水系统用水泵及阀门结构及原理.ppt

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止回阀 升降式 旋启式 单瓣式 双瓣式 立 式 多瓣式 直通式 螺纹连接 法兰连接 蝶 式 直通式 法兰连接 法兰连接 焊连连接 止回阀的分类 旋启式止回阀 流动阻力小,密封性能不如升降式。适用于低流速和流动不常变动的场合,不宜用于脉动流。 (b)双瓣式:较大口径(DN≤600) (a)单瓣式:中等口径 1. 阀盖 2. 摇杆 3. 螺钉 4. 阀瓣 5. 阀体 止回阀的结构 (c)多瓣式:减少水击,不会造成密封面损坏,大口径(DN600) 1. 阀体  2. 隔板 3. 阀盖 4. 阀瓣  5. 旁通阀 1 2 3 4 5 止回阀的结构 升降式止回阀 (a) 直通式升降止回阀 (b) 立式升降止回阀 1. 阀盖 2. 阀瓣 3. 阀体 止回阀的结构 底阀 泵吸入口设置。防止倒流,利于启泵。 阀体 2. 阀瓣 3. 过滤网 止回阀的结构 升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。 旋启式止回阀,阀瓣围绕阀座外的销轴旋转,应用较为普遍。 碟式止回阀阀瓣围绕阀座内的销轴旋转。其结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较差。 止回阀的特点 谢 谢 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 水系统用水泵和阀门的结构和原理 合肥晶澳工程动力部 吴玲玲 September.9.2013 主 要 内 容 水系统的用水泵 离心泵(单级立式离心泵、单级卧式离心泵、多级立式离心泵) 水系统的阀门 闸阀 蝶阀 球阀 止回阀 水系统所用的离心泵 单级卧式 离心泵 生活给水泵、生产给水泵、RO给水泵、RO浓水外用泵、反洗泵 单级立式 离心泵 RO水外供水泵 多级立式 离心泵 RO增压泵 离心泵的工作原理及结构 离心泵的装置 为了使离心泵能正常工作,离心泵必须配备一定的管路和管件,这种配备有一定管路系统的离心泵称为离心泵装置。图1—1所示为离心泵的一般装置示意图,主要有底阀、吸入管路、出口阀、出口管线等。 离心泵的结构 离心泵的品种很多,各种类型泵的结构虽然不同,但主要零部件基本相同。 主要零部件有泵壳、泵盖、泵体、叶轮、密封环、泵轴、机封或填料函、联轴器、轴承等。 离心泵的工作原理示意图 离心泵在工作时,依靠高速旋转的叶轮,液体在惯性离心力作用下获得了能量以提高了压强。离心泵在工作前,泵体和进口管线必须罐满液体介质,防止气蚀现象发生。当叶轮快速转动时,叶片促使介质很快旋转,旋转着的介质在离心力的作用下从叶轮中飞出,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。一面不断地吸入液体,一面又不断地给予吸入的液体一定的能量,将液体排出。离心泵便如此连续不断地工作。 离心泵的工作原理 离心泵的工作原理——气蚀 气蚀是指:离心泵启动时,若泵内存在空气,由于空气的密度很低,旋转后产生的离心力很小,因而叶轮中心区所形成的低压不足以将液位低于泵进口的液体吸入泵内,不能输送流体的现象。 危害机理:在离心泵叶片叶端的高速减压区形成空穴,空穴在高压区被压破并产生冲击压力,破坏金属表面上的保护膜,而使腐蚀速度加快。气蚀的特征是先在金属表面形成许多细小的麻点,然后逐渐扩大成洞穴。 当液体在与固体表面接触处的压力低于它的蒸汽压力时,将在固体表面附近形成气泡。另外,溶解在液体中的气体也可能析出而形成气泡。随后,当气泡流动到液体压力超过气泡压力的地方时,气泡便溃灭,在溃灭瞬时产生极大的冲击力和高温。 气蚀危害: 1、产生振动和噪声。 2、降低泵的性能。 3、破坏过流部件。 离心泵的分类 (1)单级离心泵 泵中只有一个叶轮,单级离心泵是一种应用广泛的泵。由于液体在泵内只有一次增能,所以扬程较低。如图1—2所示为单级单吸离心泵。 (2)多级离心泵 具有两个或两个以上叶轮的离心泵称为多级离心泵。级数越多压力越高。图1—4所示为一台分段式离心水泵,这种泵的叶轮一般为单吸式。 人们把若干个叶轮安装在同一个泵轴上,每个叶轮与其外周的液体导流装置形成一个独立的工作室,这个工作室与叶轮组成的系统可以认为是一个单级离心泵,每个工作室前后串联,就构成了多级泵。与多个单级离心泵串联相比,多级泵具有效率高、占地面积小、操作费用低、便于维修等优点。该泵流量范围为5—720m3/h,扬程最高达2800m。 多级离心泵除了具有单级离心泵的优点之外,它最大的优点就是扬程高。多级离心泵的用途十分广泛,例如,化肥生产中,用多级泵将氨水打入碳化塔,由氨水吸收加压氮氢混合气中的二氧化碳

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