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95990011九五至尊vi的切割改造技术

95990011九五至尊vi在各种类型的泵中所占数量最多,是石油化工生产过程中主要的流体输送设备。是由:叶轮,泵体,泵盖,泵轴,轴承体,轴承,密封等组成。

95990011九五至尊vi的工作原理是叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出九五至尊vi手机客户端,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。简单来说就是通过叶轮使流经叶轮的流体受离心力的作用来提高流体的机械能,用于克服流体输送沿程中的机械能损失,采取的节能降耗改造措施一般为变频与叶轮切割。但变频调速存在局限性,投资大、维护成本高,且当95990011九五至尊vi变速过大时会造成运行效率下降。

相比之下,95990011九五至尊vi叶轮切割方法实施起来简单方便,而且耗费小、见效快,只需要计算泵叶轮切割量后实施切割改造,经过计算并评估经济合理性后就可投入实施。

95990011九五至尊vi技术人员采取了改变泵体结构——对叶轮进行切割,降低功率以节约电能的方案。经过叶轮一次切割,将泵的叶轮直径由原来的324毫米切割成了290毫米,同时扬程由140米下降为112、16米,切割后功率为79、9千瓦,功率下降30.1千瓦,流量为183、3~222、4立方米/时,满足现场工艺需求。

在改造B-202的成功经验的指导下,技术人员进一步推广叶轮切割的方法,并采取了标准化、程序化、规范化的手段。该类型95990011九五至尊vi改造共实施了15台,年节电10836千瓦时。

据不完全统计,各类95990011九五至尊vi切割改造实施前每年耗电865万千瓦时,改造后电能消耗减少至822万千瓦时,可取得年经济效益22万元。由此可见,实施95990011九五至尊vi切割改造是企业削减“大马”,提高运行效率,降低能耗的重要技术手段。

95990011九五至尊vi的使用效率在技术人员的努力下不断的改进和更新。

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泵管是蠕动泵的重要部件之一,而最终用户却经常错选管材,致使其不适于所需应用场合。有些用户甚至用普通九五至尊vi手机客户端来代替蠕动泵管,以致造成灾难性后果。随着市场上泵管种类的日益增多,也使泵管挑选难度增大。

蠕动泵因其无污染泵送特性及所需较少维护而日趋普及。然而,当设计或购买蠕动泵系统时,不少工程师却常会忽略一个重要的部件----蠕动泵的泵管。

化学相容性:

管材须与需泵送流体具有化学相容性,才能具有良好的泵送性能及安全性能。随着市场上管材的日益增多----有些蠕动泵机型的可用管材多达15种----所以用户总能找到一种合适的管材与特定流体具有化学相容性。

许多泵管供应商会提供化学相容性表。但工程师们须注意,应使用专为泵管制定的化学相容性表,而不是为普通九五至尊vi手机客户端制定的化学相容性表。因为普通九五至尊vi手机客户端与化学物质只有一般性接触,而蠕动泵泵管是在压力条件下与化学流体接触,所以,普通九五至尊vi手机客户端的化学相容性级别与蠕动泵泵管的化学相容性级别不能等同。因此,应只参考泵管,而不是一般九五至尊vi手机客户端与相关物质的化学相容性级别,否则会使泵管失效或破损裂渗漏,以致造成泵的损坏或危险性事故。

最终用户在参阅化学相容性表时应将溶液的每一种成分,而不仅是主要成分拿来与欲使用的管材进行相容性核查。某些酸液或溶剂在与泵管接触数小时或数日后,哪怕只是微量,也会对泵管造成足够的破坏。最终用户应核查溶液中的每一种化学物质,以确保其都能与所选择的泵管相容。

另请牢记:泵管的抗化学能力随着温度增高而降低。有些化学物质虽然在室温下对泵管不构成影响,但当温度升高到一定程度时,就会对泵管造成损害。在化学相容性表中一定要注明特定的环境条件限定,特别是温度限定,才可用来确定化学相容性。

如果某一化学物质未被列入化学相容性表中,或如果某工厂的运行环境条件与表中规定的条件差别太大,可采用浸泡试验来获得更可靠的信息。在确定化学兼容性时,若没有其它信息可参考,则可采用此法。

浸泡试验步骤如下:取一小段泵管,对其称重量、测直径和长度。然后将泵管放入一个装有相关化学物质的封闭容器中浸泡48小时。将此管取出洗净晾干,称重量和测尺寸,记录下前后两次测量的变化量。还应检查泵管是否出现软化或脆化迹象,这类迹象表明化学物质已对泵管构成侵害。预选出一种或数种管材后,即可进行泵送试验。应将每种候选泵管试样放入工厂实际环境条件下进行试运行,并密切观察测试结果。如果泵管在试运行后未出现退色、肿胀、裂纹、丧失流动性、或其它恶化迹象,则证明其与该流体相容。

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