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如何提高化工泵的运行效率?

时间:2018/11/28阅读:341
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如何提高化工泵的运行效率?

 

  高工作效率可以让我们在相同的时间里产生更多的效果,因此机械产品的工作运行效率是非常重要的,那么我们该如何来通过减少容积损失来提高化工泵的运行效率呢?

  (1)减少泵内的漏泄损失,提高零件的加工精度和装配质量,减少平衡盘前节流套的径向间隙和叶轮前后密封环及导叶密封环的径向间隙,减少泵内液体从高压侧漏泄到低压侧造成的压能损耗。对叶轮密封环、导叶套、平衡盘前节流等部件应选用硬度较高的材料,并进行提高耐磨性的热处理。

 

  (2)冷态起动给水泵时,按规程要求应充分暖泵,若暖泵不充分,泵体上下容易产生较大的热温差,使转子产生弓形变形,此时启动泵易使内部密封间隙磨大,造成内部漏泄和回流容积损失增大。

  (3)运行中认真监视泵的轴向窜动及平衡盘后泄水压力的变化,正常运行时,平衡盘后泄水压力较泵的入口压力大范围的变化大时应及时检修,减少漏泄损失,提高泵的容积效率。

  (4)调整负荷时要平稳,避免给水压力的大幅波动,保持给水泵的连续稳定运行,减少泵的轴向窜动,以免造成密封间隙磨损。

耐腐蚀化工泵的日常防腐蚀措施

 

  说到化工泵,在工业生产的应用中越来越广泛,尤其在化工领域,耐腐蚀化工泵日益发挥着重要的作用。通常情况下,由于化工泵使用环境的特殊性,所以一般是金属材质或者是氟塑料F46,对于一般的金属来讲其本身的结构是极其容易发生腐蚀的,温度、湿度以及空气等外部的环境会直接的导致金属发生腐蚀现象,所以耐腐蚀化工泵我们常见的材质是不锈钢和氟塑料F46这两种。

  化工泵所适用的介质基本都是为腐蚀性,而对于腐蚀的分类,一般有两种分类方法,一是根据腐蚀产生的机理进行分类,另一种是根据腐蚀产生的原因和表象分类。根据腐蚀产生的机理来分,主要可以分为电化学腐蚀和化学腐蚀。电化学腐蚀主要是指金属材料在与电解质溶液发生接触之后,由于会发生表面的电极反应而产生腐蚀现象,这种反应一般来讲是氧化还原反应,主要因素是环境的湿度以及温度的问题;化学腐蚀是指金属表面与其周围接触的介质会发生较为强烈的化学反应,从而使得金属受到一定的损坏,这种腐蚀诱发的原因主要是温度高、环境干燥。而根据腐蚀产生的表象和原因分类可以分为,剥层腐蚀、工业大气腐蚀、高温氧化腐蚀以及海洋大气腐蚀等等。

 

  处于那些工业污染比较严重的环境中,由于空气中那些硫化物、二氧化碳以及氢氧化物等挥发性物质比较多,同时也包含一些工业的粉尘,这些都是容易引起腐蚀的介质。这些介质在潮湿的环境之下,酸性气体会结合水形成无机酸,这些酸具有很强的腐蚀性能,所以就会诱发腐蚀现象。在工业大气的环境下,设备是由电化学腐蚀以及直接化学腐蚀的综合作用引起的。所有腐蚀的本质,其实都是金属元素在失去电子之后形成离子的一个氧化过程。对于电化学腐蚀和工业大气腐蚀主要的不同就是二者发生的环境不同。

  设备的腐蚀与设备的材料息息相关,在化工材料的选择过程中,要围绕腐蚀发生的情况,注重选材的合理,要充分的考虑到介质的性质、环境的温度以及运行的压力等等,根据化工原料的要求啦设计设备的结构和类型。结构的设计应该围绕化工设备生产运行中的生产要求和应力的特点,在设计中需要注重以下几个方面:首先是产品的产品的结构要求应该要与生产化工产品的耐腐蚀要求相一致;其次是要注意化工设备的运行稳定性和流畅性,防止具有腐蚀性能的介质的停顿、热负荷分配方面的不够均匀以及蒸汽的凝结和腐蚀产物的累积;后是要注意对于外力的保护,防止因交变应力而引起的疲劳腐蚀。

磁力泵的工作原理及特点

 

  磁力泵由泵、磁力传动器、电动机三部分组成。关键部件磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成。当电动机带动外磁转子旋转时,磁场能穿透空气隙和非磁性物质,带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触传递,将动密封转化为静密封。由于泵轴、内磁转子被泵体、隔离套*封闭,从而*解决了“跑、冒、滴、漏”问题,消除了炼油化工行业易燃、易爆、有毒、有害介质通过泵密封泄漏的安全隐患,有力地保证了职工的身心健康和安全生产。

  一、磁力泵工作原理

  将n对磁体(n为偶数)按规律排列组装在磁力传动器的内、外磁转子上,使磁体部分相互组成完整藕合的磁力系统。当内、外两磁极处于异极相对,即两个磁极间的位移角Φ=0,此时磁系统的磁能低;当磁极转动到同极相对,即两个磁极间的位移角Φ=2π/n,此时磁系统的磁能大。去掉外力后,由于磁系统的磁极相互排斥,磁力将使磁体恢复到磁能低的状态。于是磁体产生运动,带动磁转子旋转。

  二、结构特点

  1.永磁体

  由稀土永磁材料制成的永磁体工作温度范围广(-45-400℃),矫顽力高,磁场方向具有很好的各向异性,在同极相接近时也不会发生退磁现象,是一种很好的磁场源。

  2.隔离套

  在采用金属隔离套时,隔离套处于一个正弦交变的磁场中,在垂直于磁力线方向的截面上感应出涡电流并转化成热量。涡流的表达式为: 。其中Pe-涡流;K—常数;n—泵的额定转速;T-磁传动力矩;F-隔套内的压力;D-隔套内径; 一材料的电阻率; —材料的抗拉强度。当泵设计好后,n、T是工况给定的,要降低涡流只能从F、D、 、 等方面考虑。选用高电阻率、高强度的非金属材料制作隔离套,在降低涡流方面效果十分明显。

  3.冷却润滑液流量的控制

  泵运转时,必须用少量的液体对内磁转子与隔离套之间的环隙区域和滑动轴承的摩擦副进行冲洗冷却。冷却液的流量通常为泵设计流量的2%-3%,内磁转子与隔离套之间的环隙区域由于涡流而产生高热量。当冷却润滑液不够或冲洗孔不畅、堵塞时,将导致介质温度高于永磁体的工作温度,使内磁转子逐步失去磁性,使磁力传动器失效。当介质为水或水基液时,可使环隙区域的温升维持在3-5℃;当介质为烃或油时,可使环隙区域的温升维持在5-8℃。

  4.滑动轴承

  磁力泵滑动轴承的材料有浸渍石墨、填充聚四氟乙烯、工程陶瓷等。由于工程陶瓷具有很好的耐热、耐腐蚀、耐摩擦性能,所以磁力泵的滑动轴承多采用工程陶瓷制作。由于工程陶瓷很脆且膨胀系数小,所以轴承间隙不得过小,以免发生抱轴事故。

  由于磁力泵的滑动轴承以所输送的介质进行润滑,所以应根据不同的介质及使用工况,选用不同的材质制作轴承。

 

  5.保护措施

  当磁力传动器的从动部件在过载情况下运行或转子卡死时,磁力传动器的主、从动部件会自动滑脱,保护机泵。此时磁力传动器上的永磁体在主动转子交变磁场的作用下,将产生涡损、磁损,造成永磁体温度升高,磁力传动器滑脱失效。

  三、磁力泵的优点

  同使用机械密封或填料密封的离心泵相比较,磁力泵具有以下优点。

  1.泵轴由动密封变成封闭式静密封,*避免了介质泄漏。

  2.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗。

  3.由联轴器传动变成同步拖动,不存在接触和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼减振作用,减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响。

  4.过载时,内、外磁转子相对滑脱,对电机、泵有保护作用。

  四、运行注意事项

  1.防止颗粒进入

  (1)不允许有铁磁杂质、颗粒进入磁力传动器和轴承摩擦副。(2)输送易结晶或沉淀的介质后要及时冲洗(停泵后向泵腔内灌注清水,运转1min后排放干净),以保障滑动轴承的使用寿命。 (3)输送含有固体颗粒的介质时,应在泵流管入口处过滤。

  2.防止退磁

  (1)磁力矩不可设计得过小。(2)应在规定温度条件下运行,严禁介质温度超标。可在磁力泵隔离套外表面装设铂电阻温度传感器检测环隙区域的温升,以便温度超*报警或停机。

  3.防止干摩擦

  (1)严禁空转。(2)严禁介质抽空。(3)在出口阀关闭的情况下,泵连续运转时间不得超过2min,以防磁力传动器过热而失效。

  磁力驱动泵工作原理:

  磁力泵传动部分由内外磁转子组成; 隔套将内磁转子及介质与外磁转子隔绝 ; 外磁转子由电机驱动 ,转动时利用磁稠合特性带动内磁转子旋转 ,完成非接触的力矩传递 ,从而达到驱动泵的目的。 隔套将内磁转子及介质与外磁转于*隔绝 ,从而磁驱动泵有别于其它机械密封泵 ,无动密封 ,只有静密封 ,从根本上解决了流程中机械密封泵的跑 、冒 、滴、漏问题 ,做到了*无泄漏。 磁力泵 ,结构简单紧凑。 采用*的润滑及冷却回路 ,一部分工艺液体自润滑及冷却传动部件 , 省去了机械密封泵所需的冷却 、 冲洗 、急冷等繁杂的管蹈系统。设计入口压力大可至30MPa,机械密封泵很难做到这一点。 磁力泵 ,运行安全可靠 ,噪音低 ,无泄漏 ,工艺现场清洁安全 ,是真正意义上的工业环保型产品 。

  磁力驱动泵应用领域:

  随着环境保护愈来愈受到的重视及相应环保法规的颁布实施 ,磁力 驱动泵因 无泄漏 、静密封和低噪音 ,解决了 工业系统中易散性物科的泵送问题 ,从而被誉为环保型的高科枝产品 。 近几年来 , 磁力驱动泵发展势头强劲 , 正逐步职代相同性能的机械密封泵 ,已被广泛应用于油田 、炼油 、石油化工 、化学制品 、化肥、核电 、冶金 、食品和制药等工业系统中 ,输送不含固体颗粒的易燃 、易爆 、有毒的介质及不允许密封污染的介质。 不适宜输送含有铁磁性物质的介质。

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