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ISGB便拆立式多级管道离心泵_上海阳光泵业制造有限公司
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ISGB便拆立式多级管道离心泵
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安装尺寸图
一、ISGB便拆立式多级管道离心泵产品概述:
  ISGB、ISRB型便拆是在ISG基础上开发成功的一种结构新颖、技术先进的泵类产品。该立式泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计,采用独立轴承体、泵轴支撑、解决了原来立式泵靠电机加长轴支撑的不足之处;叶轮、泵体采用现代化最优秀水力模型设计制造,消除了原立式泵轴向力大的不足之处;电机采用Y系列标准通用电机,解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时100%的便拆结构解决了更换大功率水泵的轴承,机械密封、叶轮、泵轴的难题。该泵与国内同类产品相比,具有运转更平稳,使用寿命长,管道离心泵配套更方便,维护保养更轻松等无可代替的优点。在立式泵系列产品中属国内首创,各项技术居国内领先,是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等常规离心泵的最理想产品。
二、ISGB便拆立式多级管道离心泵产品特点:
  1.立式结构,安装调试方便,独特设计的电机和泵体采用联接体联接,同心度高、加工精度高,占地面积大大减少,缩减了建筑投资。底脚稳固、结构紧凑,精美的铸造和外观处理赋予立式离心泵新的美感,使产品焕发艺术的魅力,可以和国外著名厂家立式泵媲美。
  2.配用国内著名离心泵厂家生产的低速Y系列标准通用电机,运行平稳、噪音极低。
  3.轴承采用国际著名品牌精密轴承,精度高、可靠性好,寿命长。
  4.叶轮采用90年代最优秀可自平衡轴向力的水力模型,使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长。
  5.电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔,对轴承的维护保养十分方便。
  6.可拆卸爪型弹性联轴器,使泵起动无振动、无噪音,旋转部件设有可靠的安全防护罩,安全性极好。
  7.机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成,耐高温、高压、运行寿命长,无渗漏,对轴无磨损,保证工作环境整洁。
  8.泵盖结构设计独特,只要卸下爪型弹性联轴器、泵盖螺母,即可十分轻便取出轴承座、泵盖、泵轴、叶轮等组合件,进行更换机械密封和叶轮,而不必拆卸电机、泵体和管道,维修方便快捷。
三、ISGB便拆立式多级管道离心泵产品用途:
& &  ISGB型便拆式单级离心泵:主要用于工业、城市高层建筑给水,消防管道增压,暖通空调冷热水循环,远距离输水以及生产工艺循环增压输送。ISRB型便折式单级热水泵:适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统供热用泵。
  1.高层建筑增压送水
  2.工厂系统输送
  3.水处理系统加压
  4.中央空调冷热水循环
  5.锅炉系统输送
  6.游泳池输水
  7.工艺流程中增压循环。
  工作条件:
  液体温度-15℃~+120℃。
  工作压力,最大工作压力&1.6MPa,即系统压力=入口压力+泵扬程工作时的压力&1.6MPa;周围环境的温度不超过40℃,相对温度不超过95%;吸排液体为清水或类似于清水的液体,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%,粒度&0.2mm。
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提高立式管道离心泵机组进出水池效率的方法
发布时间: 09:58
  泵站进、出水池水流条件的良好与否,不仅影响到进、出水池效率的高低,同时也影响到水泵效率和泵站效率。进水条件的不良,对机组的水泵效率和泵站效率影响尤为突出。为提高进出水池效率,技术改造时可采取如下措施。
  1.改变不合理的进出水池形状和尺寸
  如果前池、进水池的形状、尺寸设计不合理,不仅增加前池和进水池的水头损失,还将导致前池和进水池内发生漩涡、回流等现象,这种不良流态使水泵效率下降,严重时空气随漩涡进人水泵,使水泵运行时产生振动和噪声。应当指出,前池和进水池设计不合理,因流态不良对水泵运行效率所产生的影响远比前池和进水池水头损失所产生的水泵装置效率的下降要大得多。因此,前池和进水池的技术改造,一方面是减少前池和进水池的水头损失,另一方面是使池中具有良好的流态,保证水泵具有良好的进水条件。特别是对于立式轴流泵,由于叶轮淹没于进水池水面以下,进水池的不良流态直接影响到水泵进口的流速和压力的分布,对水泵的运行条件和效率影响很大。对于正向进水前池如扩散角过大,可延长前池长度或将前池改为折线形、曲线形或增设导流墙减少扩散角,使水流均匀扩散。对于侧向进水池,水流在进人进水池前改变方向,产生回流及死水区,进水池隔墩首部也产生局部回流,进水池中水流产生绕水泵顺时针(或逆时针)的漩涡,流速和压力分布不均匀。在低水位运行时,进水池中还会出现时隐时现的表面漩涡。如果进水池设计不合理,在水泵进口周围产生环流、进气漩涡或涡带,可采取消除漩涡的措施。消除水面漩涡可加盖板或盖箱;消除附底漩涡可在池底设导水锥;消除附壁漩涡可在水泵进水口至后墙间设隔板。
  2.清除进水池的杂物
  杂草、杂物等漂浮物吸人水泵后,缠绕在水泵叶轮上使水泵效率下降,坚硬的杂物甚至击毁叶片。因此,进水池前都应设置拦污栅,以防止杂草、杂物进人水泵,确保水泵的安全运行。
  拦污栅的形状和尺寸,不仅影响工程投资,而且对卧式多级离心泵站的效率和能耗有较大的影响。例如我国大型泵站的拦污栅,大部分都垂直设置,并利用进水流道的隔墩作支承,可节省工程投资。但这种结构形式却增加了清污的难度。排灌泵站运行季节,水草杂物特别多,人工清污工作强度高,很难及时清除杂物,大、中型泵站应采用机械清污,小型泵站可人工清污。
  进水池中的淤泥,会使进水流态发生变化,影响水泵的效率。及时清淤使水流畅通,流态均匀,可以提高泵站效率。
  3.保证淹没深度
  为防止发生有害漩涡,应保证水泵吸水管口或吸水喇叭口的最小淹没深度。如进水池底板过高,吸水管口悬空高度太小,进口阻力增大,水泵淹没深度不能满足要求,可采取降低进水池底板高程,同时降低水泵安装高程的措施改善进水条件。
  必须指出,上述提高泵站效率的五个方面是相互影响、相互制约的。采取单一技术措施,可使某一部分的效率提高,不能保证泵站效率提高。因此,提高泵站效率必须采取综合技术措施。
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ISG管道离心泵结构及原理
发布时间: 10:04
  ISG系列单级单吸立式离心泵是采用IS型离心泵之性能参数选用最先进的水力模型,按照国际标准ISO2858进行设计制造的,具有高效节能、噪声低、无泄漏、安装使用方便等优点。根据使用温度、介质的不同派生出适用于热水、腐蚀性介质和石油化工产品的IRG、IHG、YG等系列产品。
  ISG管道离心泵的命名是由它的英文代码(有的也叫做TPG管道离心泵),泵的结构和泵制作原理构成的。
  一、 ISG中的ISG,相信知道一点泵知识的看到ISG大概都知道它是一款单级单吸立式管道式离心泵,而且还知道他的材质是铸铁的,和ISG离心泵的外形相同材质不同或者电机不同的泵还有IHG不锈钢管道离心泵、YG离心油泵(有的厂家也命名于ISGB离心油泵)、IHGB不锈钢离心油泵(带H表示此泵是不锈钢202、304、316、316L等材质做成,带B的表示此泵配的是防爆电机,下同)。与ISG泵内部结构相似命名方法一样外部形态有所差别的泵有ISW单级单吸卧式管道离心泵。与此外部形态一样材质不同或者电机不一样的泵还有ISWH不锈钢离心泵(有的也写作IHW或者TPWH)。
  二、 ISG管道离心泵中的管道式是由泵的结构或者说泵的组装分类给它命名的,类似于管道泵这样命名的还有前置泵、立式泵、卧式泵、潜水泵、液下泵、插桶泵、管中泵等。
  ISG管道泵型号意义
  ISG 50 160 (I) A(B)
  50 是泵进、出口公称直径(mm)
  160是叶轮名义外径(mm)
  (I) 是流量分类
  A(B)是叶轮经第一次切割
  ISG管道离心泵结构
  离心泵的基本构造是由六部分组成的,分别是:叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。
  1、 叶轮是离心泵的核心部分,它转速高输出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。
  2、 泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。
  3、 泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件。
  4、 轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热!滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出并且漂贱,太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度最高在85℃一般运行在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否发黑,是否进水)并及时处理!
  5、 密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区,影响泵的出水量,效率降低!间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环,密封的间隙保持在0.25~1.10mm之间为宜。
  6、 填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空!当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却!保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意!在运行600个小时左右就要对填料进行更换。
  三、ISG管道离心泵中的离心泵是按照原理为它命名的,先大概比喻解释一下离心的含义吧,离心其实是物体惯性的表现,比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会跟随雨伞转动,这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然。但是如果雨伞转动加快,这个摩擦力不足以使水滴在做圆周运动,那么水滴将脱离雨伞向外缘运动,就象用一根绳子拉着石块做圆周运动,如果速度太快,绳子将会断开,石块将会飞出.这个就是所谓的离心。离心泵就是根据这个原理设计的,高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将水甩出,从而达到输送的目的。类似于这样命名的还很多,如:隔膜泵、螺杆泵、转子泵、齿轮泵、真空泵。
  ISG管道离心泵主要用途
  ISG管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T&80℃。
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> 管道离心泵安装
一、的关键安装技术
的安装技术关键在于确定水泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,水泵将会抽不上水来。另外,影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程,因此,宜采用最短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。
应当指出,管道离心泵安装地点的高程和水温不同于试验条件时,如当地海拔300米以上或被抽水的水温超过20摄氏度,则计算值要进行修正。即不同海拔高程处的大气压力和高于20摄氏度水温时的饱和蒸汽压力。但是,水温为20摄氏度以下时,饱和蒸汽压力可忽略不计。
从管道安装技术上,吸水管道要求有严格的密封性,不能漏气、漏水,否则将会破坏水泵进水口处的真空度,使水泵出水量减少,严重时甚至抽不上水来。因此,要认真地做好管道的接口工作,保证管道连接的施工质量。
二、离心泵的安装高度Hg计算
允许吸上真空高度Hs是指泵入口处压力p1可允许达到的最大真空度。
而实际的允许吸上真空高度Hs值并不是根据式计算的值,而是由泵制造厂家实验测定的值,此值附于泵样本中供用户查用。位应注意的是泵样本中给出的Hs值是用清水为工作介质,操作条件为20℃及及压力为1.013×105Pa时的值,当操作条件及工作介质不同时,需进行换算。
多级离心泵管道离心泵多级泵
(1)输送清水,但操作条件与实验条件不同,可依下式换算
Hs1=Hs+(Ha-10.33)-(Hυ-0.24)
(2)输送其它液体当被输送液体及反派人物条件均与实验条件不同时,需进行两步换算:第一步依上式将由泵样本中查出的Hs1;第二步依下式将Hs1换算成H?s
2汽蚀余量Δh
对于自吸式离心,计算安装高度时用汽蚀余量Δh来计算,即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。用汽蚀余量Δh由样本中查取,其值也用20℃清水测定。若输送其它液体,亦需进行校正,详查有关书籍。
吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)
标准大气压能压管路真空高度10.33米。
例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?
解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
从安全角度考虑,泵的实际安装高度值应小于计算值。当计算之Hg为负值时,说明泵的吸入口位置应在贮槽液面之下。
例2-3某离心泵从样本上查得允许吸上真空高度Hs=5.7m。已知吸入管路的全部阻力为1.5mH2O,当地大气压为9.81×104Pa,液体在吸入管路中的动压头可忽略。试计算:
(1)输送20℃清水时泵的安装;
(2)改为输送80℃水时泵的安装高度。
解:(1)输送20℃清水时泵的安装高度
已知:Hs=5.7m
Hf0-1=1.5m
当地大气压为9.81×104Pa,与泵出厂时的实验条件基本相符,所以泵的安装高度为Hg=5.7-0-1.5=4.2m。
(2)输送80℃水时泵的安装高度
输送80℃水时,不能直接采用泵样本中的Hs值计算安装高度,需按下式对Hs时行换算,即
Hs1=Hs+(Ha-10.33)-(Hυ-0.24)
已知Ha=9.81×104Pa≈10mH2O,由附录查得80℃水的饱和蒸汽压为47.4kPa。
Hv=47.4×103Pa=4.83mH2O
Hs1=5.7+10-10.33-4.83+0.24=0.78m
将Hs1值代入式中求得安装高度
Hg=Hs1-Hf0-1=0.78-1.5=-0.72m
Hg为负值,表示泵应安装在水池液面以下,至少比液面低0.72m。
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