第六章 第5节 磁力泵.ppt

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第六章 第5节 磁力泵

第六章 化工机器 第5节 磁力泵 一、磁力泵结构图 一、磁力泵机组的结构 磁力泵由泵体、叶轮、内磁钢、外磁钢、隔离套、泵内轴、泵外轴、滑动轴承、滚动轴承、联轴器、电机、底座等组成(有些小型的磁力泵,将外磁钢与电机轴直接联在一起,省去泵外轴、滚动轴承和联轴器等部件)。 一、磁力泵机组的结构 1、磁性联轴器 磁性联轴器由内磁钢(含导环和包套) 外磁钢(含导环)及隔离套组成。 (1)内磁钢 内磁钢与导环采用粘合剂联接。 为将内磁钢与介质隔离,内磁钢外表需覆以包套。包套有金属和塑料两种,金属包套采用焊接,塑料包套采用注塑。 (2)外磁钢 外磁钢与导环采用粘结剂联接。 (3)隔离套 隔离套也称密封套,位于内、外磁钢之间,将内、外磁钢完全隔开,介质封闭在隔离套内。隔离套有金属和非金属两种,金属隔离套有涡流损失,非金属隔离套无涡流损失。 一、磁力泵机组的结构 2、泵体、叶轮 与密封泵相似。 3、电动机 采用标准电动机,如国内的Y系列三相异步电动机、YB系列隔爆电动机等。 4、滑动轴承 磁力泵的泵内轴由滑动轴承支承。由于滑动轴承是靠润滑性很差的输送介质来润滑,因此滑动轴承应采用耐磨性和自润滑性良好的材料制作。常用的轴承材料有碳化硅陶瓷、石墨、填充聚四氟乙烯等。 二、磁力泵的工作原理 电动机通过联轴器和外磁钢联在一起,叶轮和内磁钢联在一起。在外磁钢和内磁钢之间设有全密封的隔离套,将内、外磁钢完全隔开,使内磁钢处于介质之中,电动机的转轴通过磁钢间磁极的吸力直接带动叶轮同步转动。 二、磁力泵的工作原理  1.永磁体  由稀土永磁材料制成的永磁体工作温度范围广(-45-400℃),矫顽力高,在同极相接近时也不会发生退磁现象。   2.隔离套  在采用金属隔离套时,隔离套处于一个正弦交变的磁场中,在垂直于磁力线方向的截面上感应出涡电流并转化成热量。选用高电阻率、高强度的非金属材料制作隔离套,在降低涡流方面效果十分明显。 二、磁力泵的工作原理  3.冷却润滑液流量的控制  泵运转时,必须用少量的液体对内磁转子与隔离套之间的环隙区域和滑动轴承的摩擦副进行冲洗冷却。冷却液的流量通常为泵设计流量的2%-3%,内磁转子与隔离套之间的环隙区域由于涡流而产生高热量。当冷却润滑液不够或冲洗孔不畅、堵塞时,将导致介质温度高于永磁体的工作温度,使内磁转子逐步失去磁性,使磁力传动器失效。当介质为水或水基液时,可使环隙区域的温升维持在3-5℃;当介质为烃或油时,可使环隙区域的温升维持在5-8℃。 二、磁力泵的工作原理 4.滑动轴承 磁力泵滑动轴承的材料有浸渍石墨、填充聚四氟乙烯、工程陶瓷等。由于工程陶瓷具有很好的耐热、耐腐蚀、耐摩擦性能,所以磁力泵的滑动轴承多采用工程陶瓷制作。由于工程陶瓷很脆且膨胀系数小,所以轴承间隙不得过小,以免发生抱轴事故。 由于磁力泵的滑动轴承以所输送的介质进行润滑,所以应根据不同的介质及使用工况,选用不同的材质制作轴承。    二、磁力泵的工作原理 5.保护措施 当磁力传动器的从动部件在过载情况下运行或转子卡死时,磁力传动器的主、从动部件会自动滑脱,保护机泵。此时磁力传动器上的永磁体在主动转子交变磁场的作用下,将产生涡损、磁损,造成永磁体温度升高,磁力传动器滑脱失效。 三、磁力泵的种类 目前国内厂家的磁力泵大致可分为:不锈钢磁力泵、工程塑料磁力泵、氟塑料磁力泵、耐高温磁力泵、多级磁力泵等几大类。 四、磁力泵的优点 磁力泵的优点同使用机械密封或填料密封的离心泵相比较,磁力泵具有以下优点: 1.泵轴由动密封变成封闭式静密封,彻底避免了介质泄漏。 2.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗。 3.由联轴器传动变成同步拖动,不存在接触和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼减振作用,减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响。 4.过载时,内、外磁转子相对滑脱,对电机、泵有保护作用。 五、磁力泵的注意事项 1.防止颗粒进入 (1)不允许有铁磁杂质、颗粒进入磁力传动器和轴承摩擦副。 (2)输送易结晶或沉淀的介质后要及时冲洗(停泵后向泵腔内灌注清水,运转1min后排放干净),以保障滑动轴承的使用寿命。 (3)输送含有固体颗粒的介质时,应在泵流管入口处过滤。 2.防止退磁 (1)磁力矩不可设计得过小 (2)应在规定温度条件下运行,严禁介质温度超标。可在磁力泵隔离套外表面装设铂电阻温度传感器检测环隙区域的温升,以便温度超限时报警或停机。 3.防止干摩擦 (1)严禁空转 (2)严禁介质抽空 (3)在出口阀关闭的情况下,泵连续运转时间不得超过2min,以防磁力传动器过热而失效。 六、磁力泵常见故障 1.磁力泵因汽蚀而导致的问题:泵产生汽蚀的原因主要有泵入口管阻大、输送介质气相较多、灌泵不充分、泵入口能头不够等原因。发生汽蚀时泵剧烈振动,平

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