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2017-09-28 22:47:00
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产品简介

砂砾泵,砂砾泵地址,石泵渣浆泵业:石家庄石泵渣浆泵业有限责任公司相对于目前正在改制和未改制的国有企业而言,我公司更加珍视公司的每一个客户,因为客户是我们企业的生存之源。没有客户的支持,企业将在市场竞争中遭到淘汰,我们愿与贵公司共同发展、壮大。

详细介绍

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D型挖泥泵及G型砂浆泵,该型泵具有较大的过流通道,适用于输送砂砾,泥浆及固体颗粒较大的渣浆。石家庄石泵渣浆泵专业生产。咨询: 周丽
应用范围:该系列砂砾泵主要用于颗粒太大,一般渣浆泵不能输送的强
磨蚀性物料浆体的连续输送,如挖泥船挖泥,采砂船抽沙,疏浚河道,
采矿及金属冶炼爆渣的输送等。
材 质:高铬合金耐磨材质。
型号意义:如6/4D-G(GH)
6:出口直径为6英寸(150mm)
4:出口直径为4英寸(100mm)
D:托架形式
G:砂砾泵
GH:高扬程砂砾泵
D、G型泵为单泵壳结构(即不带内衬)。泵体、泵盖和叶轮均采用耐磨金属制造。泵体、泵盖的连接采用特殊的夹紧结构,泵出口方向可任意旋转,安装拆卸方便。
各型泵进口均为水平方向,从传动方向看泵为顺时正方向旋转。

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2.轴封部分
轴封有两种型式,副叶轮轴封及填料轴封。
(1)、副叶轮轴封:在泵进口正压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级串联的*级泵,可以采用副叶轮轴封,副叶轮轴封具有不需要轴封水,不稀释矿浆,轴封效果好等优点。
(2)、填料轴封:填料轴封结构简单,维修方便,但须使用轴封水,对于不适于用副叶轮轴封的工况可采用填料轴封。
G型砂砾泵型号大全:
6/4D-G抽沙泵,6/4D-G砂砾泵,8/6E-G吸沙泵,10/8F-G船用抽沙泵
10/8S-G砂砾泵,10/8S-GH高扬程砂砾泵,
12/10G-G柴油机抽沙砂,12/10G-GH高扬程抽沙泵,14/12G-G吸沙泵,
14/12T-G船用吸沙泵,16/14G-G砂砾泵,
16/14TU-GH挖泥泵,18/16TU-G砂砾泵,18/16TU-GH高扬程砂砾泵
G型砂砾泵主要配件:砂砾泵泵体,砂砾泵泵盖,砂砾泵叶轮,砂砾泵护套,砂砾泵泵体,砂砾泵后护板,轴套,付叶轮,填料箱,叶轮拆卸环,减压盖,水封环,对开填料压盖,轴,轴承,轴承体,托架,端盖,迷宫套,轴承组件等,如需砂砾泵结构图,砂砾泵装配图请石泵渣浆泵售前客服取得,: 王磊

    2 不同调节方式下泵的能耗分析
    在对不同调节方式下的能耗分析时,石泵渣浆泵业文章仅针对目前广泛采用的阀门调节和泵变转速调节两种调节方式加以分析。由于离心泵的并、串联操作目的在于提高压头或流量,在化工领域运用不多,其能耗可以结合图2进行分析,方法基本相同。
    2.1 阀门调节流量时的功耗
离心泵运行时,电动机输入泵轴的功率N为:
    N=vQHη
式中N——轴功率,w;
Q——泵的有效压头,m;
H——泵的实际流量,m3/s;
v——流体比重,N/m3;
η——泵的效率。
石泵渣浆泵业当用阀门调节流量从Q1到Q2,在工作点A2消耗的轴功率为:
  NA2=vQ2H2η
  vQ2H3——实际有用功率,W;
  vQ2(H2-H3)——阀门上损耗得功率,W;
  vQ2H2(1η-1)——离心泵损失的功率,W。
    2.2 变速调节流量时的功耗
在进行变速分析时因要用到离心泵的比例定律,石泵渣浆泵业根据其应用条件,以下分析均指离心泵的变速范围在±20%内,且离心泵本身效率的变化不大[3]。用电动机变速调节流量到流量Q2时,在工作点A3泵消耗的轴功率为:
NA3=vQ2H3η
同样经变换可得:
NA3=vQ2H3+vQ2H3(1η-1) (2)
式中 vQ2H3——实际有用功率,W;
vQ2H3(1η-1)——离心泵损失的功率,W。

    3 结论
    对于目前离心渣浆泵通用的出口阀门调节和泵变转速调节两种主要流量调节方式,泵变转速调节 节约的能耗比出口阀门调节大得多,石泵渣浆泵业这点可以从两者的功耗分析和功耗对比分析看出。通过离心泵的流量与扬程的关系图,可以更为直观的反映出两种调节方式下的能耗关系。通过泵变速调节来减小流量还有利于降低离心泵发生汽蚀的可能性。当流量减小越大时,变速调节的节能效率也越大,即阀门调节损耗功率越大,但是,泵变速过大时又会造成泵效率降低,超出泵比例定律范围,因此,石泵渣浆泵业在实际应用时应该从多方面考虑,在二者之间综合出蕞佳的流量调节方法。
离心泵的工作原理和主要部件:石泵渣浆泵业小编整理如下:
    一、离心泵的工作原理
1 离心泵的工作原理
    叶轮安装在泵壳2内,并紧固在泵轴3上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有一液体吸入4与吸入管5连接。液体经底阀6和吸入管进入泵内。石泵渣浆泵业泵壳上的液体排出口8与排出管9连接。
石泵渣浆泵业在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,蕞后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。
液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。
2 气缚现象
    当泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气缚现象”。石泵渣浆泵业
    为了使泵内充满液体,通常在吸入管底部安装一带滤网的底阀,该底阀为止逆阀,滤网的作用是防止固体物质进入泵内损坏叶轮或防碍泵的正常操作。

 

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