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  • 電磁泵的分類與工作原理解析

    電磁泵是一種技術成熟并且廣泛應用的泵類產品,具有結構緊湊,輸出壓力高,無泄漏,體積小,價格相對低廉,輸出流量較小等特點。電磁泵利用現代磁力學原理,利用永磁體實現無接觸間接傳動的一種化工流程泵。利用磁場和導電流體中電流的相互作用,使流體受電磁力作用而產生壓力梯度,與可運動的泵體形成交互作用,帶動泵體振動,推動液體輸出。電磁泵主要分為:直流電磁泵和交流電磁泵兩大類。直流電磁泵包括傳導式電磁泵(平面式和螺旋式)和熱電-電磁泵;交流電磁泵包括單相交流電磁泵(平面傳導式、環形感應式)和三相交流電磁泵(平面
  • 葉片泵吸水性能及安裝高程及氣蝕余量

    有關葉片泵性能的闡述,都是以葉片泵的吸水條件符合要求為前提的。吸水性能是確定水泵安裝高程和進水池設計的依據。而使自控自吸泵水泵在設計規定的任何工作條件下不發生氣蝕,是確定安裝高程必須滿足的必要條件。水泵安裝過低會使泵房土建投資增大,施工更加困難;過高則水泵產生氣蝕,引起水泵工作時流量、揚程、效率的大幅度下降,甚至不能工作。所以水泵安裝高程的確定,是泵站設計中的重要課題。在泵站運行中,水泵裝置的故障也有很多出自于水泵的吸水不能滿足要求。因此,對葉片泵的吸水性能,必須予以高度重視。水泵在運行過程中,
  • 關于超級耐高壓止回閥結構以及安裝方式

    1、高壓止回閥的閥瓣呈圓盤狀,繞閥座通道的轉軸作旋轉運動,因閥內通道成流線形,流動阻力比升蝶式止回閥小,適用于低流速和流動不常變化的大口徑場合,但不宜用于脈動流,其密封性能不及升降式。蝶式止回閥分單瓣式、雙瓣式和多半式三種,這三種形式主要按閥門口徑來分,目的是為了防止介質停止流動或倒流時,減弱水力沖擊。2、高壓止回閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動的止回閥,內螺紋止回閥只能安裝在水平管道上,在高壓小口徑止回閥上閥瓣可采用圓球。蝶式止回閥的閥體形狀與截止閥一樣(可與截止閥通用),因此它的流體阻力系數較大。
  • 關于如何清洗發動機怠速閥和曲軸廢氣管

    一、怠速閥清洗怠速閥在發動機的后部,它一頭通過管道接在空濾上,另一頭接在發動機進氣室,是由雙線圈控制的截止閥,有4個通量不同的導通位置。當它導通時,發動機直接從空濾經怠速閥得到進氣,保持發動機怠速運轉。由于長期使用,難免有積垢產生,造成怠速閥不通暢,怠速不穩定,或行車中熄火。建議每季度清洗一次,可以DIY。方法如下:1、發動機處于熄火,稍涼,揭開發動機蓋,撐好。準備化油器清洗劑一聽,塑料簽,質量好的紙巾。2、怠速閥在發動機后部,應當站在右輪一側,先拔掉怠速閥上的驅動線路插頭,注意插頭的方向,以便
  • 關于柴油機噴油泵供油時的檢查與調整方案

    1、就機檢查供油正時噴油泵固定在柴油機上,可能因為各種情況造成供油正時不準,這時就需要檢查供油正時。(a)一人搖轉曲軸使I缸活塞處于壓縮行程(即I缸進、排氣門都出現間隙)時,當固定標記正好對準飛輪或曲軸膠帶輪上的供油提前角記號時,停止搖轉曲軸。(b)對于有噴油泵*分泵開始供油正時標記的,檢查聯軸器(或自動提前器)上的定時刻線標記是否與泵殼前端上的刻線記號對上。若兩記號正好對上,則說明供油正時正確;若聯軸器上的標決還未到泵殼刻線記號,則說明供油時間過晚;反之若聯軸器上的標記已超過泵殼刻線記號,則說
  • 關于調節閥故障的一些簡單處理方案

    1)卸開閥門進行清洗管路中的焊渣、鐵銹、渣子等會在節流口、導向部位、下閥蓋平衡孔內造成堵塞或卡住,使閥芯曲面、導向面產生拉傷和劃痕,密封面上產生壓痕等。這種現象經常發生于開工期間和大修后投運初期,是zui常見的故障。遇此情況,必須卸開閥門進行清洗,除掉渣物,如密封面受到損傷還應研磨,同時將底蓋打開,以沖掉從平衡孔掉入下閥蓋內的渣物,并對管路進行沖洗。投運前,讓調節閥全開,介質流動一段時間后再納入正常運行。(2)外接氣體或蒸汽進行沖洗采用普通調節閥時,一些易沉淀、含有固體顆粒的介質經常在節流口、導
  • 立式多級管道離心泵靜導葉調節原理

    導讀:未調節時,立式多級管道離心泵靜導葉的安裝角等于零,立式多級管道離心泵靜導葉對進口氣流基本上無作用,氣流將以徑向流人葉輪葉片。當調節立式多級管道離心泵靜導葉的安裝角使其大于零時,可以看出,氣流將以或流人葉輪葉片,因而&及%同時發生變化;化的改變必然使流量發生變化而的變化將使理論全壓PT發生變化。根據能量方程式有若氣流預旋速度分量〃lu越大且與A為同方向(即正預旋),則風機的理論全壓PT就越小,因此使性能曲線向下移,從而使運行工況點往小流量區移動,流量減小。實際上,增大立式多級管道離心泵靜導葉
  • 關于緊急關斷閥關斷延遲對天然氣管道泄漏過程的影響

    3ESD閥關斷動作對泄漏率的影響1計算算例條件。由于高壓天然氣管道泄漏速度較高,為清晰對比泄漏后的動態平衡過程和ESD閥關斷延遲影響,基于前述理論和模型,建立20000m長、內徑為254mm水平天然氣管道HYSYS泄漏等效模型。計算管道泄漏常見的小孔、大孔范圍內的泄漏口面積,小孔取內管道內橫截面積的1%(50615mm2),大孔取10%(5065mm2)。對于全尺寸斷裂,泄漏視為管道泄漏模式,泄漏速率為上下游管道單獨泄漏速率之和,2個ESD閥延遲相互影響很小,篇幅所限,這里不再分析。為求不同泄漏
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