各类水泵最新的执行标准
GB/T 2816-2002《井用潜水泵》 GB/T 2816-1991《井用潜水泵型式和基本参数》设计标准 GB/T 2817-1991《井用潜水泵技术条件》 GB/T 3214-1991《水泵流量的测定方法》 GB 3215-1982《炼厂、化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件》 GB 3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》 GB/T 5656-1994《离心泵技术条件Ⅱ类》 GB/T 5657-1995《离心泵技术条件Ⅲ类》 TJ 231(五)-78《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB 50252-94《工业安装工程质量检验评定统一标准》 GB 9069-1988《往复泵噪声声功率级的测定工程法》
好。
1、通源水泵采用的是最新技术的水切割技术进行原材料的切割并拼接,达到了各零件之间0间隙的高结合度,避免了故障发生率。
2、采用的原材料是高密度的钛钢打造而成,质量非常好。
多功能水泵控制阀标准标准技术
现将标准技术要求介绍如下:
1 压力——温度度级
多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大允许工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大允许工作压力值中的小值。
1.1 铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。
1.2 钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。
1.3 对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。
2 阀体
2.1 阀体法兰
法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。
2.2 阀体结构长度见表1。
2.3 阀体的最小壁厚
铸铁件阀体的最小壁厚应符合GB/T13932-1992中表3的规定,铸钢件阀体的最小壁厚应符合JB/T8937-1999中表1的规定。
3 阀盖 膜片座
3.1 阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。
3.2 膜片座与阀体的连接螺栓数量不得少于4个。
3.3 阀盖与膜片座的最小壁厚按2.3的要求。
3.4 阀盖与膜片座的法兰应为圆形。法兰密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式。
4 阀杆、缓闭阀板、主阀板
4.1 缓闭阀板与阀杆应连接紧固、可靠。
4.2 缓闭阀板与主阀板的密封型式应采用金属密封的型式。
4.3 主阀板与阀杆必须滑动灵活、可靠。4.4 主阀板与主阀板座的密封可采用金属密封和非金属密封两种型式。
5 膜片
5.1 膜片性能应符合表2(见下页)的规定。
5.2 膜片的外观质量应符合HG/T3090的规定。
5.3 当应用于生活饮用水时,膜片材料的安性应符合GB/T17219的规定。
6 控制管系统
控制管系统的各元件应能承受阀门的最高工作压力,各部位不得发生泄漏。
7 材料
7.1 主要零部件材料的选用宜按JB/T5300的规定。
7.2 铜合金铸件应符合GB/T12225的规定;灰铸铁铸件应符合GB/T12226的规定,其抗拉强度应不小于200MPa;球墨铸铁铸件应符合GB/T12227的规定;碳素钢铸件应符合GB/T12229的规定;奥氏体钢铸件应符合GB/T12230的规定。
7.3 钢制多功能水泵控制阀铸件外观质量应符合JB/T7927的规定,铁制多功能水泵控制阀铸件外观质量参照JB/T7927的规定。
8 壳体强度
多功能水泵控制阀的壳体强度应符合GB/T13927的规定。
9 密封性能
多功能水泵控制阀的密封性能应符合GB/T13927的规定。
10 清洁度
多功能水泵控制阀的清洁度应符合JB/T7748的规定。
11 涂装
多功能水泵控制阀内腔涂装材料的安性应符合GB/T17219的规定。外表面涂装不作规定,特殊要求在订货合同中注明。 流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。
体积流量用Q表示,单位是:m3/s,m3/h,l/s等。
质量流量用Qm表示,单位是:t/h,kg/s等。
质量流量和体积流量的关系为:
Qm=ρQ
式中 ρ——液体的密度(kg/m3,t/m3),常温清水ρ=1000kg/m3。 水泵的功率通常是指输入功率,即原动机传支泵轴上的功率,故又称为轴功率,用P表示;
泵的有效功率又称输出功率,用Pe表示。它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。
因为扬程是指泵输出的单位重液体从泵中所获得的有效能量,所以,扬程和质量流量及重力加速度的乘积,就是单位时间内从泵中输出的液体所获得的有效能量——即泵的有效功率:
Pe=ρgQH(W)=γQH(W)
式中ρ——泵输送液体的密度(kg/m3);
γ——泵输送液体的重度(N/m3);
Q——泵的流量(m3/s);
H——泵的扬程(m);
g——重力加速度(m/s2)。
轴功率P和有效功率Pe之差为泵内的损失功率,其大小用泵的效率来计量。泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。
什么叫流量?用什么字母表示?如何换算?
单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s), L/s=3.6 m3/h=0.06 m3/min=60L/min
G=Qρ G为重量 ρ为液体比重
例:某台泵流量50 m3/h,求抽水时每小时重量?水的比重ρ为1000公斤/立方米。
解:G=Qρ=50×1000(m3/h·kg/ m3)=50000kg / h=50t/h
什么叫扬程?用什么字母表示?用什么计量单位?和压力的换算及公式?
单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用H表示,单位为米(m)。泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),H=P/ρ.如P为1kg/cm2,则H=(lkg/ cm2)/(1000kg/ m3) H=(1kg/ cm2)/(1000公斤/m3)=(10000公斤/m2)/1000公斤/m3=10m 1Mpa=10kg/c m2,H=(P2-P1)/ρ (P2=出口压力 P1=进口压力)
什么叫汽蚀余量?什么叫吸程?各自计量单位表示字母?
水泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。
吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安量(0.5米)
标准大气压能压管路真空高度10.33米。
例如:某泵汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?
解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
节能减排已经成中国经济发展规划纲要的主要内 容,尤其对电力、钢铁、有色、石油化工、水处理等 工业领域高耗能企业提出了更加严格的减排目标。水 泵作为工业核心流体输送设备,占据着耗能的主要部 分,已经成为节能工作首要需解决的问题。本文主要 介绍一种新型的高分子涂层材料,减少泵内的摩擦阻 力损失,可提高新循环泵效率 2-5%;对于已经受腐蚀和磨 损的旧泵,本文也提供了快速修复的涂层工艺,可恢复泵效率 15%左右。通常情况下,离心泵内的容积损失 ηv、水力损失 ηh和机械损失 ηm 时构成泵的效率的主要因素,即水泵的 总效率 η 为 3 个局部效率的乘积:
η=ηv·ηh·ηm
要提高水泵的效率,一方面,需要尽量减少机械 损失和容积损失,可以通过改善泵壳内过流部分的泵 型设计、制造和装配精度来达到。另一方面,也可以改善流体的水力损失 ηh 达到,而水力损失包括冲击损失:
Δh1=k1(QT-Q0)2和摩阻损失: Δh2=k2Q2T
式中 QT 为理论流量;Q0 为设计流量;k1, k2 为比例系数。
本文将从如何减少流体的水力损失中的摩阻损失 Δh2, 探讨解决的方法。
根据阻力损失理论,流体流动分为层流区、过渡 区和湍流区,取决于雷诺系数 Re;离心泵中的流体雷 诺系数 Re>4000,流动进入湍流区,摩擦系数λ不再随 Re 变化,其值取决于相对粗糙度ε/d。即
λ=1/[1.74-2log(2ε/d)]2
阻力损失 hf 与摩擦系数λ成正比关系。 可见,如何减小泵体内的粗糙度ε,进而减低局部湍流程度,是提高水泵效率的手段之一。 另外,从泵受腐蚀角度来看。金属表面粗糙、局部湍流剧烈时,加快了金属的腐蚀速度,使氧化保护 层提早脱落被水流带走;同时局部湍流也容易导致汽蚀,气泡毁灭时产生的高强冲击力使金属表面层疏 松,从而加深腐蚀情况。某些工况下,在含有固体砂 粒的流体中,由于磨粒切削磨损,泵表面层变得更加粗糙,甚至穿孔。图 1 为某化工厂冷却水循环泵的腐蚀状况。
常规减阻和焊接修复方法的弊端
常规的减低阻力损失的方法为精密机加工,抛光等;或采用不锈钢材质以提高表面光洁度,但是这样 会大大增加成本。抛光的金属表面并不能解决腐蚀问题,尤其在海 水介质条件下,氯离子浓度非常高,极易侵蚀不锈钢 表面。遭受腐蚀后的金属表面的凹坑和裂缝,如果用堆 焊的方法修复,容易造成热应力变形,导致泵体无法回装。另外,焊缝金属和原本体金属的形成原电池电位 差,造成电解双金属腐蚀效应,引起二次腐蚀。
高分子超滑金属涂层 是由美国高分子公司出品的一种饮用水的涂层系统(泵节能改造),可提高流体设备效率,并保护设备防止化学腐蚀。该(泵节能改造)材料经检验达到美国国家卫生组织(ANS/NSF61)标准并符合英国供水规定第25款中的饮用水标准。1999年11月,国家城市供水水质检测网武汉检测站也对送检的超滑涂层(泵节能改造)浸泡液出具了符合国家饮用水卫生标准的检测报告(990111——1),所以高分子超滑涂层(泵节能改造)材料可广泛用于城市给水系统。
高分子超滑涂层(泵节能改造)材料是由基本原料和加固原料两种组分组成的高分子抗磨材料。 高分子超滑涂层(泵节能改造)材料具有表面光滑、粗糙度小的特性,表1为超滑涂层(泵节能改造)材料与其它不同材料表面粗糙的对比数据。从表1可以看出,超滑涂层(泵节能改造)材料的表面粗糙度要比其它几种材料小一个或几个数量级,所以可在流体设备内产生光滑的表面,减少涡流的产生。
表1 表面粗糙度对比 改性聚乙烯 Ra = 0.54μm 超滑涂层表面 Ra = 0.078μm 玻璃钢表面 Ra = 2.15μm 碳钢管表面 Ra = 16.07μm 高分子超滑涂层(泵节能改造)材料还具有优良的机械性能(见表2),泵节能改造材料优良的机械性能指标可以保证水泵叶轮高速旋转过程中涂层不破损脱落。
表2 高分子超滑涂层机械性能 项目 20℃固化 100℃固化 粘合力/psi 3000 3600 抗气蚀性/mm3h-1 12 7.6 抗压强度/psi 6900 8500 抗挠强度/psi 5900 6400 Izod冲击强度/J·m-1 54 62 通过以上两表可看出泵节能改造材料具有粗糙度小、表面光滑、抗磨的特性,尤其有利于对现有机泵进行改造,以较小的资金投入,较短的待机时间,较简单安全的施工方式即可进行改造。