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吕梁选择渣浆泵看哪些数据

文章作者:河北富津泵业点击次数:-更新时间:2020-04-17 08:51:12

选择渣浆泵看哪些数据?

 

1、渣浆泵的基本参数:

 

(1)流量:泵在单位时间内排出液体的数量。体积流量以符号Q表示,单位l/s或m3/h、m3/s。

 

(2)扬程:单位重量的液体通过泵后所获得的能量。其值等于泵的出口总水头与入口总水头代数差。以符号H表示,单位为米液柱(m)。

 

(3)转速:泵的转速是指泵轴每分钟的转数,以符号n表示,单位r/min。

 

(4)轴功率:原动机驱动泵所需功率,以符号P表示,单位KW。

 

(5)泵有效功率:泵送液体(浆体)的重量流量与扬程的乘积,以符号Pe表示。

 

(6)浆体轴功率:泵送浆体时泵的轴功率称为浆体轴功率,以符号Pm表示,单位KW。

 

(7)汽蚀余量:在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富裕能量。以符号NPSH表示,单位米液柱(m)。

 

(8)效率:有效功率与轴功率之比,以符号η表示,是衡量泵做功能力大小的一个物理量。

ZJ系列渣浆泵

 

 

2、渣浆特性:

 

渣浆中的固体颗粒物直接对渣浆泵过流部件产生磨损,要根据渣浆的特性及固体颗粒物的特性进行合理的选择。

 

(1)固体颗粒物形状:固体颗粒物的几何形状。从摩擦学的角度并结合物料水力输送的特性,分以下三大类:锐形颗粒;钝性颗粒;浑圆形颗粒。

 

(2)固体颗粒物硬度:固体颗粒物的硬度也是造成过流部件高磨损的重要因素。当固体物料的硬度高于过流件时,则对过流件产生切削磨损;当固体物料的硬度低于过流件时,由于固体粒子的反复作用,也可导致材料的疲劳磨损。

 

(3)固体颗粒物密度:固体颗粒物的密度大小与浆体的沉降速度、磨损量以及渣浆泵的轴功率成正比,与渣浆泵效率成反比。当密度大到浆体不足以形成悬浮状态产生沉积时,就会产生堵塞和断流。

 

(4)固体颗粒物分布状态:浆体中固体颗粒物的分布状态也是决定浆体的重要因素之一。均质浆体最重要的特性就是固体颗粒分布均匀,悬浮分散,无明显的粘结团块,否则就是非均质浆体。

 

(5)渣浆密度:在渣浆输送中,渣浆的密度与泵的轴功率成正比,所以我们在选型时,首先要弄清楚浆体的准确密度,才能核算电机功率。

 

(6)浆体粘性:渣浆或流体流动时内部产生摩擦力或切应它主要影响流量、扬程、汽蚀余量,而且还影响到渣浆泵轴功率,效率。高粘度流体的例子如糖浆、柏油、水煤浆等。

 

(7)渣浆PH值:PH值对渣浆泵的选型有很大影响,PH值大小直接影响泵用材料的选择,所以必须事先了解泵抽送介质的酸碱度,才能有针对性的选择材料


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备案号:冀ICP备17003747号-1

高压变频器的使用一般分为两种,一种是通用变频器,节能,技术,生产过程的要求,渣浆泵电动机需要调速,节能,扮演次要的角色。在这里,最重要的通用高压选择一个参考信号。

通用高压变频器的拓扑结构,从中说单元串联多电平型、三电平PWM电流源型负载模式(LCI)几大类。

1. 多级串联系列

该变频器采用多个低功率单元串联的高压变压器输入端的相位差,可以消除污染,输出侧谐波的多级电压正弦PWM技术的通用汽车公司。

即使在一个电源单元出现问题,可以自动从系统单元,其余继续渣浆泵电机运行,减少损失。系统采用模块化设计,可快速更换故障的力量”,如果用户的一个元素,可以自我维护。

该系列变频器电压决定根据用户的数量,可以是一个任意电压,因此非常适合用于多电平逆变器的改造。在我国市场上出售的多数的逆变器。

多层次的复杂的细胞系列变频器(每单位能量),目前国内也有厂家推出实验样机。

2. pwm电源

电源串联电抗器直接解决问题,部分能量储存技术的现状和7.2kv输出电压在6KV可以大多数的实际情况。

输入侧电流源逆变器的晶闸管整流电路,功率因数较低;后PWM整流器的研制开发,克服了这一问题,变压器的网侧举行。

基于电流源逆变器控制的阶段,网格的变化敏感;采用电流控制,输出滤波器的设计比较麻烦,但两层模式电压和谐波,dv/dt,发动机是突出的优点,所以再生能源在需要的场合,快速制动的一个竞争优势。电流源逆变器的成本较高。

3. 三电平逆变器的

三电平逆变器的夹具,解决了功率器件的串联的两个阶段,并具有三电平的输出电压。

三电平逆变器作为主结构环节少,虽然电压源型结构,但易于实现电源回馈,级在国内市场最大的问题是没有电压的最大输出电压6 kV6千伏和10千伏的主要网络。

4. lci(负载变换器)

其实,变频器、整流器和逆变器的晶闸管,反应器作为储能环节。由于晶闸管关断,因此不需要对负载渣浆泵电机的电动势,通常一个同步电动机。

该规则只适用于高功率渣浆泵电机的使用,在渣浆泵大电机启动,如高炉,烧结风机电动机的软启动成功后,运行,电网频率,逆变器的操作。