Причина, по которой большинство кислотно-устойчивых насосов могут сопротивляться кислоте, в основном связана с материалом насоса. Как правило, кислотные насосы используют неметаллические материалы в качестве проточных частей насоса, такие как «полиэтилен, полипропилен, полиперфлюороэтилен пропилен и т. Д.» Среди них полиперфлюороэтилен пропилен является одним из лучших кислых материалов, которые в основном могут противостоять коррозии любой кислой среды и называется королем пластмасс.
Принцип работы: рабочее колесо приводится к валу насоса для вращения и работы на жидкости между лезвиями. Жидкость бросается из центра рабочего колеса в периферию под действием центробежной силы. Когда жидкость достигает периферии рабочего колеса, скорость потока очень высока. Обсадка насоса собирает жидкость, брошенную между лезвиями. Эти жидкости текут в корпусе вдоль направления постепенного расширения канала в форме объемой, так что кинетическая энергия жидкости преобразуется в статическую энергию давления, снижая потерю энергии. Следовательно, роль корпуса насоса заключается не только в сборе жидкости, но и устройством преобразования энергии. Принцип жидкого всасывания: полагаясь на высокоскоростное вращение рабочего колеса, жидкость в центре рабочего колеса вынуждена быть выброшенной на очень высокой скорости, тем самым образуя низкое давление в центре рабочего колеса, а жидкость в резервуаре низкого уровня непрерывно высасывается.
Чтобы предотвратить появление воздушного переплета, пространство внутри оболочки насоса должно быть заполнено внешней жидкостью перед запуска центробежного насоса. Этот шаг называется праймированием насоса. Для предотвращения протекания жидкости в корпус насоса протекает в низкоуровневый резервуар из-за тяжести, на входе всасывающей трубы насоса устанавливается контрольный клапан (нижний клапан); Если насос расположен ниже уровня жидкости в резервуаре, нет необходимости заполнять насос при запуске. На периферии рабочего колеса установлено колесо для достижения высокой эффективности преобразования энергии жидкости в насосе. Руководство представляет собой фиксированное кольцо с лезвиями, расположенными на периферии рабочего колеса. Направление изгиба этих лезвий противоположно направляющему лезвиям рабочего колеса, и его угол изгиба соответствует направлению жидкости, вытекающей из рабочего колеса, направляя жидкость плавно превращать направление в канале корпуса насоса, минимизируя потерю энергии и достигая высокой эффективности в превращении энергии динамического давления в энергию статического давления. Балансирующее отверстие на задней крышке устраняет осевую тягу. Давление жидкости, покидающей периферию рабочего колеса, уже высокое, и часть ее будет проникать в заднюю сторону задней крышки рабочего колеса, в то время как вход жидкости на передней стороне рабочего колеса является низким давлением, что генерирует осевую тягу, которая толкает рабочее колесо к входу насоса. Это может легко вызвать износ в точке контакта между рабочим колесом и корпусом насоса, а в тяжелых случаях также будет происходить вибрация. Отверстие баланса позволяет части жидкости высокого давления протекать в площадь низкого давления, уменьшая разность давления до и после рабочего колеса. Однако это также приведет к снижению эффективности насоса. Устройство уплотнения вала обеспечивает нормальную и эффективную работу центробежного насоса. Когда работает центробежный насос, вал насоса вращается, когда корпус не движется. Если кольцевой зазор между ними не герметизирован и не запечатан плохо, внешний воздух проникает в площадь низкого давления в центре рабочего колеса, что приведет к снижению потока насоса и эффективности. В тяжелых случаях скорость потока является связыванием нулевого воздуха. Обычно механические уплотнения или упаковочные уплотнения могут использоваться для достижения уплотнения между валом и корпусом.
Принцип работы насоса с кислотой устойчивости заключается в том, что перед запуском выпускной клапан должен быть закрыт, а насос должен быть заполнен жидкостью. Этот процесс называется праймированием. При работе начинает вращать рабочее колесо. Лезвия в рабочее колесо приводят жидкость, чтобы повернуться вместе, генерируя центробежную силу, так что жидкость бросается вдоль канала потока лезвия на выходе рабочего колеса и отправляется на разрядную трубу с вытеночным клапаном, открытым через Volute. Жидкость получает механическую энергию от рабочего колеса, чтобы увеличить энергию давления и кинетическую энергию и полагается на эту энергию, чтобы жидкость достигла рабочего места.
Поскольку жидкость непрерывно бросается к выходу рабочего колеса, на входе рабочего колеса образуется низкое давление. Разница давления генерируется между жидкостью в всасывающем резервуаре и жидкостью на центральной линии входа рабочего колеса. При действии этой разности давления жидкость в всасывающем резервуаре непрерывно входит в рабочее колесо через всасывающую трубу и всасывающую камеру насоса, что позволяет непрерывно работать кислотный насос.
Рабочий принцип кислотно-устойчивого насоса
Jun 18, 2025
Оставить сообщение
