Pompe centrifuge segmentaire à aspiration simple et multi-étages SHD, SHDG pour le transport de l'eau ou des propriétés physiques et chimiques similaires à celles de l'eau sans particules solides. Le SHD pompe le liquide de transmission à une température inférieure à 80 ºC, adapté aux mines, aux usines et au drainage urbain. Le SHDG pompe le liquide de transmission à une température inférieure à 105 ºC, ce qui est adapté à la pompe d'alimentation de la chaudière ou à l'alimentation en eau chaude et à d'autres occasions similaires.
Fonctions structurelles
Pompes de type SHD, SHDG fabriquées à partir du stator, du rotor, des roulements et du joint d'arbre.
1, partie stator : principalement par inhalation, milieu, section de broche, ailettes de guidage, etc., segments de serrage avec boulons de tension à utiliser. Pompe de type SHD avec entrée et sortie horizontales, pompe de type SHDG avec entrée et sortie verticales.
2, pièces du rotor : la principale par l'arbre, la roue à ailettes, la plaque d'équilibrage et les bagues et autres composants. L'arbre transfère la puissance à la roue à ailettes pour qu'elle fonctionne ; la force axiale est équilibrée par une plaque d'équilibrage ; les deux extrémités de l'arbre sont équipées d'un manchon d'arbre remplaçable pour la protection.
3,partie de roulement : 2 type de roulements : roulements et roulements à billes :
Palier coulissant principalement par corps de palier, chapeaux de palier, palier, disque antipoussière, jauge de niveau d'huile, Anneaux d'alésage de rejet et autres composants, lubrification de l'huile épaisse ; corps principal de roulement, roulements et presse-étoupe, avec lubrification par graisse.
4, pièces de joint d'arbre : joint mécanique ou joint d'étanchéité, principalement par segment d'eau et remplissage de corps étanche, composants de bague de retenue au niveau de la lettre du couvercle arrière. Liquide de chambre d'étanchéité avec fonction de joint d'étanchéité à l'eau, refroidi par eau et lubrification par eau. La pompe SHD étanche l'eau de l'eau sous pression à l'intérieur de la pompe. L'eau d'étanchéité SHDG provenant de l'eau de refroidissement, l'eau à température normale à l'extérieur de la pompe. La pression de l'eau d'étanchéité doit être supérieure à la chambre d'étanchéité 0.05-0.1MPa, la pression de l'eau de refroidissement doit être de 0.15-0.3MPa.
En outre, la pompe est directement entraînée par un moteur d'amorçage via un raccord flexible. La pompe tourne dans le sens horaire, semble du côté moteur d'amorçage
La pompe de gavage centrifuge à simple aspiration et multiniveau à segments SHD, SHDG peut être entraînée par un moteur électrique ou un moteur diesel.
Dans les pompes centrifuges à plusieurs étages, en raison de la poussée élevée générée par les roues à ailettes orientées dans la même direction, il y aura un dispositif d'équilibrage de poussée, c'est-à-dire un disque d'équilibrage ou un tambour d'équilibrage qui réduit la poussée à un niveau qui peut être géré par un palier de butée de taille standard.
Le rotor peut être en fonte, en acier moulé, en acier inoxydable et en bronze.
Raccords flexibles
Contrairement aux accouplements rigides, les accouplements flexibles peuvent supporter un certain mouvement, par exemple des vibrations et une expansion thermique sans dommage. Ils sont donc parfaits pour les applications où il existe un certain degré d'alignement inévitable entre les arbres d'entraînement et de pompe. Comme ils peuvent absorber les vibrations, ils peuvent également être utilisés pour réduire les bruits de fonctionnement excessifs. Ces avantages se présentent sous la forme d'une conception plus complexe et plus coûteuse. Cependant, comme les raccords flexibles protègent l'arbre et les roulements contre les dommages et l'usure prématurée, il est nécessaire de réaliser des économies d'entretien sur le long terme.
Nous utilisons un accouplement à disque ou un accouplement à broches résistant à l'usure.
Les joints d'étanchéité sont la solution d'étanchéité la plus utilisée depuis de nombreuses années. Les joints d'étanchéité sont en matériau de type corde qui s'enroule autour de l'arbre d'une pompe, se remplissent dans l'espace mort et réduisent les pertes de liquide. Toutefois, avec le temps, la perte de liquide augmente à mesure que le matériau d'emballage du presse-étoupe commence à s'user et peut nuire à la lubrification régulière ou réduire la facilité de remplacement nécessaire pour fonctionner correctement.
Les joints mécaniques sont préférables aux joints d'étanchéité classiques dans diverses applications, au cours desquelles les problèmes de fuite doivent être évités. Les joints mécaniques sont plus durables que leurs prédécesseurs et sont conçus pour prendre beaucoup plus de sanctions. Les joints mécaniques de base utilisent plusieurs points d'étanchéité pour éliminer presque tous les problèmes de fuite.
Débit |
6 à 1000 m3/h |
Fréquence de tête |
25 m |
Vitesse |
1450 à 2 900 tr/min |
Température moyenne |
0-105 ºC |
Diamètre |
40 mm |
Les systèmes de surpression utilisent généralement ces pompes. Ces circonstances exigent généralement un débit et une pression constants. Voici quelques-uns des projets les plus courants qui utiliseront une pompe horizontale à étages :
Assèchement des mines
Haute densité de vie
La neige
Systèmes d'alimentation de chaudière
Osmose inverse
Applications industrielles
Condensats
Installations de nettoyage/lavage à haute pression
Pompes de levage pour systèmes de poteaux incendie
Arrosage et alimentation de toucher de tuyau d'incendie
Douches
Génération de CO
Pulvérisation
Suralimentation
Installations et équipements
A. Quelles sont les pièces de la pompe à étages ?
Les pièces de la pompe à étages sont très similaires à celles de la pompe centrifuge standard, à l'exception de la pompe centrifuge à étages, où les pièces supplémentaires sont des diffuseurs qui diffusent efficacement le liquide dans l'œil de la turbine ou dans l'étape suivante. Dans la pompe de canal latéral, il y a des plaques intermédiaires avec le canal latéral dentelé et des pièces liquides.
Dans les pompes centrifuges à plusieurs étages, en raison de la poussée élevée générée par les roues à ailettes orientées dans la même direction, il y aura un dispositif d'équilibrage de poussée, c'est-à-dire un disque d'équilibrage ou un tambour d'équilibrage qui réduit la poussée à un niveau qui peut être géré par un palier de butée de taille standard.
B. Comment fonctionne une pompe à plusieurs étages ?
Une pompe à étages fonctionne par une turbine qui alimente la turbine suivante et le nombre d'hélices requises dépend de la pression de refoulement requise. Le liquide entre dans la pompe et passe ensuite par les différents nombres d'impulseurs dans un ordre de gauche à droite.
C. Quelles sont les applications et utilisations des pompes à plusieurs étages ?
Les applications des pompes multi-étages sont nombreuses et variées et peuvent être utilisées pour fournir de l'eau aux bâtiments à hauteur élevée, l'osmose inverse (RO), l'eau d'alimentation de la chaudière, la pulvérisation, le nettoyage à haute pression, travaux d'eau, chauffage, condensats, alimentation en carburant, production de pétrole et de gaz, production d'énergie et exploitation minière et autres applications haute pression et haute température.
D. Quels sont les différents types de pompes à plusieurs étages ?
Les types de pompes à plusieurs étages incluent :
Pompe centrifuge horizontale à plusieurs étages (au-dessus du sol)
Pompe centrifuge verticale multiétagée (au-dessus du sol)
Types de pompes submersibles/de carter
Pompe de canal latéral
Pompes combinées, par exemple, première étape de NPSH basse centrifuge avec étage supplémentaire de canal latéral.
Pompe à carter divisé horizontal
Pompe à turbine verticale
Pompe sanitaire multi-étages
E. Quels sont les avantages d'une pompe à plusieurs étages ?
Si nous comparons la pompe centrifuge multi-étages à une pompe haute pression, la pompe centrifuge multi-étages est plus complexe et plus coûteuse, mais elle serait probablement mieux adaptée au circuit hydraulique, plus efficace et plus fiable. Grâce à ses modules hydrauliques, à sa capacité à fournir des roues à ailettes supplémentaires et à sa capacité à les tailler, le point de service me permet de le faire exactement sans compromis. La sélection est plus susceptible d'être proche de « BEP » et fonctionnera de manière efficace et fiable.
Les pompes à plusieurs étages peuvent être configurées pour avoir une purge intermédiaire si plusieurs points de service sont nécessaires. Il est possible de faire fonctionner une pompe à plusieurs étages à une vitesse inférieure à celle d'une pompe centrifuge à un seul étage, ce qui peut offrir un avantage en termes d'efficacité, mais elle fonctionnera certainement beaucoup plus silencieusement, ce qui est un facteur important dans le monde d'aujourd'hui. Une augmentation de 3 dBA représente un doublement du son car l'échelle sonore est logarithmique.
F. quelle est la différence entre une pompe mono-étagée et une pompe multi-étagée ?
Une pompe à un étage utilise un rotor alors qu'une pompe à plusieurs étages utilise 2 rotors ou plus (certains fabricants utilisent 80 rotors ou plus).
Une pompe à plusieurs étages comporte des composants supplémentaires qui sont nécessaires pour acheminer le liquide du premier étage vers l'étape suivante, c'est-à-dire les diffuseurs.
Les pompes multi-étages sont dotées d'un dispositif d'équilibrage de poussée et il peut y avoir également des roulements intermédiaires (lubrifiés par la pompe) pour stabiliser l'arbre, ainsi que d'autres différences mineures.
G. Comment lire une courbe de pompe à plusieurs étages ?
Vous lisez une courbe de pompe à plusieurs étages exactement de la même manière que toute autre courbe de type de pompe. Cependant, certains fabricants publient des courbes à un seul étage, ce qui signifie qu'il faut multiplier cette courbe pour établir le nombre d'étages requis, cependant, sachez que les pompes à canal latéral ont leur puissance maximale à débit nul et que la puissance diminue avec l'augmentation du débit, ce qui est l'inverse d'une pompe centrifuge.
H. quelle est la différence entre une pompe verticale à plusieurs étages et une pompe horizontale à plusieurs étages ?
Les principales différences entre une pompe verticale multi-étages et une pompe horizontale multi-étages sont les suivantes :
1.orientation de la pompe
La pompe verticale multi-étages est au-dessus du sol et peut être utilisée dans des endroits où l'espace est limité, mais le moteur doit être déposé avant de pouvoir effectuer l'entretien.
3.les pompes verticales multi-étages sont utilisées dans certaines applications où le moteur doit être soulevé du carter pour que l'unité puisse être maintenue. Il est courant dans les pompes verticales que la charge de poussée soit prise par le moteur, par exemple les pompes à turbine VTP qui ont des moteurs électriques spécialement conçus pour ce type de pompe pour éliminer le besoin d'un palier de butée dans la pompe, ce qui réduit la complexité et les coûts. Les pompes VTP peuvent être produites avec des longueurs de colonne de plus de 100 mètres.
4.les pompes horizontales multi-étages sont montées à l'aide de pieds qui pour les applications à haute température sont une conception spéciale pour permettre la croissance thermique et ainsi éviter les problèmes de fonctionnement dus à l'expansion et la contraction. Ils doivent être alignés avec le moteur électrique. Sur les pompes verticales, le montage est peut-être plus simple, c'est-à-dire pour les pompes de carter, une plaque de support serait fixée avec un boulonnage standard et généralement aucun alignement n'est nécessaire car le moteur est à bride et il est auto-aligné avec le registre correspondant.
I. quel type de pompe à étages est le plus utilisé dans l'industrie ?
Le type de pompe multi-étages le plus courant dans l'industrie est la pompe horizontale multi-étages et la pompe centrifuge verticale multi-étages (au-dessus du sol). Toutefois, les pompes à canal latéral à plusieurs étages seraient également relativement communes avec les pompes à turbine verticales.
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