qby工程塑料气动隔膜泵 冲床气动泵 气动加压泵 名牌

 
 
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更新 2020-07-19 10:37
 

上海苍茂实业有限公司

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伽利略星集团旗下企业-上海进变实业有限公司











QBYQBK气动隔膜泵】产品概述:

伽利略Galileo气动隔膜泵是一种输送机械,采用空气压缩机压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。共有八种规格直径:¢10mm(3/8")、¢15mm(1/2")、¢25mm(1")、¢40mm( 1 1/2")、¢50mm(2")、¢65mm( 2 1/2")、¢80mm(3")、¢100mm(4")。材质:铝合金、铸铁、不锈钢、塑料。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。该泵自投产以来,已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织、油漆、制药机械系统单位采用,安置在种特殊场合,用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质,且替代齿轮泵的理想产品,均取的了满意的效果。

QBYQBK气动隔膜泵】型号意义:

QBYQBK气动隔膜泵】性能参数:


材质有:铸钢铸钢四氟铝合金铝合金 四氟不锈钢材质304不锈钢材质304四氟不锈钢材质316不锈钢材质316四氟不锈钢材质316L不锈钢材质316L四氟工程塑料工程塑料四氟全氟(请根据用户使用介质选择合适的材质)
QBYQBK气动隔膜泵】产品特点:

1、不需灌引水,吸程高达5米,扬程达70米,出口压力≧0.8Mpa
2、流动宽敞,通过性能好,允许通过大颗粒直径达10毫米。抽送泥浆、杂质时,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1-7bar之间)
4、该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜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、易挥发或腐蚀性介质时,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、可以浸没在介质中工作
7、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,泵会自动地停机,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、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,不像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、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下);
10、本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点;

QBYQBK气动隔膜泵】主要用途:

1、泵吸油漆、树胶、颜料。
2、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
3、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
5、油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。
6、泵吸各种乳剂和填料。
7、泵吸各种污水。
8、用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。
9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。
10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
11、各种橡胶浆。
12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
15、各种高温液体高可耐150℃。
16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置

QBYQBK气动隔膜泵】产品结构图:

1

进 气 口

4

圆 球

7

连 杆

10

泵进口

2

配气阀体

5

球 座

8

连杆铜套

11

排气口

3

配 气 阀

6

隔 膜

9

中间支架

QBYQBK气动隔膜泵】泵体材料代号:

泵体材料

代号

泵体材料

代号

铝合金

L

不锈钢

B

铸铁

Z

衬胶

ZCJ

工程塑料

S

衬氟

ZCF

QBYQBK气动隔膜泵】隔膜材料代号:

隔膜材料

代号

隔膜材料

代号

丁晴橡胶

NBR

氯丁橡胶

CR

氟橡胶

F

四氟橡胶

F46

乙丙橡胶

EPDM

QBYQBK气动隔膜泵】膜片材料选择:

注:★-有 ∕-无 三、几种隔膜材料特性

隔膜品种介质种类

丁睛橡胶

氯丁橡胶

氟橡胶

聚四氟乙烯

食品橡胶

发烟硝酸

×

×

**

×

×

浓硫酸

×

×

浓盐酸

×

浓磷酸

×

浓醋酸

×

×

×

浓氢氧化钠

无水氨

稀硝酸

×

×

稀硫酸

稀盐酸

×

QBYQBK气动隔膜泵】安装尺寸图:



声明:由于产品一直在更新,本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,QBY型铸铁气动隔膜泵性能参数、QBY型铸铁气动隔膜泵使用场合、QBY型铸铁气动隔膜泵材质要求、QBY型铸铁气动隔膜泵结构、QBY型铸铁气动隔膜泵安装尺寸以及QBY型铸铁气动隔膜泵的价格等详情,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
















































木箱、泡沫或纸箱包装,因本泵属于重物只能发物流(需到物流站自提),其它疑问请联系我们。


上海苍茂实业为一般纳税人,能开17%增值税专用**及增值税**,如需开票请联系客服。


售后服务承诺

1.产品提供免费维修一年,免费维保期间内如发生非人为原因引起的损坏(不可抗力原因除外),上海苍茂实业将及时免费更换和修理。

2.产品实行终身包修,免费保修期满后买方如委托上海苍茂实业进行维护保养,上海苍茂实业将对设备进行维护更换件(出厂价),并详细列出维保内容。

3.上海苍茂实业本着以客户利益为,想客户所想、急客户所急,尽己所能满足客户的要求,做好售后服务。

产品品质承诺

1.上海苍茂实业对产品的质量及交货期负责,产品交货之日起质保期为一年(易损件三个月),终身维护。对于产品质量引起的后果,上海苍茂实业承担相应的责任。如因操作不当引起的后果,上海苍茂实业将以低成本价对设备进行维护。

2.对所有分供方都进行考察、评审,所有产品的采购都只在合格分供方进行。对分供方所提供的原材料、外购件、外协件都需经过严格复查,检验合格后方准入库;

3.产品制造严格执行“双三检”制度,不合格零件不转序、不装配、不出厂;




相关信息欢迎咨询...也分别给出了相关的实验结果qby工程塑料气动隔膜泵 冲床气动泵 气动加压泵 由于缺乏对换热器在土壤中复杂的传热机理的深入研究,使得所得结论只适用于某一具体实验系统,理论性较差,提供的基础数据又较少,因而难于指导实际的工程设计qby工程塑料气动隔膜泵 冲床气动泵 气动加压泵 因此,目前研究的内容之一是建立更接近于实际情况的地热换热器传热模型。 众所周知,地源热泵系统的特性主要由两部分决定:一是地热换热器的长度和配置,二是与之相匹配的热泵机组的性能。因此在地热换热器配置已定的情况下,地源热泵系统的性能如何是目前工程中关心的问题。所以本文的另一个研究内容是建立地热换热器与热泵机组的动态模型,并通过试验验证模型的准确性。 2. 地热换热器模型综述 根据布置形式的不同,闭环地热换热器可分为水平埋管与竖直埋管换热器两大类。竖直埋管地热换热器也是在若干竖直钻孔中设置地下埋管的地热换热器,通常采用U型埋管的形式。U型埋管地热换热器也是一个钻孔中布置U型管,再加上回填材料,与周围土壤构成一个整体。一个钻孔中可以设置单组U型管,也可以设置两组U型管。竖直埋管占地面积小,传热效率高,在工程中得到了广泛的应用,本文主要以工程中应用广的单U型管为例,详见图1。 由于地热换热器所涉及的传热过程的复杂性,地热换热器的传热模型仍是国内外闭环地源热泵系统研究工作的重点。有关地热换热器的传热,迄今为止还没有普遍公认的模型和规范。国际上现有的传热模型大体上可分为两大类。类是以热阻概念为基础的解析解模型,第二类方法以离散化数值计算为基础的数值解模型。类模型采用Kelvin的线热源模型或无限长圆柱模型[2]。这类半经验方法概念简单明了,容易为工程技术人员接受,因此在工程中得到一定的应用。其缺点是各热阻项的计算做了大量简化假定[3],模型过于简单,能够考虑的因素有限,特别是难于考虑冷、热负荷随时间的变化、全年中冷热负荷的转换和不平衡等较复杂的因素。第二类方法以离散化数值计算为基础的传热模型,可以考虑接近现实的情况,采用有限元或有限差分法求解地下的温度响应并进行传热分析。但是由于地热换热器传热问题涉及的空间范围大、几何配置复杂,同时负荷随时间变化,时间跨度长达十年以上,因此若用这种分析方法按三维非稳态问题求解实际工程问题将耗费大量的计算机时间,在当前的计算条件下直接求解工程问题几乎是不可能的。这种方法在目前还只适合于在一定的简化条件下进行研究工作中的参数分析,而不适合于做大型的多钻孔的地热换热器的传热模拟,更不适合用作工程设计和优化。
3. 竖直单U型管地热换热器模型的建立
3.1 钻孔内准三维模型的建立 在研究地源热泵系统性能时,由于时间跨度比较小,因此钻孔内回填材料热物性、钻孔几何尺寸等都对地源热泵系统的性能有重要影响。以往的一维模型和二维模型中,由于对钻孔内结构进行了简化,即将两根U型管简化为一根,并假定U型管内流体温度为定值,无法得到钻孔内流体温度随钻孔深度的变化以及两根U型管之间引起的热短路情况。因此模型与实际情况有一定的差别,导致模型预测误差较大。 课题组近年来在地热换热器传热模型方面进行了一些有创新性的研究:在二维模型[4]的基础**体温度在深度方向的变化以及轴向的对流换热量必须予以考虑。为保持模型的简明,钻孔内固体部分的轴向导热仍忽略不计,我们把建立的此模型称为准三维模型。对于单U型管的钻孔的热平衡分析,根据流体在U型管中向下和向**动过程中的能量平衡方程式求解得到U型管内流体温度无量纲形式的解为[5,6]: 其中, , ,,,c为流体的比热,M为U型管内流体的质量流率,R11为U型管至钻孔壁的热阻[5],R12为两根U型管之间的热阻[5],Tb为钻孔壁温,H为钻孔深度,为流体入口温度。
3.2 钻孔外瞬变温度场分析 埋有管子并与土壤进行着热交换的钻孔,通常可以被近似地看作是置于半无限大介质中的线热源而进行传热分析,以确定钻孔壁的温度。国外正式推荐的计算钻孔外热阻的模型主要是无限长线热源模型[2,3],也即一维模型,它忽略了钻孔有限深度和地表面作为边界的影响,在处理长时间的传热问题时会造成较大的误差。我们利用格林函数法求得了半无限大介质中有限长线热源的温度响应,解决了求解精度和计算时间的矛盾。利用格林函数法可导得半无限大介质中的温度响应为[7]: (2) 其中,,,,。 4. 水-水地源热泵机组模型 国外热泵机组模型多数是基于厂家提供的产品样本中的数据而建立的。在国内,多数样本只提供了额定工况时的性能参数,少数产品即使提供了运行工况的性能参数,所给出的数据可靠性也难以保证。所以,完全根据样本数据建立模型的方法无法实现。国内对于热泵机组的研究多采用部件模型法,即分别对各个部件建立模型,机组模型则由各部件模型通过适当的接口参数连接而成。 水-水热泵机组主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器四个部件组成。因此本文采用分布参数法建立了套管式冷凝器和蒸发器的模型,采用集中参数法建立了压缩机和热力膨胀阀的模型,然后通过一定的迭代关系式将各个部件联系起来。在猜测一组初值后,从内层循环开始计算,其它变量根据这些假定值算得。如果收敛条件不满足,假定值被修改后的新值取代。由此,完成由内到外各层的循环计算。 热泵机组的控制方法有多种,目前应用多的方法仍然为控制过热度。本文主要研究控制过热度为主的热泵机组的模拟算法。机组模拟的目的是在设定变量初值后,通过不断的迭代和改变变量的设定值,在保证一定误差的前提下,确定机组的实际运行工况。稳态的热泵机组模拟主要由三重迭代过程组成,其主要步骤如下: (1) 设定蒸发器出口制冷剂的过热度△ts。 (2) 输入已知量,包括蒸发器、冷凝器的结构参数,制冷剂充注量及工况参数。 (3) 设定蒸发温度Te、冷凝温度Tc和蒸发器入口制冷剂干度x的初值。 (4) 调用压缩机模型,计算制冷剂质量流量及压缩机入口状态点1的参数。 (5) 调用蒸发器模型,计算蒸发器的传热面积Ae,并与蒸发器的实际传热面积Aeo比较,若>ε,转到3)重新设定蒸发温度,直到满足为止。这是重循环。 (6) 调用膨胀阀模型,计算压缩机出口状态点2、冷凝器出口状态点3、膨胀阀出口状态点4点的状态参数。 (7)
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