150S50 双吸离心泵 东方双吸泵 品质有**
  • 150S50 双吸离心泵 东方双吸泵 品质有**
  • 150S50 双吸离心泵 东方双吸泵 品质有**
  • 150S50 双吸离心泵 东方双吸泵 品质有**

产品描述

输送介质清水 材质金属 额定扬程H0-200 叶片式泵吸入方式双吸泵 叶片式泵壳体型式蜗壳式 额定转速n1500-2900r/min 驱动方式电动泵 额定流量Q80-3500m3/h 叶片式泵叶轮级数单级泵 叶片式泵叶轮形式封闭式叶轮 叶片式泵泵轴位置卧式泵 颜色其他 流量50-10000 扬程0-200 功率0-2000kw 口径0-1200
导致叶轮移动更多,或轴承损坏,很可能会环比降低离心中开泵的转速,(3)动力机维护不力,电机因绕组烧损而失磁,维修时绕组匝数、线径、接线方式的改变,或者维修时故障并没有完全,也大概会改变离心中开泵的转速,有的水源特别深,有的水源周围地区特别平坦,忽略了离心中开泵的准许吸入范围,导致吸水很少或者根本并没有吸水,需要清楚的是,自吸离心中开泵的吸可以建立的真空度是有限的,真空的吸入范围大约是10米水柱高,而离心中开泵不可以建立真空,并且真空度过大,容易使中开泵内的水汽化,对离心中开泵不利,所以每一个离心中开泵全有其同意吸入范围,通常在3-8.5米之间,安装离心中开泵时,不可简单方便,4.进水管和出水管的阻力损失太大。
150S50
水泵控制柜的温度调控原理。水泵控制柜温度方面的调控原理是怎样的。
如果想要实现通过温度变化来调节水泵控制柜的工作模式,那么先要为设备安装一个外接的温度控制器,这是一个基础的要求。有了这样一个控制器,那么能够根据之前已经设定好的温度范围,一旦范围发生了改变的话,那么水泵能够根据这个范围的变化,来实现开关。这样的模式主要可以被用于一些热交换系统当中,大部分都适合使用到一些和热量变化相关的场合里面;与此同时,也能够被使用到一些要求拥有恒温调节目标的工作任务里面。
温度调节相对来说比较灵活,可是也具备一定的风险性,因为温度变化不可捉摸,变化经常都是不定的;因此,自耦降压控制柜的工作模式,也都会随之发生比较频繁的改动,因此在工作前必须要确保周边环境的温度适宜。
一、控制模式
1、一用一备:控制1#、2#两台水泵,自动时,可工作于1#主2#备,或2#主1#备,两种状态,当主用泵发生故障时,备用泵将自动投入工作,手动超动时用面板操作钮控制。如用户要求增加两用模式(即两台泵同时用),请订货时详细说明;
2、二用一备:控制1#、2#、3#三台水泵,可工作1#、2#主3#备或2#、3#主1#备或1#、3#主2#备三种状态。当主泵发生故障时,备用泵将自动投入工作。手动起动时用操作钮控制。若关掉一台主泵,即变为一用一备如果用户要求增加三用工作模式(三台泵可同时用)请订货时详细说明;
3、三用一备:控制1#、2#、3#、4#四台水泵,可工作于1#、2#、3#主4#备或2#、3#、4#主1#备或1#、2#、4#主3#备或1#、3#、4#主2#备四种状态,当主泵发生故障时,备用泵将自动投入工作。手动起动时,用面板操作按钮控制,若是关掉一台主泵,即变为两用一备,若关掉两台主泵,即变为一用一备。如果用户要求增加四用工作模式(即四台泵同时使用),请订货详细说明。
二、控制方式:
1、Y液位控制:该型控制柜配浮球开关或高性能电子式液位控制器,可根据液位的高低、自动控制水泵的启动和停止;
2、、P压力控制:该型控制柜配备外接电接点压力表,压力控制器或压力无关,可根据管网压力的高低、自动控制水泵的启动和停止,同时适用于用浮球开关,限位开关及按钮遥控等各式进行控制,是一种能通用接口的电机控制柜应有范围广;
3、T温度控制:该型控制柜外按温度传感器,可根据被输送介质的温度的高低。自动控制水泵的启动和停止。应用于恒温,交换机组系统等;
4、S时间控制:该型控制柜内配用时间控制器,可根据用户预先设定好时间顺序,自动控制水泵的启动和停止,运用于需定时控制的设备等;
150S50
SH型单级双吸分体离心泵。
顺时针旋转(默认为逆时针),结构描述:S型和SH型泵是单级、双吸、蜗壳式离心泵,泵壳轴向分开,泵的吸和排出口泵的轴线下方,除此另外在水平方向上,泵的主要部件包含泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封圈等,泵进出口法兰上设有安装真空计和压力表的管螺纹孔,进出口法兰底部设有排水管螺纹孔,法兰是按照国家指标或国际标准化组织、德国工业标准、英国家相应标准准或美国行业标准制作的
150S50
影响大型中开泵功率等级的因素及调整措施,摘要:说明了影响大型中开泵功率的因素,提出了提升较大类型中开泵运行动力等级和环比设备能耗的改进措施,1.机械损失,仅仅是液体与叶轮前后盖板外表面和泵腔之间的摩擦损失(也称盘损),盘损占比异常大,甚至达到有效动力等级的30%,实验表明,圆盘损失与转速的立方和叶轮总直径的五次方呈正向比例,所以叶轮总直径越大,盘损越大,虽然盘损与转速的三次方呈正向比例,但在给定扬程下,伴着转速的普遍增加,叶轮外圆直径相应减小(可以认为是泵转速翻倍,叶轮总直径减半),盘损以五分之一的比例减小,从而因此,伴着转速的提升,盘损不可能是增多,而是环比减少,这是发展高速泵的原因之一,2.体积损失,不能够有效利用,造成损失。
http://www.csdfgyb.com
产品推荐

Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises

您是第1591678位访客

版权所有 ©2025-03-18 湘ICP备17020666号-3 长沙东方工业泵厂 保留所有权利.

技术支持: 八方资源网 免责声明 管理员入口 网站地图