製品の説明

セルフプライミングポンプは、作業原則に従って次のカテゴリに分類されます。1。ガス液体混合タイプ(内部混合タイプと外部混合タイプを含む)。 2。水輪の種類。 3。ジェットタイプ(液体ジェットとガスジェットを含む)。ガス液体混合タイプのセルフプライミングポンプの作業プロセス:セルフプライミングポンプのポンプボディの特別な構造により、ポンプが停止した後、ポンプボディには一定量の水があります。インペラの回転により、ポンプが再起動されると、吸引パイプラインの空気と水が完全に混合され、ガス水分離チャンバーに排出されます。ガス水分離チャンバーの上部のガスはオーバーフローし、下部の水はインペラに戻り、ポンプのすべてのガスと吸引パイプラインが排出され、自己圧縮と通常の水ポンピングが完了するまで、吸引パイプラインの残りの空気と再び混合します。ウォーターリングホイールタイプのセルフプライミングポンプは、ウォーターリングホイールとポンプインペラーを1つのハウジングに組み合わせており、ウォーターリングホイールを使用してガスを放電して自己プライミングを実現します。ポンプが正常に動作している場合、ウォーターリングホイールとポンプインペラーの間のチャネルを切断し、ウォーターリングホイールの液体を放電することができます。ジェットタイプのセルフプライミングポンプは、遠心ポンプとジェットポンプ(またはエジェクター)で構成されており、ジェットデバイスを使用してノズルで真空を作成することで吸引を実現します。
ポンプのパワーマシンの種類によれば、それらは電動モーターにマッチしたセルフプライミングポンプとディーゼルエンジンに類を見ないセルフプライミングポンプに分けられます。
セルフプライミング関数を実現する構造と作業特性によれば、それらは内部スライディングタイプ、外部スライドタイプ、ウォーターリングホイールタイプ、その他のタイプに分類できます。伝送方法には、直接駆動(内部シャフトを含む)とベルトドライブが含まれます。入口直径は25〜200ミリメートルです。
ZWタイプのセルフプライミングポンプは、国内および外国の両方のソースからの関連する技術データに基づいて開発された省エネポンプ製品の一種です。このポンプは、コンパクトな構造、便利な操作、安定したランニング、簡単なメンテナンス、高効率、長いサービス寿命、強力な自己圧縮能力を備えたセルフプライミング遠心ポンプです。パイプラインにボトムバルブを設置する必要はなく、操作前にポンプボディに一定量のプライミング液体を保持する必要があります。これにより、パイプラインシステムが簡素化され、労働条件が向上します。
主なアプリケーション:
1.ロッカーアームタイプのスプレーヘッドを使用すると、空気に水をスプレーし、スプレーのために細かい液滴に分散させることができます。農場、保育園、果樹園、ティーガーデンに最適なツールです。
2。透明な水、海水、酸性度とアルカリ度のある化学媒体、および一般的なペーストのようなスラリーに適しています(100セントポワーズ以下の中程度の粘度と30%未満の固体含有量)。
3.フィルタープレスの任意のモデルと仕様と組み合わせて使用して、ろ過用のフィルタープレスにスラリーを届けることができます。この目的で最も理想的なポンプタイプです。
ZWタイプのセルフプライミングノンブロッキング下水ポンプは、自己プライミングおよび下水排出機能を統合する新しいタイプのポンプです。 ZXタイプの自己供給遠心ポンプとQWタイプの潜水型下水ポンプの構造と性能に基づいて、同様の外国製品の利点を利用することにより開発されています。
セルフプライミングポンプは、セルフプライミング遠心ポンプです。それらは、コンパクト構造、便利な操作、安定したランニング、簡単なメンテナンス、高効率、長いサービス寿命、強力な自己賞賛の利点を持っています。パイプラインは、底部バルブを取り付ける必要はありません。操作前は、ポンプボディに一定量のプライミング液があることを確認する必要があります。異なる材料のポンプを使用して、異なる液体を処理できます。
セルフプライミングポンプの動作の原則は、ポンプが始まる前に、ポンプボディに水で満たされていることです(または、ポンプボディ自体に水がある)。開始後、インペラーは高速で回転し、インペラーの溝の水が渦チャンバーに向かって流れます。現時点では、入口に真空が形成され、インレットチェックバルブが開き、吸引パイプの空気がポンプに入り、インペラーの溝を通って外側の端に到達します。

作業原則

このポンプは、軸方向のリターンリキッドポンプボディ構造を採用しています。ポンプ本体は、吸引チャンバー、貯蔵室、渦チャンバー、リターンリキッドホール、ガス液液分離チャンバーなどで構成されています。ポンプが正常に開始された後、インペラーは吸引チャンバーに保存された液体と吸引パイプラインの空気を一緒に吸い込み、インペラの内側に完全に混合されます。遠心力の作用の下で、ガスを運ぶ液体は渦チャンバーの外縁に向かって流れます。一定の厚さの白い泡バンドと高速回転液体リングがインペラーの外側の端に形成されます。ガス液体混合物は、拡散チューブを通り、ガス液体分離チャンバーに通過します。この時点で、流速が突然減少したため、軽量ガス混合物から軽いガスが分離されています。ガスは上昇し続け、ポンプボディを通過した後、ポンプアウトレットを介して排出されます。ガス状の液体は貯蔵室に戻り、リターンホールから再びインペラーに入り、インペラ内の吸引パイプラインから吸い込まれたガスと混ざります。高速回転インペラーの動作の下で、このプロセスが繰り返されると、インペラー... .の外側の端に流れ、吸引パイプラインの空気はすべてのガスが吸い出され、自己供給プロセスが完了するまで減少し続けます。その後、ポンプは通常の動作に入ります。
一部のポンプのベアリングボディの底には、冷却室もあります。ベアリングが熱くなり、温度上昇が70度を超えると、冷却チャンバーの冷却液パイプジョイントを介して冷却液を注入して、循環して冷却できます。液体が高圧領域からポンプ内の低圧領域に漏れないようにするシーリングメカニズムは、前後のシーリングリングです。フロントシーリングリングはポンプボディに設置されており、背面シーリングリングはベアリングボディに設置されています。シーリングリングが長期操作中にある程度摩耗し、ポンプの効率と自己採用性能に影響を与える場合、それらを交換する必要があります。
セルフプライミングポンプ構造
多くの種類のセルフプライミングポンプがあります。その中には、溶融塩ポンプ、真空ポンプ、水中ポンプ、メーターポンプ、ギアポンプ、耐腐食性ポンプ、酸耐性ポンプ、および消火ポンプが時計回りの方向に流れます。その後、彼らは正しい水の穴から来る水と融合し、ボルートに沿って流れます。ヴォルートの羽根に対する液体の連続的な影響とインペラによる連続的な粉砕により、空気と強く混合され、空気水混合物が形成され、空気と水を分離することが不可能になります。混合物は、ボルートの出口のバッフル舌で分離され、短いパイプに沿って分離チャンバーに入ります。分離チャンバーでは、空気が出口パイプから分離され、水は左右の水の穴をインペラの外側の端に戻し、吸引パイプから空気と混ぜます。このプロセスは、吸引パイプ内のすべての空気が使い果たされ、水がポンプに入るまで自己拡大プロセスを完了するまで繰り返されます。下水ポンプ、セルフプライミングポンプ、オイルポンプ、ダイアフラムポンプ、ネジポンプ、ギアオイルポンプ、ギアポンプの操作は同じです。違いは、リターン水が外側の縁の代わりにインペラーの入口に流れることです。内部混合自己拡大ポンプは、ポンプ内の液体がインペラの入口に戻ることを開始するときに、インペラーの前面の下のリターンバルブを開く必要があります。インペラの高速回転の作用の下で、水は吸引パイプから空気と混合して空気水混合物を形成し、分離チャンバーに排出されます。ここでは、空気が排出され、水は戻りバルブを介してインペラーの入口に戻ります。この自己拡大プロセスは、すべての空気が使い果たされ、水が吸い込まれるまで繰り返されます。内部混合セルフプライミングポンプの動作原理は、外部混合自己供給ポンプのそれと同じです。

製品の説明

化学産業:酸やアルカリなどの腐食性液体を輸送するには、耐食性(ステンレス鋼、プラスチックなど)を備えた材料を選択する必要があります。
製薬業界:薬用液体と溶媒を輸送するには、衛生基準(316Lステンレス鋼など)を満たす必要があります。
食品業界:フルーツジュースと乳製品を輸送するには、食品グレードの材料(304ステンレス鋼、汚染のない設計など)が必要です。
市営工学:下水処理と雨水排出に使用され、大きな流れと高ヘッドポンプの種類が必要です。
農業分野
灌漑システム:堆積物の含有量が高い媒体に適した水源から農地への水を汲み上げます。
水産養殖:循環水処理、酸素供給装置の水供給。
環境保護工学
下水処理:固体粒子を含む廃水の輸送、詰まり防止設計(オープンインペラーなど)が必要です。
川のdr:クリアリバーシルト。
石油化学産業
船フィールド:キャスクボトムドレナージ、オイルタンカーの荷降ろし、適用可能な中温-20度から80度。
陸上油デポ:ガソリンや灯油などの石油製品の輸送。
他のシナリオ
火災緊急事態:緊急時の給水に使用されます。
農業スプレー:スイングノズルを設置した後、灌漑用の農地のために水を噴霧できます。
製品パラメーター
| 容量q | 頭 | 吸引 | 回転 スピード |
自己 プライミング |
パワー(kw) | ||
| m 3 /h |
(L/s) | (m) | (m) | (r/min) | (最小/5m) | 吸収 力 |
モーター 力 |
| 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
| 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
| 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
| 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
| 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
| 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
| 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
| 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
| 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
| 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
| 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
| 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
| 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
| 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
| 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
| 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
| 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
| 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
| 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
| 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
| 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
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