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气动隔膜泵特点和操作方法
气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源对各种腐蚀性液体、带颗粒的液体、高粘度、易挥发、剧毒的液体均能予以抽光吸尽。 气动隔膜泵既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。 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1—7 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): 10、QBY气动隔膜泵无须用油润滑,即使空转.对泵也无任何影响,这是该泵最大特点。气动隔膜泵的正确操作: 1、保证流体中所含的最大颗粒不超过泵的最大安全通过颗粒直径标准。 2、进气压力不要超过泵的最高允许使用压力,高于额定压力的压缩空气可能导致人身伤害和财产的损失及损坏泵的性能。 3、保证隔膜泵压的管道系统能承受所达到得最高输出压力,保证驱动气路系统的清洁和正常工作条件。 4、静电火花可能引起爆炸导致人身伤亡事故和财产的损失,根据需要使用足够大截面积的导线,把泵上的接地螺钉妥善可靠接地。 5、接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要求的规定。 6、紧固好隔膜泵及各连接管接头,防止因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静电软管。 7、要周期性的检查和测试接地系统的可靠性,要求接地电阻小于100欧姆。 8、保持良好的排气和通风、远离易燃易爆和热源。 9、隔膜泵的排气中可能含有固体物,不要将排气口对着工作区或者人,以免造成人身伤害。 10、当隔膜失效时,输送的物料会从排气消声器中喷出。11、当输送易燃和有毒的流体时,请将排口接到远离工作区的安全地方。12、请使用至少3/8"内径内壁光滑的管道连接排气口和消声器。 气动隔膜泵 -气动隔膜泵特点 1、气动隔膜泵不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花。 2、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 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、气动隔膜泵具有自吸的功能。  7、可以空运行,而不会有危险。 8、可以潜水工作。  9、气动隔膜泵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。 10、没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。 11、气动隔膜泵体积小、重量轻,便于移动。  12、无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。 13、百分之百的能量利用,当关闭出口,泵自动停机,设备移动、磨损、过载、发热 14、气动隔膜泵始终能保持高效,不会因为磨损而降低。  15、气动隔膜泵没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。编辑本段气动双隔膜泵适用场合: 由于气动隔膜泵具有以上特点,所以在世界上隔膜泵自诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有一席之地。 如:喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有绝对的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额,并具有其他泵不可替代的地位。 水泵的流道损耗探究 水在流道中活动时,和流道外表触摸的外表水的运转速度将相对下降,并且能使水流中形成涡流而形成能量耗费,外表水的相对运转速度越快而形成的能量丢失越大,因此扩大流道面积或下降水在流道中活动时的运转速度(下降泵轴转速),能减小能量耗费,提高运转效率。 水与水之间作相对运动所需的能量是很小的,基本上取决于水的粘度的大小。 冲击丢失和水流速度也有很大的联系,当水的流速太大时,特别是在叶轮吸水口邻近处,当水流以较大的轴向速度流向叶轮吸水口,而叶轮又将其带动旋转又以径向速度抛向叶轮出水口,可以说其轴向流速具有的动能在叶轮吸水口邻近耗费殆尽。 这种景象在水泵首级叶轮和中心及叶轮均会发作,并且中心级叶轮比首级叶轮还严峻,因为通常多级泵首级叶轮吸水口直径比中心级叶轮的吸水口直径大(为了改进吸水功能),首级叶轮吸水口外水流的轴向流速还能相对下降,并且吸水管内的压力低于大气压,首级叶轮抛出的水经导水圈减速增压,经返水圈回头后以径向速度抵达中心级叶轮吸水口,因为吸水口直径较小,水流被逼由径向速度成为较大的轴向速度流向吸水口,这时水流在径向速度所是有的动能也被耗费掉,并且返水圈的过流面积朝吸水口方向逐步缩短,形成径向速度添加,返水圈内的压力仍是正压力(大于大气压力),这些状况均形成无益的水力丢失。
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