1. 后盖磨损环(口环)
叶轮平衡孔
What is the seal chamber pressure of this pump ?
有了这些特征,如果采用的又是API 11 冲洗方案,可以将密封腔压力视为入口压力。
大多数悬臂流程泵在叶轮上做一个后盖磨损环和一组平衡孔,以便平衡轴向力,降低轴承负载;
通常还在密封腔底部设置一个喉部衬套;
从这些特征就可估算出密封腔的压力值。
实际上,准确的压力应是后盖磨损环间隙、平衡孔的位置、尺寸的函数,我们可以近似的估计出:
密封腔压力~= 入口压力+ x (出口压力-入口压力)
前盖板磨损环
平衡孔
面积 A
面积 A
在叶轮后盖板上设置磨损环及平衡孔,可以平衡轴向推力
installed with this type of impeller ?
What is the seal chamber pressure for pump
出口
入口压力
后盖板磨损环
2. 没有后盖板磨损环,
没有平衡孔
密封腔压力~= 出口压力
考虑到这种结构特征,我们在选择冲洗方案时,应推荐API 13 。
在较高的入口压力时,平衡孔所起的平衡轴向推力的作用就没多大必要了,况且无助于提高水力效率。
所以可以这样估算密封腔压力:
What is the seal chamber pressure of this pump ?
平衡掉的轴向力
作用于叶轮
上的压力
最后叶轮上未平衡掉的轴向力传递给轴
出口
入口
installed with this type of impeller ?
What is the seal chamber pressure for pump
未平衡掉的轴向力
3. 后盖磨损环,
没有平衡孔
当泵装上后盖磨损环后,就具有了喉部衬套的优点;
一些泵公司的专家认为,这种结构特征能使密封腔压力至少比泵入口压力高1。8公斤
What is the seal chamber pressure of this pump ?
前盖板磨损环
没有平衡孔
后盖板磨损环
面积 A
面积 A
installed with this type of impeller ?
What is the seal chamber pressure for pump
出口
入口
当泵装上后盖磨损环后,就具有了喉部衬套的优点;
一些泵公司的专家认为,这种结构特征能使密封腔压力至少比泵入口压力高1。8公斤
4 . 具有下图示的全开式叶轮,
无后盖磨损环,无平衡孔
具有这种特点的叶轮可以取代平衡孔来平衡轴向力. 这在符合ANSI标准的泵上很流行, 叶轮与后盘体之间的间隙对泵的水力效率至关重要;密封腔的压力可以按如下公式估算:
密封腔压力~= 入口压力+ C x (出口压力-入口压力)
C = 最大叶轮直径(?).
C = 最小叶轮直径(?).
入口压力: 15 psig, 出口压力: 250 psig
密封腔压力= 15 + ( 250 - 15 ) = psig ( 对最小叶轮直径)
What is the seal chamber pressure of this pump ?
举例:
开式叶片
因开式叶片结构所
引起的压降
单级叶轮采用开式叶片结构可平衡轴向力.
入口
出口
installed with this type of impeller ?
What is the seal chamber pressure for pump
Durco 立式 Inline 泵
5. 叶轮具有反向叶片,
且带有平衡孔
密封腔压力~= 入口压力
What is the seal chamber pressure of this pump ?
小间隙
Niigata Worthington WTB型 2 级泵
平衡管
for pump with balance line
What is the seal chamber pressure of this pump ?
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