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企業商機
E+H基本參數
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E+H企業商機

離心泵的機械密封大多數主要特性是其控制密封功能、摩擦力、磨損和壽命的自動界面潤滑機理。一切取決于穿過界面并建立潤滑膜的液體以便密封在實際無接觸(通常是混合磨擦,介于干摩擦和完整液膜之間的潤滑摩擦狀態)條件下運行。在腔體壓力作用下介質穿過密封摩擦副端面;表面張力和離心力在此時影響不大。隨著流體徑向流過端面,流體壓力持續下降直到它達到外部背壓(一般為大氣壓力),此壓力作用類似于流體靜壓軸承的承載功能。當密封旋轉時,端面內的剪切流與端面剩余高度變化相互作用產生流體動壓,該壓力場具有流體動壓軸承類似的承載功能,并取決于介質粘度、轉速和端面間隙變化。E+H的電磁流量計在腐蝕性介質中穩定運行。四川Endress+Hauser過程安裝支架Unifit CPA640

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利用離心力輸水的想法很早出在列奧納多·達芬奇所作的草圖中。1689年,法國物理學家帕潘發明了四葉片葉輪的蝸殼離心泵。但更接近于現代離心泵的,則是1818年在美國出現的具有徑向直葉片、半開式雙吸葉輪和蝸殼的所謂馬薩諸塞泵。1851~1875年,帶有導葉的多級離心泵相繼被發明,使得發展高揚程離心泵成為可能。盡管早在1754年,瑞士數學家歐拉就提出了葉輪式水力機械的基本方程式,奠定了離心泵設計的理論基礎,但直到19世紀末,高速電動機的發明使離心泵獲得理想動力源之后,它的優越性才得以充分發揮。四川多參數手操器Liquiline To Go CYM290E+H為水處理行業提供智能化儀表。

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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。如下圖所示,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。所以應用十分普遍。缺點是閥門關小時,阻力損失加大,能量消耗增多,很不經濟。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。

不銹鋼污水泵屬于離心雜質泵的一種,可輸送帶有酸性、堿性或其他腐蝕性的污水,普遍應用于化工、石油、輕工、食品、制藥、釀造、環保及污水處理等行業。電動機不能起動的原因有很多比如:管路堵塞,管路破裂,濾水網堵死,吸水口露出水面,電動機反轉,泵殼密封環,葉輪損壞,揚程超過不銹鋼污水泵揚程額定值過多,葉輪反轉等。過流部分如濾水網,輸水管,導流殼等部件嚴重堵塞或輸水管破裂。這時常會出現電流表讀數增大且指針擺動劇烈。應立即停機檢查清理,排除電路故障,清理堵塞物,補焊或換管,重新安裝;電機運轉正常但出水量少。其原因有水泵配置不合理,實際揚程與水泵額定揚程相比超出太多,需更換更高揚程水泵。也有可能是水泵反轉,只需調換電源線接線位置,將引出線任意兩相對調即可。如是密封環或葉輪過度磨損,應及時更換新件,或者更換高揚程泵,重新安裝,電機運轉正常但不出水,主要原因是在抽水過程中動水位下降過多,可將輸水管的閥門調小或將水泵放至動水面以下半米。E+H的儀表支持多通道測量功能。

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操作條件的內容很多,如液體的操作T飽和蒸汽力P、吸入側壓力PS、排出側容器壓力PZ、海拔高度、環境溫度操作是間隙的還是連續的、泵的位置是固定的還是可移的。根據泵選型原則和選型基本條件,具體操作如下:1.根據裝置的布置、地形條件、水位條件、運轉條件,確定選擇臥式、立式和其它型式(管道式、潛水式、液下式、無堵塞式、自吸式、齒輪式等)的泵。2.根據液體介質性質,確定清水泵,熱水泵還是油泵、化工泵或耐腐蝕泵或雜質泵,或者采用無堵塞泵。安裝在爆破區域的泵,應根據爆破區域等級,采用相應的防爆電動機。E+H的儀表支持多種校準方式。蘇州E+H數字式pHORP組合電極Memosens CPS96E

E+H的超聲波液位計在強干擾環境中表現優異。四川Endress+Hauser過程安裝支架Unifit CPA640

不銹鋼離心泵是普遍應用于化工工業系統的一種通用流體機械。它具有性能適應范圍廣(包括流量、壓頭及對輸送介質性質的適應性)、體積小、結構簡單、操作容易、操作費用低等諸多優點。通常,所選離心泵的流量、壓頭可能會和管路中要求的不一致,或由于生產任務、工藝要求發生變化,此時都要求對泵進行流量調節,實質是改變離心泵的工作點。離心泵的工作點是由泵的特性曲線和管路系統特性曲線共同決定的,因此,改變任何一個的特性曲線都可以達到流量調節的目的。離心泵的流量調節方式主要有調節閥控制、變速控制以及泵的并、串聯調節等。由于各種調節方式的原理不同,除有自己的優缺點外,造成的能量損耗也不一樣,為了尋求佳、能耗很小、很節能的流量調節方式,必須全方面地了解離心泵的流量調節方式與能耗之間的關系。四川Endress+Hauser過程安裝支架Unifit CPA640

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離心泵用機械密封經過靜試后,運轉時高速旋轉產生的離心力,會抑制介質的泄漏。因此,試運轉時機械密封泄漏在排除軸間及端蓋密封失效后,基本上都是由于動、靜環摩擦副受破壞所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:操作中,因抽空、氣蝕、憋壓等異常現象,引起較大的軸向力,使動、靜環接觸面分離;對安裝機械密封時壓縮量過大,導致摩擦副端面嚴重磨損、擦傷;動環密封圈過緊,彈簧無法調整動環的軸向浮動量;靜環密封圈過松,當動環軸向浮動時,靜環脫離靜環座;工作介質中有顆粒狀物質,運轉中進人摩擦副,探傷動、靜環密封端面;設計選型有誤,密封端面比壓偏低或密封材質冷縮性較大等。試運轉中經常出現,有時可以通過適當調整靜環座等予以...

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