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气动隔膜泵适用于不稳定物质的输送
不要着急不稳定物质的输送的隔膜泵(1)泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。 (2)不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花(3)可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。 (4)对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动最小,适用于不稳定物质的输送(5)流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。(6)具有自吸的功能。 (7)可以空运行,而不会有危险。 (8)可以潜水工作。 (9)可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的, 从腐蚀性得到粘稠的。怎么选择一个适合你的隔膜泵呢  隔膜泵的作用方式只是在选用气动执行机构时才有,其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。 组合形式有4种即正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型),通过这四种组合形成的隔膜泵作用方式有气开和气关两种。对于隔膜泵作用方式的选择,主要从三方面考虑:a)工艺生产安全;b)介质的特性;c)保证产品质量,经济损失最小。 为什么高扬程不能在低扬程使用 高扬程水泵不能在低扬程运用。 很多用户在购置水泵之前,以为较低的扬程工况选择一个更高扬程的水泵运用扬程范围更普遍。在这种误导性的错误认识,购置水泵,选则的水泵扬程十分高。 事实上,关于离心式水泵中,当泵型号肯定,它的功耗正比于实践的泵和流量的大小。 该泵运用扬程较低时流量将增加;从而电流较高,较小的流量,更低的功耗。 相反地,降低扬程,更大的流量,更大的功耗。因而,为了避免电机过载,普通请求采用泵抽水扬程实践标定扬程不得低于60%。因而,当高扬程水泵用于低扬程时,容易过载电机容易发热,严重的状况电机被烧坏。 假如应急运用,它必需用装置在出水管的出水阀门来调理通常能够采用自力式调理阀(或木头块,和其他办法),以减少出水流量,避免电机过载。 留意电机的温度,假如电机过热,小出水口流量或关机及时能够防止烧毁电机。 有的用户靠减少电源电压来强迫减少流量,这将增加电机负荷。事实上,正好相反,离心泵排灌站的单位出口管都装备了阀门,以降低电机负载的目的水泵停机前应关闭阀门,水泵启动后,逐步翻开阀门使其启动时不会超电流。 串联水泵的压力是累加的。应该这样装置:将低扬程水泵装在高扬程水泵前面,即低扬程水泵的出水送到高扬程水泵的入口,这里面有个问题就是低扬程水泵的出口压力不能超越高扬程水泵入口压力的上限,否则容易呈现超压漏水现象。 QBY-25气动隔膜泵特点及工作原理 QBY-25气动隔膜泵特点: 1、不需灌引水.吸程高达5m.扬程达70m.出口压力≥6bar。 2、流动宽敞,通过性能好.允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质日寸,对泵磨损甚微;3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在17 bar之间): 4、该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜j|等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全;5、不必用电.在易燃、易爆场所使用安全可靠;6、QBY气动隔膜泵可以浸没在介质中工作: 7、QBY气动隔膜泵使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门.即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏.一旦超负荷,泵会自地动停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又能自动启动运行;8、QBY气动隔膜泵结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降: 9、QBY气动隔膜泵可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下):1 0、QBY气动隔膜泵无须用油润滑,即使空转.对泵也无任何影响。优 势QBY气动隔膜泵采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,尤以适合易燃易爆场。QBY-25气动隔膜泵简要说明: 在泵的两个对称工作腔中,各装有一块有弹性的隔膜,联杆将两块隔膜结成一体,压缩空气从泵的进气头进入配气阀后,推动两个工作腔内的隔膜,驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。 与此同时,另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔,推动隔膜朝相反方向运动,这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。 每个工作腔中设置有两个单向球阀,隔膜的往复运动,造成工作腔内容积的改变,迫使两个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体连续地吸入和排出。 工作原理分析:泵动原理:隔膜泵是一种气动式正向位移自吸泵,右边之泵动解说图显示泵在未自吸前初次泵动之流动模式。 图1:空气经由气阀压缩进入膜片A之背面,由膜片挤压液室。此种以空气驱动的方式可免除一般活塞驱动之机械应力,从而显著地延长膜片的寿命。 在压缩空气将膜片A推离中心体时,另一端之膜片B同时被连结之中心轴拉向中心体,此时,膜片B背面之空气由出口排放到泵体外。如此使B室形成真空状态,因而能靠外面大气压力之作用将流体由入口支管将阀球推离阀座使流体能自由地进入B室直至填满。 图2:当受空气挤压之膜片A达到其位移极限时,空气阀会将空气引导至膜片B之背面,同样形成挤压力而使其推离中心体,同时将连结的膜片A拉回中心体,此时膜片B之驱动所产生的液压将入口阀球推回阀座,同时将出口阀球推离阀座使流体能被挤压而从出口排出泵体外。膜片A被拉回中心体这个动作使A室形成真空状态,因而能靠大气压力作用将流体由入口支管将阀球推离阀座而进入A室直至填满。图3:当膜片之运动完成时,空气阀再次引导空气至膜片A之背面,同时膜片B做空气排放动作。 在泵回复到原启动状态时,泵内的两个膜片各自完成了一个空气排放或流体排放的过程。这构成了一个循环泵送过程。依使用状况,泵通过数次完全的循环泵送动作而使泵达到自吸状态。
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