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上海壹僑國際貿易有限公司

主營產品: 德國工業備品備件,優勢代理,PILZ繼電器,DOLD傳感器,GEMU蓋米閥/流量計,ODU插頭,JUMO傳感器,VEM電機,BUCHER閥門泵等等

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更新時間:2024-12-08 09:07:56瀏覽次數:443

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!

【簡單介紹】
供貨周期 一個月以上
上海壹僑貿易有限公司主要經營歐洲各國的高精密編碼器、傳感器、儀器儀表、閥門、泵、電機以及各類自動化產品。作為連接國內外工業備件售賣的橋梁,上海壹僑自德國分公司源頭采購正品,質量保證,價格優勢。德國FHF代理FHF12363001AX

德國FHF公司位于德國魯爾工業區,有著百年生產礦用電氣、及信號產品的歷史,是世界上少有的礦山通訊信號、數據傳輸、監測監控系統的全能制造廠家。FHF公司現有300多名員工。 FHF公司的產品有著非常可靠的質量,所有系統的設計、生產、售后服務都有嚴格可靠的質量認證體系保證。 FHF公司的發展歷史從1897年起: 從1897年開始,Funke+Huster已經從事于礦山、巷道、隧洞、化工等惡劣環境條件下的電氣、及信號產品的生產。 1970年開始: 70年開始,Funke+Huster公司更專注于通訊技術,開發了風靡世界的FM60-130感應系統及TF200控制和數據采集礦井調度系統。 1980年起: 1980年起,Funker+Huster公司和專門從事本安及井下通訊、控制系統的Fernsig公司合并,成為一個面向未來有著現代化產品的公司。 90年代:特別是近年來,FHF公司投資500萬馬克研制的MR90型井下泄漏移動通訊系統,以結構緊湊、電磁干擾zui小,通話清晰*、數據傳輸、可顯示機車位置等功能,為工礦企業所喜愛。同期, FHF公司投資數百萬馬克研制了ZM51型井下數據傳輸系統,該系統成為zui完善的全礦井監測、監控系統。

2263130110
type: 212 203 13 / 24VDC, 80mA, IP43
HPW11,21225107,230V
Type : EL 101 D IP66 Ta=-20℃-+60℃
AW1 21162107 230VAC
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SLD1 22200403
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DRGH21
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二、泵內損失

離心泵內的各種損失有:

(1)容積損失

由于泵的泄漏所造成的損失稱為容積損失。無容積損失時泵的功率與有容積損失時泵的功率之比稱為泵的容積效率ηv。

(2)水力損失

流體流過葉輪、泵殼時,流速大小和方向的改變以及逆壓強梯度的存在引起了環流和旋渦,造成了能量損失,這種損失稱為水力損失。額定流量下離心泵的水力效率ηh一般為0.8到0.9。

(3)機械損失

高速轉動的葉輪與液體間的摩擦以及軸承、軸封等處的機械摩擦造成的損失稱為機械損失。機械效率ηM一般為0.96到0.99。

注意:

1、在離心泵的銘牌上標明的主要性能參數是以20℃清水作實驗在率條件下測得的數值。

2、了解并熟練掌握特性曲線中各曲線的含義及使用條件,注意率區的范圍(η=92%ηmax)及用途。

優點

緊湊式結構

寬范圍 流量和揚程范圍寬

適用于輕度腐蝕性液體

多種控制選擇

流量均勻、運轉平穩、振動小。不需要特別減震的基礎。

設備安裝、維護檢修費用較低。

技術參數

流量

揚程

泵送液體溫度范圍

系統承壓

軸功率

應用范圍

液體輸送

冷卻系統

工業清洗系統

水產養殖場

施肥系統

計量系統

工業設備

離心泵可廣泛用于電力、冶金、煤炭、建材等行業輸送含有固體顆粒的漿體。如火電廠水力除灰、冶金選礦廠礦漿輸送、洗煤廠煤漿及重介輸送等。離心泵工作時,泵需要放在陸地上,吸水管放在水中,還需要灌泵啟動。泥漿泵和液下離心泵由于受到結構的限制,工作時電機需要放在水面之上,泵放入水中,因此必須固定,否則,電機掉到水中會導致電機報廢。而且由于長軸長度一般固定,所以泵安裝使用較麻煩,應用的場合受到很多的限制。

工作流量

一、工作點

離心泵的特性曲線是泵本身固有的特性,它與外界使用情況無關。但是,一旦泵被安排在一定的管路系統中工作時,其實際工作情況就不僅與離心泵本身的特性有關,而且還取決于管路的工作特性。所以,要選好和用好離心泵,就還要同時考慮到管路的特性。

在特定管路中輸送液體時,管路所需壓頭He隨著流量Qe的平方而變化。將此關系繪在坐標紙上即為相應管路特性曲線。

若將離心泵的特性曲線與其所在管路特性曲線繪于同一坐標紙上,如所示,此兩線交點M稱為泵的工作點。選泵時,要求工作點所對應的流量和壓頭既能滿足管路系統的要求,又正好是離心泵所提供的,即Q = Qe,H = He。

二、流量調節

(1)改變閥門的開度

改變離心泵出口管線上的閥門開關,其實質是改變管路特性曲線。如所示,當閥門關小時,管路的局部阻力加大,管路特性曲線變陡,工作點由M移至M1,流量由QM減小到QM1。當閥門開大時,管路阻力減小,管路特性曲線變得平坦一些,工作點移至M2,流量加大到QM2。

用閥門調節流量迅速方便,且流量可以連續變化,適合化工連續生產的特點。所以應用十分廣泛。缺點是閥門關小時,阻力損失加大,能量消耗增多,很不經濟。

(2)改變泵的轉速

改變泵的轉速實質上是改變泵的特性曲線。泵原來轉速為n,工作點為M,如下所示,若把泵的轉速提高到n1,泵的特性曲線 H——Q往上移,工作點由M移至M1,流量由QM加大到QM1。若把泵的轉速降至n2,工作點移至M2,流量降至QM2。

這種調節方法需要變速裝置或價格昂貴的變速原動機,且難以做到連續調節流量,故化工生產中很少采用。

常用標準介紹

在石油、化工領域,使用最多的離心泵國際標準是API610、ISO5199和ANSIB73.1M/B73.2M等,國內標準是GB3215和GB5656/T。

1.1API610

API,是美國石油協會(AmericanPetroleumInstitute)的簡稱。出版API610標準的目的是為了提供一份采購規范,以便于離心泵的制造和采購。

1.2 ISO5199

ISO是國際標準化組織的簡稱。ISO5199 Technical Specification for Centrifugal Pumps , ClassⅡ(離心泵技術規范Ⅱ級),主要依據是德國的DIN標準。

1.3 ASMEB73.1M/B73.2M

ASME是美國機械工程師協會(TheAmericanSocietyofMechanicalEngineers)的簡稱。

一、按葉輪數目來分類

1、單級泵:即在泵軸上只有一個葉輪。

2、多級泵:即在泵軸上有兩個或兩個以上的葉輪,這時泵的總揚程為n個葉輪產生的揚程之和。

二、按工作壓力來分類

1、低壓泵:壓力低于100米水柱;離心泵離心泵

2、中壓泵:壓力在100~650米水柱之間;

3、高壓泵:壓力高于650米水柱。

三、按葉輪吸入方式來分類

1、單側進水式泵:又叫單吸泵,即葉輪上只有一個進水口;

2、雙側進水式泵:又叫雙吸泵,即葉輪兩側都有一個進水口。它的流量比單吸式泵大一倍,可以近似看作是二個單吸泵葉輪背靠背地放在了一起。

四、按泵殼結合來分類

1、水平中開式泵:即在通過軸心線的水平面上開有結合縫。

2、垂直結合面泵:即結合面與軸心線相垂直。

五、按泵軸位置來分類

1、臥式泵:泵軸位于水平位置。

2、立式泵:泵軸位于垂直位置。

六、按葉輪出方式分類

1、蝸殼泵:水從葉輪出來后,直接進入具有螺旋線形狀的泵殼。

2、導葉泵:水從葉輪出來后,進入它外面設置的導葉,之后進入下一級或流入出口管。

七、按安裝高度分類

1、自灌式離心泵:泵軸低于吸水池池面,啟動時不需要灌水,可自動啟動。單級單吸離心泵單級單吸離心泵

2、吸入式離心泵(非自灌式離心泵):泵軸高于吸水池池面。啟動前,需要先用水灌滿泵殼和吸水管道,然后驅動電機,使葉輪高速旋轉運動,水受到離心力作用被甩出葉輪,葉輪中心形成負壓,吸水池中水在大氣壓作用下進入葉輪,又受到高速旋轉的葉輪作用,被甩出葉輪進入壓水管道。

另外,根據用途也可進行分類,如油泵、水泵、凝結水泵、排灰泵、循環水泵等。

折疊編輯本段工作原理

離心其實是物體慣性的表現,比如雨傘上的水滴,當雨傘緩慢轉動時,水滴會跟隨雨傘轉動,這是因為雨傘與水滴的摩擦力做為給水滴的向心力使然。但是如果雨傘轉動加快,這個摩擦力不足以使水滴在做圓周運動,那么水滴將脫離雨傘向外緣運動,就像用一根繩子拉著石塊做圓周運動,如果速度太快,繩子將會斷開,石塊將會飛出.這個就是所謂的離心。

主要工作原理:

(1)葉輪被泵軸帶動旋轉,對位于葉片間的流體做功,流體受離心作用,由葉輪中心被拋向外圍。當流體到達葉輪外周時,流速非常高。

(2)泵殼匯集從各葉片間被拋出的液體,這些液體在殼內順著蝸殼形通道逐漸擴大的方向流動,使流體的動能轉化為靜壓能,減小能量損失。所以泵殼的作用不僅在于匯集液體,它更是一個能量轉換裝置。

(3)液體吸上原理:依靠葉輪高速旋轉,迫使葉輪中心的液體以很高的速度被拋開,從而在葉輪中心形成低壓,低位槽中的液體因此被源源不斷地吸上。

氣縛現象:如果離心泵在啟動前殼內充滿的是氣體,則啟動后葉輪中心氣體被拋時不能在該處形成足夠大的真空度,這樣槽內液體便不能被吸上。這一現象稱為氣縛。

為防止氣縛現象的發生,離心泵啟動前要用外來的液體將泵殼內空間灌滿。這一步操作稱為灌泵。為防止灌入泵殼內的液體因重力流入低位槽內,在泵吸入管路的入口處裝有止逆閥(底閥);如果泵的位置低于槽內液面,則啟動時無需灌泵。

(4)葉輪外周安裝導輪,使泵內液體能量轉換效率高。導輪是位于葉輪外周的固定的帶葉片的環。這些葉片的彎曲方向與葉輪葉片的彎曲方向相反,其彎曲角度正好與液體從葉輪流出的方向相適應,引導液體在泵殼通道內平穩地改變方向,使能量損耗最小,動壓能轉換為靜壓能的效率高。

(5)后蓋板上的平衡孔消除軸向推力。離開葉輪周邊的液體壓力已經較高,有一部分會滲到葉輪后蓋板后側,而葉輪前側液體入口處為低壓,因而產生了將葉輪推向泵入口一側的軸向推力。這容易引起葉輪與泵殼接觸處的磨損,嚴重時還會產生振動。平衡孔使一部分高壓液體泄露到低壓區,減輕葉輪前后的壓力差。但由此也會引起泵效率的降低。

(6)軸封裝置保證離心泵正常、高效運轉。離心泵在工作是泵軸旋轉而殼不動,其間的環隙如果不加以密封或密封不好,則外界的空氣會滲入葉輪中心的低壓區,使泵的流量、效率下降。嚴重時流量為零——氣縛。通常,可以采用機械密封或填料密封來實現軸與殼之間的密封。



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