詳細介紹
LJWQN內循環冷卻泵

產品特點
冷卻系統結構上用灌裝的自循環防凍冷卻液經閉式通道自流至巧妙設置的熱交換器,并與蝸殼內的輸送液進行熱交換,散熱后的冷卻液通過輔助葉輪進入專用循環通道至電機外殼對潛水電機進行循環冷卻,冷卻液循環速度快,流量大,散熱效果特別好,*解決了WQ系列潛污泵潛水電機由于采用污水自冷導致冷卻通道堵塞、電機發熱甚至燒毀的難題。
產品的技術含量交高,可以潛水和干式兩用,采用干式安裝時,無需另配冷卻循環水系統。適用范圍大大擴展。
冷卻系統拆裝及冷卻液灌裝、更換非常方便,無需拆除電機水泵,只需擰下壓板螺釘即可。
WQN型內循環閉式冷卻系統采用的自循環冷卻液無毒、溶于水,客服了WQ潛污泵因密封失效導致漏油等對環境造成的二次污染現象,特別是在污水廠外排泵站、自來水廠等影響。
該泵可廣泛使用于各種污水場合,對于輸送污泥含量大的液體,冷卻通道防堵塞效果明顯。
產品適用范圍
該產品可廣泛應用在市政污水處理工程、工礦企業、醫院、賓館,建筑等行業各種污水污泥的排放,也是立式排污泵理想的更新換代產品
功率
18.5~250KW
出水口徑
150~500mm
揚程
4.5~40m
流量
70~3800m3/h
循環冷卻潛污泵冷卻系統
水套的循環介質有兩種來源:
一種是通過外接具有~定壓力的循環介質,
另外一種是通過葉輪背葉產生的壓差,將葉輪后腔內的介質輸送到水套內進行循環。
由于快速、簡便安裝是潛水泵的之一。
因此,后者已經被國內外的廠家廣泛采用。
目前,國內外對于潛水電泵的研究還主要集中在泵內部流場方面,對電機的結構及冷卻系統研究相對較少。
因此,主要利用CFD數值計算方法對水泵冷卻系統進行研究,分析不同背葉形式對水套內部流動的影響。
該研究對大型潛水電泵冷卻系統的設計具有一定的參考價值。
設計的潛水排污泵的經典水套冷卻結構由葉輪、蝸殼和水套等組成,背葉附屬于葉輪后腔。
為了實現循環冷卻,在泵蓋上設置有進水流道和出水流道;
進、出水流道上端分別和進、出水管相連。其中出水管高于進水管;
電機殼外部設置有密封的冷卻水套:葉輪背面設置有若干小葉片。葉輪旋轉時 受背葉作用。
在葉輪后泵腔內形成白轉軸中心向四周逐漸遞增的壓力場。
冷卻水套的進水口設置在背葉外緣,即高壓區; 出水口設置在靠近背葉中心位置,即低壓區。
由于壓力差的存在,使得進水流道 進水管、冷卻水套、出水管、出水流道形成一個自循環系統。
介質通過進水流道和進水管進入到冷卻水套,隨著水位的不斷上升逐漸對電機進行冷卻。
經過和電機熱交換后溫度升高的水 由于比重較小,處于上層,而剛進入冷卻水套內的水還未和電機進行熱交換,溫度較低,處于下層。
當水位達到出水管位置后 高溫水會通過出水管經出水流道從水套中流出進入泵體內部,再和抽松的介質進行熱交換 溫度降低后,再經高壓區進入到進水流道、進水管中 進入冷卻水套后再次冷卻電機。
如此反復進行 不斷循環 從而達到電機自冷卻效果。