磁力泵适用于输送有腐蚀性的、有毒的、易燃的、易爆的、昂贵的或易汽化的液体等。除此之外,磁力泵也适合输送高温、低温流体以及真空状态下的液体。由于具有完全无泄漏的优点,成功地解决了流体输送中的跑、冒、滴、漏的问题,已成为环保工程中不可替代的产品,广泛用于石油、化工、制冷、空调、航天、等领域中。
增加磁力泵安全运行的可靠方法:
当正吸入压入头较低时,入口管路应尽可能短,以防止发生汽蚀。入口管路应有适当的尺寸以保证流体流速不超过3m/s;在输送易汽化的流体或液化气时,保证流速不超过3m/s;在输送易汽化的流体或液化气时,保证流速不超过1m/s。泵的入口管路及出口管路应有支撑,以防止传递给泵额外的载荷,泵不能作为管路中的受力点,要保证管路系统有为热膨胀而提供的补偿措施。
出口管路应安装一调节阀,以调节泵的流量和扬程。在使用较长的出口管路或两台泵并联使用时,建议安装一附加的单向止逆阀。为实现泵的连续运转,建议安装一回流管路,安装最小流量孔板,以保证连续运转时滑动轴承有足够的润滑和冷却。
管路设计应考虑到泵的排气。磁力泵必须在指定的范围内工作。为控制最大流量,建议在出口管路上安装一合适的最大流量孔板。整个管路系统以及辅助管路均应仔细清洗,以防止铁屑、焊渣或其它异物进入磁力泵中。对于新建的管路系统,入口管路应装有过滤器。
磁力泵主要由泵头、磁力传动装置等部分组成。
泵头部分主要由叶轮、泵体、滑动轴承、轴套、泵盖、泵轴等部件组成;
磁力传动装置主要由内磁转子、外磁转子、隔离套等部件组成;
其他部件主要包括托架、底座、电机、中间轴承和联轴器等部件。
磁力泵工作原理
磁力泵的工作原理是原动机驱动外磁钢转子旋转,内磁钢转子由于叶轮和内磁钢转子一起旋转输送液体而同步旋转。
离心泵的内磁钢转子与外磁钢转子之间有隔震套,隔离套与内磁钢转子之间形成密闭腔。
由于压差原理,一些液体在冷却内外磁转子后流入叶轮入口,一般泵不存在轴封问题。磁力泵是一种无泄漏泵。
因此,可用于化工行业输送腐蚀性强、有毒、易燃、贵重的液体。
磁力泵打不出液体是泵最易出现的故障,其原因也较多。
首先应检查泵的吸入管路是否有漏气的地方,检查吸入管内空气是否排出;
磁力泵内灌注的液体量是否足够,吸人管内是否有杂物堵塞;
还应查一查泵是否反转(尤其是在换过电机后或供电线路检修过后),还应注意泵的吸上高度是否太高。
通过以上检查若仍不能解决,可将泵拆开检查,看泵轴是否折断;
还应检查泵的动环、静环是否完好,整个转子可否少量轴向移动。
若轴向移动困难,可检查炭轴承是否与泵轴结合的过于紧密。
值得注意的是,磁力泵修了几遍查不出问题,应注意磁联轴器的工作是否正常。
轴承、内磁转子和隔套在运行中都会产生热量,这将使工作温度升高;
一方面使传递的功率下降,另一方面对输送易汽化液体的磁力泵会产生很大的麻烦。
磁钢传递的功率随温度的升高是一条连续下降的曲线,通常,在磁钢工作极限温度以下,其传递能力的下降是可逆的;
而在极限温度以上则是不可逆的,即磁钢冷却后,丧失的传递能力再也不能恢复。
特殊情况下在磁力联轴器出现滑脱(失步)时,隔套中的涡流热量会急剧增长;
温度急剧上升,如不及时处理,会引起磁钢退磁,使磁力联轴器失效。
因此磁力泵应设计可靠的冷却系统。
对不易汽化的介质,冷却循环系统一般由叶轮出口或泵出口引出液流,经轴承和磁传动部分回到吸人口;
对易汽化的介质,应增加换热器或将液流引到泵外的贮罐,避免热量回到吸人口;
对有固体杂质或铁磁性杂质的介质,应考虑过滤,对高温介质,则应考虑冷却,以保证磁力联轴器不超过工作极限温度。
在考虑转速是否够时,先要检查电机本身的转速是否正常;
可用转速计进行测量,在电机转速正常的情况下,可考虑是否会出现磁力联轴器的滑脱。
修了几遍查不出问题,应注意磁联轴器的工作是否正常。
轴承、内磁转子和隔套在运行中都会产生热量,这将使工作温度升高;
一方面使传递的功率下降,另一方面对输送易汽化液体的磁力泵会产生很大的麻烦。
磁钢传递的功率随温度的升高是一条连续下降的曲线,通常,在磁钢工作极限温度以下;
其传递能力的下降是可逆的,而在极限温度以上则是不可逆的;
即磁钢冷却后,丧失的传递能力再也不能恢复。
特殊情况下在磁力联轴器出现滑脱(失步)时,隔套中的涡流热量会急剧增长;
温度急剧上升,如不及时处理,会引起磁钢退磁,使磁力联轴器失效。
因此磁力泵应设计可靠的冷却系统。
对不易汽化的介质,冷却循环系统一般由叶轮出口或泵出口引出液流;
经轴承和磁传动部分回到吸人口,对易汽化的介质,应增加换热器或将液流引到泵外的贮罐,避免热量回到吸人口;
对有固体杂质或铁磁性杂质的介质,应考虑过滤,对高温介质,则应考虑冷却,以保证磁力联轴器不超过工作极限温度。
在考虑转速是否够时,先要检查电机本身的转速是否正常;
可用转速计进行测量,在电机转速正常的情况下,可考虑是否会出现磁力联轴器的滑脱。
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