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Pompe à lisier à haute tête WG

Brève description:

Afin de répondre aux exigences de développement des industries de l'énergie électrique, de la métallurgie et du charbon, notre société a conçu et développé une pompe à lisier générale moderne de la série WG(P) avec une grande capacité, une hauteur de chute élevée et plusieurs étages en série. pour éliminer les cendres et les boues et fournir un mélange liquide-solide, basé sur l'expérience de conception et de fabrication de pompes à lisier depuis de nombreuses années


Détail du produit

Mots clés du produit

Description du produit

Présentation de la pompe

CARACTÉRISTIQUES:

Taille : 65-300 mm
Capacité : 37-1919m3/h
Tête : 5-94m
Remise des solides : 0-90 mm
Concentration : maximum 70 %
Pression maximale : Max.4,5 mpa
Matériaux : Alliage hyper chromé, etc.

AIER® WG High Efficiency Slurry Pump

 

In order to meet the requirements on the development of the electric power, metallurgy and coal industries, our company has designed and developed WG(P) Series up-to-date general slurry pump with large capacity, high head, multi-stages in series to remove ash & sludge and to deliver liquid-solids mixture, based on the experience of slurry pump design and manufacture for many years, and abstracting the research results of advanced technology from home and abroad.

 

Caractéristiques

Conception moderne CAO, performances hydrauliques exceptionnelles, rendement élevé et taux d'abrasion inférieur ;

Passage large, non colmatant et bonnes performances du NPSH ;

Le joint d'expulseur combiné avec le joint d'étanchéité et le joint mécanique ont été adoptés pour garantir la boue contre les fuites ;

La conception fiable garantit un long MTBF (temps moyen entre les événements) ;

Le roulement métrique avec lubrification à l'huile, des systèmes de lubrification et de refroidissement raisonnables garantissent que le roulement fonctionne à basse température ;

Les matériaux des pièces humides ont de bonnes performances anti-usure et anti-corrosion ;

La pompe peut être utilisée pour éliminer les cendres de l'eau de mer afin d'éviter la corrosion de l'eau de mer, du sel et du brouillard, ainsi que la corrosion électrochimique ;

La pompe peut fonctionner en série à plusieurs étages dans la limite de la pression admissible.

La pompe présente les avantages d'une construction raisonnable, d'un rendement élevé, d'un fonctionnement fiable et d'un entretien facile. Il peut être largement utilisé pour manipuler le mélange contenu de solides abrasifs et corrosifs dans les départements de l'énergie électrique, de la métallurgie, des mines, du charbon, des matériaux de construction et de l'industrie chimique, en particulier pour éliminer les cendres et les boues dans les centrales électriques.

 

 

Notation de la pompe

100WG(P) :

100 : Diamètre de sortie (mm)

WG : Pompe à lisier haute pression

P : Pompes à plusieurs étages (1-2 étages sans marque)

 

La pompe à lisier WG est une pompe à lisier centrifuge horizontale, à un étage, à aspiration unique, en porte-à-faux, à double boîtier. La pompe tourne dans le sens des aiguilles d’une montre vue depuis l’extrémité d’entraînement.

Les parties humides des pompes WG et WGP ayant le même diamètre de sortie peuvent être interchangeables. Leurs dimensions d’installation sont également les mêmes. Pour la partie entraînement de la pompe à lisier WG(P), le cadre divisé horizontal avec lubrification à l'huile et deux ensembles de systèmes de refroidissement par eau à l'intérieur et à l'extérieur a été adopté. Si nécessaire, de l'eau de refroidissement peut être fournie. Le joint préparé pour l'eau de refroidissement et la pression de l'eau de refroidissement sont indiqués dans le tableau 1.

Two kinds of shaft seal – expeller seal combined with packing and mechanical seal.

La garniture mécanique fournie avec de l'eau d'étanchéité à haute pression est recommandée lorsque la pompe fonctionne en série, et le joint d'expulsion combiné à la garniture est utilisé dans une pompe à un étage.

La pression de l'eau et la quantité de tous types de joints d'arbre sont les suivantes :

1) Pression de l'eau d'étanchéité

Pour une pompe à un étage avec joint d'expulsion combiné à une garniture, la pression de l'eau du joint d'arbre est de 0,2 à 0,3 Mpa.

Pour un fonctionnement en série à plusieurs étages avec le joint d'expulsion combiné à la garniture, la pression de l'eau d'étanchéité doit être : La pression d'eau d'étanchéité la plus basse de n étage =WG High Head Slurry Pump Hi + 0.7Hn Where: n ≥2.

Pour la garniture mécanique, la pression de l'eau d'étanchéité de chaque étage de la pompe est supérieure de 0,1 Mpa à la pression à la sortie de la pompe.

2) Pression de l'eau d'étanchéité (voir tableau 1)

Tableau 1 : paramètres de l'eau d'étanchéité

 

Type de pompe Cadre Eau de scellement
(l/s)
Joint d'eau d'étanchéité Joint d'eau de refroidissement
 Sur le cadre
Pression de l'eau de refroidissement
65WG 320 0.5 1/4" 1/2", 3/8" 0,05 à 0,2 MPa
80 GT 406 0.7 1/2" 3/4", 1/2"
100WG
80WGP 406A
100WGP
150WG 565 1.2 1/2" 3/4", 3/4"
200WG
150WGP 565A
200WGP
250WG 743 1"
300WG
250WGP 743A

Conception de construction

WG Slurry Pump

Matériau de la pièce de pompe

Nom de la pièce Matériel spécification CRH Application Code OEM
Chemises et turbine Métal AB27 : 23 % à 30 % de fer blanc chromé ≥56 Utilisé pour des conditions d'usure plus élevées avec un pH compris entre 5 et 12 A05
AB15 : 14 % à 18 % de fer blanc chromé ≥59 Utilisé pour des conditions d'usure plus élevées A07
AB29 : 27 % à 29 % de fer blanc chromé 43 Utilisé pour des conditions de pH plus faibles, en particulier pour le FGD. Il peut également être utilisé pour des conditions peu acides et des installations de désulfuration avec un pH d'au moins 4. A49
AB33 : 33 % à 37 % de fer blanc chromé   Il peut transporter des boues oxygénées dont le pH n'est pas inférieur à 1, comme le plâtre phospor, l'acide nitrique, le vitriol, le phosphate, etc. A33
Expulseur et anneau d'expulseur Métal B27 : 23 % à 30 % de fer blanc chromé ≥56 Utilisé pour des conditions d'usure plus élevées avec un pH compris entre 5 et 12 A05
Fonte grise     G01
Boîte à garniture Métal AB27 : 23 % à 30 % de fer blanc chromé ≥56 Utilisé pour des conditions d'usure plus élevées avec un pH compris entre 5 et 12 A05
Fonte grise     G01
Cadre/plaque de recouvrement, boîtier de roulement et base Métal Fonte grise     G01
Fonte ductile     J21
Arbre Métal Acier Carbone     E05
Manchon d'arbre, bague lanterne/restricteur, bague de serrage, boulon de presse-étoupe Acier inoxydable 4Cr13     C21
304 SS     C22
316 SS     C23
Bagues et joints d'étanchéité Caoutchouc Butyle     S21
Caoutchouc EPDM     S01
Nitriles     S10
Hypalon     S31
Néoprène     S44/S42
Viton     S50

 

 

Courbe de performance

WG Slurry Pump

Dimensions d'installation

WG Slurry Pump

 

The Role of High Head Slurry Pumps in Long-Distance Slurry Transport Systems 


A high head slurry pump plays a pivotal role in transporting abrasive and dense slurries over long distances and significant vertical heights. Unlike standard industrial slurry pumps, high head pumps are specifically engineered to provide the increased pressure necessary for long pipeline systems, ensuring the efficient and consistent movement of solids-laden fluids.


In industries such as mining, mineral processing, coal preparation, and dredging, materials often need to be transported through extended pipelines, sometimes spanning hundreds of meters. The combination of high solids content, abrasive particles, and long transport distances makes conventional pumps unsuitable, as they may fail under high head conditions or suffer from excessive wear. A high head slurry pump addresses these challenges by delivering reliable performance while maintaining operational efficiency.


The design of a high head slurry pump emphasizes durability and resistance to wear. Casings and impellers are often made of high-chrome alloys or wear-resistant metals, allowing the pump to handle abrasive slurries with minimal erosion. Many slurry pump manufacturers also offer customizable options, such as modular impellers and liners, enabling easy maintenance and replacement, thereby reducing downtime and maintenance costs.


Additionally, high head slurry pumps are engineered for optimal hydraulic performance. Their impeller and volute designs minimize energy loss, allowing slurries to be transported at higher pressures without overloading the motor or increasing operational costs. This energy-efficient design is particularly important in industrial settings, where large volumes of slurry must be moved continuously over extended distances.


Applications of high head slurry pumps include tailings disposal, long-distance slurry transport from mines to processing plants, and chemical slurry movement in metallurgical operations. Their ability to sustain high pressures and manage abrasive fluids reliably makes them a critical component in industrial processes.


In conclusion, a high head slurry pump is essential for long-distance slurry transport systems, offering high pressure, durability, and efficiency. Selecting a reliable slurry pump manufacturer ensures that your plant receives a customized, high-performance solution tailored to demanding industrial applications.

 

How High Head Slurry Pumps Improve Efficiency in Mining and Processing Plants 


Mining and mineral processing plants require robust equipment capable of handling abrasive slurries with high solids content. A high head slurry pump is integral in these facilities, enhancing efficiency, reducing energy consumption, and minimizing maintenance needs. By delivering high pressure and flow over long distances, these pumps streamline material handling and improve overall plant productivity.


In mining operations, tailings and ore slurries often need to be transported from extraction sites to processing plants or storage areas. A high head slurry pump is specifically designed to handle this workload, maintaining consistent flow rates even with challenging slurry compositions. This ensures that production lines run smoothly without bottlenecks or downtime caused by pump failure.


The efficiency of a high head slurry pump also translates to energy savings. Advanced impeller designs and optimized hydraulic profiles reduce friction losses and pump energy requirements. Many industrial slurry pumps from reputable slurry pump manufacturers are designed with high efficiency in mind, allowing plants to lower operational costs while maintaining the required throughput.


Maintenance is another area where high head slurry pumps provide advantages. These pumps are constructed with wear-resistant materials such as high-chrome alloys or alloy steels, minimizing erosion from abrasive particles. Replaceable liners and impellers allow maintenance teams to perform targeted repairs without dismantling the entire pump system, reducing downtime and labor costs.
Furthermore, these pumps are available in various configurations, including horizontal and vertical designs, enabling flexible installation in confined or challenging spaces. The modular construction also supports scalability, allowing mining and processing plants to adjust pump capacity as operational needs evolve.


In summary, using a high head slurry pump in mining and processing plants improves slurry transport efficiency, reduces energy consumption, and minimizes maintenance costs. Partnering with a reliable slurry pump manufacturer ensures access to high-quality, durable pumps capable of withstanding abrasive industrial conditions while delivering long-term performance.

 

Material Selection for High Head Slurry Pumps: Metal vs Alloy 


Selecting the appropriate material for a high head slurry pump is crucial to maximize performance, wear resistance, and operational lifespan. Industrial applications often involve abrasive and corrosive slurries, which can quickly erode or damage pumps made from unsuitable materials. Choosing between metal and alloy construction depends on the specific process requirements and the slurry’s characteristics.


Traditional metal slurry pumps are typically made of ductile iron or stainless steel, offering robust structural strength and corrosion resistance. These materials are suitable for moderate abrasiveness and provide reliable long-term service. However, in highly abrasive conditions, such as those found in mining or mineral processing, standard metals may wear quickly, leading to reduced efficiency and increased maintenance costs.


Alloy construction, especially high-chrome or nickel-chrome alloys, offers superior wear resistance and hardness, making them ideal for heavy-duty industrial slurry transport. A high head slurry pump made from these materials can handle slurries with high solids concentrations and large particle sizes without rapid erosion. The enhanced durability ensures continuous operation with minimal downtime, which is essential for high-capacity industrial processes.


Many slurry pump manufacturers offer modular designs that allow clients to choose between metal or alloy liners and impellers based on operational needs. This flexibility enables plants to optimize pump longevity and reduce maintenance frequency. Additionally, alloy materials can improve hydraulic performance by maintaining smooth surfaces within the pump, reducing energy losses and improving overall efficiency.


The selection of materials also impacts cost-effectiveness. While alloy pumps may have higher initial investment costs compared to standard metals, their extended service life and reduced maintenance requirements often result in lower total operational costs over time. Industrial facilities that prioritize reliability and efficiency benefit significantly from investing in high-quality alloy high head slurry pumps.


In conclusion, material selection for a high head slurry pump plays a decisive role in durability, efficiency, and cost-effectiveness. Whether using metal or alloy construction, choosing a reliable slurry pump manufacturer ensures that the pump is tailored to handle demanding industrial slurries while providing long-term operational performance.

 

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