新KS型单级单吸离心泵的设计(型号KS 125 —100 —200)
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摘 要
KS型单级单吸离心泵吸收了KT、SB、ES、IS、XA及国外优秀离心泵系列产品的优点,采用了多项水力设计及工艺方法的发明专利和实用新型专利而研制开发的高新技术系列产品。它广泛用于空调、制冷、冰蓄冷、自来水厂、消防、环保、高层供水和城乡排水等领域,一般输送85摄氏度以下清水或物理化学性质类似清水的液体。通过变换泵的结构及材质可输送高温及腐蚀性介质,可用与化工、冶金等行业。本系列产品产品具有高效率、高性能、高耐压、高可靠性和安装维修方便等特点,其结构参数符合国际标准产品相互替代,承压能力为1.6MPa级,诸项技术经济指标达到国外同类产品先进水平,属于国际接轨的换代产品。
注:单级单吸离心泵为一个叶轮一个进水口的离心泵。(优秀毕业设计网 www.2bysj.cn)
关键词:单级单吸、叶轮、机械密封、安装、故障分析。
Abstract
KS-absorption-type single-stage centrifugal pump absorption of KT, SB, ES, IS, XA and abroad outstanding merits of the centrifugal pump series with a number of hydraulic design and technology of the invention patent, and a patent application of a new and high-tech research and development technology products. It is widely used in air conditioning, refrigeration, ice storage, the water plant, fire protection, environmental protection, urban and rural water supply and drainage senior in areas such as transport 85 degrees Celsius below normal water or similar physical and chemical properties of liquid water. Transform pump through the structure and materials can be corrosive and high temperature transmission medium can be used with the chemical, and metallurgical industries. Products in this series of high efficiency, high performance, high pressure, high reliability, and easy installation and maintenance characteristics of the structural parameters in line with international standard products as an alternative, the pressure of 1.6 MPa-capacity, all of the technical and economic indicators have reached abroad Similar Products advanced level of international standards generations.
Note: single-stage centrifugal pump for a single suction inlet of an impeller centrifugal pump.
Key words: single-stage-to smoke, impeller, mechanical seals, installation, fault analysis.
利用离心力输水的想法最早出现在列奥纳多达芬奇所作的草图中。1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能。
尽管早在1754年,瑞士数学家欧拉就提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到19世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源之后,它的优越性才得以充分发挥。在英国的雷诺和德国的普夫莱德雷尔等许多学者的理论研究和实践的基础上,离心泵的效率大大提高,它的性能范围和使用领域也日益扩大,已成为现代应用最广、产量最大的泵。
离心泵的应用是很广泛的,在国民经济的许多部门要用到它。在给水系统中几乎是不可缺少的一种设备,如若把自来水管网当作人身的血管系统,那么离心泵就是压送血液的心脏。
新KS型单级单吸离心泵是在原有的KS型单级单吸离心泵的基础上进行的一种改进,现市面上大多的离心泵,在安装叶轮时,是采用的泵轴的锥度进行定位的,这样的定位,对于轴的加工精度要求很高,在一般的小型加工单位很难达到这样的精度等级,所以通过把锥度轴变为直轴的方法来避免因为加工精度不高而导致的安装不便的弊端,同时在叶轮安装时通过加轴套的方法进行定位,这样的改进在提高轴强度的同时,加工也方便了,且其他部件的制作模具的改动也很少,生产成本也没有增加。
此次设计中以型号KS125-100-200作为数据依据。
型号意义示例及名词解释
型号名称:KS 125 —100 —200
KS:符合国际标准的用语空调制冷等领域的单级单吸离心泵。
125:泵吸入口直径(mm)。
100:泵排出口的直径(mm)。
200:叶轮名义直径(mm).
名词解释
离心泵:通过利用离心力输水的水泵。
单级单吸:单级是指一个叶轮,单吸是指只有一个进水口。
在离心泵系列中还有双级双吸、双级单吸、单级双吸离心泵,至于叶轮和进水口的数量主要是通过考虑到离心泵的功率和性能参数来确定的,其中单级单吸离心泵是功率和性能最简单的一种。
目录
摘要----------------------------------------------------------------------Ⅱ
Abstract------------------------------------------------------------------Ⅲ
新KS型单级单吸离心泵的设计------------------------------------------------------------------------1
第1章 引言--------------------------------------------------------------1
第2章 型号意义示例------------------------------------------------------2
第3章 新KS型单级单吸离心泵的主要性能参数-------------------------------3
第4章 新KS型单级单吸离心泵的特性曲线-----------------------------------5
第5章 新KS型单级单吸离心泵工作原理-------------------------------------6
第6章 新KS型单级单吸离心泵的主要部件-----------------------------------7
6.1 叶轮----------------------------------------------------------7
6.2 泵壳----------------------------------------------------------7
6.3 泵轴----------------------------------------------------------10
6.4 轴承----------------------------------------------------------11
6.5 悬架----------------------------------------------------------11
6.6 机械密封------------------------------------------------------13
6.7 填料函--------------------------------------------------------14
第7章 新KS型单级单吸离心泵的安装---------------------------------------15
第8章 新KS型单级单吸离心泵的水泵检验标准-------------------------------17
第9章 新KS型单级单吸离心泵的操作程序-----------------------------------21
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第10章 合理配置、安全运行、优质供水-------------------------------------24
第11章 新KS型单级单吸离心泵容易发生的故障------------------------------26
第12章 新KS型单级单吸离心泵间性能的改变和换算--------------------------29
第13章 离心泵流量控制方法探讨-------------------------------------------30
第14章 结束语-----------------------------------------------------------31
致谢-----------------------------------------------------------------------31
参考文献-------------------------------------------------------------------32
毕业设计小结---------------------------------------------------------------33