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自吸磁力泵的相关特点及应用介绍

自吸磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了自吸磁力泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病; 自吸磁力泵泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,既有自吸磁力泵的功能,又集皂吸于一身,不需底阀和引灌水,自吸高度4米。 自吸磁力泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便; 自吸磁力泵可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,自吸磁力泵特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。 自吸磁力泵是一种通过磁力传动器来实现无接触力矩传递从而以静密封取代动密封,使自吸磁力泵达到完全无泄漏的目的。 自吸磁力泵由自吸泵、磁力传动器、电动机三部分组成,关键部件磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成。 自吸磁力泵具有内封闭好、降能耗等多......阅读全文

自吸磁力泵的相关特点及应用介绍

  自吸磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了自吸磁力泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病;    自吸磁力泵泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,既有自吸磁力泵的功能,又集皂吸于一身,不需底阀和引灌水,自吸高度4米。   

POMPETRAVAINI自吸泵属自吸式离心泵的应用特点

  自吸泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。不同液体可采用不同材质自吸泵。   自吸泵的工作原理是水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮

简介自吸离心泵的相关特性

  1、机泵设备安全运行的可靠性。为了确保机泵设备安全运行,企业对机泵设备管理更加规范,每年一次的大检修,每月一次的二级保养,每日一次的一级保养制度,这些ISO9002质量管理,是保证机泵设备安全运行的各项措施,为了保证安全运行的可靠性,操作工人的技术素质的培训、提高,安全操作规程执行都要严格执行,

自吸排污泵的性能优点及应用是有哪些

   自吸式排污泵是设计人员根据自吸离心泵及污水泵的结构及性能,借鉴国内外同类产品之优点,并多方面吸收广大用户的使用要求和所提意见,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿

高效自清洗过滤器的特点及应用介绍

   自清洗过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质,以净化水质及保护系统其它设备正常工作的自动化精密设备,双级智控压差过滤机之所以开创了高精度过滤器的先河;    是因为它具有的高压反洗功能,不需更换滤元、并可在不中断产水的状态下迅速复通量的微滤产品。    水由进水口进入过滤器机体,由于智能化

自吸泵的自吸原理

  外混式自吸泵的工作原理是:水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。另一方面,被叶轮排到气水分离室中的水又经左右回水孔流回到叶轮外缘。左回水孔流回的水在在压力差和

自吸离心泵的组成结构介绍

   自吸离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。  1、叶轮是自吸离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。  2、泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用

自吸离心泵的组成结构介绍

   自吸离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。  1、叶轮是自吸离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。  2、泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用

自吸式液体发酵罐设计特点

 自吸式液体发酵罐装有特殊设计的机械搅拌装置。紧密贴在桨底的导气管可借桨叶排出液体时所产生的局部真空把大气中空气经过滤后吸入罐内。醋厂,酵母厂,制药厂等均已采用这种自吸式液体发酵罐。这种快速的转动下,自吸式液体发酵罐依靠发酵液快速流动形成的真空而吸入气体。气液接触十分充沛,气泡很是细腻,从而加快了氧

自吸离心油泵产生汽蚀现象及原因

  自吸离心油泵产生汽蚀现象及原因   自吸离心油泵产生汽蚀现象   自吸离心油泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处),因为某种原因,抽送液体的压力下降到当时温度下的汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生蒸汽、形成气泡。这些气泡随液体向前流动,至某高压处时,气泡周围的