目前工程界對熱泵系統的稱呼尚未形成規范統一的術語,熱泵的分類方法也各不相同。例如有的國外文獻把熱泵按低溫熱源所處的幾何空間分為大氣源熱泵(AirSourceHeatPump,ASHP)和地源熱泵(GroundSourceHeatPump,GSHP)兩大類。地源熱泵又進一步分為地表水熱泵(Surface-WaterHeatPump,SWHP)、地下水熱泵(GroundwaterHeatPump,GWHP)和地下稱合熱泵(Ground-CoupledHeatPump,GCHP)。國內文獻則把地源熱泵系統分為三類,分別稱為地表水地源熱泵系統、地下水地源熱泵系統、地埋管地源熱泵系統。如果按工作原理對熱泵分類可以分為機械壓縮式熱泵、吸收式熱泵、熱電式熱泵和化學熱泵。如果按驅動能源的種類對熱泵分類又可以分為高溫磁力泵、燃氣熱泵、蒸汽熱泵。由此看來分類方法不相同對熱泵的稱呼會有差異。在暖通空調專業范疇內,當對熱泵機組分類時常按熱泵機組換熱器所接觸的載熱介質分類,當對熱泵系統分類時常按低位熱源分類。按熱泵機組換熱器所接觸的載熱介質分類空氣/空氣熱泵這種單元式熱泵被極廣泛
潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。采用獨特結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。潛水排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。1、潛水式排污泵 采用獨特的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。2、潛水排污泵機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。3、潛水排污泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修
1、高溫磁力泵軸承損壞。高溫磁力泵的軸承采用的材料是高密度碳,如遇泵斷水或泵內有雜質,就會造成軸承的損壞。圓筒形聯軸器內外磁轉子間的同軸度要求若得不到保證,也會直接影響軸承的壽命。2、揚程不足。造成這種故障的原因有:輸送介質內有空氣,葉輪損壞,轉速不夠,輸送液體的比重過大,流量過大。3、高溫磁力泵軸折斷。CQB型高溫磁力泵的泵軸采用的材料是99%的氧化鋁瓷,泵軸折斷的主要原因是,因為泵空運轉,軸承干磨而將軸扭斷。拆開泵檢查時可看到軸承已磨損嚴重預防泵折斷的主要辦法是避免泵的空運轉。4、流量不足。造成流量不足的主要原因有:葉輪損壞,轉速不夠,揚程過高,管內有雜物堵塞等。5、高溫磁力泵打不出液體。高溫磁力泵打不出液體是泵最易出現的故障,其原因也較多。首先應檢查泵的吸入管路是否有漏氣的地方,檢查吸入管內空氣是否排出,高溫磁力泵內灌注的液體量是否足夠,吸人管內是否有雜物堵塞,還應查一查泵是否反轉(尤其是在換過電機后或供電線路檢修過后),還應注意泵的吸上高度是否太高。通過以上檢查若仍不能解決,可將泵拆開檢查,看泵軸是否折斷,還應檢查泵的動環、靜環是否完好,整個轉子
氣動隔膜泵的適用場合及工作原理簡介氣動隔膜泵是一種新型輸送機械,是目前國內最新穎的一種泵類。采用壓縮空氣為動力源,對于各種腐蝕性液體,帶顆粒的液體,高粘度、易揮發、易燃、劇毒的液體,均能予以抽光吸盡。氣動隔膜泵其有四種材質:塑料、鋁合金、鑄鐵、不銹鋼。隔膜泵根據不同液體介質分別采用丁晴橡膠、氯丁橡膠、氟橡膠、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以滿足不同用戶的需要。安置在各種特殊場合,用來抽送種常規泵不能抽吸的介質,均取得了滿意的效果。一、氣動隔膜泵的優勢由于氣動隔膜泵具有以上特點,所以在世界上隔膜泵自從誕生以來正逐步侵入其他泵的市場,并占有其中的一部分。如:噴漆、陶瓷業中隔膜泵已占有絕對的主導地位,而在其他的一些行業中,像環保、廢水處理、建筑、排污、精細化工中正在擴大它的市場份額,并具有其他泵不可替代的地位。氣動隔膜泵的優勢在于:1、由于用空氣作動力,所以流量隨背壓(出口阻力)的變化而自動調整,適合用于中高粘度的流體。而離心泵的工作點是以水為基準設定好的,如果用于粘度稍高的流體,則需要配套減速機或變頻調速器,成本就大大的提高了,對于齒輪泵也是同樣如此。2、在易燃易
真空泵是一種旋轉式變容真空泵須有前級泵配合方可使用在較寬的壓力范圍內有較大的抽速對被抽除氣體中含有灰塵和水蒸汽不敏感廣泛用于冶金、化工、食品、電子鍍膜等行業。 真空泵是一種旋轉式變容真空泵須有前級泵配合方可使用在較寬的壓力范圍內有較大的抽速對被抽除氣體中含有灰塵和水蒸汽不敏感廣泛用于冶金、化工、食品、電子鍍膜等行業。主要有WLW系列立式無油真空泵、W型往復式真空泵、2X,2XZ型旋片式真空泵、ZJ,ZJH型羅茨真空泵(ZJH型為專利產真空泵品)、2SK、SK型水環式真空泵、2BV、2BA型水環式真空泵、H、2H型滑閥真空泵、TLZ型真空泵、SL型羅茨鼓風機、JZJHX型羅茨旋片真空機組、JZJHS型羅茨水環真空機組、JZJHWLW型立式無油真空機組、JZJP型羅茨水噴射真空機組、JZJHBA型羅茨水環真空機組、RPP型水噴射真空泵、JZJH2H型羅茨滑閥式真空機組等型號。真空泵工作原理:1.首先應該充分了解被抽氣體成分。如氣體中含不含可凝蒸氣、有無顆?;覊m、有無腐蝕性、爆炸性等。如果氣體中含有蒸氣、顆粒、及腐蝕性氣體,應該考慮在泵的進氣口管路上安裝輔助設備,如冷凝器、除
自吸式離心泵產品特點自吸式離心泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝在管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
在便拆立式管道離心泵的樣本中有一項性能指標,叫做允許吸上真空高度,用符號[Z/s]表示。這項性能指標和泵的幾何安裝高度有關,幾何安裝高度就是根據這一數值計算的。允許吸上真空高度和幾何安裝高度之間的關系可以通過進行討論。流體在旋轉葉輪中受離心力的作用被甩出葉輪,這時在葉輪入口處就形成真空,于是水池中的液體就在液面壓力的作用下經吸水管路進入泵內。取吸水池液面為基準面,列出水面e-e和泵人口s-s斷面的伯努利方程式Hg--幾何安裝高度(m);pe--吸水池液面壓力(Pa);Ps泵吸入口壓力(Pa);vs一~泵吸人口平均流速(m/s);K--吸入管路中的流動水頭損失(m);P--流體密度(kg/m3)。如果液面壓力就是大氣壓力,從式(4-3)可知,泵的幾何安裝高度與液面壓力、人口壓力、入口平均速度\以及吸入管路中的流動水頭損失hv有關,幾何安裝高度總是小于10m。式稱為吸上真空高度,用符號表本。在發生斷裂工況時,度稱為最大吸上真空高度或臨界吸上真空高度,用符號sinai表示。最大吸上真空高度乂raax是由試驗確定的
不銹鋼臥式單級離心泵非變速調節中常用的調節方式主要有:節流調節、分流調節、離心式和軸流式風機的前導葉調節、混流式和軸流式風機的動葉調節、不銹鋼臥式單級離心泵的汽蝕調節等?,F分別介紹如下:節流調節節流調節是指在維持泵與風機轉速不變的情況下,通過改變裝在管路上的閥門或擋板等節流部件的開度來改變管路系統的流量,從而改變運行工況點而達到調節目的的調節方式。節流調節又可分為出口端節流調節和進口端節流調節兩種方式。(1)出口端節流調節利用裝在泵或風機出口管路上的節流部件來調節流量,這種調節方式稱為出口端節流調節。某泵出口管路閥門節流調節原理圖,當閥門全開時,其管路性能曲線為凡-?v,運行工況點為M;當關小閥門至某一開度時,由于管路系統的局部阻力系數增加,使得管路性能曲線變陡,由札-9V變為圮泵的運行工況點由也M移至M'。泵的因關小泵出口閥門所產生的節流損失為A/t,則相石輸出流量由原來的減至q、M。泵與風機出口端節流調節具有簡單、可靠、方便、調節裝置的初投資很低等優點,過去各種不銹鋼臥式單級離心泵與風機普遍采用這一調節方式。但由于采用該調節方式節流時能量損失很大,并
一般先用煤油將臥式管道離心泵軸清洗干凈,用紗布打光,檢查表面是否有溝痕和磨損,然后用千分尺檢査主軸頸圓柱度,用百分表檢查直線度,必要時用超聲波、磁粉探傷或著色檢査看是否有裂紋。下面介紹軸直線度的檢査。對于彎曲的泵軸,將其夾持在車床上測量最為方便,精度也較高。也可以采用滾動軸承支架或v形鐵支撐測量,但測量時必須保證軸本身的水平度和有軸向定位,以防止竄動。直線度的具體測量方法如下。確定軸向測量部位。一般取安裝旋轉零件等重要部位,如取半聯軸器、軸承、葉輪等部位為測量點。將軸的各側部位截面劃分為四等份或更多偶數份。在測量截面上裝上百分表,表測量頭要垂直于軸線。將軸按同一方向緩緩地轉動一周,依次測出各點讀數并做記錄。根據各測量截面的偏差值做綜合分析。用180°對稱兩方位的徑向跳動差值的一半,畫出相應的軸彎曲圖。分析最大彎曲部位與方位。應當注意,每個截面測出的各方位徑向圓跳動值的數值,僅表示該截面在某方位上的圓度偏差值,不能理解成是軸的彎曲情況。只有通過多個截面在同一方位的圓度的偏差值畫出的軸彎曲曲線圖,才能分析出軸彎曲的程度、部位及
