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上海超樂磁力泵制造有限公司
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將水泵葉輪固定在汽油機動力輸出軸上2022/10/10
我國近幾年來汽油機共軸泵發展很快,全國年產量數百萬臺,以滿足農業生產和出口需要,但由于以前國內尚無專門測量汽油機共軸泵的試驗臺,且無汽油機共軸泵的試驗方法標準,我中心在總結各種水泵測試技術后,針對汽油機共軸泵的測試對水泵試驗臺進行了技術改造,并對汽油機共軸泵測試方法進行了專門研究,現介紹如下。汽油機共軸泵的特點汽油機共軸泵是將水泵葉輪固定在汽油機動力輸出軸上,將泵體固定在汽油機上,以汽油為能源驅動汽油機帶動進行抽水的水泵。汽油機轉速不穩定,該泵不能將汽油機和水泵分開進行測試,并因無旋轉外露軸,汽
頻繁地起動和停止泵的運行2022/10/10
在北方大多數水廠都采用大小泵組合并聯供水的方式,為適應不同供水指標的要求,要頻繁地起動和停止泵的運行,利用不同的組合方式來滿足需要。這樣,起動時帶來的能耗損失,頻繁起動引起的設備老化,成為不必要的浪費,而且大小泵的組合實質上只能讓泵組的供水量在一定揚程下成分段函數,只能是相對意義上的滿足要求,還是會有相當的多余能耗損失掉。利用變頻調速系統,實時調節水泵的轉速,以滿足不同的供水需求,是一個新興的節能降耗的科學方法。理論上能基本避免閥門調節的不必要損失。實際應用中,全變頻調速泵站應用優化控制理論進行
分析電潛泵在以上的彎曲情況2022/10/10
套管間隙二套管內徑一電潛泵裝置外徑二電潛泵裝置的總長度為,由此可計算出在井段內套管的彎曲度。在給定的狗腿段內,套管的彎曲度可用式近似計算式中一弧線中心處的彎曲度,一彎曲段長度,叫一狗腿嚴重套管彎曲度二電潛泵的實際彎曲度等于套管曲度減去電潛泵與套管之間的間隙電潛泵彎曲度套管彎曲度一間隙重新整理式并分別代人和值,這個方法有幾個局限性,由于假設彎曲度相對于水平井的曲率半徑來講是非常小的,所以,如果狗腿度大于,式就開始失去準確性第二,因為假設電機和泵的外徑非常接近,所以應用額定外徑不同的泵和電機時,式就
固定閥座頂緊裝置等不受軸向拉力的作用2022/10/10
管式泵的改進管式泵的失效有三種類型:柱塞與襯套配合失效、固定閥失效和游動閥失效。針對管式泵在特高含水期的諸多不適應性,對其做了大量的改進。常規管式泵的改進:將傳統管式泵的襯套由滲碳改為氮化處理,柱塞由鍍鉻改為噴焊。固定閥總成由可投撈式改為固定式,并在固定閥外加一層外管,使外管受力,而固定閥座頂緊裝置等不受軸向拉力的作用,消除閥總成軸向力。固定閥座密封方式由端面密封改為端面密封O型圈密封。將單固定閥改為雙固定閥。將活塞兩端的錐形結構改為柱形結構;柱塞上的防砂槽放到每節襯套的兩端;加彈性刮砂裝置。活
溫度升高時碳酸鈣就會析出結垢2022/10/10
電泵油井結垢機理分析為了解電泵井結垢機理,我們與石油大學石油工程系采油化學研究室合作,對濮城油田沙三段增注清水及具有區塊代表性、結垢嚴重的兩口油井的產出水進行分析。因此我們主要探討它的生成機理:由于地層水礦化度高,水中的鈣離子和碳酸根離子或碳酸氫根離子結合生成碳酸鈣,影響碳酸鈣沉淀結垢的外部環境主要有兩個因素:溫度影響碳酸鈣的溶解度隨著溫度的升高而降低,溫度升高時碳酸鈣就會析出結垢,電泵井井下電機做功發熱造成井下流體經過電機時溫度升高,因此在電泵機組表面、內部葉導輪流道及導殼甚至上部油管內壁粗糙
原料槽和儲料槽均裝有液位傳感器2022/10/10
渣漿泵輸送系統及控制任務離心式渣漿泵是冶金、礦山、煤炭、電力等行業用于輸送固液混合流體的一種設備。選礦廠渣漿泵輸送系統由離心渣漿泵及其控制部分、輸送管道、原料槽和儲料槽等部分構成。原料槽為渣漿泵提供輸送所需的料漿,儲料槽則接收渣漿泵送來的料漿。原料槽和儲料槽均裝有液位傳感器。渣漿泵控制任務如下:液位傳感器檢測到地上的原料槽有料漿,并且傳感器檢測到儲料槽未達到滿料位時,則泵的電動機運行,泵送料漿到儲料槽。檢測到原料槽沒有料漿,則泵的電動機停止運行,同時指示燈閃亮,檢測到儲料槽的料漿滿時,則泵的電動
每個零件之間的約束關系2022/10/10
裝配造型是基于描述性的,與真實零件裝配過程所不同的是非真實的幾何結構(既工作面、工作軸等),既每個零件之間的約束關系,使零件的空間位置發生改變,對零件的自由度加以限制。裝配約束的形式有配合、對準角度、相切和插入等,還能模仿齒輪嚙合等機構運動,從而實現相當程度的概念化設計。整個裝配造型也是全參數化的,當零件模型改變時,裝配模型也將自動更新。與現場實際裝配過程*一樣,使得設計過程與工程師的設計構思相一致,能順暢地完成創新設計。裝配過程的表達視圖在傳統設計中,機器部件的裝配過程是難以表達的,Autod
石化裝置用泵的概述2022/10/10
磁力泵在石化置中占有很重要的地位,裝置中的原料、產品、溶劑等液體都要由泵來輸送。工藝物料不僅種類繁多,而且對泵的要求也不同,有的輸送條件還相當苛刻,因此應正確地選用泵和原動機。聽選用的泵和原動機不僅應滿足藝條件要求,而且還應投資少,運行周期長,運行費用低,操作維修方便,占地面積小。如果選用不當,將會造成長期運行不經濟,甚至不能保證正常運行,影響整個裝置的的生產。因比對泵的選用應給予充分重視。石化裝置用泵量大、能耗大。在選泵時,應通過過分析比較、綜考慮,優選出佳用泵方案。近年來,國內的一些泵制造廠
行走泵是手動伺服變量的對整機行駛速度影響不大2022/10/10
行走馬達及行走泵的泄油直接回油箱齒輪泵通過逆止閥給低壓側補油,其補油壓力由溢流閥設定。當主油路油壓高于時,高壓側壓力油經鎖閥溢流閥回油箱。當行走系統出現瞬時液壓沖擊時,其峰值壓力油經緩沖閥回到低壓側,保護行走系統液壓元件免受損壞。由于國產馬達抽口數量與尺寸已發生變化,故需設計進回油接板及泄油接塊。振動系統雙聯泵經電液換向閥給振動馬達供油,回油經散熱器回油濾清器進油箱,當散熱器嚴重堵塞時,回油經背壓閥進油箱,系統油壓由溢流閥設定轉向系統雙聯泵的壓力油進人轉向閥的腔,當操縱轉向閥時,壓力油經油腔,轉
高壓變頻器基本結構的闡述2022/10/10
高壓變頻器的基本結構由輸入側的移相變壓器、功率單元及控制器組成,在水泵的改造中選用HARSVERT-A10/120的高壓變頻器。變頻器內部由二十七個相同的功率單元組成,每九個串聯組成一相。把某臺凝結水泵改造為變頻器調節,為適應變頻器故障而不影響凝結水泵的工頻運行方式,在高壓變頻器的高壓側設置旁路操作柜,以適應變頻器的轉換操作,增強了凝結水泵運行的靈活性及適應性。當變頻器退出運行時,通過轉換開關及隔離刀閘來實現。由于滑差一般情況下比較小,其值一般在0~0.05之間,因此電機的實際轉速近似等于電機的
交、直流潤滑油泵低油壓聯動試驗啟動建立油壓2022/10/10
交、直流潤滑油泵低油壓聯動試驗啟動交流油泵油壓開關建立油壓,而后正常停止交流油泵,聯動交流油泵的油壓開關動作,交流油泵自啟動,同時光示牌油后低一值信號報警。啟動交流油泵油壓開關建立油壓,而后電氣事故停止交流油泵,聯動直流油泵的油壓開關動作,直流油泵自啟動,同時光示牌油壓低二值信號報警。低壓調速汽門重疊度的調整過程與高壓調速汽門重疊度的調整過程一樣,在這里不再重復。自動主汽門和高、低壓調節汽門的開關檢查在油系統油質合格后啟動交流油泵,分別開啟自動主汽門和高、低壓調速汽門,然后分別在就地和遠方打閘,
電機扭矩的影響因素2022/10/10
電機扭矩的影響因素鼠籠式三相電機用于帶動螺桿泵等機械設備時,其啟動電流為額定電流的一倍,啟動扭矩為額定轉矩的一倍。電機的轉矩與電壓的平方成正比,當采用自藕變壓器降壓啟動時,其電機輸出轉矩礦為自禍變壓器抽頭的百分比。當重油粘度為時,電機與泵的啟動運行曲線在不同運行工況有不同的穩定運行點,基本上說明了泵與電機在力矩方面的匹配啟動關系。很顯然,只有電機輸壓和轉速降低的情況下,泵的轉速和啟動扭矩也相應降低,而電機的輸出扭矩并不因為降壓而降低,所以用變頻器可以啟動該泵。用變頻器調速對于泵出口有不同負載的工
離心機所用葉輪的結構形式2022/10/10
五能量調節與喘振目前各個廠家在離心式冷水打勝且中所采用的能量調節方式大致有以下幾種,進口導葉調節壓縮機變頻調速無葉擴壓器寬度調節,也有廠家將上述方法組合在一起進行調節已取得更好的效果。在商業競爭中各家都宣傳自家的調節方法好能將喘振點控制在對于離心機而言,不同的能量調節方法確實是影響喘振點的一個非常重要的因素當然并非因素關于不同的能量調節方法卿貴振的影響大致如下所述。采用普通進口導葉調節,其喘振點大致在仆刁既之間,不同品牌的掃咖有所不同。采用進品導叫調節輔以壓縮機葉輪變頻調速,其喘振點可控偉臨1創
離自對軸承壽命綜合考慮2022/10/10
為了陽氏傳動齒輪的機械損失,目前許多公司均在設計日水洛齒輪的機械損失控韋臨以下。在離心式冷水杠勝且中冷凝壓力與蒸發壓力的壓縮比是靠葉輪的葉尖速度來保證的,而葉輪的壽命又是由葉輪的葉知犯度決定的。有資料表明,對于采用不同工質的離心機在相同工況時其葉輪的葉尖速度基本一致注意采用不同工質的離心機其葉輪直徑是不同的,因而其車豪崖是不同的采用多級壓縮可使每一級的壓縮比大大下降,從而使其葉輪的葉尖速度陽氏。這樣可充分提高葉輪的澎月壽命。或者換句話講可使葉輪的帶山查成本閻氏。影響軸承壽命的主要因素是其表面速度
如何控制溢流閥的調定壓力2022/10/10
在實驗室中對齒輪泵的4種故障:氣穴、齒面磨損、側板磨損和吸油管路進氣,進行了研究。齒輪泵為CBG2004型,理論排量40.60.通過調節齒輪泵吸油管路上的節流閥,人為地使泵產生氣穴,即讓泵工作時的人口真空度增加到0.06MPa,使泵經歷從無氣穴到嚴重氣穴的過程。試驗時保持泵的轉速固定,出口壓力分別為0.5,3.5,7.9,12.5MPa,重點測量氣穴前后,齒輪泵排油口的流量脈動信號,并同時觀察泵出口壓力的變化情況。被試齒輪泵在不同的加載壓力下,泵的輸出流量隨時間變化的波形圖。可以看出:(l)齒輪
提高進水的氨氮濃度有利于提高除氮率2022/10/10
隨著DO值的升高,出水氨氮濃度保持較低值,氨氮容積負荷不發生較大的變化,并且隨著DO值的升高有些許變大,可見,在較高的DO環境下,有利于硝化反應的進行。但反應主要進行到硝化步驟就停止,氨氮大部分轉化為硝態氮就不再反應,速控步驟在好氧條件下不易進行,總氮的容積負荷下降較快,除氮率也就隨之下降。因此,保持DO值在。有利于反應系統的良好運作。進樣氨氮濃度因為反應的速控步是反硝化階段,而在此階段硝態氮的組成也會對反應速率產生較大的影響。在實驗中發現,除氮率和出樣的亞硝氮累積率(即NOZ一N/NOx一N)
平衡活塞的高壓進口壓力2022/10/10
典型的平衡盤結構,在相當的條件下,它的平衡能力和靈敏度沒有平衡活塞強,如果軸向力不能平衡時存在盤面摩擦的問題,常用在工況變化范圍不大、軸向力變化不大的渦輪泵中。是一平衡鼓結構,與平衡活塞和平衡盤不同,它只能平衡不變量值的軸向力和方向,常用于小功率的預壓渦輪泵結構中。渦輪泵結構中的軸向力平衡系統常采用平衡活塞、平衡盤和平衡鼓等結構形式,從活塞的工作特性的結構中可以知道,平衡活塞是一種自動卸荷裝置,當轉子在軸向力的作用下產生位移時,平衡活塞的高、低向間隙就發生變化,導致平衡腔內的壓力分布產生變化,從
保證抽油機在油井中的穩定工作2022/10/10
分離了的水和油不是在所有抽出狀態下都能舉升到地面,常常在離泵有一定距離的油管中混合,這時不形成穩定的乳狀液。根據產液的升舉高度、油井產量、產液含水率及其他條件,研究了輸入裝置(在不同類型的油井帶虹吸式液流開關的泵入口交替輸送油和水)的尺寸及分析測定其有效使用范圍的計算法。具有虹吸式液流開關的輸入裝置示意圖在產量8m3/d、產液含水率70%及泵懸掛高度為1000m的井中,輸入裝置工作時,油管中的油和水在從泵到井口行程的三分之一處混合。但是,在泵舉升管柱中,部分有效(平均)黏度降低。實際在給定抽油狀
某系統在泵中的運用2022/10/10
1工程背景。該工作源于工廠的實際情況。工廠用三臺泵控制蓄水池中的水位(見圖1),要求蓄水池中的水位在高限和低限之間。一臺泵工作時的進水量高于出水量,池中的水位會逐漸上升;而兩臺泵工作時的進水量低于出水量,池中的水位會逐漸下降。有鑒于此,工廠提出水泵的工作狀態為:一臺常開機,一臺液位控制斷續開機,一臺備用。對于這種情況,如果采用變頻器控制泵的轉速是一種控制流量和液位的好方法。但是工廠方面并不希望如此。泵的技術要求規定:水泵工作2000小時后需要進行保養,主要是更換潤滑油以及檢查機件是否有損壞之處。
加大流量法設計的應用不能一成不變2022/10/09
而在部分流泵中,一小為揚程系數,部分流泵的揚程系數變化范圍很小,假定為不變可知,若取轉速相同時,則葉輪外徑及的大小相同,并不隨著設計流量而變化,因此對原有的泵的特性和泵體的外形大小影響不大。割量與喉徑相關在用葉輪切割法改變揚程曲線時,由葉輪和泵體喉部的匹配公式可以知道這時候喉徑射線的夾角發生變化,泵的效率點將左移。因此在計球凍毅歡年第期算時要考慮到葉輪切割量的大小,才能設計出合適的喉徑及其它幾何參數。不僅是加大部分流泵的加大流量法不能簡單地理解為僅僅是加大泵體的喉部直徑山。由葉輪和泵體的匹配關系
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