Во-первых, вам нужно понять взаимосвязь между температурой и давлением.
Температура влияет не только на стабильность и эффективность работы насоса, но и на давление в системе.Когда температура газа приближается к абсолютному нулю, он становится жидкостью.По мере того, как температура продолжает расти, растет и давление газа.Если криогенная жидкость превысит точку кипения, она превратится в газ и вызовет серьезные проблемы с давлением и уплотнением.
Поскольку разные среды создают давление по-разному, система должна быть спроектирована специально для характеристик перекачиваемой среды.Неучет этого может привести к сбоям, которые будут стоить бизнесу много времени, денег и производства.
Кроме того, обратите особое внимание на влияние температуры окружающей среды на сайте пользователя.
Если насос установлен или постоянно находится на открытом воздухе, а ночью температура значительно падает, жидкость внутри насоса может замерзнуть.При повторном запуске этих насосов могут возникнуть проблемы: повреждение или износ деталей.Поэтому для теплоизоляции или обогрева насоса могут потребоваться изоляционные кожухи или встроенная изоляция.В качестве альтернативы насос можно установить на салазках или тележке, чтобы оператор мог перемещать его в помещении.
Ожидаемый диапазон температур, с которым насос должен работать во время работы, имеет решающее значение для выбора правильного размера не только с точки зрения типа и конструкции насоса, но и при выборе компонентов насоса.Хотя температура может показаться знакомой концепцией, в промышленных условиях она может усложнить работу или сделать оборудование менее надежным.
При выборе насоса необходимо учитывать как температуру окружающей среды, так и температуру перекачиваемой среды.
1. Температура влияет на центробежные насосы следующим образом:
1) Воздействие на конструкционные материалы:
Если перекачивают определенные химические вещества, в зависимости от температуры может возникнуть коррозия.Горячие кипящие жидкости более агрессивны для материалов, чем более холодные жидкости.Поэтому важно проверять химическую совместимость при температуре перекачки.
Чрезвычайно низкие температуры, такие как -150 oC и ниже, могут сделать многие материалы хрупкими, например стандартную углеродистую сталь, поэтому в таких системах, как перекачка СПГ или других криогенных жидкостей, должны использоваться специальные материалы для компонентов.Добавляя определенные элементы или выковывая металлы с определенной структурой зерна, можно создавать детали, способные выдерживать даже такие экстремальные условия.
2) Части насоса:Для сальниковых уплотнений тепло передается от сальника через вал к подшипнику по мере повышения температуры.Это может привести к значительному сокращению срока службы подшипника и даже к его заклиниванию.
3) Вязкость жидкости:Жидкости под воздействием температуры изменяют свою вязкость при перекачивании.Например, мед разжижается при нагревании, меняя способ его перекачивания.Таким образом, понимание влияния изменений температуры на вязкость продукта во время перекачки позволит выбрать правильный насос (конфигурацию типа).
4) Расширение части:При высоких температурах металлические детали расширяются с разной скоростью.Это особенно важно в процессе выбора насоса и повлияет на выбор материалов конструкции.
5) Чтобы согреться или сохранить прохладу:В некоторых случаях вашему приложению может потребоваться поддерживать определенную температуру.Этого можно достичь, поддерживая условия потока или используя изолированные кожухи/встроенную изоляцию.
2. Температура влияет на:
1) Структура насоса.Например: когда температура среды превышает 160 ℃, выберите насос с ножками насоса в качестве опоры по центральной линии;Когда температура среды превышает 200 °C, выбирается насос с радиально разъемной конструкцией;Когда температура среды достигает около 400°C, а давление перекачки не слишком велико, как, например, в башенном шламовом насосе в нефтехимической промышленности, чтобы свести к минимуму возможные точки утечки, обычно выбирают насос типа OH2;Когда температура среды достигает около 400°C, а давление не слишком высокое, но одноступенчатый или двухступенчатый насос не может удовлетворить требования (например, радиационный питательный насос в нефтехимической промышленности), чтобы для обеспечения безопасности обычно выбирают насос типа ВВ5;При транспортировке низкотемпературных сред рекомендуется использовать вертикальный бочковой насос VS6 для облегчения сохранения холода;При высокой вязкости среды или легком затвердевании и кристаллизации при комнатной температуре необходимо выполнить установку теплоизоляционного кожуха или провести общий обогрев/теплоизоляцию насоса;Центробежные насосы обычно не подходят, когда вязкость слишком высока при температуре перекачивания.
2) подбор материала.Например: когда перекачиваемая среда ниже нуля и не слишком низкая, обычно используется низкотемпературная углеродистая сталь или аустенитная нержавеющая сталь;Когда перекачиваемая среда минусовая и низкая, обычно используется аустенитная нержавеющая сталь;огда высокотемпературная масляная суспензия содержит частицы катализатора, используется насос типа OH2 с футеровкой, а футеровка и рабочее колесо изготовлены из износостойкого чугуна;Когда перекачиваемой средой является высокотемпературная масляная суспензия без частиц катализатора, выбирается насос типа OH2 с футеровкой, а футеровка и рабочее колесо - из материала CA-6NM.
3) Выбор механического уплотнения и систем.Например: при нормальных температурных условиях обычно выбирается уплотнение типа А, а максимальная рабочая температура может достигать 176 °С;В условиях низких температур обычно выбирается уплотнение типа B, а максимальная рабочая температура может достигать 176 °C;В условиях высоких температур обычно выбирают уплотнения типа С, а максимальная рабочая температура может достигать 400 °С;Для насосов, рабочая температура которых больше или равна температуре самовоспламенения перекачиваемой среды, обычно выбирают компоновку 2 или 3;Для условий высокой или низкой температуры обычно необходимо увеличить схему промывки уплотнения PLAN62.