污水泵知识
污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。
主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。
故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。
和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。下面分别作一介绍:。
1、叶轮结构型式:叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种, 开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,可以很容易的清理及维修,但在长期运行中,在颗粒的磨蚀下会使叶片与压水室内侧壁的间隙加大,从而使效率降低。并且间隙的加大会破坏叶片上的压差分布。不仅产生大量的旋涡损失,而且会使泵的轴向力加大,同时,由于间隙加大,流道中液体的流态的稳定性受到破坏,使泵产生振动,该种型式叶轮不易于输送含大颗粒和长纤维的介质,从性能上讲,该型式叶轮效率低,最高效率约相当于普通闭式叶轮的92%左右,扬程曲线比较平坦。
2、旋流式叶轮:采用该型式叶轮的泵,由于叶轮部分或全部缩离压水室流道。所以无堵塞性能好,过颗粒能力和长纤维的通过能力较强。颗粒在压水室内流动靠叶轮旋转产生的涡流的推动下运动,悬浮性颗粒本身不产生能量,只是在流道内和液体交换能量。
在流动过程中,悬浮性颗粒或长纤维不与叶片接触,叶片多磨损的情况较轻,不存在间隙因磨蚀而加大的情况,在长期运行中不会造成效率严重下降的问题,采用该型式叶轮的泵适合于抽送含有大颗粒和长纤维的介质。 从性能上讲,该叶轮效率较低,仅相当于普通闭式叶轮的70%左右,扬程曲线比较平坦。
3、闭式叶轮:该型式的叶轮正常效率较高。且在长期运行中情况比较稳定,采用该型式叶轮的泵轴向力较小,且可以在前后盖板上设置副叶片。
前盖板上的副叶片可以减少叶轮进口的旋涡损失和颗粒对密封环的磨损。后盖板上的副叶片不仅起平衡轴向力的作用,而且可以防止悬浮性颗粒进入机械密封腔对机械密封起保护作用。但该型式叶轮的无堵性差,易于缠绕,不宜于抽送含大颗粒(长纤维)等末经处理的污水介质。
4、流道式叶轮:该种叶轮属于无叶片的叶轮,叶轮流道是一个从进口到出口的一个弯曲的流道。所以适宜于抽送含有大颗粒和长纤维的介质。抗堵性好。
从性能上讲,该型式叶轮效率高和普通闭式叶轮相差不大,但用该型式叶轮泵扬程曲线较为陡降。功率曲线比较平稳,不易产生超功率的问题,但该型叶轮的汽蚀性能不如普通闭式叶轮,尤其适宜用在有压进口的泵上。
5、螺旋离心式叶轮:该型叶轮的叶片为扭曲的螺旋叶片,在锥形轮毂体上从吸入口沿轴向延伸。
该型叶轮的泵兼具有容积泵和离心泵的作用,悬浮性颗粒在叶片中流过时,不撞击泵内任何部位,故无损性好。对输送物的破坏性小。
由于螺旋的推进作用,悬浮颗粒的通过性强,所以采用该型式叶轮的泵适宜于抽送含有大颗粒和长纤维的介质,以及高浓度的介质。在对输送介质的破坏有严格要求的场合下具有明显的特点。 从性能上来讲,该泵具有陡降的扬程曲线,功率曲线较平坦。
污水泵采用的压水室最常见的是蜗壳,在内装式潜水泵中多选用径向导叶或流道式导叶。
蜗壳有螺旋型、环型和中介型三种。螺旋形蜗壳基本上不用在污水泵中。环形压水室由于结构简单制造方便在小型污水泵上采用的较多。
但由于中介型(半螺旋形)压水室的出现环形压水室的应用范围逐渐变小。
因中介型压水室兼具有螺旋的高效率性和环形压水室的高通透性。已越来越受到制造厂家的关注。 综上所述,无论任何系列的污水泵只是不同型式的叶轮和不同型式压水室根据输送介质和安装等要求的一种组合,只要叶轮和压水室能做到优化配置。泵的各种性能就会得到保证.。
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一、弹簧组弹性阀座阀前密封 当d1>d2时,弹簧组弹性阀座为弹簧组阀前密封弹性阀座结构如图2所示。此时,阀座的流体受压面积A1大于球体密封圈反向受压面积A2。此时,阀前阀座在弹簧预紧密封力和流体在A1和A2受压面压差推力作用下,球体密封圈紧紧贴到球体上,实现阀门的密封。
此时,阀后阀座不起密封作用。
二、弹簧组阀前密封弹性阀座 很多小厂商对于阀后阀座的结构,并没有明确的规定。其设计需要根据阀门体腔泄压形式决定。对于泄压流体排放到阀前,这种结构的体腔泄压流体,由于阀体中流体的压力作用,将有很大一部分体腔流体无法排除。
对于泄压流体排放到阀后,在阀门关闭时,下游压力降低可以将体腔内大部分的流体排除。而当采用泄压流体排放到阀后结构时,阀后阀座结构形式必须采用腔内阀座受压面积A3大于腔外阀座A4受压面积的结构。
三、阀后阀座结构 此结构:d1d2;A3A4。
当中腔压力升高时,流体阀座受压面积A3大于阀座反向受压面积A4,在流体的压差推力作用下球体和球体密封被推开,高压中腔流体排放到阀后管道中去,实现泄压。 对于阀前阀座密封,其优点:阀门的填料函、阀盖及大部分阀体不用承受流体的压力;阀门体腔不会存在大量介质侵蚀填料、阀盖等;当体腔意外升压时,能将流体迅速排出,避免了对阀门的冲击;阀后也不会形成积液区。
所以,阀前阀座密封特别适用于腐蚀性介质和低温液体气化的场合。缺点:密封力作用在球体上,转动球体所需的转矩荷载很大,阀杆受到较大的带动推力;对于密封比压的计算精度要求较高,密封比压过大时,就会造成阀座过载和球体转动转矩较大;密封比压较小时,就会造成阀座密封失效;只能在一定压力范围内使用。
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现在国产气动隔膜泵经过多年实际使用,在同等工作环境下已经可以替代进口气动隔膜泵使用。由于进口气动隔膜泵的价格和维修费用居高不下,在不久的将来,国产泵将以先进的技术、优惠的价格优势,在泵类市场中广泛应用,取代进口气动隔膜泵。