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Qual è l'effetto della tenuta dell'albero sull'efficienza della pompa centrifuga orizzontale

Jiangsu Double-wheel Pump Machinery Manufacting Co.,Ltd. 2025.06.03
Jiangsu Double-wheel Pump Machinery Manufacting Co.,Ltd. Notizie del settore

Nel sistema operativo di Pompe centrifughe orizzontali , il dispositivo di tenuta dell'albero non è di dimensioni elevate, ma svolge un ruolo vitale nella tenuta, nella prevenzione delle perdite e nel controllo del consumo di energia. La selezione e la manutenzione ragionevoli del sistema di tenuta dell'albero non sono solo correlate alla stabilità e alla sicurezza del funzionamento delle attrezzature, ma influisce anche direttamente sull'efficienza operativa complessiva della pompa.

Panoramica delle funzioni di base e dei tipi di guarnizioni dell'albero
La funzione principale del dispositivo di tenuta dell'albero è quella di ottenere una sigillatura efficace nella posizione in cui l'albero della pompa passa attraverso l'involucro della pompa per impedire al mezzo di perdere lungo l'albero. Secondo i diversi principi di tenuta e forme strutturali, i tipi di tenuta dell'albero comune includono principalmente guarnizioni, guarnizioni meccaniche e guarnizioni senza contatto (come un'unità magnetica).
La guarnizione dell'imballaggio forma un anello di tenuta comprendendo l'imballaggio flessibile (come grafite, PTFE), che è generalmente semplice nella struttura e a basso costo; La tenuta meccanica utilizza due facce di fine tenuta reciprocamente (anello dinamico e anello statico) per mantenere la tenuta nel film liquido lubrificante, che ha una maggiore efficienza e affidabilità; La tenuta magnetica nella pompa magnetica raggiunge la vera "perdita zero", ma la struttura è complessa e il costo è elevato.

L'impatto delle guarnizioni di imballaggio sull'efficienza della pompa
Il sigillo di imballaggio è un metodo di tenuta più tradizionale. Durante il funzionamento, si basa sull'attrito tra l'albero e l'imballaggio per formare un sigillo, ma questo processo di attrito stesso porta il consumo di energia, in particolare ad alta velocità o funzionamento a lungo termine, il calore dell'attrito aumenta in modo significativo, causando rifiuti di energia. Allo stesso tempo, l'imballaggio ha una certa usura sul manicotto, che aumenta la frequenza della manutenzione dell'attrezzatura.
Al fine di evitare che l'imballaggio si comanda a causa dell'attrito secco, è necessario iniettare regolarmente fluido lubrificante o acqua di raffreddamento nella camera di tenuta. Questo ulteriore sistema ausiliario aumenta ulteriormente il costo operativo e può introdurre impurità o diluire il mezzo di trasporto, influenzando indirettamente l'efficienza complessiva del sistema di pompa.

Caratteristiche di risparmio energetico dei sigilli meccanici
Le guarnizioni meccaniche sono più sofisticate nel design e la sigillatura dinamica si ottiene sotto l'azione del film liquido attraverso le facce dinamiche e statiche di ad alta precisione ad alta precisione. La sua resistenza all'attrito durante il funzionamento è significativamente inferiore a quella dei sigilli di imballaggio e il suo consumo di energia è inferiore. È il metodo di tenuta tradizionale ampiamente utilizzato nelle moderne pompe centrifughe orizzontali.
A causa delle prestazioni di tenuta stabili e della bassa velocità di perdita, le guarnizioni meccaniche possono ridurre la perdita di energia di pressione all'interno dell'involucro della pompa e migliorare l'efficienza volumetrica e l'efficienza idraulica del corpo della pompa. Quando si trasmettono mezzi ad alta pressione, alta temperatura, tossici o volatili, i vantaggi delle tenute meccaniche sono più importanti, il che può ridurre significativamente la perdita di energia e i rischi ambientali causati dalla perdita.
Anche il sistema di lubrificazione e raffreddamento della tenuta meccanica è più efficiente. Il design a circuito chiuso riduce il consumo di refrigerante e il carico aggiuntivo del sistema, che è una garanzia importante per il funzionamento efficiente della pompa.

L'impatto nascosto della perdita di tenuta dell'albero sull'efficienza
Che si tratti di una guarnizione di imballaggio o di una guarnizione meccanica, se la tenuta si guasta e provoca perdite, avrà un impatto negativo sull'efficienza della pompa. La perdita di liquido non solo perde l'energia del corpo della pompa, ma può anche causare problemi a catena come contaminazione del cuscinetto, cavità della cavità della pompa e vibrazione dell'albero della pompa, con conseguente riduzione complessiva dell'efficienza dell'unità di pompa.
Il micro-fiato a lungo termine accelererà anche la corrosione e l'usura, influenzerà la vita e il ciclo di funzionamento stabile della pompa e causerà indirettamente le perdite di tempo fermo e il consumo di energia di mantenimento. Pertanto, un efficiente sistema di tenuta dell'albero non è solo un mezzo per ridurre le perdite di perdite dirette, ma anche una parte importante per garantire l'efficienza stabile a lungo termine del sistema della pompa.

Perdita di energia del calore di attrito della tenuta dell'albero
L'attrito del dispositivo di tenuta dell'albero durante l'operazione genera inevitabilmente calore. Da un lato, questa parte del calore consuma parte dell'energia meccanica. D'altra parte, se il sistema di rimozione del calore non è progettato ragionevolmente, può causare il surriscaldamento locale, causando deformazione della superficie di tenuta, fallimento della lubrificazione e persino fallimento precoce del sistema di tenuta.
Le guarnizioni meccaniche possono ridurre efficacemente il coefficiente di attrito e la perdita di calore ottimizzando i materiali del viso finale (come il carburo di silicio, la grafite) e la corrispondenza precisa. Alcune strutture di tenuta avanzate usano guarnizioni bilanciate o a doppia estremità per ridurre ulteriormente la pressione facciale e controllare la generazione di calore di attrito.
Nella progettazione di sistemi di pompaggio a risparmio energetico, il calore dell'attrito della tenuta dell'albero dovrebbe essere considerato una delle fonti di consumo di energia interno e controllato attraverso l'ottimizzazione strutturale e la corrispondenza dei sistemi di raffreddamento.

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