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离心泵和容积泵工作时流量调节,相同的方式就是通过变频器实现;但是由于两种泵的性质不一样,变频调节会随之产生一些影响。离心泵的转速变化时,其扬程的变化是与转速变化的比成三次方关系,变化太大了流量满足了但是扬程不一定能满足需要或超出需要了;容积泵变频调速一般不受此影响。其次就是离心泵直接通过调节出口管路阀门来实现,容积泵通过泵出口增加旁通管路(对流量精度要求不高时)或者在泵体上加辅助设施。目前国内如沈水、嘉利特、苏尔寿等实力非常强,但只生产离心泵;如本溪、大隆等实力强,但是只生产往复泵。既做离心泵、又做容积泵的厂家非常少,同时技术实力强的就更少了
高压往复泵的使用压力一般应在10mpa~100mpa之间。它属于容积式泵,借助工作腔里的容积周期性变化来达到输送液体的目的;原动机的机械能经泵直接转化为输送液体的压力能;泵的容量只取决于工作腔容积变化值及其在单位时间内的变化次数,理论上与排出压力无关。往复泵是借助于活塞在液缸工作腔内的往复运动(或通过隔膜、波纹管等挠性元件在工作腔内的周期性弹性变形)来使工作腔容积产生周期性变化的。在结构上,往复泵的工作腔是借助密封装置与外界隔开,通过泵阀(吸入阀和排出阀)与管路沟通或闭合。其特点归纳如下:瞬时流量是脉动的这是因为在往复泵中,液体介质的吸入和排出过程是交替进行的,而且活塞在位移过程中,其速度又在不断地变化之中。在只有一个工作腔的泵中,泵的瞬时流量不仅随时间而变化,而且是不连续的。随着工作腔的增多,瞬时流量的脉动幅度越来越小,乃至在实用上可以认为是稳定流。平均流量是恒定的理论上,泵的流量只取决于泵的主要结构参数n(每分钟往复次数)、s(活塞行程)、d(活塞直径)、z(活塞数目),与排出压力无关,且与输送介质的温度、粘度等物理、化学性质无关。所以说泵的流量是恒定的。泵的压力取决于管道特性往复
泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。5、操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS(绝对)、排出侧容器压力PZ、海
不锈钢齿轮泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与普通齿轮泵或沥青泵相比,不锈钢齿轮泵明显具有以下几个方面的优点:1.构造紧凑、占空中积小。不锈钢泵由于潜入液下工作,因而可直接装置于污水池内,无需建造特地的泵房用来装置泵及机,能够俭省大量的土地及基建费用。2.装置维修便当。小型的不锈钢齿轮泵能够自在装置,大型的不锈钢齿轮泵普通都配有自动藕合安装能够停止自动装置,装置及维修相当便当。3.连续运转时间长。不锈钢齿轮泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因而轴承上接受的载荷(径向)相对较小,寿命比普通泵要长得多。4.不存在汽蚀毁坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的便当。但是任何事物都是一分为二的,关于不锈钢泵来说最关键的问题是可用性问题,由于不锈钢泵的运用场所是在液下;保送的介质是一些含有固体物料的混合液体;泵与电机离得很近;泵为立式布置,转动部件重量与叶轮接受水压力同向。这些问题都使得不锈钢齿轮泵在密封、电机承载才能、轴承布置及选用等方面的请求比普通的污水泵要高。
注意发现和开发新领域用泵  泵是一种通用机械,应用非常广泛,而且新领域用泵不断出现。例如:心脏泵、喷水推进泵、计算机冷却泵、空调泵、导热油泵、油气混输泵、烟气脱硫泵、石油平台注水泵等。可能还存在着应当用泵的地方而没有用泵,新的用泵领域也会不断出现,这就需要我们注意发现并致力开发。2、CFD、PIV等先进技术结合实际开展试验研究  CFD等新技术的先进性,不可否认,现在各院校都有软件,都在进行计算,研究生50%以上的课题都与此有关。一项新技术从发展成熟有一个过程,目前应作为一种解决实际工程问题的辅助手段,与传统设计方法配合使用。另外要尽量结合实际,否则就难以成熟和提高。开始阶段不要把题目选得过大,有的选一台泵从进口算到出口,一个泵站从进水池算到出水池,这样的计算结果难以判断。像渣浆泵的磨损部位、进水流道的旋涡部位等很适合用CFD和PIV技术进行研究。还有,一些大的泵厂应与有条件的院校合作开展这方面的研究工作。3、重视关键技术和关键产品的研究与开发  要提高水泵的技术水平必须解决关键技术问题。例如:渣浆泵磨损机理的研究;高效斜流泵水力模型研究;自吸泵简化结构、提高效率的研究;便于检修的高效
CBM2224-1982船用电动三螺杆泵技术条件CB/T3708-1995船用螺杆泵修理技术要求GB/T10831-2008船用电动单螺杆泵GB/T10886-2002三螺杆泵GB/T11035-2008船用电动双螺杆泵GB/T11705-2009船用电动三螺杆泵试验方法GB/T21411.1-2008石油天然气工业井下设备人工举升用螺杆泵系统1泵JB/T8091-1998螺杆泵试验方法JB/T8644-2007单螺杆泵JB/T8645-1997潜水螺杆泵JT/T547-2004船用螺杆泵修理技术要求SHS01016-2004螺杆泵维护检修规程SY/T6084-2007地面驱动螺杆泵使用与维护
楼主可以查一下90度热水的饱和蒸汽压及你的泵的汽余量,普通泵即使与槽子同一平面也不行,何况你的泵是装在槽子液面以上,你刚开始开时有流量是因为泵进口管道还是冷的,没有问题,等槽子里的热原盐中硫酸根含量达到多少时会对离子膜造成损坏?怎样计算?水进入泵内,就不行了,就发生汽蚀了。我们单位的热水泵打95度热水,热水槽的底平面比泵高了4米,选用的泵是IR热水泵,没有问题。你的槽子比泵低,即使选择低汽蚀余量的泵估计也不行,估计你选不到满足你要求的泵,建议你还是考虑将槽子的标高抬高或降低泵的安装高度。
1、离心泵关门起泵因为离心泵启动时,泵的出口管路内还没水,因此还不存在管路阻力和提升高度阻力,在泵启动后,泵扬程很低,流量很大,此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载,就会使泵的电机及线路损坏,因此启动时要关闭出口阀,才能使泵正常运行。2、轴流泵开门起泵水在轴流泵的流经方向是沿叶轮的轴相吸入、轴相流出,因此称轴流泵。轴流泵与离心泵的工作原理不同,它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力,可把水从下方推到上方轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下,连续不断的将水向上推压,使水沿出水管流出。叶轮不断的旋转,水也就被连续压送到高处,试想如果关门,势必会造成憋压。在工频运行时离心泵的出口阀门全开启时流量增大,所产生的机械负载增大,在工频运行时轴流泵的出口阀门全开启时流量增大,所产生的机械负载减小。当机械负载增加时,电机的转速将下降,使转差率增大,转子电流将变大;反之,当机械负载减小时,转子电流将变小。转子电流的增大或减小,也要引起定子绕组取用电流的想应的增减。所以在工频运行时:离心泵出口阀门全开启动
什么是单级泵?单级泵分类有哪些?单级泵特点是什么?  单级泵是指只有一只叶轮的泵,一般的单级泵最高扬程只有125米,具有结构简单,性能平稳,转速高,体积小,重量轻,效率高,流量大,容易操作和维修等优特点。
CBM2224-1982船用电动三螺杆泵技术条件CB/T3708-1995船用螺杆泵修理技术要求GB/T10831-2008船用电动单螺杆泵GB/T10886-2002三螺杆泵GB/T11035-2008船用电动双螺杆泵GB/T11705-2009船用电动三螺杆泵试验方法GB/T21411.1-2008石油天然气工业井下设备人工举升用螺杆泵系统1泵JB/T8091-1998螺杆泵试验方法JB/T8644-2007单螺杆泵JB/T8645-1997潜水螺杆泵JT/T547-2004船用螺杆泵修理技术要求SHS01016-2004螺杆泵维护检修规程SY/T6084-2007地面驱动螺杆泵使用与维护
微型真空泵,是指能在微型泵的抽气口,形成负压,让气体在大气压的作用下被抽出来,称为微型真空泵。能产生负压的微型气泵,也常被称为“微型负压泵”,“微型真空泵”其简单工作原理如下:电机的圆周运动,通过机械装置使泵内部的隔膜做往复式运动,从而压缩、拉伸泵腔内的空气形成负压,在抽气口处与外界大气压产生压力差,在压力差的作用下,将气体吸入泵腔,再从排气口排出。正是因为这种独特的工作方式,加上泵内部独具匠心的结构,以及采用优质微型无刷电机,使真空抽气泵,微型真空泵真正具备了多种优点
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