关于水泵毕业论文(水轮机和水泵毕业设计水轮机与水泵的详细设计资料)

1.水轮机和水泵毕业设计水轮机与水泵的详细设计资料

水轮机原理及构造 1、概述混流式水轮机工作原理: 水流经压力钢管在开启蝶阀后进入蜗壳形成封闭的环流(形成环流是为了使水流作用转轮时,使转轮各方向受力均匀,达到机组稳定运行的目的),在导叶开启后,水流径向进入转轮又轴向流出转轮(所以称之为混流式水轮机),在这个过程中由水流和水轮机的相互作用,水流能量传给水轮机,水轮机开始旋转作功。

水轮机带动直流励磁的同步发电机转子旋转后,根据电磁感应原理(问题),在三相定子绕阻中便感应出交流电势,带上外负荷后便输出电流。 注:电磁感应闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生感应电流,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流。

①产生感应电流的必要条件是:a、电路要闭合;b、闭合电路中一部分导体做切割磁感线运动,缺一不可;若是闭合电路的一部分导体,但不做切割磁感线运动则无感应电流,若导体做切割磁感线运动但电路不闭合,导体上仍无感应电流则导体两端有感应电压。 ②感应电流的方向跟磁场方向和导体切割磁感线运动方向有关 三者互相垂直 ,改变磁场方向或改变导体切割磁感线方向都会改变感应电流的方向。

③在电磁感应现象中机械能转化为电能。 应用:发电机是根据电磁感应原理制成的,它使人们大规模获得电能成为现实。

①交流发电机主要由转子和定子两部分组成,另外还有滑环、电刷等。 ②交流电的周期与频率周期和频率是用来表示交流电特点的两个物理量,周期是指交流发电机中线圈转动一周所用的时间,所以单位是“秒”;频率是指每秒钟内线圈转动的周数,它的单位是“赫”。

我国使用的交流电周期为0。02秒,频率是50赫,其意义是发电机线圈转一周用时0。

02秒,即1秒内线圈转50周,因为线圈每转一周电流方向改变两次,所以,频率为50赫的交流电在1秒钟内方向改变100次。 2、水轮机的主要类型: 水轮机基本类型有:反击式 冲击式 反击式: 混流式(HL)、东风:HLA722C-LJ-192 HL混流式水轮机设计序号为A722C为L立轴J金属蜗壳192转轮直径为192cm 轴流式(ZL):轴流转桨式(ZZ) 轴流定桨式(ZD)、斜流式(XL)、贯流式(GL):贯流转桨式(GZ) 贯流定桨式(GD) 特点:将位能(势能)、动能转换为压能,进行工作;转轮完全淹没在密闭的水体中。

冲击式: 切击式(QJ):水斗式 斜击式(XJ) 双击式(SJ) 特点:利用水流的动能,进行工作;转轮都露在空气中。 3、水轮机的主要工作参数: 水头(H):水轮机进口断面与出口断面之间单位水流能量的差值。

流量(Q):单位时间内通过水轮机的水流总量(体积)。 出力(N):单位时间内水轮机轴端输出的功率。

效率(η):水流出力与水轮机出力的比值再乘上百分之百。 转速(n):水轮机单位时间内旋转的次数。

n=60f/p p为极对数 f为频率 375=(60*50)/8 水头(H):(工作水头100m) 流量(Q):(设计流量28。 38m3/s) 出力(N):N=9。

81QH 效率(η):η=N/9。81*Q*H 转速(n ):375r/min 4、混流式水轮机:水流径向进入转轮又轴向流出转轮。

特点:结构简单、运行稳定、工作可靠、效率高、汽蚀系数小。 混流式水轮机是世界上使用最广泛的一种水轮机,由美国工程师弗朗西斯于1849年发明,故又称弗朗西斯水轮机。

水轮机的最高效率有的已超过95%。混流式水轮机适用的水头范围很宽,为5~700米,但采用最多的是40~300米。

世界上水头最高的混流式水轮机装于奥地利的罗斯亥克电站,其水头为672米,单机功率为58。4兆瓦,于1967年投入运行。

功率和尺寸最大的混流式水轮机装于美国的大古力第三电站,其单机功率为700兆瓦,转轮直径约9。 75米,水头为87米,转速为85。

7转/分,于1978年投入运行。三峡电站机组功率也为700兆瓦,26台。

切击式水轮机:靠从喷嘴出来的射流沿转轮圆周切线方向冲击转轮斗叶而作功,应用于高水头。(水斗式水轮机) 1889年,美国工程师佩尔顿发明了水斗式水轮机。

水轮机在负荷发生变化时,转轮的进水速度方向不变,加之这类水轮机都用于高水头电站,水头变化相对较小,速度变化不大,因而效率受负荷变化的影响较小,效率曲线比较平缓,最高效率超过91%。20世纪80年代初,世界上单机功率最大的水斗式水轮机装于挪威的悉·西马电站,其单机容量为315兆瓦,水头885米,转速为300转/分,于1980年投入运行。

水头最高的水斗式水轮机装于奥地利的赖瑟克山电站,其单机功率为22。8兆瓦,转速750转/分,水头达1763。

5米,1959年投入运行。 5、水轮机的过流部件: 引水部件:蜗壳式、明槽式、虹吸式等 导水部件:导叶、喷嘴等 工作部件:转轮 泄水部件:尾水管 引水部件的功用: 以最小的水力损失把水引向导水部件,从而提高水轮机的效率。

尽可能保证沿导水部件周围进水流量均匀,水流对称于轴,以使转轮受力均衡,提高工作稳定性。 在进入导水部件以前使水流形成一定环量。

保证转轮在水中工作,不与大气接触。 导水部件的作用: 调节流量 形成环量 截断水流 工作部件的作用: 它是水轮机的心脏,是实现能量转换的主要部件。

2.求一篇机械类毕业论文,关于泵的常见故障分析与维修方案的

1 前言:敝公司为流体机械专业工厂,产品有真空泵浦、齿轮泵浦、离心泵浦及柱塞泵浦等,每一项产品皆经严格品管试验,故性能优越,品质稳定。

泵浦为流体输送之中心枢纽,其使用与保养方法之不当,皆影响泵浦之寿命,对泵浦运转影响甚大,甚至造成不可弥补之损失。为期防止无形之损失,有赖您对泵浦的了解,正确的使用,及平时的保养工作。

若有任何使用及保养上的问题,请立刻与敝公司连络,敝公司将为您提供最热诚完善的服务。2 安装:2.1 安装前请检视机体各部零件是否齐全,若因搬运中短缺或受损时,请立即通知敝公司,将马上补全或派员处理。

2.2 安装地点宜选乾燥通风,装卸及保养便利之场所。2.3 安装泵浦之基础须平直,水平,使共同底座能平均安置於基础台,以免底座承受变形之应力。

2.4 埋设基础螺丝时,须等水泥硬化后,共同底座与基础没有间隙才可锁紧基础螺丝。2.5 检查泵浦是否水平,联轴器 (皮带轮) 是否对正,皮带的紧度是否适中,泵浦与基础台是否稳固。

2.6 泵浦安装位置距液面愈近愈好。2.7 管接合处应确实锁紧,入口管的外部不宜外加荷重致使管路弯曲。

2.8 联轴器之检查要领∶联轴式泵浦一般以挠性联轴器传动,泵浦与马达之中心线角度必需正确,以避免联轴器之不正常损坏及噪音震动。3 配管:3.1 吸入管内为负压,故应使用钢管或其它硬质材料。

3.2 泵浦入口尽可能靠近液体,以减少管路损失。3.3 管路完成后,迫紧封闭不可先除去,须等配管完成清洁后才可除去。

3.4 入口管路太重时,须作支架,以免泵浦受负荷变形。3.5 入口管路完成后,须作气密探漏,以避免使用时空气漏入,造成流量减少或不能自吸。

3.6 管路与泵浦出路口接合处,务必加装防震软管,管路也要加以支撑固定,以避免泵浦受外力变形产生故障。3.7 液体之蒸气压太高时,须以正压流入泵浦,足够的压力才可避免蒸气及吸力不够之情形。

3.8 入口真空计及出口压力计之装置,对使用保养甚为便利,最好装置备用。3.9 吸水槽内各泵浦原则上以单独并列安装最为理想。

3.10 由小管路进入较大吸水槽时应使向吸入管的水路方向平均流入。3.11 入口管的位置尽量安装於吸水槽的中央。

3.12 水路只有一条时,尽量避免各入口管直接排於此水路口。3.13 入口管尽量采用直的短管,假如必须用弯管时,则采用曲率半径大的弯管且距泵浦入口不可太近。

3.14 不能在入口管的中途有高低起伏的情形,应从泵浦开始稍做向下倾斜(斜度约 1/50-1/100),以避免中途积存空气。3.15 吸入管之直径大小与泵浦吸入口不同时,应以偏心异径管连接,否则空气将滞留於异径管及管路上部。

底阀不得距离水槽的排出口太近,否则会吸入空气。水槽水位至底阀的距离不得太短以免水呈涡流而吸入空气。

为防止异物堵塞底阀或叶轮,应使用面积充足的滤器,在树枝、树叶、杂草多的地方,应於上流装设金属网,以防滤器之阻塞。4 电器配线:4.1 依照电动机之额定电流容量,选择适当配线材料。

(按电气法规)4.2 保险丝之容量须为马达额定电流容量之2-3倍。4.3 最好使用电磁开关起动泵浦,大容量泵浦请用Star delta starting。

4.4 检视转向是否依照箭头指示。5 运转:5.1 运转前:5.1.1 润滑油的检查:如有异物存在,将在短时间内伤害轴承。

a) 采用机油润滑时,油量以填充至油面表之中间程度为宜,不能太多或太少。b) 采用油脂润滑时,油脂不可填满轴承箱以免轴承发热。

5.1.2 检查旋转体间是否有摩擦。a) 如有异物入内,会产生摩擦,影响运转。

b) 检查电动机之转向,若转向相反易使装於轴上之叶轮防松螺帽脱落,试转前需灌满水后,才能试转,以免损坏轴封。5.1.3 试转完毕以上各程序后:a) 引水充满泵浦本体及入口管并抽尽空气,否则无法扬水,且将烧毁轴封。

b) 运转时要徐徐转开阀,并注意电流表的读数,不可快速旋开阀引起电动机过负荷现象。5.2 运转中:5.2.1 轴承部份:a) 最初运转一小时左右应对过热作严密注意,轴承温度不得超过周温+40度C,一般设法维持75度C以下为宜。

b) 再次确认全部轴承是否有润滑油作润滑之作用。5.2.2 填料部份:a) 填料不能过紧以避免过热、损伤或主轴磨耗。

b) 填料之松紧程度,通常以填料盖漏出少量之水为宜。c) 填料函之温度通常维持在40℃以下为宜。

5.2.3 本体部份:a) 运转中应时常旋开本体顶端之空气拷克(Air Cock),以检查空气是否漏入。b) 如有空气漏入则应检查入口处有否裂痕或吸水槽有否旋涡发生。

5.3 停止:5.3.1 采用自吸式泵浦於停止时,应先关闭出口阀,然后关闭电源,否则会发生水鎚作用,增加泵浦负荷。5.3.2 采用涡卷式泵浦时,应於出口管处加装止回阀,防止液体逆流。

5.4 操作上之其他注意事项:5.4.1 填料函所用之封水必须是清水,否则会损伤主轴及填料。如填料受损时,应依液体性质迅速给予更换。

5.4.2 应随时注意轴承用润滑油的污染程度,初期运转时每两星期更换一次。应时常检查轴承之磨耗程度,轴承磨耗不平为造成震动之主要原因。

5.4.3 要避免泵浦长时期运转於与设计点远离之点。5.4.4 要避免关闭出口阀而长时运转,否则水温会上升而发生蒸气。

5.4.5 将液体排出。

3.单水泵变频恒压供水系统论文

1 引言 供水系统在人们生活和工业应用当中是必不可少的。

随着人们生活水平的提高和现代工业的发展,人们对供水系统的质量和可靠性的要求越来越高。变频恒压供水系统能够很好的满足现代供水系统的要求。

在变频恒压供水系统出现以前,有以下供水方式:(1) 单台恒定转速泵的供水系统 这种供水方式是水泵从蓄水池中抽水加压直接送往用户,严重影响了城市公用水管管网压力的稳定,水泵整日不停运转。这种系统简单、造价最低,但耗电严重,水压不稳,供水质量极差。

(2) 恒定转速泵加水塔(或高位水箱)的供水系统 这种供水方式是由水泵先向水塔供水,再由水塔向用户供水。水塔注满水后水泵停止工作,水塔水位低于某一高度时水泵启动,水泵处于断续工作状态中。

这种方式比前一种省电,供水压力比较稳定,但基建设备投资大,占地面积大,水压不可调,供水质量差。(3)恒定转速泵加气压罐的供水系统 这种供水方式是利用封闭的气压罐代替水塔蓄水,通过检测罐内压力来控制水泵的开与停。

当罐中压力降到压力下限时,水泵启动;当罐中压力升到压力上限时,水泵停止。这种方式,设备的成本比水塔要低很多。

但是电机起动频繁,易造成电机的损坏,能耗大。变频恒压供水系统不仅克服了过去供水系统的缺点,而且有其自身的优点。

此系统采用了先进的s7-200plc和变频器mm440,s7-200具有低廉的价格和强大的指令,可以满足多种多样的小规模的控制要求,变频器mm440具有很高的运行可靠性、功能的多样性和全面而完善的控制功能。这种供水方式不仅提高了供水系统的稳定性和可靠性,而且实现水泵的无级调速,使供水压力能够跟踪系统所需水压,提高了供水质量。

同时变频器对水泵采取软启动,启动时冲击电流很小,启动能耗小。2 供水系统的基本特性 供水系统的基本特性是水泵在某一转速下扬程h与流量q之间的关系曲线f (q),前提是供水系统管路中的阀门开度不变。

扬程特性所反映的是扬程h与用水流量q之间的关系。由图1的扬程特性表明,流量q越大,扬程h越小。

在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量q的大小主要取决于用户的用水情况。管阻特性是以水泵的转速不变为前提,阀门在某一开度下,扬程h与流量q之间的关系h=f (q)。

管阻特性反映了水泵转动的能量用来克服水泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动阻力的变化规律。由图1可知,在同一阀门开度下,扬程h越大,流量q也越大,流量q的大小反映了系统的供水能力。

扬程特性曲线和管阻特性曲线的交点,称为供水系统的平衡工作点,如图1中a点。在这一点,用户的用水流量和供水系统的供水流量达到平衡状态,供水系统既满足了扬程特性,也符合了管阻特性,系统稳定运行。

当用水流量和供水流量达到平衡时,扬程ha稳定,供水系统的压力也保持恒定。图1 供水系统的基本特性3 变频恒压供水系统的构成及工作原理3.1 系统的构成 变频恒压供水系统采用西门子的s7-200 plc作为控制器,变频器mm440是频率调节器,交流接触器和电动机作为执行机构,压力传感器作为控制的反馈元件。

s7-200 plc选用内部控制模块cpu224,模拟量2路输入通用模块、模拟量2路输出通用模块和pid模块。cpu224有14路输入/10路输出,对于小型的控制系统而言够用。

pid模块使用方便,在软件中只需要配置pid的每个参数。三相交流电与mm440的电源输入口连接,经过变频器变频后的交流电接异步电动机,异步电动机带动水泵转动。

s7-200数字输出口输出控制信号到交流接触器,交流接触器两端连接的是工频或变频的三相交流电,主要起接通或断开三相交流电与异步电动机。s7-200的模拟输出口输出控制电压信号给mm440的模拟电压输入口ain1+和ain1-,该控制电压主要调节交流电的频率。

压力传感器从供水网络中反馈压力信号,压力信号经过滤波放大后输入给s7-200的模拟输入口。系统的结构如图2所示。

图2 变频恒压供水系统的总体框图3.2 系统的工作原理 变频恒压供水系统是由三相异步电动机带动水泵旋转来供水,通过变频器调节输入交流电的频率而调节异步电动机的转速,从而改变水泵的出水流量来调节供水系统的压力。因此,供水系统变频的实质是三相异步电动机的变频调速,通过改变定子供电频率来改变同步转速而实现调速的。

异步电机的转速为:其中: n0为异步电机同步转速;n为异步电机转子转速;f为异步电机的定子输入交流电的频率;s为异步电机的转差率;p为异步电机的极对数。由上式可知,当异步电机的极对数p不变时,电机转子转速n与定子输入交流电频率f成正比。

当系统启动,运行在自动模式时,此时手动模式无效。系统按照给定的水压进行设定,plc根据给定的水压自动调节交流电的频率,精确跟踪给定的供水压力。

在用水量高峰时期,系统的用水量猛增,扬程降低,供水量不足,供水水压下降,1#电机输入交流电的频率会升高,以提高供水水压。当交流电的频率达到最大频率,供水水压仍然小于设定的水压时,1#电机会自动切换到工频状态下,同时2#电机启动并工作在变频状态。

4.急求:基于PLC恒压变频供水毕业论文,谁能帮助我啊

摘 要 建设节约型社会,合理开发、节约利用和有效保护水资源是一项艰巨任务。

根据高校用水时间集中,用水量变化较大的特点,分析了校园原供水系统存在成本高,可靠性低,水资源浪费,管网系统待完善的问题。提出以利用自来水水压供水与水泵提水相结合的方式,并配以变频器、软启动器、PLC、微泄露补偿器、压力传感器、液位传感器等不同功能等传感器,根据管网的压力,通过变频器控制水泵的转速,使水管中的压力始终保持在合适的范围。

从而可以解决因楼层太高导致压力不足及小流量时能耗大的问题。 另外水泵耗电功率与电机转速的三次方成正比关系,所以水泵调速运行的节能效果非常明显,平均耗电量较通常供水方式节省近四成。

结合使用可编程控制器,可实现主泵变频,副泵软启动,具有短路保护、过流保护功能,工作稳定可靠,大大延长了电机的使用寿命。 关键词:恒压变频供水,PLC,压差供水,自动控制 ABSTRACT Building the conservation-oriented society, the reasonable development, saves and the effective protecting water resources is an arduous task。

Be centralized according to the university water used time, the water consumption change major characteristic, analyzed the campus original water supply system existence cost to be high, the reliability was low, the water resources waste, the pipe network system treated the consummation the question。 Proposed that draws water the way which using the running water hydraulic pressure water supply and the water pump unifies, and matches by the inverter, the soft starter, PLC, Micro reveals the compensator, the pressure transmitter, the fluid position sensor and so on。

according to the network management pressure, controls water pump's rotational speed through the inverter, causes in water pipe's pressure maintains at throughout the appropriate scope, thus may solve the problem which the floor high pressure is too insufficient when small current capacity the energy consumption is big。 Moreover the water pump consumes the electric power and the electrical machinery rotational speed is proportional three cubed the relations, therefore the water pump velocity modulation movement's energy conservation effect is obvious, the average power consumption usual water supply way saves 40%。

The union uses the programmable controller, may realize the main pump frequency conversion, the auxiliary pump soft start, has the short circuit protection, the overflow protection function stably, the work reliable, lengthened electrical machinery's service life greatly。 Key words: Constant pressure frequency conversion water supply, PLC, differential pressure water supply, automatic control 目 录 摘 要 I ABSTRACT II 目 录 III 第一章 绪 论 - 1 - 1。

1恒压供水问题的提出 - 1 - 1。2国内恒压供水系统的现状 - 2 - 1。

2。1国内恒压供水系统研究状况 - 2 - 1。

2。2各类供水系统的比较 - 3 - 1。

3 本课题的总体方案 - 4 - 1。3。

1系统的总体布局图 - 4 - 1。3。

2系统的总体方案 - 5 - 1。3。

3本系统的特点 - 5 - 1。4本课题的主要工作 - 7 - 第二章 恒压供水系统的原理 - 8 - 2。

1变频器 - 8 - 2。1。

1变频器的基本原理 - 8 - 2。1。

2变频器结构电路图 - 9 - 2。1。

3变频器的配线 - 10 - 2。2软起动 - 15 - 2。

2。1软起动的基本原理 - 15 - 2。

2。2常见故障的排除 - 15 - 2。

3 文本显示器 - 16 - 第三章 供水系统的硬件电路设计 - 17 - 3。 1主要器件选型 - 17 - 3。

1。1供水泵的选择 - 17 - 3。

1。2变频器和软起动选型 - 17 - 3。

2供水系统的电气设计 - 17 - 3。 2。

1恒压供水思路 - 17 - 3。2。

2强电驱动线路1 - 18 - 3。2。

3强电驱动线路2 - 20 - 3。2。

4电动阀控制电路 - 21 - 3。 2。

5 PLC接线图 - 21 - 3。2。

6控制线路 - 23 - 第四章 恒压供水系统软件设计 - 25 - 4。1梯形图的基本绘制规则 - 25 - 4。

2恒压供水系统I/O分配表 - 25 - 4。3程序流程图 - 28 - 4。

4程序编写 - 28 - 4。5程序调试 - 28 - 总 结 30。

致 谢 - 31 - 参考文献 - 31 - 附录1元器件清单 - 33 - 附录2 PLC程序流程图 - 34 - 附录3 PLC程序 - 38 - 第一章 绪 论 1。 1恒压供水问题的提出 水已经成为中国21世纪的热点问题,水有其自然属性,它既是一种特殊的、不可替换的资源,又是一种可重复使用、可再生的资源;水又有其经济和社会属性,不仅工业、农业的发展要靠水,水更是城市发展、人民生活的生命线。

变频调速恒压供水技术其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求是当今先进、合理的节能型供水系统。

在实际应用中如何充分利用变频器内置的各种功能,对合理设计变频器调速恒压供水设备,降低成本、保证产品质量等有着重要意义。 我有你需要的论文,加④③⑤③⑤①⑥②我来帮助你。

5.基于plc的高层建筑供水设计【毕业论文相关】

我的不要钱,加分后发给你呵呵,先给你一点看看合适不

第一章 绪论

随着城市建筑供水问题的日益突出,保持供水压力的恒定,提高供水质量是相当重要的;同时要求供水的可靠性和安全性。本次设计是针对上述问题设计的供水方式和控制系统,由主回路,备用回路,一个清水池及泵房组成。其中,泵房装有1#~3#共3台泵机,还有多个电动闸阀或蝶阀控制各供水回路和水流量。控制系统采用了以具有丰富功能的PLC为核心的多功能高可靠性控制系统。

水泵作为供水工程中的通用机械,消耗着大量的能源,电耗往往占制水成本的60%以上,在我国,每年水泵的电能消耗占电能总消耗的21%。为了节约降耗,必须采取调节措施使泵站适应负荷变化的运行。

本次设计内容包括PLC设计常用标准和规范,设计内容力求做到简明扼要,严格按照设计标准进行设计,从而设计出复合设计要求,适合实际生产情况的PLC供水系统,真正做到使生产效率大大提高,节约了生产成本,节省生产成本。

本次设计介绍一种变频调速恒压供水系统,该系统可根据管网瞬间压力变化,自动调节某台水泵的转速和多台水泵的投入及退出,使管网主干管出口端保持在恒定的设定压力值,并满足用户的流量需求,使整个系统始终保持高效节能的最佳状态。

优缺点:

本系统的优点可以归纳为以下几个方面:

(1) 系统造价经济性

由于采用“一拖多”控制方式,与“一控一”方式相比较,硬件投资成本较少,具有较高的价格竞争优势;

(2) 系统构造简单和易维护性

系统由功能相对独立的通用设备单元构成,便于故障判断和日常维护保养及功能性单元替换;

(3) 通用性和灵活性

系统基本不受用户的使用场所和应用环境限制,可通过软件功能块的组合将其扩展到其他类同的供水应用场合,具有较强的灵活性;

(4) 智能性

系统可在无人职守的情况下,通过对故障的检测判断,自动地按“优美降级使用”方案处理,减少了系统停机断水现象;

(5) 保护功能全面性

系统除

6.求助:离心泵故障的系统原因分析及对策(相关论文)大约3000字左

离心泵常见故障及解决办法 故障现象 原因 对策与处理 原动机的故障 检查原动机部分 不满足启动条件 按条件顺序逐条检查 不启动 异物进入到转动部位,滑动部位被咬住 清除叶轮、壳体衬套、口环的异物 吸入侧塞满异物 检查过滤网、叶轮、导流体 叶轮破损 更换叶轮 达不到规定的流量 使用扬程过高 再检查泵的总扬程 达不到规定的流量扬程 出口阀门调整不良 仔细调整出口阀门 转动方向相反 按转向标牌箭头方向调整转向 转速低 查明原因,提高转速 吸入空气 提高水池水位(如放入木排等漂浮物等方法) 叶轮、壳体衬套、密封环损坏 修补或换件 汽蚀 检查吸入水位和运转点参数如远离计划运行点时进行修整 管路磨擦损失增加 寻找损失大的部位,维修 吸入侧出现与转动方向相同方向的旋涡 设置阻旋板 轴承烧焦 更换轴承 泵内部咬住异物 除掉异物 吸入侧出现与转动方向相同方向的旋涡 设置阻旋板 旋转部分已坏 拆卸修理 转速过高 检查原动机转速上升的原因改正之 超负荷 填料函填料过紧 松动填料 润滑油过于不足 增添适当的油量 润滑油已污 更换润滑油 油品不对 选用合适的润滑油 轴承有损伤 更换轴承 直拉偶合不良 检查同心度,调整 止推轴承发热 发生异常振动 检查振动原因,清除 安装不良,偶合不良 检查水平、同心,并修正 吸水池水位过低 提高水位,消除旋涡 汽蚀 提高水位,在适当流量点运行 轴承有损伤 更换轴承 异物堵塞、叶轮损伤、转子不平衡 清除异物、修复更换叶轮、转子静平衡 轴弯曲 校直 原动机不良 修理原动机 基础蒲弱 增加基础刚性 旋转部分已坏 拆卸修理 泵的固有频率与泵转带相同或接近 改变泵的固有频率 异常振动和噪声 出水管路的影响 检查接头、阀门等,消除不良影响 填料磨损,不正确安装 更换填料,正确安装 填料压盖过紧或偏松 正确压紧填料压盖 填料压盖处漏水和发热 轴承损伤,轴有振摆 更换轴套,消除振摆。

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