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S系列气液增压泵采购 新型气液增压泵

  • 产品名称:气液增压泵
  • 产品价格:面议
  • 产品数量:1
  • 保质/修期:1
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2022-05-04
产品说明

  汉派瑞气液增压泵的高压端装有两支单向阀,两支单向阀为同流向安装,增压泵工作过程中,进口单向阀开启时,出口单向阀为关闭状态,进口单向阀关闭时,出口单向阀为开启状态,液体不断吸入,挤出,从而形成连续的液流.s系列气液增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金制造,铝合金零部件加工后以氧化成蓝色,保证了产品的外型美观及永不生锈!接液部分材质根据介质不同选碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口产品,从而保证了泵的性能,本系列驱动活塞直径为125mm。

  接液部分根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口产品,从而保证了气液增压泵的性能!气体增压泵B系列为二级增压泵,可以将极低压力的气体增至很高的压力,驱动气压≤7bar,较大可增至640Mpa。该系列泵的换向方式与德科G系列完全相同,与G系列相比,他能够在相同空气驱动压力下产生2倍的输出压力,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造!在泵的气驱部分该系列需用润滑型气体,以便让密封和其他内部零件得到润滑,该系列泵的驱动活塞直径为160mm气液增压泵是以压缩空气为动力,基于面积差原理,使液压油按固定增压比连续输出并用来驱动液压执行器工作的一种泵产品!

  根据F=P×S推力=压强×面积,驱动活塞采用大面积,高压柱塞采用小面积,面积比就是压强比,也就是统称的增压比!驱动气压一般为0!2-0!8MPa之间,例G100气液增压泵,增压比为100:1,液体输出压力=100倍驱动气压,如驱动气压为0.3MPa,则输出的液压=0!3×100=30MPa。调节驱动气压,可以实现对液体输出压力的控制!当液体端压力与驱动端压力平衡时,增压泵停止工作,液体端压力下降时,平衡打破,增压泵继续补压。

  气液增压泵工作原理类似于压力增压器,对大径空气驱动活塞施加一个很低的压力,当此压力作用于一个小面积活塞上时,产生一个高压.通过一个二位五通气控换向阀,增压泵能够实现连续运行!由单向阀控制的高压柱塞不断的将液体排出,增压泵的出口压力大小与空气驱动压力有关!当驱动部分和输出液体部分之间的压力达到平衡时,增压泵会停止运行,不再消耗空气!当输出压力下降或空气驱动压力增加时,增压泵会自动启动运行,直到再次达到压力平衡后自动停止采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分采用铝合金制造!

新型气液增压泵

  ○频繁的启动、停止对泵无任何不良影响!○预留密封泄漏溢流孔,在保护泵体同时,亦可及时发现泵的故障.○采用换向阀外置,便于维修更换,并且寿命更长.○在泵的压力范围内,通过调节输入气压,输出液体压力即可得到相应调整!○根据现场工况要求,从简单的手动操作到全自动控制.○增压介质多样,水、油、冷却液、润滑油以及腐蚀性流体均可使用.气液增压泵是一种以压缩空气做为动力的自动往复泵,工作过程无需任何电源,其换向机构有一个两位四通换向阀(主阀)与两个两位两通阀(导阀)组成,两位两通阀由驱动活塞的撞击实现开闭,两个两位两通阀的轮换开闭,从而实现的主阀(二位四通换向阀)的自由换向.

  ○压力建立后,泵自动停止,没有噪音,不消耗能源,更为环保!○没有工作介质温升现象,适合在夏季及闷热无通风场合使用。○不需要电源,适合无电源或防爆场合!○体积小配置灵活,可自带油箱,也可远端供油,节省安装空间!○输出压力可达上百兆帕,但不同输出压力产品之间的价格差异不大.○压力没有冲击,更安全,对设备和零件没有损伤!○便于维护,泵体结构设计模块化,所有易损件均为标准件,方便安装及拆卸.○气压驱动不需额外的在线润滑管路,既节约了运行成本又避免了油雾对环境的污染以及人体的伤害.

  气液泵自动循环工作!在压缩空气接通初期,它做为普通液体输送泵,此时循环速度较快,输出液体流量较大。随着输出压力的逐渐提高,活塞承受的阻力也越来越大,泵的循环速度也越来越慢!当输出压力的反作用力与气动驱动力达到平衡时,泵将自动停下来。这时泵处于保压状态而不消耗任何能量,因此它提供了一个经济的动力源.当因泄露或其他原因引起输出压力的下降时或提供的气源压力升高时泵会立即启动,这些都得益于泵自身较低的摩擦阻力,并保证了输出压力的可靠性。


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液气比的作用和影响是什么?
液气比是湿法FGD系统设计和运行的重要参数之一,液气比的大小反映了吸收过程推动力和吸收速率的大小,对FGD系统的技术性能和经济性具有重要的影响。液气比直接决定了循环泵的数量和容量,也决定了氧化槽的尺寸,对脱硫效果、系统阻力、设备一次投资和运行能耗等影响很大。
其作用如下:(1) 增大吸收表面积。在大多数吸收塔设计中,循环浆液量决定了吸收S02可利用表面积的大小,喷淋塔和喷淋/托盘塔尤其如此。逆流喷淋塔喷出液滴的总表面积基本上与喷淋浆液流量成正比,当烟气流量一定时,则与液气比成正比。在其他条件不变的情况下,增加吸收塔循环浆流量即增大液气比,脱硫效率则随之提局。
(2) 降低S02洗涤负荷,利于其被吸收。液气比提高,降低了单位浆液洗涤S02的量,不仅增大了传质表面积,而且中和已吸收S02的可利用的总碱量也增加了,因此提高了总体传质系数。(3) 控制桨液的过饱和度,防止结垢。当浆液中CaS04 。
2H20的过饱和度高于1。3时,将产生石膏硬垢。在循环浆液固体物浓度相同时,单位体积循环浆液吸收的S02量越低,石膏的过饱和度就越低。提高液气比将有利于防止结垢。另外,吸收塔吸收区中的SO2-和HSOf的自然氧化率与浆液中溶解氧量密切相关,高液气比将有利于循环桨液吸收烟气中的氧气。
再者,来自反应罐的循环浆液本身也含有一定的溶解氧,循环浆液流量大,含氧量也就多。因此,提高液气比将有助于提高吸收区的自然氧化率,减少强制氧化负荷。
  据介绍,本课题将从铠装缆的结构和工艺设计,材料选择和制造工艺研究、制造装备和测试试验平台建设、性能测试技术和标准、海上试验等方面进行系统研究,为海装提供技术支撑和配套。该课题由制造企业牵头,联合上海电缆研究所和深海ROV、拖体等设备用铠装缆用户单位广州海洋地质调查局,将采取多专业、多学科相结合,科研单位与生产单位相结合等方式,组成产—研—用联合体,逐步建成我国各类海洋仪器用铠装缆的设计、制造、检测基地,为我国海洋事业的发展提供技术支撑和配套。


供应商信息
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