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Pompe à division radicale simple/double étage (API610/BB2)
Pompe à division radicale simple/double étage (API610/BB2)

Pompe à division radicale simple/double étage (API610/BB2)

  • Modèle API610 BB2
  • Standard API610
  • Capacités Q~2270 m3/h
  • Têtes H~740 m
  • Températures T-50 ℃ ~ 450 ℃
  • Pression P ~ 10 MPa

Caractéristiques du produit

1. Corps de pompe : le corps de la pompe adopte une structure à double chambre de défilement pour réduire la force radiale, réduire la charge sur l'arbre et prolonger la durée de vie des roulements ; l'installation sur la ligne centrale et les structures de support aux deux extrémités peuvent améliorer les performances de la pompe en raison de l'augmentation de la température dans des conditions de température élevée. La hauteur peut provoquer une expansion et une déformation du corps de la pompe ; l'entrée et la sortie du corps de pompe peuvent être configurées dans diverses directions pour faciliter la disposition du pipeline de l'utilisateur ;

2. Couvercle de pompe : le couvercle de pompe a une conception rigide, une forte capacité de charge et une grande fiabilité. Un joint d'enroulement métallique très fiable est utilisé pour sceller le corps de la pompe et le couvercle de la pompe, facilitant ainsi le transport de fluides à haute température, toxiques, nocifs et facilement vaporisables ;

3. Roue : La structure à un étage utilise généralement une roue à double aspiration pour réduire le NPSH de la pompe et réduire le coût d'installation de l'appareil. Dans le même temps, la roue à double aspiration peut équilibrer la force axiale générée par elle-même : la structure à deux étages utilise généralement la roue à double aspiration du premier étage et la roue du deuxième étage. La structure à aspiration unique du premier étage et la double aspiration du premier étage peuvent prendre en compte les exigences de cavitation de la pompe. La roue secondaire utilise un trou d'équilibrage pour équilibrer la pression axiale, et la force axiale résiduelle est supportée par le roulement. Pour des conditions de travail avec de faibles exigences en matière de performances de cavitation et de rendement élevé, une structure à deux étages à aspiration unique dos à dos ou face à face peut être envisagée ;

4. Arbre : Il adopte une conception d’arbre rigide avec une petite déviation. Si le diamètre de l'arbre est supérieur à 60 mm, il est conçu comme une extension d'arbre conique, ce qui facilite l'installation et le démontage des accouplements, roulements et joints ;

5. Roulements et lubrification : Les roulements utilisent des roulements autolubrifiants à bague d'huile ou des structures de roulements coulissants en fonction de la puissance et de la vitesse de l'arbre. Lorsqu'une structure de roulement est sélectionnée, l'extrémité motrice utilise un roulement à billes à gorge profonde pour fournir un support radial, et l'extrémité non entraînée est équipée d'une paire de roulements à billes à contact oblique pour limiter le mouvement axial du rotor et fournir simultanément un support radial. soutien; lorsqu'un roulement lisse est utilisé, les roulements lisses radiaux aux deux extrémités jouent un rôle de support radial, et une paire de roulements à billes à contact oblique sont disposés derrière le roulement radial à l'extrémité non motrice pour limiter le mouvement axial du rotor ;

6. Garniture mécanique : Le système d'étanchéité est conforme aux exigences de la 4e édition API682 « Système d'étanchéité pour pompe centrifuge et pompe rotative » et aux normes d'approvisionnement en matériaux Sinopec, et peut être configuré avec diverses formes de solutions d'étanchéité, de rinçage et de refroidissement.

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Champs d'application

Liquides propres ou légèrement pollués, adduction d'eau générale, circulation d'eau de refroidissement, chauffage urbain de centrales électriques, pâtes et papiers, pipelines, plateformes offshore, etc.