提高运行寿命的措施
1、因泵体在高温下运转,故冷态安装时配管上应设铰支座,以防升温后配管位移。
2、联轴节必须在泵体升温后热找正,以避免运转时造成附加力矩。
3、泵出口压力测点要设联锁停止报警,否则,一旦排出管道受阻,易造成泵体损坏。
4、泵起动时,在出口无压力形成时,不可盲目提速,以防止轴或轴承过早损坏。
5、清洗移液时,不要用泵输送清洗液,应拆下内件,移液结束后再安装,以免泵内混入异物。
6、泵体热媒夹套的温度可稍低于前后夹套管的热媒温度。因为熔体粘度与剪切率成递减函数关系,齿轮的挤压,轴承的剪切将使熔体温度经过泵后上升3~5℃,降低热媒温度可防止熔体降解。资料表明,通过降低轴承区的温度,可大大增加轴承的承载能力,不需要更换大容量的泵,仅仅通过增加转速就可使用齿轮泵的输出能力增加50%。

7、提速要缓慢进行,不要使前后压力急剧上升,以免损坏轴承或使熔体堵塞润滑通道。
8、泵出口后面的熔体过滤器要定期更换,不要长期在高压乃至压力上限运行。
9、定期更换轴承可节省检修费用。当发现轴或轴承内表面磨损量接近硬化层的厚度时,可将轴打磨后再次使用,而只更换轴承,这可使泵轴的寿命延长8~10年。
10、如遇停电或热媒循环中断超过3Omin,则应将泵解体清洗后重新组装,以免因熔体固化、裂解等造成轴承润滑不畅而使泵损坏。

齿轮泵效率 齿轮泵内的能量损失主要是机械损失和容量损失;水力损失很小,可以忽略。(1)容积效率。容积损失主要是通过齿轮端面与侧板间的轴向间隙,以及齿顶与泵体内孔之间的径向间隙和齿侧接触线的泄漏损失,其中轴向间隙泄漏约占总泄漏量的75%一80%,一般轴向间隙为0.03~0.04mm。齿轮容积效率一般为0.7~0.9。但小流量高压泵的效率低. (2)机械效率。齿轮泵的机械效率多为0.8~0.90 (3)总效率。对轴向间隙固定者,其总效率为0.6~0.8,凡轴向间隙有补偿时,效率可高于0.8。齿宽和齿数对泵效率的影响见 齿轮泵流量正比于转速,但转速太高,因离心力作用,齿间不能充分充满,反而使流量减小并引起汽蚀,增大噪音和加剧磨损,尤其对高粘度液体,影响更大。

关于粘度或密度在工艺中有改变的流体;这种泵不会遭到太多影响.若是有一个阻尼器;比如在排出口侧放一个滤网或一个约束器;泵则会推进流体经过它们.若是这个阻尼器在作业中改变;亦即若是滤网变脏、阻塞了;或约束器的背压升高了;则泵仍将坚持稳定的流量;直至到达设备中最弱的部件的机械极限(一般装有一个扭矩约束器).
关于一台泵的转速;实际上是有约束的;这首要取决于工艺流体;若是传送的是油类;泵则能以很高的速度转变;但当流体是一种高粘度的聚合物熔体时;这种约束就会大幅度下降.
推进高粘流体进入吸进口一侧的两齿空间是非常重要的;若是这一空间没有填充溢;则泵就不能排出准确的流量;所以PV值(压力×流速)也是别的一个约束要素;并且是一个工艺变量.因为这些约束;齿轮泵制作商将供给一系列产物;即不一样的标准及排量(每转一周所排出的量).这些泵将与详细的使用工艺相合作;以使体系才能及价钱到达优.
