泵是输送流体或使流体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;E+H 的现场总线产品,高效传输工业数据。重庆E+HUP循环泵
离心泵可分为水平离心泵和垂直离心泵。离心泵可分为多级离心泵和单级离心泵。立式离心泵启动前检查接线完成后,检查电机转动方向是否正确。检查立式离心泵出口管道及附属管道、阀门、法兰安装是否符合要求,地脚螺栓与接地线连接是否良好。打开立式泵入口阀,关闭离心泵出口阀,打开压力表阀。盘车检查旋转是否正常。检查冷却阀是否打开,管道连接是否畅通。立式离心泵启动。启动离心泵电机时,如有异常声音或无法启动,应及时切断电源,逐步打开出口阀。立式离心泵所有入口阀均打开,出口阀关闭,可启动电机。当立式离心泵出口压力大于运行压力时,检查其他附件是否正常运行,并逐渐打开出口阀。重庆非玻璃数字式pH电极Memosens CPS97E继电器制造用 E+H 仪表,保障产品质量。
利用离心力输水的想法很早出在列奥纳多·达芬奇所作的草图中。1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵。1851~1875年,带有导叶的多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能。尽管早在1754年,瑞士数学家欧拉就提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到19世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源之后,它的优越性才得以充分发挥。
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、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。根据泵选型原则和选型基本条件,具体操作如下:1.根据装置的布置、地形条件、水位条件、运转条件,确定选择卧式、立式和其它型式(管道式、潜水式、液下式、无堵塞式、自吸式、齿轮式等)的泵。2.根据液体介质性质,确定清水泵,热水泵还是油泵、化工泵或耐腐蚀泵或杂质泵,或者采用无堵塞泵。安装在爆破区域的泵,应根据爆破区域等级,采用相应的防爆电动机。互感器制造用 E+H 仪表,提升生产精度。
输送液体或使液体增压的机械。广义上的泵是输送流体或使其增压的机械,包括某些输送气体的机械。泵把原动机的机械能或其他能源的能量传给液体,使液体的能量增加。水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代已有各种提水器具,如埃及的链泵(前17世纪)、中国的桔槔(前17世纪)、辘轳(前11世纪)、水车(公元1世纪),以及公元前的3世纪古希腊阿基米德发明的螺旋杆等。公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明了很原始的活塞泵-灭火泵。电容器制造用 E+H 仪表,控制产品质量。河北ALPHA循环泵
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泵的材料可以是不锈钢(SS316或SS304),铸铁等它取决于泵的应用。316不锈钢在水工业和制药应用程序的正常使用,作为不锈钢在高温下产生更好的效果。电动式:采用600W有刷电机,自重轻,动力强;泵体设计高,低压二段式,方便高效;阀体采用电磁铁驱动回位,到达设定压力,自动泄压归零,以延长工具头使用寿命,小油箱设计,外置空气阀,便于油气交换,使用十分方便;做单油路使用,推动单油路油压工具:(如冲孔机,弯曲机,小吨位各类压钳等)。充电式:采用充电式电池作为驱动动力;泵机及电池一体化设计,便于携带;体积小,重量轻,便于高空及野外没有电源情况下的作业;REC-P2单动式充电液压泵能推动60吨以下单动工具作。重庆E+HUP循环泵
气力输送中的物料特性对输送的影响物料的特性对气力输送有着至关重要的影响。首先是物料的粒度,粒度较小的粉状物料,如糖粉,在较低的气流速度下就可以实现悬浮输送,因为其质量轻,容易被气流带动。而粒度较大的颗粒则需要更高的气流速度和能量。例如在输送煤炭颗粒时,较大颗粒的煤炭需要更强的气流来克服重力和摩擦力。物料的密度也很关键,密度大的物料需要更大的气力来使其悬浮和移动。像金属粉末这种密度较大的物料,相比轻质的塑料粉末,在气力输送时需要更高的压力和速度。此外,物料的湿度、粘性等也会影响输送效果,湿度高或粘性大的物料可能会结块,堵塞管道,因此在输送前需要对这类物料进行适当处理。无锡找气力输送设备选择哪家,...