?并选出合适的水泵。z=0.9z=1.0*z=0.52ξ=0.13ξ=0.2k=0.13•了解泵送及搅拌系统如何从水泵性能曲线中获取信息•了解泵送及搅拌系统练习•了解泵送及搅拌系统问题??•了解泵送及搅拌系统泵站设计好的泵坑设计可为水泵创造理想的运行条件!!•了解泵送及搅拌系统•好的泵坑设计可为水泵提供:较好的进水条件进水直接流向水泵前池坡度适度(小于10度)-避免跌水引起空气被吸入•了解泵送及搅拌系统好的泵坑设计可为水泵提供:–清洁的泵坑无沉淀尽量减少死水区,泵坑底部四周进行倒角处理。表面没有浮渣堆积周期性地将液面降至“dimensiondrawing”中推荐的水位,可将水面的浮渣泵送出去。•了解泵送及搅拌系统理想的泵坑具有对称正向进水足够长的进水流道足够深的淹没深度足够宽的水泵与池底及边墙的间距•了解泵送及搅拌系统•了解泵送及搅拌系统•实际的泵站设计有限的进水流道有限的淹没深度非对称进水•了解泵送及搅拌系统水泵在设计较差的泵坑里运行时会发生什么呢?先不要责怪我们的水泵!•了解泵送及搅拌系统水泵在设计较差的泵坑里运行的环境是–水流不均匀效率降低、噪音和震动–水流不稳定交变荷载、噪音和震动–旋转水流扬程、水量和功率发生变化•了解泵送及搅拌系统水泵在较差的泵坑里运行的环境是–漩涡局部、噪音和震动–空气引入流量、效率、噪音、震动、交变荷载和物理损坏•了解泵送及搅拌系统•自由表面漩涡•水下漩涡•过多的水泵吸入口预漩涡•水泵间漩涡•漩涡•了解泵送及搅拌系统SurfaceVortices表面漩涡Submersiblewallvortex水下侧避漩涡•Submersiblefloorvortex•水下底面漩涡Submersibleinter-linkedvortex水泵间的漩涡•了解泵送及搅拌系统•对水力条件较为敏感的水泵–大泵比小泵更为敏感–轴流泵比离心泵更为敏感•了解泵送及搅拌系统•飞力提供的泵站设计推荐–大型离心泵泵站设计推荐–大型轴流泵泵站设计推荐•了解泵送及搅拌系统•泵站设计推荐–全部基于水力模型试验–建议了所有的关键尺寸–建议了为改进水力条件而设置的分流板•了解泵送及搅拌系统水力模型•了解泵送及搅拌系统CFD计算机水力动态模拟试验-上海南站(原设计)6XPL7121/905365Kw•了解泵送及搅拌系统CFD计算机水力动态模拟试验-上海南站(飞力推荐)•了解泵送及搅拌系统大型离心泵站设计推荐ABCDEFDimensions[mm]8400780072006600600054004800420036003000240018001200600Dimensions[inch]34032030028026024022020018016014012010080604020Flowperpump[l/s]30002800260024002200200018001600140012001000800600400200Flowperpump[USgpm]45000420003900036000330003000027000240002100018000150001200090006000•了解泵送及搅拌系统大型轴流泵站设计推荐0.5D4~5D2D0.75DD由泵送水量定•了解泵送及搅拌系统休息十五分钟•了解泵送及搅拌系统搅拌器布置•了解泵送及搅拌系统潜水搅拌器的最大优点:-自由的位置安装•了解泵送及搅拌系统确定一个体积环流路线•了解泵送及搅拌系统搅拌器安装在环形体积流路线上•了解泵送及搅拌系统长的射流路线搅拌器螺旋桨逐渐产生大的体积流!•了解泵送及搅拌系统平滑的射流转向低的水力损失!•了解泵送及搅拌系统•了解泵送及搅拌系统长的射流路线&平滑的转向•了解泵送及搅拌系统避开障碍物!•管道,柱子...•弯道,曝气区...•了解泵送及搅拌系统•确定一个环形体积流•搅拌器安装在环形的射流路线上•长的喷射路径利于形成大的体积流•平滑的射流转向造成低水头损失•避开障碍物•了解泵送及搅拌系统需要解决的问题的位置确定位置的经验:形成环形体积流,直接射向需要解决问题的位置!•了解泵送及搅拌系统矩形池•对准1/4宽度利于形成最佳体积流•几种常见池型•了解泵送及搅拌系统•对准1/8和3/8宽度利于形成最佳体积流•...或对称布置(死角可能出现)•几种常见池型•了解泵送及搅拌系统圆形池•对准½半径(即与半径形成30°角)利于形成最佳体积流.30°•几种常见池型•了解泵送及搅拌系统•对准1/3半径和2/3半径有利于形成最佳的体积流(与半径成~20°和40°角).20°40°•...或者对称布置(死角可能出现)30°•了解泵送及搅拌系统•上游最小间距•下游最小间距•避免空气吸入叶片中WH2*WW2*W几种常见池型•了解泵送及搅拌系统10m21m•了解泵送及搅拌系统WL当L/W=3时…•了解泵送及搅拌系统系统培训结束谢谢!•了解泵送及搅拌系统常见故障及可能的原因无流量检查电流电流异常低叶轮或浆叶脱落检查出口阀出口阀关闭打开出口阀检查出口管路是否堵塞出口管路堵塞清除出口管路检查出口管路是夹气出口管路夹气加放气阀或放气计算实际扬程实际扬程过大改进出口管路,降低出水水位,抬高进水水位等流量过小检查出口阀出口阀开度小开大出口阀检查出口管路是否堵塞出口管路堵塞清除出口管路检查出口管路是否夹气出口管路夹气加放气阀或放气检查泵进口是否堵塞泵进口有异物清除异物检查密封环间隙密封环间隙过大更换密封环计算实际扬程实际扬程过大改进出口管路,降低出水水位,抬高进水水位等•了解泵送及搅拌系统常见故障及可能的原因振动、噪声异常检查流量是否过大流量大于泵的使用范围关小出口阀门,降低进水水位,抬高出水水位检查泵及搅拌器是否有缠绕物有缠绕物清除缠绕物检查安装基础1泵的出水底座地脚螺栓松动2搅拌器导杆机构安装不良1加固出水底座2加固导杆机构检查出水管路出水管路设计不良修改出水管路检查电流,振动、噪声电流不稳,噪声和振动如同炒豆一般,泵汽蚀产生。1抬高进水水位2调节出水阀门3更换水泵•了解泵送及搅拌系统对故障判定应具备的数据及技术资料有时候,由于现场情况相对较为复杂,一时难以解决,所针对这种情况,可能会将现场情况报与技术部门寻求解决,故现场服务工程师必须提供必要的资料。•现场服务报告•现场服务说明(必须注有掁动、噪声是否正常,运行状况,电流值,运行时间,实际流量(如果有),实际扬程(如果有),实际水位是否与设计相符)•最终版的安装布置图或池形图(进口水位及出口水位标高,管路走向,阀门布置,出口管径大小,压力表及流量计(如果有),搅拌器布置图等)•泵的性能曲线图•必要的照片或其它说明资料•了解泵送及搅拌系统如何判定是正常的泄漏由于机械密封的工作原理就是在动、静环之间必须产生一个液体膜,使之两者之间的摩擦为混合摩擦,所以一定量的泄漏是必须的也是完全正常的,那么究竟多少泄漏量是合理的呢?对于Flygt的各种型号的泵及搅拌器来说,FLS报警意味着有通过内机封的泄漏产生。那么服务工程师所要做的就是将定子室内的液体倒出来,并用量杯测量泄漏量究竟有多大(以毫升/小时计量),根据运行时间是可能测量泄漏量的大小的。通常情况下,直径=25mm的轴允许有0.05ml/hr的泄漏量;直径=50mm的轴允许有0.10ml/hr的泄漏量;直径=100mm的轴允许有0.20ml/hr的泄漏量。如果泄漏量在这些值以下,应该是没问题的。你们可以倒掉定子室中的油及水后继续运行泵;如果泄漏量超过上述值,那么应该换掉内机封,并且也应同时换掉外机封。如果运行时间超过20小时的话,使用过的机封不能再重新安装到泵上。对于那种泄漏量大的情况,泄漏的液体也有可能将下轴承的油脂冲掉并可能使油脂变脏。如果这种情况发生,下轴承也将被换掉。O型圈也要求换掉。对于泄漏量大的情况,最安全的方式就是使用维修套件且更换轴承。•了解泵送及搅拌系统正确填写保修报告•申请人原则上,保修报告应由飞力的售后服务工程师来填写。如果情况紧急,可由销售人员代为填写。•填写内容填表应尽可能填写相关的信息,但对于某些内容必须填写。填表内容必须做到准确无误。•必填项填表人,办事处,填表日期,销售确认单,客户,安装单位地点及项目名称,产品及系列号,数量,安装方式(湿式或干式),损坏代码,其他信息,运行方式(连续或间歇),发货日期,安装日期,损坏日期,故障简介及所需备件。•保修范围本保修报告不负责对保修中所需备件以外的费用,如服务费,加工费,人工费等,对于超出质保期的产品,如没有事先得到相关人员的批准将不列入保修。•了解泵送及搅拌系统正确填写保修报告•保修程序在保修报告中,要有填表人的手写签名,连同现场服务说明及零订单一起传真给合同部负责保修的人员,负责保修人员收到上述文件后将视情况给与相应的处理。由于产品分为沈阳及瑞典产两类,所走的保修程序也不同,对于沈阳产的,将由合同部报与沈阳质量部;而对于瑞典产的,将由合同部通过网上报备系统直接报与瑞典总部。在得到批准后,将零订单下交由合同订单部进行处理。•保修期限根据保修流程,对于保修期限有如下规定对于正常订单下的中国大陆客户对于以

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