为使渣浆泵安全可靠运行,充分发挥设备效能,日常运行维护十分重要。在日常工作中应做以下几方面的工作。
首先做到每日点检泵运行情况,检查油位是否合适;运行声音是否正常;是否有振动及泄漏情况。
发现问题应及时处理,避免由于点检遗漏造成不必要的费用。其次应关注矿浆池来料液位,严禁泵在抽空状态下运行,因泵在抽空状态下运行会严重影响渣浆泵过流部件使用寿命。为保证泵的运行,需定期(使用一段时期后,过流部件会产生磨损,在运行条件不变的情况下,排送量及出口压力均有不同程度降低,电机运行电流缓慢下降时)调整叶轮与前护板间隙,使其在保证运行工况点时处于状态。以zJ系列渣浆泵为例,叶轮与前护板的间隙应保持在0.75—1mm之间。






渣浆泵残余应力的产生原因
根据分析可知磨削热是产生残余应力的根本,也是影响渣浆泵叶轮表面加工质量的主要原因,于此,防止产生裂纹的途征,也在于降低磨削热以及改善散热条件,之前所说的减轻表面损伤的措施都有利于避免产生表面残余应力和裂纹。进行磨削工序的前后以低温回火处理除去内应力,能够有效地减少表面层的拉应力,能充分的防止磨削裂纹的产生,液下渣浆泵,亦能有效的提高渣浆泵叶轮加工时的表面质量。



渣浆泵叶轮磨损的主要部位有叶轮叶片出口、叶片入口与后护板相交处、后护板内表面。
在叶轮轴面流道上,当固体颗粒进入流道时,颗粒的运动方向改为径向,辽宁渣浆泵,但仍有一定的轴向速度,使得大部分固体颗粒移到后护板,因此,叶轮后护板受到固体颗粒的磨损要比前护板大得多,耐磨渣浆泵,尤其是在叶片入口边与后护板相交处,磨损严重。
在渣浆泵叶轮平面流道上,固体颗粒的运动轨迹与其粒径有关,小粒径固体颗粒惯性较小,所以,在叶片入口,渣浆泵配件,小颗粒随流体运动伴有一定的预旋,与叶轮转向相同,从而降低了小颗粒对叶片入口边的冲击,减轻了叶片的磨损;进入叶片后,颗粒质量越小,则其受到的离心力越小,所以小颗粒的运动轨迹曲率与叶型曲率差别很小;在叶片出口,小颗粒的径向速度不大,出口液流角较小,所以小颗粒对叶片的工作面和出口边产生磨损。对于大颗粒固体颗粒来说,其惯性较大,所以在叶片入口,大颗粒不能和液体质点一样具有一定的预旋,而以不同于液体质点的冲角流向叶片入口边,使得较多大颗粒与入口边相撞,造成一些大颗粒挤向叶片背面;进入流道后,大颗粒受到的离心力很大,使得大颗粒在叶道内运动时脱离了叶片工作面,运动轨迹曲率与叶型曲率差别较大,颗粒轨迹运动更陡,且在叶片出口,大颗粒的径向速度较大,出口液流角也较大。所以,大颗粒对叶片入口边产生磨损严重,且从叶片背面进入叶道的大颗粒将对该叶片背面出口产生较大的磨损。



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