Жидкостный насос: Жидкостный насос системы охлаждения.

alexxlab | 22.05.1986 | 0 | Разное

Содержание

Мембранный жидкостный насос – FP 70

меню Закрыть

Выберите страну

Регион

Выберите регионАзиатско-Тихоокеанский регионАфрика и Ближний ВостокЗападная и Центральная ЕвропаСеверная и Южная АмерикаСкандинавияЮжная и Восточная Европа

Страна

Выберите странуАвстралияАвстрияАлжирБеларусьБельгияБолгарияВеликобританияВенгрияВьетнамГерманияГрецияДанияЕгипетИзраильИндияИндонезияИорданияИрландияИспанияИталияКазахстанКанадаКипрКитайКореяЛиванЛитваМалайзияМароккоМе́ксикаНидерландыНовая ЗеландияНорвегияОбъединенные Арабские ЭмиратыПольшаПортугалияРоссияРумынияСаудовская АравияСербияСингапурСловакияСловенияСоединенные Штаты АмерикиТаиландТайваньТунисТурцияУкраинаФилиппиныФинляндияФранцияЦентральная АмерикаЧехияШвейцарияШвецияЭстонияЮжная АмерикаЮжная АфрикаЯпония

Your country is not included? Please visit our global website

Язык

Выберите языкEnglishDeutschFrançaisEspañolItalianoPусскийNederlands中文日本語한국어

Обратно

Мембранный жидкостный насос

FP 70

Обратно

Метрическая система мер

Имперская система мер

Метрическая система мер

Имперская система мер

Мембранный жидкостный насос

  • Объем потока (макс. ): 0.85 l/min
  • Рабочее давление (макс.): 2 bar (rel.)
  • Высота всасывания (макс.): 3 mH₂O
Техническая документация (даташит)Руководства по эксплуатации

Преимущества

  • Может работать всухую
  • Низкий уровень пульсаций
  • Незаурядная надежность
  • Низкий уровень шума
  • Перекачивание без загрязнения
  • Не требует техобслуживания
  • Высокая устойчивость к агрессивным средам
  • Самозаливной
  • Регулируемая производительность
  • Цифровой регулятор двигателя

Технические параметры

  • Низкий уровень пульсаций
  • Сертификация NSF (Национальный санитарный фонд США)

Объем потока (макс.)0.85 l/min
Рабочее давление (макс.) )” data-imperial-label=”psig” data-conversion-factor=”14.5038″>2 bar (rel.)
Высота всасывания (макс.)3 mH₂O
Материал клапана – ОпцииEPDM, FFKM
Материал мембраны – ОпцииEPDM, PTFE
Материал головки насоса – ОпцииPP
Типы двигателей – ОпцииПостоянный ток (DC), Бесщеточный двигатель постоянного тока (DC)

  • Безопасность и оборона
  • Струйные принтеры
  • Медицинское оборудование
  • Лабораторное применение
  • Аналитические приборы
  • Сельское хозяйство
  • Химическая промышленность
  • Технология для защиты окружающей среды
  • Пищевая промышленность
  • Анализ продуктов сгорания
  • Очистка и дезинфекция
  • Автомобильная промышленность

FP 70 – Инструкция по сборке

Здесь вы найдете нашу анимированную инструкцию на английском языке по разборке и сборке насоса для очистки и сервисного обслуживания.

Кликните здесь

FP 70

Datasheet FP 70

PDF (10 MB) – Техническая документация (даташит) – Английский

Operating Manual FP 70

PDF (627 KB) – Руководства по эксплуатации – Английский

3D CAD Model FP 70

ZIP (165 MB) – CAD-файлы – Английский

Объем потока (макс.)0.85 l/min
Рабочее давление (макс.)2 bar (rel.)
Высота всасывания (макс.)3 mH₂O
Материал клапана – ОпцииEPDM, FFKM
Материал мембраны – ОпцииEPDM, PTFE
Материал головки насоса – ОпцииPP
Типы двигателей – ОпцииПостоянный ток (DC), Бесщеточный двигатель постоянного тока (DC)

Преимущества

  • Может работать всухую
  • Низкий уровень пульсаций
  • Незаурядная надежность
  • Низкий уровень шума
  • Перекачивание без загрязнения
  • Не требует техобслуживания
  • Высокая устойчивость к агрессивным средам
  • Самозаливной
  • Регулируемая производительность
  • Цифровой регулятор двигателя

Технические параметры

  • Низкий уровень пульсаций
  • Сертификация NSF (Национальный санитарный фонд США)
  • Безопасность и оборона
  • Струйные принтеры
  • Медицинское оборудование
  • Лабораторное применение
  • Аналитические приборы
  • Сельское хозяйство
  • Химическая промышленность
  • Технология для защиты окружающей среды
  • Пищевая промышленность
  • Анализ продуктов сгорания
  • Очистка и дезинфекция
  • Автомобильная промышленность

FP 70 – Инструкция по сборке

Здесь вы найдете нашу анимированную инструкцию на английском языке по разборке и сборке насоса для очистки и сервисного обслуживания.

Кликните здесь

Datasheet FP 70

PDF (10 MB) – Техническая документация (даташит) – Английский

Operating Manual FP 70

PDF (627 KB) – Руководства по эксплуатации – Английский

3D CAD Model FP 70

ZIP (165 MB) – CAD-файлы – Английский

Здесь представлен общий перечень принадлежностей, доступных для данного продукта. Для получения дополнительной информации или оформления заказа обратитесь к нашим специалистам. Связаться с нами

Глушители и фильтрыКод заказа

Клапан регулировки давления FDV 30 / 31

Техническая документация (даташит) клапан регулировки давления – PDF (972 KB) – Техническая документация (даташит) – Английский

Руководства по эксплуатации клапан регулировки давления – PDF (183 KB) – Руководства по эксплуатации – Английский

Код заказа On request

Фильтр FS 60

Техническая документация (даташит) Фильтр – PDF (669 KB) – Техническая документация (даташит) – Английский

Код заказа On request

Монтажные комплекты и амортизаторыКод заказа

Монтажный фиксатор FP 70

Код заказа On request

Вернуться на сайт

Поршневой насос жидкостный: устройство и принцип действия

  1. Конструктивные особенности
  2. Принцип работы
  3. Насосы двухстороннего действия
  4. Сферы применения
  5. Преимущества и недостатки

Жидкостный поршневой насос – это одно из древнейших устройств, назначением которых является перекачивание жидких сред. Поршневые насосы работают на основе простейшего принципа вытеснения жидкостей, которое осуществляется механическим способом. По сравнению с первыми моделями подобных устройств, современные жидкостные насосы поршневого типа отличаются значительно более сложной конструкцией, они более надежны и эффективны в использовании. Так, поршневые насосы, выпускаемые современными производителями, имеют не только эргономичный и прочный корпус, но и развитую элементную базу, а также предоставляют более широкие возможности для монтажа в трубопроводные системы. Благодаря такой универсальности насосы жидкостные поршневого типа активно используются в трубопроводных системах как промышленного, так и бытового назначения.

Поршневой насос для незамкнутых гидравлических систем

Конструктивные особенности

Основным элементом жидкостного поршневого насоса является полый металлический цилиндр, в котором и протекают все рабочие процессы, осуществляемые с перекачиваемой жидкостью. Физическое же воздействие на жидкость осуществляет поршень плунжерного типа. Благодаря этому элементу данный жидкостный насос и получил свое название.

Принцип работы поршневого насоса основывается на возвратно-поступательном движении его рабочего органа, действующего как гидравлический пресс. При этом в конструкции такой машины, в отличие от классических гидравлических устройств, присутствует механизм клапанного распределения, а также ряд дополнительных конструктивных элементов (в частности, кривошип и шатун, составляющие основу силовой части насоса жидкостного поршневого типа).

Устройство аксиально-поршневого насоса

Принцип работы

От большинства из тех, кто подбирает технические устройства для оснащения трубопроводных систем, специалисты слышат: «Объясните работу поршневого насоса с воздушной камерой». Следует сразу сказать, что принцип, по которому действует жидкостный поршневой насос, изобретенный еще несколько столетий назад, достаточно прост. Заключается он в следующем: совершая поступательное движение, поршень создает разрежение воздуха в рабочей камере, за счет чего в камеру и всасывается жидкость из подводящего трубопровода. При обратном движении поршня такого насоса, который, по некоторым историческим данным, изобрел древнегреческий механик, жидкость из рабочей камеры выталкивается в нагнетающую магистраль. Поршневые насосы, как уже говорилось выше, оснащаются клапанным механизмом, основная задача которого состоит в том, чтобы не дать перекачиваемой жидкости попасть обратно во всасывающий канал в тот момент, когда она выталкивается в нагнетательную магистраль.

Принцип работы одностороннего поршневого насоса

Принципом, по которому работают поршневые насосы, объясняется тот факт, что поток, создаваемый такими устройствами, двигается по трубопроводу с различной скоростью, скачками. Чтобы избежать этого негативного явления, используют насосы, оснащенные сразу несколькими поршнями, работающими в определенной последовательности. Преимущества, которые достигаются при использовании жидкостных насосов с несколькими поршнями, заключается еще и в том, что такие устройства способны закачивать жидкость даже в тот момент, когда их рабочая камера ею не заполнена. Такое качество многопоршневого плунжерного насоса, которое получило название «сухое всасывание», актуально во многих сферах, где используются подобные устройства.

Поршневые насосы различаются по числу действий

Насосы двухстороннего действия

Основная причина, по которой был разработан и стал активно применяться поршневой насос двойного действия, заключается в стремлении производителей уменьшить уровень пульсации потока жидкости, нагнетаемой в трубопроводную систему. Для того чтобы разобраться в преимуществах использования насосного устройства двойного действия, достаточно понять, как работает поршневой жидкостный насос данного типа.

Особенность устройства жидкостного поршневого насоса двойного действия заключается в том, что штоковые и поршневые полости этой машины оснащены индивидуальными клапанными системами. Такая конструкция поршневого насоса двойного действия, уникальность которой можно заметить даже по фото, позволяет не только устранить пульсации потока в трубопроводной системе, но и значительно повысить эффективность использования самой машины. Между тем поршневые насосы одностороннего действия, если сравнивать их с двухсторонними моделями, из-за простой конструкции отличаются более высокой надежностью и долговечностью.

Принцип действия двухстороннего поршневого насоса

Существует еще одна конструктивная схема поршневого насоса, при использовании которой удается добиться устранения пульсационных процессов в трубопроводных системах. Насосное оборудование, выполненное по данной схеме, предполагает применение специального гидроаккумулятора. Основное назначение таких гидроаккумуляторов, используемых для оснащения насосных станций, заключается в том, чтобы накапливать энергию потока жидкости в моменты пикового давления в трубопроводе и отдавать ее тогда, когда такого давления для нормальной работы системы недостаточно.

Однако какие бы виды поршневых насосов ни использовались и какими бы дополнительными техническими устройствами ни оснащались насосные станции, устранить пульсационные процессы в трубопроводах не всегда удается. В таких ситуациях часто применяется дополнительное оборудование, обеспечивающее эффективный отвод лишней жидкости за пределы насосной станции.

Сферы применения

Область применения жидкостных насосов поршневого типа достаточно широка, что объясняется их высокой универсальностью. Между тем конструкция таких машин не позволяет использовать их в тех случаях, когда перекачивать необходимо значительные объемы воды или другой жидкости. Одним из основных достоинств этих гидравлических машин является то, что их поршни, вытесняя жидкость через нагнетательную магистраль, одновременно всасывают ее новую порцию через подающий канал, что в условиях сухого цилиндра очень важно. Этим качеством и предопределяется назначение поршневых жидкостных насосов как наиболее эффективных устройств, используемых на предприятиях химической промышленности.

Гидравлический поршневой насос для автокрана

Сферы применения жидкостных насосов поршневого типа расширяются и за счет того, что такое оборудование может успешно использоваться для работы с химически агрессивными средами, некоторыми видами топлива и взрывоопасными смесями. Активно применяются насосы данного типа и в бытовых целях, с их помощью можно создавать трубопроводные системы для автономного водоснабжения частных строений и для полива. Между тем, решив использовать такой прибор, не забывайте о том, что для перекачивания больших объемов жидкости он не предназначен.

Еще одной сферой, в которой активно используются жидкостные насосы поршневого типа, является пищевая промышленность. Это объясняется тем, что такие устройства отличаются очень деликатным отношением к перекачиваемой через них жидкости.

Преимущества и недостатки

Если говорить о достоинствах, которыми обладают насосы поршневого типа, служащие для перекачивания жидких сред, то к наиболее значимым можно отнести:

  • простоту конструкции, которую демонстрируют даже картинки и схематическое изображение подобных устройств;
  • высокую надежность, которая определяется не только использованием высокопрочных материалов для производства таких машин, но и принципом действия поршневого насоса;
  • возможность работы с носителями, при использовании которых предъявляются особые требования к условиям пуска насосного оборудования.
Основным недостатком рассматриваемого насосного оборудования, упомянутым выше, является его невысокая производительность. Конечно, расширить технические возможности таких устройств можно, но зачем это делать, если данная задача решается с меньшими финансовыми затратами посредством насосного оборудования другого вида.

Выбирая жидкостные насосы поршневого типа, сначала определитесь с тем, для чего такое оборудование будет использоваться. Если не предполагается перекачивание слишком больших объемов жидкости, то доступные по стоимости и надежные жидкостные насосы поршневого типа оптимально подойдут для реализации ваших целей.

Устройство и работа приборов жидкостной системы охлаждения

Устройство и работа приборов жидкостной системы охлаждения

Жидкостный насос. Для создания принудительной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения служит жидкостный насос центробежного типа (рис. 4.2). Расположен насос в передней части блока цилиндров и приводится в действие клиноременной передачей от шкива коленчатого вала. Он состоит из корпуса крыльчатки и корпуса подшипников, соединенных между собой через прокладку. Вал насоса вращается в двух шарикоподшипниках, снабженных сальниками для удержания масла. Передний подшипник фиксируется упорным кольцом, а задний удерживается от перемещения дистанционной втулкой.

Пластмассовая крыльчатка крепится на заднем конце вала при помощи металлической ступицы. При вращении крыльчатки жидкость из подводящего патрубка поступает к ее центру, затем захватывается лопастями и под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам корпуса, а оттуда через полые приливы подается в рубашку охлаждения двигателя.

Герметичность вращающихся деталей, расположенных в корпусе насоса, обеспечивается самоподвижным сальником, установленным в крыльчатке и состоящей из уплот-нительной шайбы, резиновой манжеты и пружины, прижимающей шайбу к торцу корпуса подшипников. Своими выступами шайба входит в пазы крыльчатки и закрепляется обоймой. На переднем конце вала с помощью втулки установлена ступица, к которой крепится шкив привода насоса и вентилятора.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Рис. 4.3. Жидкостный насос в сборе с электромагнитной муфтой вентилятора

Вентилятор. Для повышения скорости потока воздуха, проходящего через радиатор, служит вентилятор (см. рис. 4.2). Устанавливаемые на двигателях вентиляторы имеют лопастей, которые изготовляют из листовой стали или пластмассы (у автомобилей ВАЗ-2106 «Жигули», «Москвич-2140» и др.).

На ряде двигателей лопасти вентилятора располагают в направляющем кожухе (диффузора), который улучшает вентиляцию подкапотного пространства и увеличивает количество воздуха, проходящего через радиатор. Для этой же цели лопасти 15 вентиляторов двигателей ЗМЗ-53, ЗИЛ-130 и др. изготовляют с отогнутыми концами в сторону радиатора.

На двигателях автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-53-12, автобусах ЛиАЗ-677М и на многих легковых автомобилях привод вентилятора осуществляется клиноременной передачей. На дизелях ЯМЭ-236, -238 вентилятор приводится в действие через систему зубчатых колес непосредственно от зубчатого колеса распределительного вала.

На ряде моделей двигателей автомобилей семейства ГАЗ (ГАЗ-53-12 и ГАЗ-24-02) для лучшего поддержания в заданных пределах их теплового режима и уменьшения потери мощности на привод вентилятора последний приводится в действие электромагнитной муфтой. Центробежный насос в сборе с такой муфтой показан на рис. 4.3. Он состоит из корпуса, вала, крыльчатки с лопастями, самоподжимным сальником и электромагнитной муфты. В зависимости от температуры жидкости в системе охлаждения электромагнитная муфта включается или выключается. Она состоит из электромагнита 6, установленного вместе со шкивом на ступице насоса, и ступицы вентилятора, соединенной пластинчатой пружиной с якорем, свободно вращающимся вместе со ступицей на двух шарикоподшипниках. Катушка электромагнита соединена с тепловым реле, датчик которого расположен в верхнем бачке радиатора.

Когда температура охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора достигает 85—90 °С, контакты теплового реле замыкаются и в катушку электромагнита поступает ток от аккумуляторной батареи. Якорь притягивается к электромагниту, и ступица вместе с лопастями вентилятора начинает вращаться. При понижении температуры охлаждающей жидкости до 80—85 °С контакты реле размыкаются и вентилятор отключается.

На автомобилях ВАЗ-2108 «Спутник», -2109 и их модификациях устанавливают электровентиляторы. Включение и выключение электродвигателя вентилятора происходят в зависимости от температуры охлаждающей жидкости датчиком, ввернутым в верхний бачок радиатора.

На дизелях автомобилей семейства КамАЗ в приводе вентилятора установлена гидромуфта, передающая крутящий момент от коленчатого вала к вентилятору. Гидромуфта имеет регулятор-выключатель с термосиловым датчиком, реагирующим на тепловой режим работы двигателя. С повышением температуры охлаждающей жидкости до 80 °С активная масса, находящаяся в баллоне включателя, начинает плавиться с увеличением объема, вследствие чего шток датчика, воздействуя на золотник, открывает канал главной масляной магистрали, из которого масло поступает в гидромуфту, обеспечивающей плавное включение вентилятора.

Рис. 4.4. Термостат с твердым наполнителем:
а — общий вид; б — клапан термостата.закрыт; в — клапан термостата открыт

В зависимости от теплового состояния двигателя изменяется перемещение золотника, а следовательно, количество подаваемого масла в гидромуфту, что в свою очередь влияет на частоту вращения вентилятора. При понижении температуры охлаждающей жидкости ниже 70 °С подача масла в гидромуфту прекращается и вентилятор отключается.

Термостат. Для ускорения прогрева холодного двигателя и автоматического поддержания его теплового режима в заданных пределах служит термостат. Конструктивно он представляет собой клапан, регулирующий количество циркулирующей жидкости через радиатор.

Термостаты могут быть с твердым или жидкостным наполнителем. На двигателях автомобилей ЗИЛ-130, КамАЭ-5320, «Москвич-2140» и др. применяют термостаты ствердым наполнителем (рис. 4.4, а).

Такой термостат располагается между патрубком (рис. 4.4, б) и корпусом выпускного трубопровода. Баллончик термостата заполнен активной массой, состоящей из смеси церезина (нефтяного воска) и медного порошка. Находящаяся в баллончике активная масса закрыта резиновой мембраной, на которой установлена направляющая втулка с отверстием для резинового буфера, предохраняющего мембрану от разрушения. На буфере установлен шток, связанный рычагом с клапаном, который в закрытом положении плотно прижимается к седлу пружиной.

При температуре охлаждающей жидкости (70 ±2) °С активная масса начинает плавиться и, расширяясь (рис. 4.4, в) перемещает вверх резиновую мембрану, буфер и шток. Последний, воздействуя на рычаг 8, начинает открывать клапан 6, полное открытие которого произойдет при температуре (83±2) °С. Следовательно, в интервале температур от 68 до 85 °С клапан термостата, изменяя свое положение, регулирует в заданных пределах количество охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор, поддерживая тем самым нормальный температурный режим работы двигателя.

Жидкостные термостаты применяют в системах охлаждения двигателей автомобилей ГАЗ-53-12, ГАЗ-24-10 «Волга» и др. В корпусе (рис. 4.5, а) такого термостата находится гофрированный цилиндр из тонкой латуни, заполненный лег-коиспаряющейся жидкостью (смесь —70% этилового спирта и 30% воды). К верхней части гофрированного цилиндра штоком присоединен клапан термостата.

При температуре охлаждающей жидкости ниже 75 °С гофрированный цилиндр находится в сжатом состоянии, клапан термостата при этом закрыт, а охлаждающая жидкость циркулирует через перепускной канал 2 (шланг) по малому кругу, минуя радиатор.

С повышением температуры охлаждающей жидкости давление в гофрированном цилиндре 6 увеличивается (рис. 4.5, б), клапан термостата приоткрывается и жидкость через патрубок (см. рис. 4.5, а) начинает циркулировать по большому кругу. При температуре выше 90 °С клапан термостата открывается полностью и вся жидкость циркулирует через радиатор.

Радиатор. Радиатор, являющийся теплообменным узлом, предназначен для передачи тепла от охлаждающей жидкости потоку воздуха. Каркас радиатора образован боковыми стойками (рис. 4.6, а), соединенными пластиной, припаянной к нижнему бачку. Он крепится к раме автомобиля на резиновых подушках, что необходимо для уменьшения вибраций и ударных нагрузок, возникающих при его движении.

Рис. 4.5. Термостат с жидкостным наполнителем: а—клапан термостата закрыт; б—клапан термостата открыт

Радиатор состоит из верхнего и нижнего бачков и теплорассеи-вающей сердцевины, наружная поверхность которой обдувается воздухом, рассеивающим теплоту, полученную жидким теплоносителем (охлаждающей жидкостью) от нагретых деталей двигателя.

Количество воздуха, проходящего через сердцевину, регулируется створками-жалюзи, установленными в специальной рамке на каркасе радиатора. Они выполнены в виде набора узких пластин из специального железа и снабжены шарнирным устройством, обеспечивающим их поворот из кабины водителя. В радиаторах применяют в основном трубчато-пластинчатые или трубчато-ленточные сердцевины.

Трубчато-пластинчатая сердцевина (рис. 4.6, б) состоит из трех-четырех рядов латунных трубок овального сечения, к которым припаяны поперечно расположенные пластины, увеличивающие поверхность охлаждения.

Трубчато-ленточная сердцевина (рис. 4.6, в) состоит из плоских латунных трубок, между рядами которых размещаются широкие зигзагообразные ленты, имеющие специальные выштамповки, искривляющие воздушный канал и повышающие эффективность отдачи тепла потоку воздуха. Радиаторы с трубчато-ленточной сердцевиной получили широкое распространение и устанавливаются на большинстве двигателей.

В современных системах охлаждения закрытого типа горловина радиатора с установленной в ней пароотводной трубкой (см. рис. 4.7, а) герметически закрывается пробкой. Так как давление в такой системе охлаждения несколько больше атмосферного, то температура кипения жидкости (воды) находится в пределах 108—119 °С, из-за этого она меньше испаряется и реже закипает, что обеспечивает более длительную работу двигателя без дозаправки и перегрева.

Рис. 4.6. Радиатор и типы его сердцевин: а — устройство; б, в — соответственно трубчато-пластинчатая и трубчато-ленточная сердцевины

Герметичность закрытия горловины радиатора пробкой достигается упорной гофрированной шайбой (рис. 4.7, а) и пружиной, а сообщение системы охлаждения с атмосферой происходит через паровой и воздушный клапаны.

При избыточном давлении около 0,1 МП а (у двигателя ЗИЛ-130) и 0,045—0,55 МПа (у двигателя ЗМЗ-53-11) паровой клапан открывается и пар или жидкость поступает к пароотводной трубке. Из-за разрежения, возникающего после выхода пара, давление в системе снижается и при его уменьшении на 0,01 МПа открывается воздушный клапан (рис. 4.7, б), что предохраняет верхний бачок радиатора от деформации под действием давления воздуха.

На двигателях автомобилей ЗИЛ-131, КамАЭ-5320, ВАЗ-2105 «Жигули», «Москвич-2140» и др. в систему охлаждения устанавливают расширительный (конденсаторный) бачок (см. рис. 4.1,6), служащий для поддержания постоянного объема циркулирующей жидкости. Для контроля уровня жидкости на бачке имеется контрольная метка или кран (у автомобиля КамАЭ-5320).

В пробке расширительного бачка (у автомобилей ЗИЛ-131, КамАЗ-5320) или в пробке радиатора (у автомобилей ВАЗ-2105 «Жигули», «Москвич-2140») размещаются выпускной и впускной клапаны, устройство и принцип действия которых аналогичны описанным выше паровому и воздушному клапанам.

При избыточном давлении в системе охлаждения открывается выпускной клапан и пар или жидкость по трубопроводу отводится в расширительный бачок. По мере понижения температуры двигателя объем охлаждающей жидкости уменьшается, вследствие чего создается разрежение, под действием которого открывается впускной клапан, и жидкость из расширительного бачка поступает обратно в радиатор, в результате объем жидкости в системах охлаждения поддерживается постоянным при работе двигателя.

Охлаждающую жидкость сливают через сливные краны, расположенные соответственно на нижнем патрубке радиатора и в нижней части блока-картера, при этом пробки радиатора и расширительного бачка должны быть открытыми. У двигателей ЗИЛ управление кранами дистанционное с выводом тяг в подкапотное пространство.

Рис. 4.7. Пробка радиатора с открытым клапаном:
а—паровым; б—воздушным

Вместимости систем охлаждения автомобилей составляют: у ЗИЛ-130—26; у ЗИЛ-4331—27, у КамАЭ-5320—35, у ГАЗ-ЗЮ2— 12, у ВАЗ-2108 «Спутник» — 7,8.

Жидкостной насос – Жидкостный насос системы охлаждения

На рисунке 1 представлен жидкостный насос и вентилятор двигателя ЗИЛ-431410, который состоит из корпуса 7, крыльчатки 5 и корпуса 10 подшипников, соединенных между собой через прокладку 6.
Вал 4 насоса вращается в двух шарикоподшипниках 3, снабженных уплотнительными манжетами для удержания масла. Передний подшипник фиксируется упорным кольцом 2, а задний удерживается от перемещения дистанционной втулкой 11.

Крыльчатка 5 крепится на конце вала. При вращении крыльчатки охлаждающая жидкость из подводящего патрубка 9 поступает к ее центру, захватывается лопастями и под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам корпуса 7, перемещается по спирали вдоль стенок и через полые отводы 8 подается в рубашку охлаждения.

Герметичность вращающихся деталей, расположенных в корпусе

На рис. 2 представлен продольный разрез жидкостного насоса системы охлаждения двигателя ВАЗ. Как видно из рисунка, принципиально конструкция мало отличается от рассмотренной выше.

Вентилятор и его привод

Содержание

  1. Насос ситемы охлаждения (помпа): устройство и принцип работы
  2. Устройство насоса системы охлаждения
  3. Принцип работы помпы охлаждения двигателя
  4. Виды насосов охлаждающей системы
  5. Возможные неисправности помпы системы охлаждения
  6. Поршневой насос: принцип работы, устройство, действие
  7. Принцип работы
  8. Устройство
  9. Разновидности
  10. Сферы применения
  11. Преимущества и недостатки
  12. Поршневой насос жидкостный: устройство и принцип действия
  13. Конструктивные особенности
  14. Принцип работы
  15. Насосы двухстороннего действия
  16. Сферы применения
  17. Преимущества и недостатки
  18. Принцип работы насоса. Типы насосов. Работа насоса. Устройство насоса
  19. Основные виды и типы насосов. Их классификация и область применения
  20. Общая классификация
  21. Виды насосов и их классификация
  22. Разделение насосов по сферам применения
  23. Типы насосов
  24. Типы бытовых насосов и область их применения
  25. Описание и характеристики насосов
  26. Разновидности насосов по конструкции
  27. Классификация по принципу действия — по типу рабочей камеры
  28. Классификация по назначению
  29. Классификация по виду перекачиваемой среды
  30. Виды промышленных насосов
  31. Насосы для систем пожаротушения
  32. Масляные и топливные насосы
  33. Погружные насосы
  34. принцип работы, виды, правила выбора
  35. Конструкция и принцип действия
  36. Основные разновидности
  37. Классификация по особенностям конструктивного исполнения
  38. Классификация по месту установки
  39. Сферы применения
  40. Как правильно выбрать центробежный насос
  41. Подготовка к работе

Насос ситемы охлаждения (помпа): устройство и принцип работы

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Устройство насоса системы охлаждения

Насос (помпа) системы охлаждения двигателя

Конструктивно помпа представляет собой классический центробежный насос для перекачки воды и неагрессивных жидкостей. Она состоит из следующих деталей:

  • Герметичный корпус. Он имеет сложную форму и чаще всего изготавливается из алюминиевых сплавов. Для подключения в систему в корпусе выполнены два патрубка — всасывающий и напорный. Первый подключается к магистрали, идущей от радиатора, а второй к магистрали рубашки охлаждения двигателя.
  • Вал — осуществляет передачу вращения от привода к крыльчатке помпы.
  • Крыльчатка, или рабочее колесо. Имеет лопасти специальной формы, с помощью которых осуществляет нагнетание охлаждающей жидкости в систему.
  • Приводной шкив.
  • Уплотнители (сальники) — предотвращает утечку охлаждающей жидкости в местах крепления насоса к магистралям.
  • Подшипники.

Располагается помпа в системе охлаждения двигателя между радиатором и рубашкой. Чаще всего — это передняя часть мотора.

Изначально в качестве охлаждающей жидкости применялась просто очищенная вода, а потому такой насос нередко называют помпа водяного охлаждения двигателя. Сейчас этот термин неактуален, поскольку для охлаждения применяют не чистую воду, а водные растворы с ингибиторами коррозии (в теплом климате) и антифризы (в зимнее время), в состав которых также входит этиленгликоль.

Принцип работы помпы охлаждения двигателя

Расположение помпы системы охлаждения

Главной задачей насоса системы охлаждения является создание избыточного давления для обеспечения принудительной циркуляции жидкости в контурах. С практической стороны это ускоряет процесс теплообмена между узлами двигателя и охлаждающей жидкостью.

При запуске двигателя автомобиля привод насоса через ременную передачу и вал передает вращательное движение рабочему колесу. В этот момент на входе (всасывающем патрубке) создается разрежение, способствующее всасыванию жидкости в помпу. Жидкость при этом находится в охлажденном состоянии, так как поступает из радиатора системы охлаждения.

Попадая в центральную часть помпы, жидкость движется по лопастям крыльчатки и под действием центробежной силы нагнетается через выходной патрубок в рубашку системы охлаждения двигателя (к головке блока цилиндров). Под действием высокого давления охлаждающая жидкость проходит по контуру через основные узлы и выполняет отвод тепла. После этого она вновь возвращается к радиатору, где остужается и всасывается насосом для нового цикла охлаждения.

Виды насосов охлаждающей системы

Виды насосов системы охлаждения

Используемые в современном автомобилестроении насосы охлаждающей жидкости не имеют принципиальных конструктивных отличий. Но они могут разделяться в зависимости от типа привода, назначения и конструкции корпуса. Привод насоса может осуществляться двумя способами:

  • Механический — вал помпы соединен при помощи ременной передачи с коленвалом или распредвалом мотора. В этом случае она приводится в движение синхронно с запуском двигателя.
  • Электрический — в такой схеме вал насоса приводится в движение дополнительным электродвигателем, работа которого контролируется электронным блоком управления двигателя (ЭБУ).

По назначению помпа автомобильного двигателя может быть:

  • Основной. Такой насос выполняет непосредственную перекачку жидкости в системе охлаждения.
  • Дополнительной. Устанавливается не на всех автомобилях и может предназначаться для вспомогательного охлаждения в регионах с очень жарким климатом, снижения температуры отработавших газов, охлаждения турбонагнетателя в моторах с турбонаддувом, дополнительного охлаждения двигателя после остановки. В отличие от основного насоса, дополнительный приводится в работу индивидуальным электродвигателем.

Сроки эксплуатации насоса для перекачки охлаждающей жидкости зависят от типа конструкции его корпуса. По этому параметру различают:

  • Разборные. Этот тип применяется в старых и отечественных автомобилях. Такая конструкция позволяет выполнить ремонт и промывку помпы.
  • Неразборные. В большинстве стран помпа двигателя считается недорогой расходной запчастью, а потому многие производители перешли к изготовлению неразборных насосов. Их необходимо полностью заменять каждые 60 тысяч километров пробега автомобиля. При установке нового насоса обязательно выполняется замена приводного ремня.

Помимо описанных выше конструкций, также существуют отключаемые насосы. Они позволяют отключать поступление охлаждающей жидкости, пока она не прогреется до температуры 30°С. Это позволяет обеспечить более быстрый прогрев двигателя и улучшить показатели расхода топлива.

Возможные неисправности помпы системы охлаждения

Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:

  • Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
  • Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
  • Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
  • Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
  • Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
  • Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
  • Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
  • Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
  • Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.

При остановке работы системы охлаждения двигателя всего на 5-6 минут может произойти перегрев двигателя. Действие высоких температур нарушает геометрию головки блока цилиндров и ведет к повреждениям кривошипно-шатунного механизма. Не стоит игнорировать мелкие неисправности системы охлаждения, так как в дальнейшем они могут привести к серьезному ремонту.

Поршневой насос: принцип работы, устройство, действие

Для перекачивания жидкостей не протяжении многих лет применяется поршневой насос Подобная конструкция получила весьма широкое распространение, так как работает на принципе вытеснения жидкости за счет передачи давления. Принцип действия поршневого насоса современных реализаций намного сложнее в сравнении с первыми моделями, за счет чего существенно повышается надежность и эффективность. Рассмотрим особенности подобного механизма подробнее.

Поршневой насос

Принцип работы

Рассматривая принцип работы поршневого насоса следует учитывать, что первая конструкция появилась много десятилетий назад. Схема работы имеет следующие особенности:

  1. Механизм имеет подвижный элемент, который совершает возвратно-поступательное движение. Он изготавливается при применении современных материалов, за счет которых существенно повышаются изоляционные качества.
  2. Подвижный элемент находится в изоляционном контейнере цилиндрической формы. При движении поршень создает разряженный воздух в рабочей камере, за счет чего происходит всасывание жидкости из трубопровода.
  3. Обратное движение подвижного элемента приводит к выдавливанию жидкости в отводящую магистраль. Устройство клапанов не позволяет попасть жидкости во всасывающую магистраль на момент ее выталкивания.

Принцип действия поршневого насоса

Простейший принцип работы определяет длительную и стабильную работу. Стоит учитывать, что поток, создаваемым подобным устройством, может двигаться с различной скоростью. Слишком большой объем рабочей камеры приводит к тому, что поток будет передвигаться скачками. Для того чтобы исключить появление подобного эффекта проводится установка устройства с несколькими поршнями.

Устройство

Плунжерный насос обладает относительно простой конструкцией. Среди особенностей отметим нижеприведенные моменты:

  1. Рабочая камера. Она представлена герметичным корпусом, который во внутренней части имеет зеркальную поверхность. За счет этого существенно упрощается ход подвижного элемента. Рабочая камера является частью цилиндра, которая определяется максимальным ходом штока. Поверхность цилиндра изготавливается при применении материала, который характеризуется высокой устойчивостью к воздействию жидкости.
  2. Для отвода и подвода жидкости предназначены напорная и всасывающая трубка. Они могут иметь различный диаметр. Кроме этого, подобный конструктивный элемент может иметь систему клапанов, которые существенно повышают эффективность механизма.
  3. Поршень создает давление в системе. Устройство поршневого насоса имеет поршень, за счет которого проводится перекачивание жидкости. Он изготавливается при применении нескольких уплотнительных материалов. За счет этого поршень может ходить по цилиндру и при этом создавать вакуум. Именно на поверхность поршня оказывается серьезное давление. Некоторые варианты исполнения разборные, за счет чего можно провести ремонт. К примеру, при длительной эксплуатации изнашиваются уплотнители, которые можно заменить при необходимости для существенного продления срока службы механизма. Однако, встречаются и неразборные варианты исполнения, ремонт которых возможен только в специальных мастерских.
  4. Поршню передается усилие через шток. При изготовлении этого элемента применяется качественная сталь с повышенной жесткостью и прочностью. Кроме этого, применяемые материалы характеризуются высокой коррозионной стойкостью, за счет чего существенно продлевается эксплуатационный срок конструкции. Этот элемент связан с приводом, через который передается усилие. При слишком высокой нагрузке шток может существенно деформироваться.

Возвратно-поступательное движение передается от электрического двигателя через специальный механизм, который преобразует вращение. Современные варианты исполнения компактные, они могут устанавливаться для работы под открытом небом или в помещении. Кроме этого, при изготовлении корпуса применяется металл, обладающий высокой защитой от воздействия окружающей среды.

Устройство двусторонней модели имеет довольно большое количество особенностей:

  1. Есть цилиндр и поршень, а также шток. Эти элементы немного отличаются в сравнении с теми, которые применяются при создании одностороннего механизма.
  2. В отличии от предыдущего варианта исполнения, у рассматриваемого две рабочей камеры.
  3. Две рабочие камеры имеют собственные нагнетающие и всасывающие клапана.

Несмотря на существенное увеличение эффективности работы поршневого насоса, его конструкция довольно проста. В этом случае каждый ход предусматривает всасывание и выталкивание жидкости. Это существенно повышает значение КПД.

Разновидности

В продаже встречаются самые различные варианты исполнения поршневых насосов. Классификация проводится по следующим признакам:

  1. Количеству поршней, которые создают давление в системе.
  2. Количеству циклов нагнетания и всасывания за один ход.

В продаже встречается поршневой насос двойного действия, а также вариант исполнения с одним и тремя, несколькими поршнями. Как ранее было отмечено, за счет увеличения количества подвижных элементов исключается вероятность пульсирующего движения потока. Что касается количества циклов, то выделяют модели одностороннего и двустороннего действия, а также дифференциальные модели.

Двусторонний поршневой насос Устройство поршневого насоса двустороннего действия

Классификация может проводится также по следующим критериям:

  1. Мощности.
  2. Пропускной способности или производительности.
  3. Размерам конструкции.
  4. Особенностям компоновки.

Производством поршневых насосов занимаются самые различные компании. Качество может зависеть от типа применяемых материалов, популярности бренда и предназначения конкретной модели.

Сферы применения

Жидкостный насос может применяться для решения самых различных задач. Создаваемая конструкция характеризуется высокой универсальностью. Однако, наличие подвижного элемента и применение уплотнительных колец при создании поршня определяет отсутствие возможности использования поршневого насоса для перекачивания большого объема жидкостей.

Применение поршневого насоса в садоводстве Применение насоса для перекачки воды

Рассматривая область применения отметим нижеприведенные моменты:

  1. Применяемые материалы при изготовлении могут выдерживать воздействие различных химических веществ. Именно поэтому поршневые насосы применяются для работы с различными видами топлива, взрывоопасными смесями и химически агрессивными средами.
  2. В продаже встречается довольно большое количество моделей, которые можно использовать для работы в домашних условиях.
  3. В пищевой промышленности конструкция также применяется крайне часто. Это связано с деликатным воздействием на перекачиваемую среду.

Поршневой насос в нефтедобывающей промышленности

При изготовлении конструкции могут применяться самые различные материалы, которые и определяют область применения.

Преимущества и недостатки

Поршневой жидкостный насос характеризуется достаточно большим количеством достоинств и недостатков. К плюсам можно отнести:

  1. Простота конструкции. Как ранее было отмечено, подобные поршневые насосы были изготовлены еще несколько десятилетий назад и конструктивно они изменились несущественно.
  2. Высокая надежность, которую можно связать с простотой механизма и применением высококачественных материалов. Износостойкие материалы могут выдерживать длительное механическое воздействие.
  3. Возможность работы с различными носителями. Широкая область применения определена тем, что применяемые материалы не реагируют на воздействие различных химических веществ.

Есть и несколько серьезных недостатков. Примером можно назвать невысокую производительность. Подобные модели в меньшей степени подходят для перекачивания большого количества жидкости. Кроме этого, конструкция не подходит для продолжительной работы, так как активные элементы быстро изнашиваются и теряют свои эксплуатационные характеристики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поршневой насос жидкостный: устройство и принцип действия

Жидкостный поршневой насос – это одно из древнейших устройств, назначением которых является перекачивание жидких сред. Поршневые насосы работают на основе простейшего принципа вытеснения жидкостей, которое осуществляется механическим способом. По сравнению с первыми моделями подобных устройств, современные жидкостные насосы поршневого типа отличаются значительно более сложной конструкцией, они более надежны и эффективны в использовании. Так, поршневые насосы, выпускаемые современными производителями, имеют не только эргономичный и прочный корпус, но и развитую элементную базу, а также предоставляют более широкие возможности для монтажа в трубопроводные системы. Благодаря такой универсальности насосы жидкостные поршневого типа активно используются в трубопроводных системах как промышленного, так и бытового назначения.

Поршневой насос для незамкнутых гидравлических систем

Конструктивные особенности

Основным элементом жидкостного поршневого насоса является полый металлический цилиндр, в котором и протекают все рабочие процессы, осуществляемые с перекачиваемой жидкостью. Физическое же воздействие на жидкость осуществляет поршень плунжерного типа. Благодаря этому элементу данный жидкостный насос и получил свое название.

Принцип работы поршневого насоса основывается на возвратно-поступательном движении его рабочего органа, действующего как гидравлический пресс. При этом в конструкции такой машины, в отличие от классических гидравлических устройств, присутствует механизм клапанного распределения, а также ряд дополнительных конструктивных элементов (в частности, кривошип и шатун, составляющие основу силовой части насоса жидкостного поршневого типа).

Устройство аксиально-поршневого насоса

Принцип работы

От большинства из тех, кто подбирает технические устройства для оснащения трубопроводных систем, специалисты слышат: «Объясните работу поршневого насоса с воздушной камерой». Следует сразу сказать, что принцип, по которому действует жидкостный поршневой насос, изобретенный еще несколько столетий назад, достаточно прост. Заключается он в следующем: совершая поступательное движение, поршень создает разрежение воздуха в рабочей камере, за счет чего в камеру и всасывается жидкость из подводящего трубопровода. При обратном движении поршня такого насоса, который, по некоторым историческим данным, изобрел древнегреческий механик, жидкость из рабочей камеры выталкивается в нагнетающую магистраль. Поршневые насосы, как уже говорилось выше, оснащаются клапанным механизмом, основная задача которого состоит в том, чтобы не дать перекачиваемой жидкости попасть обратно во всасывающий канал в тот момент, когда она выталкивается в нагнетательную магистраль.

Принцип работы одностороннего поршневого насоса

Принципом, по которому работают поршневые насосы, объясняется тот факт, что поток, создаваемый такими устройствами, двигается по трубопроводу с различной скоростью, скачками. Чтобы избежать этого негативного явления, используют насосы, оснащенные сразу несколькими поршнями, работающими в определенной последовательности. Преимущества, которые достигаются при использовании жидкостных насосов с несколькими поршнями, заключается еще и в том, что такие устройства способны закачивать жидкость даже в тот момент, когда их рабочая камера ею не заполнена. Такое качество многопоршневого плунжерного насоса, которое получило название «сухое всасывание», актуально во многих сферах, где используются подобные устройства.

Поршневые насосы различаются по числу действий

Насосы двухстороннего действия

Основная причина, по которой был разработан и стал активно применяться поршневой насос двойного действия, заключается в стремлении производителей уменьшить уровень пульсации потока жидкости, нагнетаемой в трубопроводную систему. Для того чтобы разобраться в преимуществах использования насосного устройства двойного действия, достаточно понять, как работает поршневой жидкостный насос данного типа.

Особенность устройства жидкостного поршневого насоса двойного действия заключается в том, что штоковые и поршневые полости этой машины оснащены индивидуальными клапанными системами. Такая конструкция поршневого насоса двойного действия, уникальность которой можно заметить даже по фото, позволяет не только устранить пульсации потока в трубопроводной системе, но и значительно повысить эффективность использования самой машины. Между тем поршневые насосы одностороннего действия, если сравнивать их с двухсторонними моделями, из-за простой конструкции отличаются более высокой надежностью и долговечностью.

Принцип действия двухстороннего поршневого насоса

Существует еще одна конструктивная схема поршневого насоса, при использовании которой удается добиться устранения пульсационных процессов в трубопроводных системах. Насосное оборудование, выполненное по данной схеме, предполагает применение специального гидроаккумулятора. Основное назначение таких гидроаккумуляторов, используемых для оснащения насосных станций, заключается в том, чтобы накапливать энергию потока жидкости в моменты пикового давления в трубопроводе и отдавать ее тогда, когда такого давления для нормальной работы системы недостаточно.

Однако какие бы виды поршневых насосов ни использовались и какими бы дополнительными техническими устройствами ни оснащались насосные станции, устранить пульсационные процессы в трубопроводах не всегда удается. В таких ситуациях часто применяется дополнительное оборудование, обеспечивающее эффективный отвод лишней жидкости за пределы насосной станции.

Сферы применения

Область применения жидкостных насосов поршневого типа достаточно широка, что объясняется их высокой универсальностью. Между тем конструкция таких машин не позволяет использовать их в тех случаях, когда перекачивать необходимо значительные объемы воды или другой жидкости. Одним из основных достоинств этих гидравлических машин является то, что их поршни, вытесняя жидкость через нагнетательную магистраль, одновременно всасывают ее новую порцию через подающий канал, что в условиях сухого цилиндра очень важно. Этим качеством и предопределяется назначение поршневых жидкостных насосов как наиболее эффективных устройств, используемых на предприятиях химической промышленности.

Гидравлический поршневой насос для автокрана

Сферы применения жидкостных насосов поршневого типа расширяются и за счет того, что такое оборудование может успешно использоваться для работы с химически агрессивными средами, некоторыми видами топлива и взрывоопасными смесями. Активно применяются насосы данного типа и в бытовых целях, с их помощью можно создавать трубопроводные системы для автономного водоснабжения частных строений и для полива. Между тем, решив использовать такой прибор, не забывайте о том, что для перекачивания больших объемов жидкости он не предназначен.

Еще одной сферой, в которой активно используются жидкостные насосы поршневого типа, является пищевая промышленность. Это объясняется тем, что такие устройства отличаются очень деликатным отношением к перекачиваемой через них жидкости.

Преимущества и недостатки

Если говорить о достоинствах, которыми обладают насосы поршневого типа, служащие для перекачивания жидких сред, то к наиболее значимым можно отнести:

  • простоту конструкции, которую демонстрируют даже картинки и схематическое изображение подобных устройств;
  • высокую надежность, которая определяется не только использованием высокопрочных материалов для производства таких машин, но и принципом действия поршневого насоса;
  • возможность работы с носителями, при использовании которых предъявляются особые требования к условиям пуска насосного оборудования.

Выбирая жидкостные насосы поршневого типа, сначала определитесь с тем, для чего такое оборудование будет использоваться. Если не предполагается перекачивание слишком больших объемов жидкости, то доступные по стоимости и надежные жидкостные насосы поршневого типа оптимально подойдут для реализации ваших целей.

Поделиться с друзьями:

Принцип работы насоса. Типы насосов. Работа насоса. Устройство насоса

В этой статье мы постарались собрать все возможные принципы работы насосов. Часто, в большом разнообразии марок и типов насосов достаточно трудно разобраться не зная как работает тот или иной агрегат. Мы постарались сделать это наглядным, так как лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
В большинстве описаний работы насосов в интернете есть только разрезы проточной части (в лучшем случае схемы работы по фазам). Это не всегда помогает разобраться в том как именно функционирует насос. Тем более, что не все обладают инженерным образованием.
Надеемся, что этот раздел нашего сайта не только поможет вам в правильном выборе оборудования, но и расширит ваш кругозор.

Водоподъемное колесо

С давних времен стояла задача подъема и транспортировки воды. Самыми первыми устройствами такого типа были водоподъемные колеса. Считается, что их изобрели Египтяне.
Водоподъемная машина представляла собой колесо, по окружности которого были прикреплены кувшины. Нижник край колеса был опущен в воду. При вращении колеса вокруг оси, кувшины зачерпывали воду из водоема, а затем в верхней точке колеса , вода выливалась из кувшинов в специальный приемный лоток. для вращения устройства применялать мускульная сила человека или животных.

Винт архимеда

Архимед (287–212 гг. до н. э.), великий ученый древности, изобрел винтовое водоподъемное устройство, позже названное в его честь. Это устройство поднимало воду с помощью вращающегося внутри трубы винта, но некоторое количество воды всегда стекало обратно, т. к. в те времена эффективные уплотнения были неизвестны. В результате, была выведена зависимость между наклоном винта и подачей. При работе можно было выбрать между большим объемом поднимаемой воды или большей высотой подъема. Чем больше наклон винта, тем больше высота подачи при уменьшении производительности.

Поршневой насос

Первый поршневой насос для тушения пожаров, изобратенный древнегреческим механиком Ктесибием, был описан еще в 1 веке до н. э. Эти насосы, по праву, можно считать самыми первыми насосами. До начала 18 века насосы этого типа использовались довольно редко, т.к. изготовленные из дерева они часто ломались. Развитие эти насосы получили после того, как их начали изготавливать из металла.
С началом промышленной революции и появлением паровых машин, поршневые насосы стали использовать для откачки воды из шахт и рудников.
В настоящее время, поршневые насосы используются в быту для подъема воды из скважин и колодцев, в промышленности — в дозировочных насосах и насосах высокого давления.

Существуют и поршневые насосы, объединенные в группы: двухплунжерные, трехплунжерные, пятиплунжерные и т.п.
Принципиально отличаются количеством насосов и их взаимным расположением относительно привода.
На картинке вы можете увидеть трехплунжерный насос.

Крыльчатый насос

Крыльчатые насосы являются разновидностью поршневых насосов. Насосы этого типа были изобретены в середине 19 века.
Насосы являются двухходовыми, то есть подают воду без холостого хода.
Применяются, в основном, в качестве ручных насосов для подачи топлива, масел и воды из скважин и колодцев.

Конструкция:
Внутри чугунного корпуса размещены рабочие органы насоса: крыльчатка, совершающая возвратно-поступательные движения и две пары клапанов (впускные и выпускные). При движении крыльчатки происходит перемещение перекачиваемой жидкости из всасывающей полости в нагнетательную. Система клапанов препятствует перетоку жидкости в обратном направлении

Сильфонный насос

Насосы этого типа имеют в своей конструкции сильфон («гармошку»), сжимая который производят перекачку жидкости. Конструкция насоса очень простая и состоит всего из нескольких деталей.
Обычно, такие насосы изготавливают из пластика (полиэтилена или полипропилена).
Основное применение — выкачивание химически активных жидкостей из бочек, канистр, бутылей и т.п.

Низкая цена насоса позволяет использовать его в качестве одноразового насоса для перекачивания едких и опасных жидкостей с последующей утилизацией этого насоса.

Пластинчато-роторный насос

Пластинчато-роторные (или шиберные) насосы представляют собой самовсасывающие насосы объемного типа. Предназначены для перекачивания жидкостей. обладающих смазывающей способностью (масла. дизельное топливо и т.п.). Насосы могут всасывать жидкость «на сухую», т.е. не требуют предварительного заполнени корпуса рабочей жидкостью.

Принцип работы: Рабочий орган насоса выполнен в виде эксцентрично расположенного ротора, имеющего продольные радиальные пазы, в которых скользят плоские пластины (шиберы), прижимаемые к статору центробежной силой.
Так как ротор расположен эксцентрично, то при его вращении пластины, находясь непрерывно в соприкосновении со стенкой корпуса, то входят в ротор, то выдвигаются из него.
Во время работы насоса на всасывающей стороне образуется разрежение и перекачиваемая масса заполняет пространство между пластинами и далее вытесняется в нагнетательный патрубок.

Шестеренный насос с наружным зацеплением

Шестеренные насосы с наружным зацеплением шестерен предназначены для перекачивания вязких жидкостей, обладающих смазывающей способность.
Насосы обладают самовсасыванием (обычно, не более 4-5 метров).

Принцип действия:
Ведущая шестерня находится в постоянном зацеплении с ведомой и приводит её во вращательное движение. При вращении шестерён насоса в противоположные стороны в полости всасывания зубья, выходя из зацепления, образуют разрежение (вакуум). За счёт этого в полость всасывания поступает жидкость, которая, заполняя впадины между зубьями обеих шестерён, перемещается зубьями вдоль цилиндрических стенок в корпусе и переносится из полости всасывания в полость нагнетания, где зубья шестерён, входя в зацепление, выталкивают жидкость из впадин в нагнетательный трубопровод. При этом между зубьями образуется плотный контакт, вследствие чего обратный перенос жидкости из полости нагнетания в полость всасывания невозможен.

Шестеренный насос с внутренним зацеплением

Насосы аналогичны по принципу работы обычному шестеренному насосу, но имеют более компактные размеры. Из минусов можно назвать сложность изготовления.

Принцип действия:
Ведущая шестерня приводится в действие валом электродвигателя. Посредством захвата зубьями ведущей шестерни, внешнее зубчатое колесо также вращается.
При вращении проемы между зубьями освобождаются, объем увеличивается и создается разряжение на входе, обеспечивая всасывание жидкости.
Среда перемещается в межзубьевых пространствах на сторону нагнетания. Серп, в этом случае, служит в качестве уплотнителя между отделениями засасывания и нагнетания.
При внедрении зуба в межзубное пространство объем уменьшается и среде вытесняется к выходу из насоса.

Кулачковый насос с серпообразными роторами

Кулачковые (коловратные или роторные) насосы предназначены для бережной перекачки вызких продуктов, содержащих частицы.
Различная форма роторов, устанавливаемая в этих насосах, позволяет перекачивать жидкости с большими включениями (например, шоколад с цельными орехами и т.п.)
Частота вращения роторов, обычно, не превышает 200…400 оборотов, что позволяет производить перекачивание продуктов не разруша

Основные виды и типы насосов. Их классификация и область применения

Насос – тип гидравлической машины, который перемещает жидкость путем всасывания и нагнетания, используя кинетическую или потенциальную энергию. Насос необходим для использования в противопожарных технических средствах, для отвода жидкостей в жилых кварталах, при подаче топлива и многих других целях. По области применения, конструкции, принципу действия существует разные виды и типы насосов. При использовании насосов для различных целей необходимо знать, какие виды бывают и чем они отличаются.

Общая классификация

В первую очередь насосы делятся по области применения на бытовые и промышленные. Бытовые насосы используются в домашних хозяйствах, промышленные — на предприятиях и в специальных службах (пожарная). Отдельная классификация насосов по типу рабочей камеры предполагает деление на динамические и объемные насосы.

Виды насосов и их классификация

Различные классификации насосов основаны на понимании того, какие типы насосов существуют и чем они отличаются. Насосы делятся на несколько видов, те, в свою очередь, делятся на категории.

По техническим характеристикам:

  • в зависимости от объема жидкости, перемещаемой в единицу времени;
  • давление и напор;
  • КПД.

По области применения:

  • бытовые;
  • промышленные.

Разделение насосов по сферам применения

Область применения насосов очень широкая. Сегодня их используют практически во всех сферах: строительстве, промышленности, при добыче полезных ископаемых, при разработке систем пожаротушения. В малых масштабах также используются различные типы насосов, и область их применения варьируется от бытового использования для полива, до установки в системах водоснабжения и теплопередачи. В зависимости от сферы применения выделяют типы и виды насосов. Ниже представлены описания, их характеристики и разновидности.

Типы насосов

По целевому назначению:

  • погружные насосы;
  • поверхностные насосы.

По способу энергопитания:

  • электрические насосы;
  • жидкотопливные насосы.

В зависимости от типа воды:

  • для чистой воды;
  • для воды средней степени загрязненности;
  • для воды высокой степени загрязненности.
Типы бытовых насосов и область их применения

По области применения насосы делятся на бытовые и промышленные. Бытовые насосы бывают поверхностными и погружными. Для бытового использования чаще используют первый тип. Поверхностные насосы применяются для автономного водоснабжения частных домов, полива прилежащей территории, откачки воды из подвалов и прудов, повышения давления при автономной подаче воды в частный дом.

Существует четыре типа бытовых насосов:

  • садовые;
  • насосные станции;
  • дренажные;
  • глубинные.
Описание и характеристики насосов

Существует 2 вида насосов: поверхностные и погружные. Поверхностные насосы устанавливаются на уровне земли, в скважину или яму опускается шланг. Если насос оборудован автоматической системой включения-выключения при подаче воды, то он называется станцией. Насосы погружного типа включают в себя: дренажные насосы, фекальные, циркуляционные, насосы, установленные в колодцах и скважинах.

Разновидности насосов по конструкции

По конструкции все насосы различаются между собой. Они могут быть вертикальные и горизонтальные. Все насосы отличаются своей сборкой, в зависимости от модели в них могут быть использованы лопатки, лопасти, винты.

Классификация по принципу действия — по типу рабочей камеры

Различают типы насосов по принципу действия и конструкции. Они делятся на объемные и динамические насосы.

  1. Объемные насосы — такие, в которых жидкость перемещается за счет изменения объема камеры с жидкостью под действием потенциальной энергии.
  2. Динамические насосы – механизмы, в которых жидкость перемещается вместе с камерой под действием кинетической энергии.

Динамические насосы, в свою очередь, делятся на лопастные и струйные.

Отдельно выделяют виды объемных насосов по принципу действия в зависимости от конструкции:

  1. Роторные насосы – это цельный корпус, с определённым числом лопаток/лопастей, приходящих в движение при помощи ротора.
  2. Шестеренные насосы – самый простой тип механизма, состоящий из сцепленных между собой шестерен, приходящих в движение под принудительным изменением полости между шестернями.
  3. Импеллерные – в эксцентрический корпус заключены лопасти, при вращении выдавливающие жидкость.
  4. Кулачковые – насосы, в корпус которых заключены 2 ротора, которые при вращении перекачивают жидкости разной степени вязкости.
  5. Перистальтические – корпус включает эластичный рукав, в котором находится жидкость. При вращении дополнительных валиков жидкость перемещается по рукаву.
  6. Винтовые – насосы, состоящие из ротора и статора. При вращении ротора жидкость начинает перемещаться по оси насоса.

Существует также деление динамических насосов по принципу действия:

  1. Центробежные – включает в себя рабочее колесо, внутри которого находится жидкость, при вращении колеса, частицы приобретают кинетическую энергию, начинает действовать центробежная сила, под действием которой жидкость переходит в корпус мотора.
  2. Вихревые насосы – по принципу действия аналогичны центробежным, но менее габаритны и имеют более низкий КПД.
  3. Струйные – основаны на переходе потенциальной энергии в кинетическую.

Вихревый тип насоса является наиболее часто используемым за счет легкости установки. В бытовых нуждах такой агрегат устанавливают в загородных домах для обеспечения подачи воды. Циркуляцию воды обеспечивает жидкость, подаваемая на лопатки, расположенные в корпусе насоса. Ключевым элементов здесь является колесо, на которое вода подается через входное отверстие. Также такой насос используют для скважин, так как создают высокое давление. Они обладают способностью самовсасывания и могут перерабатывать не только жидкость, но газо-водную смесь.

Насосы центробежного типа часто применяют в бытовых и промышленных целях:

  • для организации систем водоснабжения на промышленных предприятиях;
  • для организации систем водоснабжения жилых кварталов;
  • для систем полива.

Эти насосы отличаются простотой эксплуатации, так как принцип работы достаточно прост. Основную нагрузку принимает колесо с лопатками, на которое и подается жидкость, однако если жидкости внутри не будет, то насос выйдет из строя. Чаще такие насосы бывают поверхностными. За счет этого снижается их производительность. Погружные насосы центробежного типа требуют герметичность корпуса высокого качества.

Классификация по назначению

По назначению различные виды насосов используют в промышленных целях (в пищевой, химической, бумажной промышленности). В бытовых целях насосы используются при строительстве, откачке воды из скважин и колодцев, для бурения колодца, для теплоснабжения. Бурение колодца требует использования насосной станции или насоса погружного типа. Насос обеспечивает подачу воды из скважины под небольшим давлением.

В автомобилях и промышленных машинах насосы являются вспомогательными устройствами.

При добыче полезных ископаемых используют различные типы насосов для бурения скважины, обустройства прилежащей к скважине территории, откачки жидкости, для переработки жидкостей. В промышленности насосы устанавливаются на предприятиях для гидроудаления отходов производства.

Насосы, применяемые в пищевой индустрии, часто имеют устройства для измельчения материалов (кроме камня и металлов), чтобы предотвратить засорение трубопровода.

Отдельно выделяют насосы для пожаротушения. Конструкция таких насосов предусматривает подачу воды под сильным давлением.

Дренажные насосы относятся к погружным, они характеризуются наличием системы измельчения и фильтрации.

Насосы, нагнетающие давление используются в системах, где требуется повышение давления при работе (теплоснабжение, водоснабжение).

Выделяют виды водяных насосов по назначению:

  1. Водоподъемные.
  2. Циркуляционные.
  3. Дренажные.

В зависимости от сферы использования существует классификация водяных насосов по принципу действия.

  1. Водоподъемные насосы используются для экстракции жидкости из скважин или колодцев.
  2. Циркуляционные виды насосов используют для перемещения жидкости в системах отопления, кондиционирования и подачи воды.
  3. Дренажные насосы используют для откачивания жидкости из подвалов и канализации.

Классификация по виду перекачиваемой среды

В зависимости от того, какого типа жидкость будет проходить через насос, конструктивные и другие особенности будут различаться.

Насосы используют для перекачивания:

  • чистой жидкости и жидкости малой загрязненности;
  • жидкостей средней степени загрязненности с примесями легкой взвеси;
  • не сильно загазованных жидкостей;
  • смесей газа и жидкости;
  • агрессивных жидкостей;
  • жидких металлов.

Для работы с разными типами жидкости используют насосы объемного типа. Этот вид насосов работает по принципу изменения объема камеры, что приводит к переходу энергии двигателя в энергию субстанции. Такие насосы способны работать с любыми средами, однако следует учитывать высокий уровень вибрации.

Динамические насосы могут также работать с любыми типами жидкостей, однако они не обладают способностью к самовсасыванию. В зависимости от конструктивных особенностей насосов существуют различные способы переработки перемещаемой жидкости. Например, вихревые насосы динамического типа не предназначены для работы с загрязненной жидкостью, включающей абразивные вещества. Для таких агрегатов жидкость с примесями является разрушающей, приводя к истончению стенок насоса.

Виды промышленных насосов

В промышленности используются насосы разных типов. Основные виды насосов, используемые на различных предприятиях:

  • многоступенчатые;
  • маслонасосы шестеренные;
  • насосы химические погружные;

Промышленные насосы используются в различных областях

  • в легкой промышленности;
  • в химической промышленности;
  • в строительстве;
  • в машиностроении;
  • при добыче полезных ископаемых.

Вид и тип насоса выбирается в зависимости от нужд предприятия, свойств и качества перекачиваемой жидкости.

К наиболее популярным относятся глубинные насосы, так как широко используются в бытовых и промышленных целях. Их легко монтировать при установке систем водоснабжения и отопления, они используются для забора воды из скважин, в отопительных системах.

Основные виды насосов по типу подводимой энергии:

  • насосы, работающие за счет механической энергии;
  • водоструйные насосы;
  • насосы, работающие за счет сжатого пара или газа.

К насосам, работающим за счет механической энергии, относятся поршневые насосы, пропеллерные, винтовые, центробежные и ротационные. Несмотря на одинаковый принцип действия, эти насосы сильно отличаются по конструкции. Водоструйные насосы – элеваторы, эжекторы, работают за счет подачи жидкости на лопасти колеса.

Насосы для систем пожаротушения

Основным требованием к насосам системы пожаротушения является подача воды под высоким давлением. Наиболее часто используемыми являются центробежные насосы, так как они позволяют быстро закачать воду за счет центробежной силы. Важными пунктами при выборе насоса для пожаротушения являются:

  • напор;
  • частота вращения колеса;
  • КПД;
  • высота всасывания;
  • объем перемещаемой воды.

В зависимости от количества колес с лопастями насосы бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми. Многоступенчатые агрегаты позволяют создать более высокое давление, что в свою очередь, влияет на напор и высоту подаваемой жидкости. При установке систем пожаротушения в зданиях стоит учитывать, что оборудование необходимо периодически проверять, так как застой может вызвать затруднения при запуске. На пожарных машинах устанавливают центробежные насосы и вспомогательные агрегаты. Вспомогательные насосы заполняют корпус центробежного насоса жидкостью и отключаются автоматически.

Масляные и топливные насосы

Среди промышленных типов насосов выделяют масляные и топливные устройства, устанавливаемые на двигателях автомобилей и машин и двигателях внутреннего сгорания.

Масляные насосы обеспечивают снижение силы трения между взаимодействующими частями двигателя. Они бывают регулируемыми и нерегулируемыми. В двигателях автомобиля устанавливаются роторные или шестеренные насосы для перекачивания масла.

Топливные насосы устанавливаются в автомобилях в обязательном порядке. Они обеспечивают доставку топлива из бака в камеру сгорания. В зависимости от конструкции топливные насосы бывают: механические и электрические.

Погружные насосы

Погружные насосы применяются при работе на глубине более восьми метров. Все типы погружных насосов обладают системой охлаждения, а также выполнены из прочного материла, помогающего избежать деформации под давлением. Погружные насосы бывают центробежными и вибрационными. В насосах второго типа жидкость всасывается с помощью вибрационного или электромагнитного механизма.

При выборе насоса важно учитывать большое количество факторов:

  • цель использования;
  • место использования;
  • необходимость установки вспомогательных агрегатов;
  • габариты насоса;
  • способ работы насоса.

принцип работы, виды, правила выбора

Насосы центробежные для воды превосходят по популярности многие насосные устройства подобного назначения, что объясняется не только их эксплуатационными характеристиками, но и универсальностью. Использование центробежных насосов для воды позволяет обеспечить эффективное функционирование различных систем, к числу которых относятся системы автономного водоснабжения, водоотведения, орошения и пожаротушения, а также дренажные и канализационные системы.

Центробежный насос бытового класса

Конструкция и принцип действия

Основными элементами конструкции центробежных насосов для воды, которые и обеспечивают эффективное функционирование таких устройств, являются:

  • корпус, который может быть изготовлен из чугуна или стального сплава;
  • приводной электродвигатель;
  • вал;
  • рабочее колесо с лопатками, которое фиксируется на приводном валу;
  • подшипниковый узел и уплотнительные элементы.

Принципиальная схема центробежного насоса

Основным рабочим органом центробежного насоса, который и взаимодействует с перекачиваемой водой, обеспечивая ее перемещение, является крыльчатка. На внешней поверхности крыльчатки фиксируются под углом лопатки, их изгиб направлен в сторону, противоположную направлению вращения данного конструктивного элемента, что обеспечивает большую эффективность работы насосного оборудования. Конструктивно рабочее колесо центробежного насоса может состоять из одного диска, на котором зафиксированы лопатки, или двух дисков, разнесенных на определенное расстояние и соединяемых между собой лопатками.

Работают рассматриваемые насосы за счет центробежной силы, воздействующей на перекачиваемую воду при ее перемещении во внутренней части оборудования вместе с лопатками крыльчатки.

Движение воды в центробежном насосе

Более подробно описать принцип действия центробежных водяных насосов можно следующим образом.

  1. Вода, находящаяся во внутренней рабочей камере, захватывается лопатками вращающейся крыльчатки и начинает перемещаться вместе с ними.
  2. При вращении центробежная сила отбрасывает воду к стенкам рабочей камеры. Таким образом, у стенок рабочей камеры формируется избыточное давление воды, что и способствует ее выталкиванию через напорный патрубок.
  3. За счет того, что у стенок рабочей камеры насоса формируется избыточное давление жидкости, в ее центральной части создается разрежение воздуха. Это приводит к всасыванию новой порции жидкой среды через входной патрубок.

Основные разновидности

Современные производители выпускают различные виды центробежных насосов для воды, работающих, несмотря на разное конструктивное исполнение, по одному и тому же принципу. Разделяться на категории насосы центробежные могут по целому ряду параметров, что следует учитывать, подбирая такое оборудование для решения определенных задач.

Классификация по особенностям конструктивного исполнения

У насосов бытовых центробежных для перекачивания воды (как и у промышленных) может быть различное количество рабочих колес. Так, в зависимости от данного параметра различают:

  • центробежные насосы одноступенчатого типа, которые оснащаются одним рабочим колесом;
  • многоступенчатые насосные устройства, в оснащении которых может быть две и более крыльчатки, располагаемых последовательно на одном приводном валу.

Схема многоступенчатого секционного центробежного насоса

Насосы центробежного типа могут формировать различное количество потоков перекачиваемой ими воды, в зависимости от чего они могут быть:

  • однопоточными;
  • двухпоточными;
  • многопоточными.

Центробежный насос с двусторонним подводом воды к рабочему колесу

По конструктивному исполнению рабочего колеса центробежные насосы бывают:

  • с крыльчаткой закрытого типа, состоящей из одного диска, на внешней поверхности которого зафиксированы лопатки;
  • с открытым рабочим колесом, которое состоит из двух дисков, разнесенных на определенное расстояние и соединенных между собой лопатками.

Схемы различных рабочих колес

В зависимости от того, каким образом вал электродвигателя соединяется с приводным валом, насосные устройства могут быть:

  1. прямоприводными;
  2. муфтовыми;
  3. редукторного типа.

Насосы с муфтой

По принципу отведения перекачиваемой воды выделяют:

  • гидромашины со спиральным отводом среды;
  • насосы с кольцевыми направляющими отводными канавками.

По расположению оси приводного вала (и, соответственно, оси вращения рабочего колеса) различают:

  • устройства с горизонтальным расположением оси вала;
  • гидромашины вертикального типа.
Классификация по месту установки

В зависимости от того, каким образом центробежный насос располагается относительно перекачиваемой им воды, он может относиться к одному из следующих видов:

  1. погружной насос;
  2. поверхностный центробежный насос.

Погружные насосные устройства в процессе их использования полностью помещаются в толщу перекачиваемой ими воды. Корпус насосов данного типа, который изготавливают преимущественно из нержавеющей стали, должен отличаться абсолютной герметичностью, что обеспечивается использованием при его сборке уплотнительных элементов. Разгерметизация корпуса центробежных водяных насосов погружного типа может привести к тому, что их приводной электродвигатель просто выйдет из строя.

Внутреннее устройство центробежного многоступенчатого насоса погружного типа

Насосы центробежные поверхностного типа, как следует из их названия, устанавливаются вне источника откачивания воды, в приямке скважины, на специально подготовленной площадке или в отдельном помещении, если такое оборудование планируется использовать в круглогодичном режиме. С источником, из которого откачивается вода, такие гидромашины соединяются посредством трубопровода или гибкого шланга.

Многие современные модели центробежных насосов (бытовых и промышленных) оснащаются поплавковыми выключателями, позволяющими автоматизировать работу насосной установки. Поверхностный насос, оснащенный таким выключателем, сам отключается в тот момент, когда уровень жидкости в обслуживаемом им резервуаре или колодце снижается до определенного значения, и автоматически включается, когда этот уровень повышается.

Многоступенчатый самовсасывающий центробежный насос поверхностного типа

Насосы центробежные поверхностного типа используют в тех случаях, когда глубина скважины, из которой требуется откачивать воду, не превышает десяти метров. Для обслуживания более глубоких скважин применяют погружное насосное оборудование, способное справиться с такой задачей.

Сферы применения

Кроме универсальности центробежное насосное оборудование отличается целым рядом других достоинств, таких как:

  1. отсутствие при подаче воды в трубопровод пульсаций, которые характерны, например, для поршневого насосного оборудования;
  2. доступная стоимость;
  3. высокая надежность;
  4. простота использования и технического обслуживания, которое может быть выполнено своими руками, без привлечения сторонних специалистов.

Центробежный поверхностный насос в системе летнего полива

Если говорить о применении водяных центробежных насосов в бытовой сфере, то она достаточно широка. Чаще всего бытовые центробежные насосы используют для решения следующих задач.

  • С помощью таких гидромашин подают воду в автономную систему водоснабжения частного дома или дачи из колодца или скважины. Насосы, используемые для таких целей, могут работать с жидкостями, в составе которых содержится очень незначительное количество нерастворимых твердых включений.
  • Посредством центробежных насосов откачивают воду из колодца, скважины, наземного резервуара, естественного или искусственного водоема и подают ее под определенным напором в систему орошения приусадебного участка.
  • Используют такое оборудование и для обеспечения постоянной циркуляции теплоносителя в автономных системах отопления загородных домов и дач. Применение специальных моделей центробежных насосов в качестве элемента системы отопления позволяет значительно повысить эффективность ее работы, а также снизить затраты на энергоносители (газ, электричество и топливо для котла). Бытовые центробежные насосы, используемые в системах отопления, могут быть оснащены одним или двумя роторами со специальными лопастями.
  • Для откачивания воды из подвальных помещений и погребов, удаления скопившейся жидкости с территории приусадебного участка, очистки колодцев от иловых отложений, осушения септиков и сточных ям также нужны специальные центробежные насосы. Относятся они к определенному виду – дренажным гидромашинам. Фекальные насосы центробежного типа используют для оснащения канализационных систем, где с их помощью осуществляется откачивание сильно загрязненных жидких сред.

Погружной центробежный насос в системе подачи воды из скважины

Эффективность и удобство применения центробежного насоса можно повысить, если оснастить его дополнительными техническими устройствами, к которым, в частности, относятся:

  • фильтры грубой очистки, не дающие попасть твердым включениям, содержащимся в жидкой среде, во внутреннюю часть устройства;
  • обратный клапан, который не даст перекачиваемой жидкости уйти обратно в источник откачивания;
  • поплавковый выключатель, при помощи которого работу центробежного насоса можно перевести в автоматический режим;
  • сенсорные датчики уровня жидкости;
  • устройства сигнализации и защиты приводного электродвигателя от перегрева.

Как правильно выбрать центробежный насос

На то, насколько эффективным бытовой центробежный насос будет в эксплуатации, большое влияние оказывает правильность его выбора. При покупке следует учитывать целый ряд факторов.

  1. Важно знать качество жидкой среды, для перекачивания которой планируется использовать центробежный насос. Оценивать в данном случае следует не только количество нерастворимых включений в перекачиваемой жидкой среде, но также размеры их частиц и тип. Если пренебречь этим требованием и выбрать насос, который не предназначен для работы с жидкой средой с определенной степенью загрязнения, то можно не рассчитывать на то, что выбранное устройство прослужит долго.
  2. Высота или расстояние, на которые необходимо транспортировать перекачиваемую насосом воду, тоже имеет большое значение. В зависимости от данного параметра центробежный насос подбирают по такой характеристике, как напор, который он способен создавать.
  3. Следует также определить норму расхода воды, требуемую для нормального функционирования обслуживаемой насосом трубопроводной системы. Ориентируясь на данный параметр, бытовой или промышленный центробежный насос подбирают по такой характеристике, как производительность, которая показывает, какое количество жидкости насосное оборудование способно перекачать в единицу времени.

Выбор центробежных насосов по конструкции и характеристикам

Кроме того, на выбор центробежного насосного оборудования оказывают влияние и такие факторы, как глубина скважины, колодца или резервуара, из которого будет откачиваться вода, периодичность эксплуатации, а также характеристики места, где планируется установить гидромашину.

Подготовка к работе

Прежде чем выполнить запуск центробежного насосного оборудования, следует наполнить его внутреннюю рабочую камеру водой. Это необходимо для того, чтобы избежать такого негативного явления, как работа на холостом ходу.

Устанавливая горизонтальные центробежные насосы, помните, что ось вращения их вала и крыльчатки не должна быть наклонена. Кроме того, при установке центробежных насосов для воды следует учитывать и то, что дебет забора жидкости таким устройством должен как минимум на 25 % превышать номинальное значение подачи самой гидромашины. При этом напор жидкости, который способен создавать насос определенной модели, должен на 5–6 % превышать расстояние от динамического уровня (уровень зеркала жидкости в источнике водоснабжения) до уровня, на который перекачиваемую жидкость необходимо поднять.

Схема запуска центробежного насоса

Естественно, ориентироваться при монтаже центробежных насосных гидромашин следует на инструкции производителей или на рекомендации консультантов торговых компаний, в которых такое оборудование приобретается, а не на свою интуицию.

Жидкостный насос и вентилятор

Жидкостный насос и вентилятор

Выберите язык

На рисунке представлены места установки деталей и их обозначения по каталогу запасных частей.

Смотрим по рисунку и в таблице указана расшифровка детали.

 

Детали жидкостного насоса Д-245 по каталогу

01-1328

Кольцо

1-8,5х8-1250/21

Ремень

10.65Г.019

Шайба

1160305

Шарикоподшипник

2101-1307013

Сальник водяного насоса

2101-1307033

Корпус

2101-1307034

Пружина

2101-1307036

Каркас

2101-1307037

Каркас

240-1307012-А1

Насос жидкостной

240-1307038-Б

Манжета

240-1307061

Шкив

240-1307064

Кольцо

240-1307074-В

Крыльчатка

240-1307075

Заглушка

240-1307079

Ступица

240-1308040

Вентилятор

245-1307020

Корпус с пробкой в сборе

245-1307025

Корпус

245-1307044

Патрубок

245-1307052-В

Вал

245-1307084

Втулка

245-1307162-Б

Шкив

260-1307169

Втулка

260-1307171

Кольцо

50-1005161

Шайба

50-1307048-Б

Прокладка

50-1307049-А

Прокладка

50-1401067

Шайба

5х7,5

Шпонка

8. 65Г.019

Шайба пружинная

КГ3/8″А12.019

Пробка

М10-6gх45.88.35.019

Болт

М10-6gх50.88.35.019

Болт

М16х1,5.6Н.6.019

Гайка

М8-6gх16.88.35.019

Болт

М8-6gх25.88.35.019

Болт

М8-6gх30.88.35.019

Болт

М8-6gх45. 88.35.019

Болт

 

Жидкоструйный жидкостный насос

  • Насосы & клапаны
  • Струйные насосы

Свяжитесь с нами Получить коммерческое предложение

Вакуумная технология

Жидкоструйные жидкостные насосы основаны на проверенной технологии струйного насоса и часто используются для перекачки и смешивания жидкостей.

Свяжитесь с нами Получить коммерческое предложение

Жидкоструйные жидкостные насосы основаны на проверенной технологии струйного насоса и часто используются для перекачки и смешивания жидкостей.

Жидкоструйный жидкостный насос

Свяжитесь с нами Получить коммерческое предложение

Наши струйные системы надежны и требуют лишь незначительного технического обслуживания.

Области применения

Жидкоструйные жидкостные насосы используются для перекачки и смешивания жидкостей, например, воды, кислот или щелочей на станциях водоподготовки и канализационных очистных сооружениях.

Важной сферой применения данных насосов является разбавление кислот или щелочей до определенной окончательной концентрации, например, которая требуется на водоочистных станциях.

Режим работы

Иногда требуется регенерация ионообменных аппаратов кислотой (катионообменник) или едкой щелочью (анионообменник).

Жидкоструйные жидкостные насосы всасывают концентрированную кислоту или щелочь и перекачивают ее в обменники с соответствующим требуемым соотношением компонентов.

Преимущества

  • Отсутствие подвижных частей
  • Не требует техобслуживания
  • Может устанавливаться практически в любых условиях
  • Обеспечивает быстрый и облегченный ввод в эксплуатацию
  • Почти неограниченный срок службы, если выбран подходящий материал конструкции
  • Может изготавливаться из различных конструкционных материалов
  • Низкие затраты на приобретение

Связанные продукты

Ejector Test facilities at Karlsruhe R & D Center

With state-of-the-art pilot plants and test benches our R & D Center is optimally equipped for testing in the fields of jet pumps and vacuum systems.

Вакуумные системы с высокой коррозионной стойкостью

Многоступенчатые пароструйные вакуумные насосы из графита для применения в агрессивных средах.

Газоструйный вакуумный насос

Gas jet vacuum pumps are based on proven jet pump technology and often used to evacuate pipelines, vessels, and plants. They are used to mix and compress gases.

Газоструйный вентилятор

Газоструйные вентиляторы типа gv1 основаны на проверенной технологии струйного насоса и часто используется для отведения паров из рабочих зон, вентиляции резервуаров, организации циркуляции воздуха и т.д.

Газоструйный компрессор

Gas jet compressors are based on proven jet pump technology and often used to mix and compress gases.

Жидкоструйные вентиляторы

Liquid jet ventilators type fv1 are based on proven jet pump technology and often used to draw off air, gases or vapor.

Жидкоструйный вакуумный насос

Liquid jet vacuum pumps with threaded connections are mainly used in chemical laboratories for the production of vacuum, for example in vacuum distillation or drying.

Жидкоструйный газовый компрессор

Liquid jet gas compressors type fgv1 are based on proven jet pump technology and often used for the conveyance and compression of gases at simultaneous mixing with the motive liquid.

Жидкоструйный насос для твердых тел

Жидкоструйные насосы для твердых тел основаны на проверенной технологии струйного насоса и часто используются для перекачки различных видов твердых тел.

Лабораторные пароструйные вакуумные насосы

Лабораторные пароструйные вакуумные насосы типа ldp1 основаны на проверенной технологии струйного насоса и часто используются в качестве генераторов вакуума в химических лабораториях, для опытных установок и на небольших производственных предприятиях.

Пароструйные вакуумные насосы

Пароструйные вакуумные насосы типа dvp1 основаны на проверенной технологии струйного насоса и часто используются для обработки больших объемов вакуума.

Пароструйные вакуумные насосы, работающие на парах продукта, образующихся в технологическом процессе

Пароструйные вакуумные насосы, работающие на парах продукта, образующихся в технологическом процессе, основаны на проверенной технологии струйного насоса и часто используются, если пар продукта используется в качестве рабочей среды для струйных насосов или если важно, чтобы вода не попадала в систему.

Пароструйные гидравлические насосы

Steam jet liquid pumps are based on proven jet pump technology and often used to elevate and convey liquids.

Пароструйный вентилятор

Steam jet ventilators are based on proven jet pump technology and often used to convey air, gases and vapors.

Пароструйный компрессор

Пароструйные компрессоры типа bv1 основаны на технологии с применением струйных насосов и часто используются для испарения, дистилляции, охлаждения, кристаллизации, дезодорации, дегазирования и сушки под действием вакуума.

Термокомпрессоры

Термокомпрессоры основаны на проверенной технологии струйного насоса и часто используются для уменьшения отвода пара низкого давления.

Эжекторный вакуумный насос

Эжекторные вакуумные насосы типа lvp1 основаны на проверенной технологии струйного насоса и часто используются, когда отсутствует пар в качестве рабочей среды.

Эжекторы с регулируемым расходом

Эжекторы с регулируемым расходом основаны на проверенной технологии струйного насоса GEA и часто используются для регенерации тепла.

Скачайте документы по теме ниже:

  • Ejector and Vacuum Systems Product Catalog

    PDF 7,68 MBзагрузка

Найти больше

Скачайте документы по теме ниже:

All languages{{item.facetValue}}

All document types{{item.facetValue}}

  • {{download. title}}

    {{download.documentType}}{{download.binaryType}} {{bestSize(download.fileSize)}}загрузка

Найти больше

Filter downloads

All languages{{item.facetValue}}

All document types{{item.facetValue}}

GEA Insights

История

Reducing food waste and wastewater

История

Built to last – 60 years of HYGIA premium hygienic pumps

  • 26
    СЕН
  • 30
    СЕН

Конференция

FOOD TECH MASTER – Dry Pasta Processing

Galliera Veneta (PD), Italy

См. больше

Жидкости | Работа с жидкостью | Viking Pump

Жидкости

Наши инженеры-технологи хотели бы поделиться с вами своим опытом в поиске и устранении неисправностей и согласовании продуктов с помощью нашего списка жидкостей, приведенного ниже. Хотя это не полный список широкого спектра жидкостей, с которыми могут работать насосы Viking, это обзор часто используемых жидкостей. У вас есть уникальное приложение? Обратитесь к местному дистрибьютору чулок. Мы можем работать вместе, чтобы найти решение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям в перекачивании.

Выбор жидкости Выбор Кислоты и основания Добавки Клеи Спирты аммиак Асфальт Цемент Асфальтовые эмульсии Биотопливо Мыло с черным щелоком Затычки Каустик (гидроксид натрия) Шоколад Кулинарные масла Кремы Сырая нефть Моющая суспензия Дизель (мазут № 2) Красители Пищевые масла Этанол (холодная экстракция этанолом) Залитый асфальт Бензин Глицерин/глицерин Гликоль (этиленгликоль, этиленовый спирт) Смазки Жидкости-теплоносители (горячее масло) Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы Горячего расплава Воск Чернила изоцианат Латекс Лецитин Сжиженные газы Жидкие жиры Лосьоны Смазочное масло (смазка машин) Смешивание смазочного масла Массек Мельничное масло Патока Расплавленная сера Краски Арахисовое масло Подача полиол Полиуретаны Поливинилацетат (ПВА) Четвертичные аммониевые соединения Восстановленный асфальт Рафинированное топливо Смолы Резиновый цемент Шампунь Мыло Растворители Крахмал Крахмальный клей Сахарная магма ПАВ Мыло с талловым маслом Зубная паста Триэтиленгликоль (ТЭГ) для осушки газа Полимер для обработки воды

Кислоты и щелочи

Крайние значения pH, которые могут привести к сильной коррозии и химическому воздействию на корпус насоса, шестерни, втулки и эластомеры. Конструкция насоса в конечном счете зависит от конкретной перекачиваемой жидкости и конструкции, обеспечивающей наибольшую химическую стойкость.

8127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Бессальниковая конструкция
  • Варианты из химически стойкого материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
ЛВП
  • Нержавеющая сталь 316
  • Разбавленная жидкость
  • Производительность до 160 галлонов в минуту

Присадки

Различные жидкости, предназначенные для улучшения или изменения свойств сыпучей жидкости, такие как топливо, смазки и масла. Эти жидкости-присадки включают антиоксиданты, ингибиторы коррозии, противоизносные присадки и модификаторы вязкости.

СГ
  • Чугун
  • Компактная установка
  • Производительность до 190 галлонов в минуту
4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты абразивостойких уплотнений
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 110 галлонов в минуту

Адгезивы

Адгезивы представляют собой группу веществ, таких как цемент, клей, слизь и паста, которые способны удерживать материалы вместе путем прикрепления к поверхности. Клеи изготавливаются из множества различных основных материалов, среди которых декстрин, латекс, силиконы, жидкая резина, смола, силикат натрия и крахмал. Клеи используются в производстве картонных коробок, фанеры, мебели, бумажных пакетов, самоклеящихся лент и во многих отраслях промышленности, включая автомобилестроение, полиграфию, производство и т. д.

1124А
  • Чугун
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Втулки из закаленного железа и вал из закаленной стали
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
4124Б
  • Чугун
  • Варианты уплотнения высокой вязкости
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
8124А
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Спирты

Химическая совместимость колеблется в широких пределах в зависимости от спирта и связанных с ним вспомогательных разветвленных цепей, что приводит к потенциальному химическому воздействию на корпус насоса, шестерни, втулки и эластомеры. Конструкция насоса в конечном счете будет определяться конкретным перекачиваемым спиртом и конструкцией, обеспечивающей наибольшую химическую стойкость.

4197
  • Нержавеющая сталь 316
  • Давление до 200 фунтов на кв. дюйм
  • Производительность до 75 галлонов в минуту
8127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Бессальниковая конструкция
  • Варианты из химически стойкого материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
ЛВП
  • Нержавеющая сталь 316
  • Разбавленная жидкость
  • Производительность до 160 галлонов в минуту

Аммиак

Аммиак (хладагент R-717) представляет собой очень жидкую жидкость, представляющую собой газ при температуре и давлении окружающей среды. Обычно его выдерживают при повышенном давлении, чтобы он оставался в жидкой форме. Аммиак используется в качестве хладагента в системах охлаждения.

4924А
  • Чугун
  • Двойное механическое уплотнение с затворной жидкостью для превосходной локализации
  • Пять размеров от 10 до 60 галлонов в минуту

Асфальтовый цемент

Чистый асфальт не содержит наполнителей и представляет собой жидкость на масляной основе. Он в основном используется для мощения дорог, гидроизоляционных жидкостей и красок. Обычно с ними работают при повышенных температурах, чтобы снизить вязкость асфальта. Насос нуждается в источнике тепла, например, в рубашке или электрическом нагреве, чтобы предотвратить затвердевание продукта в насосе.

1224А-АСП
  • Чугун
  • Предотвращение утечек с помощью картриджного уплотнения O-Pro
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
324А
  • Чугун
  • Электрический обогрев перед запуском насоса
  • Производительность до 1600 галлонов в минуту
34
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Пониженное давление
  • Производительность до 450 галлонов в минуту

Эмульсии битума

Эмульсии представляют собой битум, взвешенный в смеси с водой или другими жидкостями. Это делается для облегчения укладки асфальта. Использование может быть заполнением трещин, покрытием дорог или гидроизоляцией. Эти эмульсии чувствительны к сдвигу и требуют осторожного обращения.

4224А
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты механического уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4124А
  • Чугун
  • Температура окружающей среды
  • Варианты торцевого уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
1224А-АСП
  • Чугун
  • Предотвращение утечек с помощью O-Pro Cartridge Seal
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Производительность до 400 галлонов в минуту

Биотопливо

Биотопливо включает биодизель и этанол. Это топливо, изготовленное из возобновляемых ресурсов и обычно смешиваемое с очищенным топливом в качестве присадок.

4124А
  • Чугун
  • Температура окружающей среды
  • Варианты торцевого уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Множество вариантов уплотнения
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Компактная установка
  • Производительность до 190 галлонов в минуту

Мыло с черным щелоком

Натуральный промежуточный продукт производства сульфатной целлюлозы, мыло с черным щелоком представляет собой канифоль и жирные кислоты, которые всплывают наверх, когда черный щелок остается отстаиваться. Он снимается и может быть использован в качестве сырья для производства таллового масла. Мыло с черным щелоком может быть несколько абразивным и иметь вязкость от 22 до 5500 сП, в зависимости от температуры, при которой с ним обращаются.

1124А
  • Чугун
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Втулки из закаленного железа и вал из закаленной стали
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
1127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Защитное уплотнение O-Pro Низкий сдвиг
  • Емкость до 335 галлонов в минуту
1224А
  • Чугун
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Барьерное уплотнение O-Pro
  • Производительность до 400 галлонов в минуту

Герметики

Герметики могут представлять собой силиконовые, акриловые или латексные клеи и герметики, используемые в промышленном и домашнем строительстве. Обычно обладает высокой вязкостью и чувствительностью к сдвигу.

1124А
  • Чугун
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Втулки из закаленного железа и вал из закаленной стали
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
1324А
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4124Б
  • Чугун
  • Варианты уплотнения высокой вязкости
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Едкий (гидроксид натрия)

Гидроксид натрия растворим в воде, спирте и глицерине. Он используется в производстве других химикатов, вискозы и пленки, при переработке нефти, целлюлозы и бумаги, производстве алюминия, рафинировании растительного масла, в моющих средствах, мыле, обработке текстиля, при восстановлении резины и в качестве щелочи в пищевых продуктах. Вязкость колеблется от воды до 40 сП в зависимости от концентрации и температуры.

4124А
  • Чугун
  • Концентрация < 50%
  • Температура ниже 100ºF
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Различные варианты уплотнения
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
8127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Бессальниковая конструкция
  • Варианты из химически стойкого материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Шоколад

Какао-бобы обжаривают, измельчают и смешивают с маслами для получения полужидкого состояния, которое является отправной точкой в ​​производстве шоколада. Шоколад ранней стадии известен как горький шоколад. Добавьте сахар, и он известен как сладкий шоколад. Добавьте молоко для молочного шоколада. Если шоколад был разбавлен, это шоколадный ликер. Его можно разбавлять жирами, такими как пальмовое или кокосовое масла.

1224А-ЧК
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева перед пуском
  • Предотвращение утечек с помощью O-Pro Barrier Seal
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
1227А-ЧК
  • Внешние детали из нержавеющей стали
  • Рубашка для подогрева перед пуском
  • Предотвращение утечек с помощью O-Pro Barrier Seal
  • Производительность до 320 галлонов в минуту

Кулинарные масла

Горячие кулинарные масла используются главным образом для обжаривания овощей и мяса во фритюре. Некоторые кулинарные масла или жиры затвердевают при комнатной температуре, однако насосы, как правило, располагаются достаточно близко к источнику подачи, что позволяет насосу оставаться теплым. Вязкость обычно невелика при нормальных рабочих температурах.

СГ
  • Чугун
  • Компактная установка
  • Производительность до 190 галлонов в минуту
4124А
  • Чугун
  • Варианты высокотемпературных материалов
  • Опции высокотемпературного механического уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты высокотемпературных материалов
  • Варианты высокотемпературных механических уплотнений
  • Производительность до 320 галлонов в минуту

Кремы

Кремы, как правило, предназначены для личного использования потребителями для косметических и поверхностных медицинских процедур. Физические свойства и химический состав могут сильно различаться в зависимости от кремовой основы и добавленных заместителей. Некоторые кремы будут на нефтяной основе, такие как Petroleum Grease, в то время как другие могут быть эмульсиями, взвешенными в воде. Как правило, это смеси, разжижающие сдвиг.

4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты картриджного манжетного уплотнения
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
1127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Защитное уплотнение O-Pro Низкий сдвиг
  • Емкость до 335 галлонов в минуту

Сырая нефть

Это очень общий термин для неочищенных масел, обычно добываемых из-под земли. Некоторая сырая нефть может содержать частицы из нефтяной скважины или метода добычи. Они считаются легковоспламеняющимися жидкостями. Сырая нефть позже очищается и используется для всего, от производства пластмасс до бензина.

ГБ414/ГП425
  • Специально разработан для нагнетания в трубопровод
  • Возможности 1500 фунтов на квадратный дюйм
  • Емкость до 610 галлонов в минуту
4624Б
  • Чугун
  • Варианты абразивостойких уплотнений
  • Стандарт закаленных материалов
  • Производительность до 180 галлонов в минуту
4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты абразивостойких уплотнений
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 110 галлонов в минуту

Detergent Slurry

Detergent Slurry представляет собой смесь жидкого поверхностно-активного вещества с порошкообразными и гранулированными материалами, такими как структурообразователи и добавки, которые помогают улучшить поверхностно-активные и чистящие свойства.

4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты картриджного манжетного уплотнения
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
1127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Защитное уплотнение O-Pro
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Емкость до 335 галлонов в минуту
4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты уплотнений с высокой вязкостью и абразивостойкостью
  • Производительность до 110 галлонов в минуту

Дизельное топливо (топливо #2)

Дизельное топливо перегоняется из нефти и обычно используется в качестве топлива в тяжелом оборудовании. Пока это жидкое дизельное топливо, оно немного смазывает. Обычно это обрабатывается в приложении для массовой передачи или на салазках резервного генератора.

4195
  • Чугун
  • Давление до 250 фунтов на кв. дюйм
  • Производительность до 580 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Давление >200 psi
  • Производительность до 190 галлонов в минуту
432-Х
  • Чугун
  • Давление до 100 psi | Производительность до 30 галлонов в минуту
  • Внесен в список UL

Красители

Жидкие красители используются в химических, нефтяных и промышленных процессах в качестве цветового индикатора для идентификации периодических процессов и стадии их производства. Эти красители могут вызывать коррозию, например «красный краситель», обычно используемый в производстве дизельного топлива. При работе с концентрированным или чистым красителем могут потребоваться конструкционные материалы с высокой коррозионной стойкостью.

8124А
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
8127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Бессальниковая конструкция
  • Варианты из химически стойкого материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Способность к более высокому давлению
  • Производительность до 190 галлонов в минуту

Пищевые масла

Эта группа масел может состоять из оливкового, пальмового, соевого, рапсового, тыквенного, кукурузного, подсолнечного, сафлорового, арахисового, виноградного, кунжутного и рисовых отрубей или смеси этих масел, которые обычно называют как растительное масло.

4124А
  • Чугун
  • Опции для высоких температур и абразивных материалов
  • Опции высокотемпературного механического уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Компактная установка
  • Производительность до 190 галлонов в минуту
4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты уплотнений с высокой вязкостью и абразивостойкостью
  • Производительность до 110 галлонов в минуту

Этанол (холодная экстракция этанолом)

Холодная экстракция этанолом является распространенным методом удаления масел из растительного сырья. Из-за своей полярности этанол охлаждают до отрицательных температур, чтобы избежать выделения дополнительных, менее желательных водорастворимых молекул. Насосы в этом приложении могут использоваться для циркуляции или транспортировки растворителей при температурах до -100F.

4197-СЕНТЯБРЬ
  • Нержавеющая сталь 316
  • Давление до 200 фунтов на кв. дюйм
  • Производительность до 75 галлонов в минуту

Асфальт с наполнителем

Асфальт с наполнителем содержит твердые частицы, используемые в конечных применениях жидкостей. Примерами этого могут быть кровельные материалы и заводы по производству горячих смесей. Обычно с ними работают при повышенных температурах, чтобы снизить вязкость асфальтовой смеси. Насос нуждается в источнике тепла, например, в рубашке или электрическом нагреве, чтобы предотвратить затвердевание продукта в насосе.

1224А-АСП
  • Чугун
  • Предотвращение утечек с помощью O-Pro Cartridge Seal
  • Производительность до 180 галлонов в минуту
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
324А
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Производительность до 350 галлонов в минуту
124Е
  • Чугун
  • Электроподогрев перед пуском насоса
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Бензин

Бензин представляет собой смесь летучих углеводородов, пригодную для работы двигателей внутреннего сгорания. Он также используется в качестве растворителя. Он опасен из-за своей легковоспламеняющейся природы. Избегайте длинных всасывающих линий и большой высоты всасывания.

4195
  • Чугун
  • Давление до 250 фунтов на кв. дюйм
  • Производительность до 580 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Давление >200 psi
  • Производительность до 190 галлонов в минуту
475
  • Чугун
  • Компактная установка
  • Давление до 100 psi
  • Производительность до 30 галлонов в минуту

Глицерин/Глицерин

Это химическое вещество обычно производится в том же процессе, что и мыло и поверхностно-активные вещества. Он используется в самых разных продуктах, от продуктов питания и напитков до средств личной гигиены и дезинфицирующих средств.

4124А
  • Чугун
  • Варианты картриджного манжетного уплотнения
  • Опции из закаленного материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4195
  • Чугун
  • Давление до 250 фунтов на кв. дюйм
  • Производительность до 580 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Способность к более высокому давлению
  • Производительность до 190 галлонов в минуту

Гликоль (этиленгликоль, этиленовый спирт)

Прозрачная бесцветная сиропообразная жидкость, используемая в различных областях, включая лаки, смолы, типографские краски, клеи, воски и фармацевтические препараты. Его часто смешивают с водой и используют в качестве охлаждающей жидкости и антифриза.

4124А
  • Чугун
  • Гибкость уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Гибкость уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Консистентные смазки

Обычно называют консистентной, автомобильной или подшипниковой смазкой. Обычно смеси минерального масла с одним или несколькими металлическими мылами; наиболее распространенными являются соединения натрия, кальция, бария, алюминия, свинца, лития, калия и цинка. Текстура смазки может быть гладкой, маслянистой, тягучей, волокнистой, губчатой ​​или эластичной. Вязкость сильно варьируется. Однако смазка чрезвычайно чувствительна к сдвигу. Обычно потоку способствует толкающая пластина на питающем баке.

1124А
  • Чугун
  • Барьерное уплотнение O-Pro® для минимизации утечек
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
1127А
  • Нержавеющая сталь
  • Защитное уплотнение O-Pro® для минимизации утечек
  • Емкость до 335 галлонов в минуту
124А
  • Чугун
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Жидкие теплоносители (горячее масло)

Жидкие теплоносители, масло-теплоноситель (HTO) или горячее масло, как правило, изготавливаются из одного из следующих компонентов: минеральное масло, дифенилы, модифицированные терфенилы или полиалкаленгликоли. Жидкие теплоносители используются для передачи тепла от источника к месту использования, например, к штампам, прессам, сосудам для приготовления пищи, технологическому оборудованию и т. д. Большинство из них работают при температурах до 600°F.

4124А
  • Чугун
  • Опции высокотемпературного механического уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4224А
  • Чугун
  • Опции высокотемпературного механического уплотнения
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4123А
  • Углеродистая сталь
  • Опции высокотемпературного механического уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (КСВСФ) обычно сопровождается процентным содержанием фруктозы в жидкости в диапазоне от 42 до 55%. Чаще всего он используется в безалкогольных напитках, джемах и желе в качестве подсластителя. Температурное регулирование имеет значение, поскольку при повышенных температурах может произойти обесцвечивание жидкости.

1224А
  • Чугун
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Барьерное уплотнение O-Pro 
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
227А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
324А
  • Чугун
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 1600 галлонов в минуту

Hot Melt

Клеи-расплавы представляют собой термопластичные полимеры, которые размягчаются (становятся менее вязкими) при нагревании. Наносится локальной системой, которая расплавляет клей и регулирует скорость насоса в соответствии со скоростью конвертирующей машины.

1224А
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Картриджное уплотнение O-Pro® для минимизации утечек
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
224А
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Компактная установка
  • Производительность до 190 галлонов в минуту

Воск

Воски могут быть естественными выделениями растений или животных, такими как пчелиный воск, или побочными продуктами переработки нефти. Воски широко используются в упаковке, отделке форм, полиролях, свечах, косметике и многих других.

224А
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Производительность до 110 галлонов в минуту
4224А
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты механического уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Краски

Краски для гибкой упаковки представляют собой жидкости, чувствительные к сдвигу, которые могут содержать различные растворители, парафины, поверхностно-активные вещества и полутвердые частицы смолы, а также концентрации пигмента, вызывающие проблемы с абразивным износом и химической совместимостью.

4624Б
  • Чугун
  • Варианты абразивостойких уплотнений
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 180 галлонов в минуту
4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты уплотнений с высокой вязкостью и абразивостойкостью
  • Производительность до 110 галлонов в минуту
1124А
  • Чугун
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Втулки из закаленного железа и вал из закаленной стали
  • Производительность до 400 галлонов в минуту

Изоцианат

Также известен как ТДИ, МДИ или диизоцианат. Изоцианат используется в качестве отвердителя или отвердителя в пенополиуретанах, промышленных покрытиях, эластомерах, красках и смолах. Он чрезвычайно чувствителен к влаге в воздухе и углеводородам, что делает чрезвычайно важными варианты воздухонепроницаемого уплотнения. При обращении с этим продуктом также возникают проблемы со здоровьем и безопасностью, что делает крайне желательным вариант с герметичным магнитным приводом.

8124А
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Варианты втулки для совместимости
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Вариант подшипника для совместимости
  • Способность к более высокому давлению
  • Производительность до 190 галлонов в минуту
1124А
  • Чугун
  • O-Pro Barrier Seal с жировым барьером обеспечивает герметичное уплотнение
  • Производительность до 400 галлонов в минуту

Латекс

Латекс — это общий термин для устойчивых эмульсий полимера в воде. Эти эмульсии могут быть натуральными или синтетическими. Эта жидкость обычно очень чувствительна к сдвигу и требует осторожности при перекачивании.

4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Множество вариантов уплотнения
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 160 галлонов в минуту
1124А
  • Чугун
  • O-Pro Barrier Seal обеспечивает уплотнение без утечек
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
4327А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Множество вариантов уплотнения
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 800 галлонов в минуту

Лецитин

Лецитин представляет собой смесь триглицеридов, жирных кислот и углеводов, которая обычно имеет вязкость до 5000 SSU, но может быть более вязкой в ​​зависимости от состава и температуры. Обычно его получают из соевого масла, но его также можно получить из яичных желтков, кукурузы или семян других овощей. Он плохо растворяется в воде, но является отличным эмульгатором, поэтому его используют в маргарине, а также в шоколаде и кондитерских изделиях в качестве антипригарного агента.

1224А-ЧК
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Новинка! Герметичное уплотнительное кольцо
  • Производительность до 90 галлонов в минуту
227А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
124А
  • Чугун
  • Для температуры окружающей среды
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Сжиженные газы

Сжиженные газы находятся под высоким давлением в резервуаре или системе (на входе) и при более низких температурах, чтобы предотвратить их испарение при атмосферном давлении и температуре окружающей среды. К ним относятся бутан, пропан, жидкий азот, метан и т. д. Высокое давление в системе удерживает газы в жидком состоянии и способствует продвижению жидкости по системе при низком перепаде давления на насосе.

4195
  • Чугун
  • Давление до 250 фунтов на кв. дюйм
  • Варианты сбалансированного уплотнения
  • Производительность до 580 галлонов в минуту

Жидкие жиры

Переработанные животные жиры и растительные масла используются в производстве кормов для животных по многим причинам, включая ускорение темпов роста, улучшение вкуса, обеспечение незаменимыми жирными кислотами и действие в качестве связующего для производства кормовых гранул. Типичные продукты включают масла, полученные из кукурузы, соевых бобов, арахиса, а также животные жиры.

1124А
  • Чугун
  • Предотвращение утечек с помощью O-Pro® Barrier Seal
  • Втулка из закаленного железа и вал из закаленной стали
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
1224А
  • Чугун
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Предотвращение утечек с помощью O-Pro® Barrier Seal
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
4124А
  • Чугун
  • Варианты из закаленного материала
  • С механическим уплотнением
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Лосьоны

Лосьоны обычно предназначены для личного использования потребителями в косметических целях. Большинство лосьонов используются для смягчения или увлажнения кожи. Некоторые лосьоны также используются для доставки лекарств на неповрежденную кожу. Обычно это эмульсии с маслом, суспендированным в воде и разжижающиеся при сдвиге.

4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Картриджное манжетное уплотнение
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
1127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Защитное уплотнение O-Pro
  • Низкий сдвиг
  • Емкость до 335 галлонов в минуту

Смазочное масло (смазка машин)

Насосы для смазки машин используются везде, от небольших резервных генераторов до военных кораблей. Смазочные масла, как следует из названия, представляют собой жидкости, используемые для смазки вращающихся и возвратно-поступательных механизмов. Со смазочными маслами можно работать при более высоком давлении, чтобы обеспечить их проникновение в оборудование.

СГ
  • Чугун
  • Давление до 500 PSI
  • Производительность до 190 галлонов в минуту
4195
  • Чугун
  • Давление до 250 фунтов на кв. дюйм
  • Производительность до 580 галлонов в минуту
75
  • Чугун
  • Компактная установка
  • Давление до 50 фунтов на кв. дюйм
  • Производительность до 30 галлонов в минуту

Смешивание смазочных масел

Местные заводы по смешиванию берут нефтяные или синтетические базовые масла и смешивают их с присадками для создания уникальных смесей масел для конкретных областей применения и клиентов.

1124А
  • Чугун
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Втулки из закаленного железа и вал из закаленной стали
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
1324А
  • Чугун
  • Уплотнение O-Pro™
  • Производительность до 1300 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Компактная установка
  • Производительность до 190 галлонов в минуту

Массек

Утфель представляет собой смесь кристаллов сахара-сырца и патоки, полученную путем засева перенасыщенного тростникового или свекольного сока перед удалением патоки центрифугированием. Он содержит высокую концентрацию абразивных кристаллов сахара.

224А
  • Чугун
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
227А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
324А
  • Чугун
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 1600 галлонов в минуту

Mill Oil

Смазочное масло, используемое при обработке стали. В зависимости от процесса используются различные составы, такие как горячая прокатка, холодная прокатка и прокатка труб из стали.

4195
  • Чугун
  • Давление до 250 фунтов на кв. дюйм
  • Производительность до 580 галлонов в минуту
4124А
  • Чугун
  • Температура окружающей среды
  • Варианты торцевого уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
1124А
  • Чугун
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Втулки из закаленного железа и вал из закаленной стали
  • Производительность до 400 галлонов в минуту

Меласса

Меласса определяется как сиропообразный маточный раствор, остающийся после удаления сахарозы из тростникового сока путем концентрирования. Если был удален только один урожай кристаллов, его называют первой патокой. Если второй урожай был удален, продукт называется второй патокой и так далее. Когда тростниковый сахар больше не может быть извлечен, его называют Final Melasses или Black Strap Melasses.

1224А-ЧК
  • Чугун
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Предотвращение утечек с помощью O-Pro® Barrier Seal
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
1227А-ЧК
  • Внешние детали из нержавеющей стали
  • Предотвращение утечек с помощью O-Pro® Barrier Sea
  • Опция с рубашкой для пара/масла перед запуском насоса
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
224А
  • Чугун
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Расплавленная сера

Расплавленная сера представляет собой трудно перекачиваемую жидкость из-за очень узкого диапазона температур, в которых она может работать. Расплавленная сера обычно находится в твердом состоянии до 240°F, а затем снова затвердевает при температуре около 370°F. Рекомендуемый рабочий диапазон составляет 270°F – 310°F, где вязкость составляет 6-9 сП. Насос нуждается в источнике тепла, например, в рубашке или электрическом нагреве, чтобы предотвратить затвердевание продукта в насосе.

224А
  • Рубашка для обогрева насоса перед пуском
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
124Е
  • Электрический обогрев для запуска
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Краски

Краски представляют собой жидкости, чувствительные к сдвигу, которые могут иметь различные концентрации растворителей и пигментов, что приводит к абразивному износу и проблемам химической совместимости.

4624Б
  • Чугун
  • Варианты абразивостойких уплотнений
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 180 галлонов в минуту
4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты уплотнений с высокой вязкостью и абразивостойкостью
  • Производительность до 110 галлонов в минуту
1124А
  • Чугун
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Втулки из закаленного железа и вал из закаленной стали
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 400 галлонов в минуту

Арахисовое масло

Арахисовое масло производится путем смешивания измельченного арахиса с различными добавками и наполнителями. Из смесителя арахисовое масло прокачивается через деаэратор и/или теплообменник для удаления захваченного воздуха и снижения температуры перед перекачкой в ​​машины для наполнения банок.

1224А-ЧК
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева перед пуском
  • Предотвращение утечек с помощью O-Pro Barrier Seal
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
1227А-ЧК
  • Внешние детали из нержавеющей стали
  • Рубашка для подогрева перед пуском
  • Предотвращение утечек с помощью O-Pro Barrier Seal
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
1124А
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева перед пуском
  • Втулки из закаленного железа и вал из закаленной стали
  • Производительность до 400 галлонов в минуту

Пек

Жидкость, остающаяся после перегонки каменноугольной смолы или очистки нефти. Используется в красках, кровельных и тротуарных материалах. Он также используется в производстве анодов для выплавки алюминия и графитированных электродов в производстве стали.

224А
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
124Е
  • Чугун
  • Электрический обогрев перед запуском насоса
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4323AX
  • Сталь
  • Полностью соответствует стандарту API 676
  • Подходит для механических уплотнений, полностью соответствующих стандарту API 682
  • Производительность до 1600 галлонов в минуту

Полиол

Спирты, имеющие много гидроксильных радикалов, называются полиолами. Многие компании продают полиолы под своими собственными торговыми названиями. Вязкость продукта сильно варьируется в зависимости от конкретного полиола, но может достигать 40 000 сП. Полиолы часто смешивают с изоцианатами, поэтому насосы, перекачивающие полиолы, часто требуют использовать смазочные материалы, совместимые с изоцианатами.

4124А
  • Чугун
  • Варианты картриджного манжетного уплотнения
  • Варианты втулки для совместимости
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
8124А
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Варианты втулки для совместимости
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Опция подшипника для совместимости
  • Способность к более высокому давлению
  • Производительность до 190 галлонов в минуту

Полиуретаны

Пенополиуретан получают при обработке простого полиэфира изоцианатом в присутствии воды и катализатора, а также наполнителей, диспергирующих и эмульгирующих агентов и т. д. Вода реагирует с изоцианатной группой, вызывая сшивание и отверждение , а также выделяет углекислый газ, вызывающий пенообразование. Если полиуретан уже был смешан с изоцианатным отвердителем, обратитесь к жидкому изоцианату.

1124А
  • Чугун
  • O-Pro Barrier Seal с жировым барьером обеспечивает герметичное уплотнение
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
8124А
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Варианты втулки для совместимости
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Опция подшипника для совместимости
  • Способность к более высокому давлению
  • Производительность до 190 галлонов в минуту

Поливинилацетат (ПВА)

Поливинилацетат, или ПВА, представляет собой бесцветное, без запаха и вкуса, нетоксичное, прозрачное, термопластичное твердое вещество. Применяется в водоэмульсионных красках, клеях-расплавах и других видах, для покрытия и отделки тканей, в качестве компонента лаков, чернил, герметиков и жевательных резинок. ПВА нерастворим в воде, маслах и жирах, но растворим в спиртах, сложных эфирах, бензоле и кетонах.

4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты картриджного манжетного уплотнения
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
4124А
  • Чугун
  • Варианты картриджного манжетного уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
1124А
  • Чугун
  • O-Pro Barrier Seal обеспечивает уплотнение без утечек
  • Производительность до 400 галлонов в минуту

Соединения четвертичного аммония

Соединения четвертичного аммония, также известные как quats, используются в качестве дезинфицирующих средств в ресторанах, больницах и дома. Они также используются в качестве поверхностно-активных веществ, смягчителей ткани и антистатиков в таких продуктах, как шампунь.

4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты картриджного манжетного уплотнения
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
1127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Защитное уплотнение O-Pro
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Емкость до 335 галлонов в минуту
4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты уплотнений с высокой вязкостью и абразивостойкостью
  • Производительность до 110 галлонов в минуту

Регенерированный асфальт

Регенерированный асфальт обычно представляет собой грязный или наполненный асфальт, содержащий битумную смесь с твердыми частицами, которые могут быть на основе известняка или каучука. Эти твердые вещества имеют очень высокую вязкость и абразивный характер, что приводит к необходимости дополнительных зазоров, низкой скорости вращения и включению закаленных деталей.

1224А-АСП
  • Чугун
  • Предотвращение утечек с помощью O-Pro Cartridge Seal
  • Производительность до 180 галлонов в минуту
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
324А
  • Чугун
  • Рубашка для подогрева пара/масла перед запуском насоса
  • Производительность до 350 галлонов в минуту
124Е
  • Чугун
  • Электрический обогрев для запуска
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Очищенное топливо

Очищенное топливо включает мазут на нефтяной основе и некоторые реактивные топлива. Их вязкость и рабочая температура могут сильно различаться. Обычно они обрабатываются при массовых операциях передачи.

4195
  • Чугун
  • Давление до 250 фунтов на кв. дюйм
  • Производительность до 580 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Давление >200 psi
  • Производительность до 190 галлонов в минуту
475
  • Чугун
  • Компактная установка
  • Давление до 100 psi
  • Производительность до 30 галлонов в минуту

Смолы

Смолы представляют собой жидкости с высокой вязкостью, содержащие потенциально чувствительные к сдвигу (разбавляющие) компоненты и состоящие из растворителей, парафинов, поверхностно-активных веществ и полутвердых частиц смолы с различными проблемами химической совместимости. Эти смолы можно использовать в полиуретанах, эпоксидных смолах и других клеях. В некоторых случаях смолы содержат пигменты, вызывающие абразивный износ.

1124А
  • Чугун
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Втулки из закаленного железа и вал из закаленной стали
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
4624Б
  • Чугун
  • Доступны варианты уплотнения
  • Стандарт закаленных материалов
  • Производительность до 180 галлонов в минуту
4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Доступны варианты уплотнения
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 110 галлонов в минуту

Резиновый клей

Резиновый клей, также известный как контактный клей, охватывает широкий спектр материалов; некоторые могут быть эмульсиями, чувствительными к сдвигу; другие могут быть легковоспламеняющимися из-за растворителя-носителя; другие могут быть водными растворами, которые используются в различных приложениях клеевого типа. Из-за различий в используемом материале и растворителе вязкость сильно различается, но резиновый клей обычно считается довольно вязким.

1124А
  • Чугун
  • O-Pro Barrier Seal обеспечивает уплотнение без утечек
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
1324А
  • Чугун
  • Бессальниковая конструкция
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4124А
  • Чугун
  • Варианты картриджного манжетного уплотнения
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Шампунь

Шампуни используются в качестве средств личной гигиены и ухода за домашними животными. Как правило, они представляют собой разбавляющие сдвиг смеси и смазывающие вещества.

1127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Защитное уплотнение O-Pro
  • Емкость до 335 галлонов в минуту
4327А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Картриджное манжетное уплотнение
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 1600 галлонов в минуту

Мыло

Чайное мыло, соапсток, мыльный шлак и жидкое мыло представляют собой смесь натриевых солей различных жирных кислот натуральных масел и жиров. Обычное мыло представляет собой в основном смесь натриевых солей пальмитиновой, стеариновой и олеиновой кислот. Канифольное мыло для стирки изготавливают путем добавления мыла из канифоли или самой канифоли в обычное мыло. Кастильское мыло производится из оливкового масла. Жидкое мыло обычно представляет собой калийное мыло, растворенное в воде.

4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты картриджного манжетного уплотнения
  • Емкость до 320 GP
4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты уплотнений с высокой вязкостью и абразивостойкостью
  • Производительность до 110 галлонов в минуту
4124А
  • Чугун
  • Варианты картриджного манжетного уплотнения
  • Варианты втулки для совместимости
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Растворители

Широкий диапазон вязкости различных растворителей играет ключевую роль в выборе наилучшего насоса для работы с приложением. Конструкция насоса в конечном счете зависит от конкретной перекачиваемой жидкости и конструкции, обеспечивающей наибольшую химическую стойкость и наиболее подходящую вязкость.

4195
  • Чугун
  • Давление до 250 фунтов на кв. дюйм
  • Производительность до 580 галлонов в минуту
СГ
  • Чугун
  • Давление >200 psi
  • Производительность до 190 галлонов в минуту
ЛВП
  • Нержавеющая сталь 316
  • Разбавленная жидкость
  • Производительность до 160 галлонов в минуту

Крахмал

Крахмал получают из кукурузы, аррорута или картофеля. Он используется для изготовления клеев, для проклейки и отделки текстиля, в пищевых продуктах, в проклейке бумаги, при производстве взрывчатых веществ, в лекарствах, пудре для лица, косметике, переплетном деле, производстве глюкозы, солодового сахара, карамели и в кормах для скота. Он чувствителен к сдвигу (загустевает), а вязкость варьируется от нескольких сантипуаз до более 20 000 сП в зависимости от типа крахмала, концентрации в жидкости и температуры.

1124А
  • Чугун
  • O-Pro Barrier Seal обеспечивает уплотнение без утечек
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
4124Б
  • Чугун
  • Варианты уплотнения высокой вязкости
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
4624Б
  • Чугун
  • Варианты абразивостойких уплотнений
  • Стандарт закаленных материалов
  • Вместимость до 180 галлонов в минуту

Крахмальный клей

Клеи на основе крахмала используются в бумажной и гофрированной промышленности. Сырой крахмал получают из различных растений, таких как кукуруза, пшеница и картофель. Они, как правило, чувствительны к сдвигу (загущению) и смешиваются в оборудовании, обычно называемом крахмальной кухней.

1124А
  • Чугун
  • O-Pro® Barrier Seal практически устраняет протечки и загрязнения, характерные для традиционных насосов с набивкой
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
  • Закаленные элементы, устойчивые к абразивному износу

Сахарная магма

Сахарная магма представляет собой смесь кристаллов сахара и жидкости. Обладает высокой вязкостью и является абразивным. Кристаллы в магме могут быть повреждены, поэтому с ними необходимо работать более крупными и медленно работающими насосами.

224А
  • Чугун
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту
227А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
324А
  • Чугун
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Варианты из закаленного материала
  • Производительность до 500 галлонов в минуту

Поверхностно-активные вещества

Поверхностно-активные вещества уменьшают поверхностное натяжение жидкости, в которой они растворены. Обычно используется в чистящих средствах для эмульгирования масел и удерживания грязи или других твердых частиц во взвешенном состоянии. Также используется в химической обработке, такой как производство этанола.

4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты картриджного манжетного уплотнения
  • Производительность до 320 галлонов в минуту
1127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Защитное уплотнение O-Pro
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Емкость до 335 галлонов в минуту
4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты уплотнений с высокой вязкостью и абразивостойкостью
  • Вместимость до 110 галлонов в минуту

Мыло таллового масла

Натуральный промежуточный продукт сульфатной варки, мыло таллового масла представляет собой канифоль и жирные кислоты, содержащиеся в черном щелоке, который снимается и используется в качестве сырья для производства таллового масла. Мыло таллового масла может быть несколько абразивным и имеет вязкость от 22 до 5500 сП, в зависимости от температуры, при которой с ним обращаются.

1124А
  • Чугун
  • Абразивостойкое уплотнение, вариант
  • Втулки из закаленного железа и вал из закаленной стали
  • Производительность до 400 галлонов в минуту
1127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Защитное уплотнение O-Pro Низкий сдвиг
  • Емкость до 335 галлонов в минуту
1224А
  • Чугун
  • Рубашка для пара/масла перед запуском насоса
  • Барьерное уплотнение O-Pro 
  • Производительность до 400 галлонов в минуту

Зубная паста

Зубные пасты используются для поддержания чистоты и здоровья зубов. Обычно это абразив, помогающий разрушить зубной налет, образовавшийся на зубах. Обычно он также довольно вязкий.

4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты уплотнений с высокой вязкостью и абразивостойкостью
  • Производительность до 110 галлонов в минуту
1127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Защитное уплотнение O-Pro
  • Опция абразивостойкого уплотнения
  • Емкость до 335 галлонов в минуту

Триэтиленгликоль (ТЭГ) для осушки газа

Триэтиленгликоль используется в качестве жидкого осушителя для удаления воды из природного газа. Горячий гликоль впрыскивается в газопровод под высоким давлением для обезвоживания выходящего из-под земли природного газа.

  • Конструкция из ковкого чугуна с закаленными деталями
  • Улучшенные тепловые характеристики
  • Простая конструкция для легкого обслуживания
  • Температура до 350 F
  • Давление до 1500 psi
  • Производительность до 130 галлонов в минуту

Полимер для обработки воды

Полимер для обработки воды используется на этапе очистки и переработки сточных вод. Обычно он чувствителен к сдвигу и теплу, а также потенциально вызывает коррозию некоторых металлов.

4127А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Картриджное манжетное уплотнение
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 160 галлонов в минуту
4724
  • Нержавеющая сталь 316
  • Варианты уплотнений с высокой вязкостью и абразивостойкостью
  • Производительность до 110 галлонов в минуту
4327А
  • Нержавеющая сталь 316
  • Картриджное манжетное уплотнение
  • Низкий сдвиг
  • Производительность до 800 галлонов в минуту

Насосы для перекачки жидкости, ручные — бесплатная доставка при заказе на сумму более 99 долларов США в Summit Racing

Результаты 1–25 из 420

25 записей на странице Сортировка по умолчанию

99″> $22,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 18 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

278,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 11 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

$133,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 03.10.2022 Расчетная дата международной отправки: 1 ноября 2022 г.

$23,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

$43,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 14 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

$35,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 10 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

$12,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: Четверг 29.09.2022 Расчетная дата международной отправки: Сегодня

795,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 10 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 10 октября 2022 г. если заказать сегодня

$11,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: Четверг 29.09.2022 Расчетная дата международной отправки: Сегодня

Ориентировочная дата отгрузки в США: 21 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

75,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 20 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

$34,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 12 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 13 октября 2022 г.

$53,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 28 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

$18,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 21 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

130,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 19 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 20 октября 2022 г. если заказать сегодня

$51,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 декабря 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 7 декабря 2022 г.

$41,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: Вторник, 04.10.2022 Расчетная дата международной отправки: 5 октября 2022 г.

118,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 18 октября 2022 г.

Ориентировочная дата отгрузки в США: 11 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 12 октября 2022 г. если заказать сегодня

$182,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 22 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 22 ноября 2022 г. если заказать сегодня

496,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 17 октября 2022 г. если заказать сегодня

99″> $95,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 18 октября 2022 г.

20,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 14 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

99″> 275,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 29 нояб. 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 29 нояб. 2022 г. если заказать сегодня

Жидкостные и пневматические насосы высокого давления с пневматическим приводом

Жидкостные насосы высокого давления Maximator предназначены для создания различных давлений с использованием масла, воды и других жидкостей. Жидкостные насосы имеют компактные размеры, обеспечивая при этом необходимое давление. Простота установки и эксплуатации делают их надежным и экономичным продуктом для требовательных промышленных применений.

Жидкостные насосы с пневматическим приводом приводятся в действие давлением воздуха или инертных газов. Эти насосы могут удовлетворить ваши конкретные потребности, от низкого давления 580 фунтов на квадратный дюйм до высокого давления 60 000 фунтов на квадратный дюйм. Это делает насосы высокого давления Maximator идеальными для применений, требующих ступенчатого расхода и переменного рабочего давления.

Вождение с очень сухим воздухом или азотом?

Запрос цен

Как выбрать пневматический насос?

High Pressure Technologies предлагает широкий выбор жидкостных насосов Maximator с пневматическим приводом. Поскольку существует множество моделей на выбор, выбор насоса, подходящего для применения, может оказаться сложной задачей для клиента. По этой причине мы предусмотрели следующие шаги, чтобы выбрать правильный насос высокого давления для применения.

1.  Подтверждение применения жидкости:  Знание перекачиваемой жидкости может сократить время, необходимое для выбора жидкостного насоса. Например, если вы знаете, что в приложении будет использоваться комбинация масла и воды, вы можете обратить внимание на жидкостные насосы серии PPO или S.

2.  Определение минимального давления воздуха на установке:  Одного знания типа жидкости недостаточно. Давление воздуха, необходимое для движения жидкости, также важно. Как только на вашем предприятии будет достигнуто минимальное давление воздуха, вы сможете найти пневматический насос, отвечающий вашим потребностям.

3.  Определите давление на выходе:  Этот пункт лучше всего пояснить на примере. Предположим, ваше приложение включает химические вещества. Эти химические вещества необходимо перекачивать при давлении от 60 до 10 000 фунтов на квадратный дюйм. Если это ваше требование, вам следует рассмотреть серию PPSF.

4.  Определение скорости потока:  Нужную скорость потока можно определить, ответив на несколько важных вопросов:

Скорость потока можно дополнительно установить, изучив давление на выходе и пневмоприводе каждого насоса.

В High Pressure Tech мы стремимся к тому, чтобы процесс выбора насоса был легким и не отнимал лишнего времени. Свяжитесь с нами, если у вас есть дополнительные вопросы относительно жидкостных насосов Maximator с пневматическим приводом.

  • Модели
  • Вода / Масло
  • Масляная / нефтяная вода
  • Химика
  • Операции
  • Преимущества
  • Применение
  • Советы
  • Модели
  • . приводные насосы для удовлетворения конкретных требований применения. Наша категория жидкостных насосов состоит из более чем 20 различных типов насосов и серий насосов. Ниже приведены некоторые из популярных продуктов, которые мы предлагаем.

    Серия PP:  Насосы серии PP легкие и имеют прочную конструкцию из анодированного алюминия. Эти жидкостные насосы с пневматическим приводом способны повышать давление с 60 до 58 000 фунтов на квадратный дюйм.

    Серия PPO:  Эти насосы специально разработаны для работы с маслом или смесью масла и воды. Насосы PPO известны своей огромной мощностью и портативностью. Они также универсальны, обеспечивая 8 вариантов соотношения давлений.

    Серия S: Насосы серии S предназначены для работы с нефтью и водой. Они особенно полезны для статических и мобильных приложений. Эти насосы доступны с пятью коэффициентами давления и обеспечивают давление в диапазоне от 105 до 14 500 фунтов на квадратный дюйм.

    Серия S-D:  Насосы этой серии представляют собой версию продуктов серии S двойного действия. Насосы с пневматическим приводом серии S-D также могут использоваться в стационарных и мобильных приложениях. Тем не менее, они обеспечивают пять вариантов соотношения давлений в диапазоне от 105 до 14 500 фунтов на квадратный дюйм.

    Серия GX:  Насосы серии GX представляют собой продукты с высоким расходом и обеспечивают давление в диапазоне от 540 до 14 500 фунтов на квадратный дюйм. Они являются идеальным выбором для оффшорных применений или там, где установка насоса должна быть долговечной.

    Серия L:  Эти жидкостные насосы способны обеспечивать давление от 165 до 60 000 фунтов на квадратный дюйм. Насосы Maximator серии L изготовлены из нержавеющей стали. Они могут быть представлены в моделях одинарного и двойного действия.

    Серия L-D:  Максиматор серии L-D представляет собой насосы двойного действия, предназначенные для работы с водой или маслом. Насосы L-D с двумя входными и двумя выходными отверстиями обеспечивают на 50 % большую скорость потока, чем насосы серии L, с меньшей пульсацией. Эти насосы доступны с различными коэффициентами давления от 150 до 38 425 фунтов на квадратный дюйм.

    Серия LSF:  Насосы серии LSF, предназначенные для применения в химической промышленности, обеспечивают давление в диапазоне от 165 до 23 200 фунтов на квадратный дюйм. Эти жидкостные насосы высокого давления с пневматическим приводом доступны в моделях одностороннего действия и могут быть снабжены головкой с одинарным или двойным пневматическим приводом.

    Серия PPSF:  Как и серия LSF, насосы PPSF предназначены для применения в химической промышленности при давлении от 60 до 14 500 фунтов на квадратный дюйм. Насосы одностороннего действия поставляются с одинарными и двойными пневматическими головками. Распорка используется для разделения воздушной и жидкостной секций.

    Серия PP-HL:  Эта серия включает легкие насосы с ручным управлением. Они обеспечивают давление до 31 900 фунтов на квадратный дюйм. Насосы PP-HL способны создавать давление даже при отсутствии давления. Они идеально подходят для манометров и преобразователей.

    Серия GPD: Жидкостные насосы серии GPD предназначены для приложений, требующих быстрого заполнения жидкостью. Эти насосы двойного действия с одинарной головкой обеспечивают высокий расход нагнетания при высоком давлении. Насосы GPD могут перекачивать воду, химикаты и гидравлические масла.

    Вода/масло

    Вода/масло Пневматические насосы
    Тип (вода/масло) Модель Соотношение Макс. Давление Рабочий цикл (куб. дюйм)
    Малый рабочий объем

           

    PP4 1:4 580 фунтов на кв. дюйм 1,86
    ПП8 1:9 1305 фунтов на кв. дюйм 0,90
    PP12 1:14 2030 фунтов на кв. дюйм 0,57
    ПП22 1:28 4060 фунтов на кв. дюйм 0,28
    ПП37 1:46 6670 фунтов на кв. дюйм 0,17
    PP72 1:86 12 470 фунтов на кв. дюйм 0,09
    ПП111 1:130 15 000 фунтов на кв. дюйм 0,06
    ПП189 1:220 31 900 фунтов на кв. дюйм 0,04
    Малый рабочий объем – Ручной рычаг

        

    ПП22-ХЛ 1:28 4060 фунтов на кв. дюйм 0,28
    PP37-HL 1:46 6670 фунтов на кв. дюйм 0,17
    PP72-HL 1:86 12 470 фунтов на кв. дюйм 0,09
    PP111-HL 1:130 15 000 фунтов на кв. дюйм 0,06
    PP189-HL 1:220 31 900 фунтов на кв. дюйм 0,04
    Малый рабочий объем – Двойной воздушный напор

     

    ПП111-2 1:260 36 250 фунтов на кв. дюйм 0,06
    ПП189-2 1:440 60 000 фунтов на кв. дюйм 0,04
    Малый рабочий объем – Тройная воздушная головка

     

    ПП111-3 1:390 36 250 фунтов на кв. дюйм 0,06
    ПП189-3 1:660 60 000 фунтов на кв. дюйм 0,04
    Средний рабочий объем

         

    С15 1:17 2465 фунтов на кв. дюйм 1,74
    S25 1:25 3625 фунтов на кв. дюйм 1,20
    S35 1:39 5655 фунтов на кв. дюйм 0,77
    S60 1:61 8845 фунтов на кв. дюйм 0,49
    S100 1:108 14 500 фунтов на кв. дюйм 0,27
    S150 1:156 14 500 фунтов на кв. дюйм 0,19
    Средний рабочий объем — двустороннего действия

         

    С15-Д 1:16 2 320 3,45
    С25-Д 1:24 3 480 2,39
    С35-Д 1:38 5 510 1,54
    С60-Д 1:60 8 700 0,98
    С100-Д 1:107 14 500 0,55
    С250-Д 1:250 15 000 0,24
    Большой рабочий объем

              

    Л10-ВЭ 1:11 1595 фунтов на кв. дюйм 5,49
    Л15-ВЭ 1:16 2320 фунтов на кв. дюйм 3,78
    Л25-ВЭ 1:28 4060 фунтов на кв. дюйм 2,15
    Л35-ВЕ 1:40 5800 фунтов на кв. дюйм 1,49
    Л60-ВЭ 1:63 9135 фунтов на кв. дюйм 0,94
    L100-VE 1:113 15 000 фунтов на кв. дюйм 0,54
    Л150-ВЭ 1:151 21 025 фунтов на кв. дюйм 0,40
    Л250-ВЭ 1:265 38 425 фунтов на кв. дюйм 0,23
    L300-VE 1:314 45 530 фунтов на кв. дюйм 0,20
    Л400-ВЭ 1:398 57 710 фунтов на кв. дюйм 0,15
    L500-VE 1:592 60 000 фунтов на кв. дюйм 0,12
    Большой рабочий объем — двойной воздушный напор

              

    Л10-2-ВЭ 1:22 3190 фунтов на кв. дюйм 5,49
    Л15-2-ВЭ 1:32 4640 фунтов на кв. дюйм 3,78
    Л25-2-ВЭ 1:56 8120 фунтов на кв. дюйм 2,15
    Л35-2-ВЭ 1:80 11 600 фунтов на кв. дюйм 1,49
    Л60-2-ВЭ 1:126 15 000 фунтов на кв. дюйм 0,94
    Л100-2-ВЭ 1:226 30 450 фунтов на кв. дюйм 0,54
    Л150-2-ВЭ 1:300 42 050 фунтов на кв. дюйм 0,40
    Л250-2-ВЭ 1:530 60 000 фунтов на кв. дюйм 0,23
    Л300-2-ВЭ 1:628 60 000 фунтов на кв. дюйм 0,20
    Л400-2-ВЭ 1:796 60 000 фунтов на кв. дюйм 0,15
    Л500-2-ВЭ 1:1038 60 000 фунтов на кв. дюйм 0,09
    Большой рабочий объем — двустороннего действия

           

    Л10Д-ВЭ 1:10 1450 фунтов на кв. дюйм 10,98
    Л15Д-ВЕ 1:15 2175 фунтов на кв. дюйм 7,59
    Л25Д-ВЕ 1:27 9915 фунтов на кв. дюйм 4,31
    Л35Д-ВЕ 1:40 5800 фунтов на кв. дюйм 2,98
    Л60Д-ВЕ 1:63 9135 фунтов на кв. дюйм 1,92
    Л100Д-ВЕ 1:113 15 225 фунтов на кв. дюйм 1,07
    Л150Д-ВЕ 1:151 21 025 фунтов на кв. дюйм 0,80
    Л250Д-ВЕ 1:265 38 425 фунтов на кв. дюйм 0,46
    Большой объем – вода/масло

         

     

     

    GX35 1:36 5220 фунтов на кв. дюйм 6,71
    GX60 1:66 8700 фунтов на кв. дюйм 3,97
    GX100 1:117 15 225 фунтов на кв. дюйм 2,20
    GX170 1:177 15 225 фунтов на кв. дюйм 2,20
    Очень большой объем – вода/масло

        

    ГПД-30 1:30 4350 фунтов на кв. дюйм 31.00
    ГПД-60 1:60 8700 фунтов на кв. дюйм 15,70
    ГПД-120 1:129 18 700 фунтов на кв. дюйм 11.20
    ГПД-180 1:192 27 850 фунтов на кв. дюйм 0,26
    ГПД-260 1:277 40 175 фунтов на кв. дюйм 0,17
    Очень большой объем – Двойной воздушный напор – Работа с водой/маслом

        

    ГПД-30-2 1:60 8700 фунтов на кв. дюйм 31.00
    ГПД-60-2 1:120 17 400 фунтов на кв. дюйм 15,70
    ГПД-120-2 1:258 37 400 фунтов на кв. дюйм 7,40
    ГПД-180-2 1:384 43 500 фунтов на кв. дюйм 4,20
    ГПД-260-2 1:554 43 500 фунтов на кв. дюйм 2,90

    Масло/масло Вода

    Насосы с пневматическим приводом для работы с маслом и водой
    Малый рабочий объем

           

    ППО4 1:4 580 фунтов на кв. дюйм 1,86
    ППО8 1:9 1305 фунтов на кв. дюйм 0,90
    ППО12 1:14 2030 фунтов на кв. дюйм 0,57
    ППО22 1:29 4205 фунтов на кв. дюйм 0,28
    ППО37 1:47 6815 фунтов на кв. дюйм 0,17
    ППО72 1:88 12 760 фунтов на кв. дюйм 0,09
    ППО111 1:133 14 500 фунтов на кв. дюйм 0,06
    PPO189 1:225 14 500 фунтов на кв. дюйм 0,04

    Химическая

    Пневматические насосы для химической службы
    Малый рабочий объем

          

    ППСФ4 1:4 580 фунтов на кв. дюйм 1,86
    PPSF8 1:9 1305 фунтов на кв. дюйм 0,90
    PPSF12 1:14 2030 фунтов на кв. дюйм 0,57
    ППСФ22 1:28 4060 фунтов на кв. дюйм 0,28
    PPSF37 1:46 6670 фунтов на кв. дюйм 0,17
    ПСФ72 1:86 12 470 фунтов на кв. дюйм 0,09
    PPSF111 1:130 14 500 фунтов на кв. дюйм 0,06
    Большой рабочий объем

           

    LSF10 1:11 1595 фунтов на кв. дюйм 5,49
    LSF15 1:16 2320 фунтов на кв. дюйм 3,78
    LSF25 1:28 4060 фунтов на кв. дюйм 2,15
    LSF35 1:40 5800 фунтов на кв. дюйм 1,49
    LSF60 1:63 9135 фунтов на кв. дюйм 0,94
    LSF100 1:113 15 225 фунтов на кв. дюйм 0,54
    LSF150 1:151 21 025 фунтов на кв. дюйм 0,40
    LSF250 1:265 33 200 фунтов на кв. дюйм 0,23
    Большой рабочий объем — двойной воздушный напор

         

    LSF10-2-VE 1:20 3190 фунтов на кв. дюйм 5,49
    LSF15-2-VE 1:30 4640 фунтов на кв. дюйм 3,78
    LSF25-2-VE 1:54 8120 фунтов на кв. дюйм 2,15
    LSF35-2-VE 1:78 11 600 фунтов на кв. дюйм 1,49
    LSF60-2-VE 1:118 15 000 фунтов на кв. дюйм 0,94
    LSF100-2-VE 1:200 23 200 фунтов на кв. дюйм 0,54

    Эксплуатация

    Строительство и эксплуатация

    Работа жидкостных насосов высокого давления основана на принципе колебательного усилителя давления. Проще говоря, принцип гласит, что перекачка может продолжаться, даже если давление снижается. Насосы работают на сжатом воздухе с давлением от 1 до 10 бар. Это позволяет насосу продолжать свою работу, несмотря на любые перепады давления.

    Конструкция насосов Maximator разработана с учетом принципа колебательного давления. Они состоят из следующих компонентов:

    • Приводной поршень
    • Всасывающая камера
    • Пневматическое поршневое соединение
    • Диаметр поршня
    • Впускной обратный клапан
    • Выпускной обратный клапан

    Соединение воздушного поршня соединено с плунжером малого диаметра. Соотношение давлений является ключом к определению максимального выходного давления. Более высокое давление на выходе можно получить, просто увеличив степень сжатия.

    Насосы являются самовсасывающими и, как правило, не требуют использования лубрикатора. Жидкость поступает во всасывающую камеру за счет хода приводного поршня вверх. Этот эффект всасывания заставляет впускной обратный клапан открываться, а выпускной обратный клапан закрывается. Ход вниз создает необходимое давление для приложения. Создаваемое давление приводит к закрытию впускного обратного клапана и открытию выпускного обратного клапана. Затем давление передается на прикладное оборудование.

    Пневматические жидкостные насосы Maximator состоят из автоматических циклов. Циклы замедляются при повышении давления. Как только силы выходного давления уравновешиваются, насос автоматически останавливается. Насос перезапускается при увеличении или незначительном падении давления в пневмоприводе.

    Преимущества

    Насосы высокого давления Maximator могут обеспечить множество преимуществ для технических применений в различных отраслях промышленности.

    • Давление можно регулировать с помощью одного из двух компонентов – ручных регуляторов давления или пневматических клапанов.
    • Пневматические жидкостные насосы идеально подходят для применения во взрывоопасных зонах.
    • Замещение утечек автоматической дополнительной подачей жидкости от насоса
    • Насос не потребляет избыточной энергии даже при поддержании необходимого давления в течение длительного времени.
    • На стадии поддержания давления не происходит потери тепла.
    • Жидкостные насосы высокого давления отличаются простотой установки и бесшумной работой.
    • Насос автономный. Изделию требуются только соединения для линий всасывания, нагнетания и подачи воздуха.

    Области применения

    Высокоэффективные насосы Maximator идеально подходят для широкого спектра нефтяных, водных и химических применений.

    Химические и морские установки

    • Впрыск охлаждающей жидкости
    • Подземная добыча полезных ископаемых
    • Реставрация бетона
    • Прерывистая гидроабразивная резка
    • Укрепление породы и угля
    • Строительство тоннелей и мостов
    • Перекачка химических жидкостей и повышение давления
    • Ингибитор закачки метанола и гликоля в нефтяные скважины
    • Генерация испытательного давления для машин для извлечения оправки
    • Тормозная жидкость, скайдрол, трансмиссионная жидкость и жидкость для гидроусилителя руля для самолетов и автомобилей.

    Масляные насосы

    • Системы смазки
    • Подъем и домкрат:
      • Подъемные столы
      • Подъем балки
      • Подъем самолета
      • Ножничные домкраты
    • Гидравлические операции:
      • Патроны
      • Пуансоны
      • Штифтовые прессы
      • Привод клапана
      • Зажимные устройства
    • Прессы:
      • Фильтр-прессы
      • Гидравлические прессы
      • Холодные изостатические прессы
      • Привод гидравлического пресса
    • Инструмент и затяжка:
      • Обжим
      • Кабельные ножницы
      • Ролик натяжной
      • Динамометрические ключи
      • Инструменты для гибки труб
      • Активация обрезки
    • Тестирование:
      • Испытание под давлением
      • Машины для испытаний на растяжение

    Советы

    Советы и предупреждения

    Следующие советы и предупреждения могут помочь обеспечить надежную работу и производительность жидкостных насосов Maximator с пневматическим приводом.

    • Давление на выходе насоса можно легко настроить с помощью воздушного регулятора.
    • Номера моделей каждого насоса отражают номинальные отношения давления, а технические данные указывают точные отношения.
    • В приложении минимальное давление жидкости можно рассчитать, умножив коэффициент давления на доступное давление воздуха в цеху.
    • На работу пневматического жидкостного насоса может влиять ряд условий. К ним относятся грязные фильтры, неправильные размеры входного отверстия и замерзание управляющих клапанов.
    Стандартные насосные системы с пневматическим приводом

    High Pressure Technologies предлагает комплектные, стандартные и заказные системы «под ключ», включающие пневматические насосы высокого давления Maximator с пневматическим приводом для различных жидкостей и систем под давлением.

    Системы High Pressure Technologies могут поставляться для работы с нефтью, водой и химическими веществами, а также для давления на выходе от 30 до 100 000 фунтов на квадратный дюйм.

    Индивидуальные насосные системы разработаны на основе базового основного пакета, что позволяет вам выбрать дополнительное оборудование, которое вы хотите дополнить системой, что делает ее идеальной для вашего приложения.

    Запрос цен

    Насос для перекачки жидкости MVP — BHOGART

    от Master Vapor Pumps

    Ошибка Save Liquid (строка значка продукта 32): результат вычислений — «-Infinity»%

    8 500,00 $

    Артикул 25E350

    Одна фаза – 8 500,00 долларов США Три фазы – 8 500,00 долларов США.

    Отдельная фаза Три фазы Сила

    Значок шеврона вниз

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Количество

    Значок шеврона вниз

    Количество

    Поделись этим:

    САМЫЙ БОЛЬШОЙ И САМЫЙ БЫСТРЫЙ
    Этот насос предназначен для перекачивания жидких растворителей при температурах от до -60°C и до 104°C . Этот насос также имеет многие из тех же характеристик, что и другие модели MVP, такие как класс взрывозащиты C1D1, отсутствие смазанных смачиваемых деталей и мембранная камера, находящаяся под давлением CO2 для обеспечения отказоустойчивости.


    Как и другие модели MVP, он может использоваться с широким спектром растворителей, таких как углеводороды и спирты. Это позволяет использовать множество дополнительных функций, таких как горячее и холодное циклирование через теплообменники для контроля температуры в установке, перенос холодных растворителей практически без давления паров и распыление жидкого растворителя через трубки с падающей пленкой для увеличения степени извлечения.

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Для летучих растворителей (СНГ/этанол)
    • Доставка и циркуляция навозной жижи
    • Двойная мембрана
    • Электродвигатель для опасных зон
    • Смачиваемые детали из нержавеющей стали
    • Номинальное МДРД: LPG-350-PSI
    • Загрузить руководство по эксплуатации
    • Загрузить техпаспорт
    • Скачать руководство по ремонту

     

    Модели MVP-Liquid

    Модели Двигатель Насос
    ЖИДКОСТЬ-1PH 5 л. с.
    Да
    ЖИДКОСТЬ-3PH
    ЖИДКОСТЬ-ATEX
    2 л.с.
    3 фазы
    Да

    Зарядка головки насоса
    Максимальное давление на выходе насоса 70 фунтов на квадратный дюйм
    Максимальный диапазон изменения CO2 в центральной секции 5-80 фунтов на квадратный дюйм
    Оборудование, выдерживающее давление 350 фунтов на квадратный дюйм
    Потребление CO2 центральной секции <0,2 кубических футов в час
    Размер входа Co2 1/4 дюйма NPT(внутр.)
    Максимальная скорость насоса 135 копий
    Размер входного и выходного патрубка 1 в NPT
    Вес 173,2 фунта
    Электродвигатель Взрывозащита для взрывоопасных зон C1D1

    Данные о шуме
    Максимальное давление на выходе насоса 70 фунтов на квадратный дюйм
    Центральная секция Co2 Диапазон изменения 5-80 фунтов на квадратный дюйм

    Электрооборудование / обслуживание — MVP-LIQUID-1HP
    Питание 2 л. с.
    Скорость 3600 об/мин (60 Гц)
    Передаточное число 25,85
    Напряжение 1-фазный 115-208
    Максимальный ток нагрузки 20А (115В/10А)

    Электрика/Техническое обслуживание — MVP-LIQUID-3HP
    Питание 2 л.с.
    Скорость 3600 об/мин (60 Гц)
    Передаточное число 25,85
    Напряжение 3-фазный 208-230
    Максимальный ток нагрузки 5,2 А (230 В / 2,6 А)

    Материалы
    Клапаны давления процесса и пластинчатые клапаны Нержавеющая сталь
    Мембраны ПТФЭ, ФКМ
    Температура технологического пара. Диапазон FKM: от -40° до 275° 
    ПТФЭ: от -40° до 220°F
    Над пресс-формой: от -40° до 220°

    • Ошибка Save Liquid (строка значка продукта 32): результат вычислений — «-Infinity»%
    • Ошибка Save Liquid (строка значка продукта 32): результат вычислений — «-Infinity»%
    • Ошибка Save Liquid (строка значка продукта 32): результат вычислений — «-Infinity»%
    • Ошибка Save Liquid (строка значка продукта 32): результат вычислений — «-Infinity»%
    • Ошибка Save Liquid (строка значка продукта 32): результат вычислений — «-Infinity»%

    Coffee mate French Vanilla Liquid Creamer Concentrate Бутылка с насосом (2 x 1,5 л) | Кофе приятель

    Приготовьте идеальную чашку с брендом сливок №1 в Америке. Coffee mate предлагает инновационный формат концентрата жидких сливок. Насос для сливок обеспечивает насыщенный сливочный вкус, а также лучшую ценность и меньше отходов. Эти недорогие и эффективные насосы обеспечивают простоту дозирования и могут очищаться между использованиями. Исключительно для Coffee mate , это единственная помпа в отрасли.

    Coffee mate Жидкие сливки French Vanilla придают кофейным напиткам нотку классического ванильного вкуса. 60% потребителей сливок считают французскую ваниль самым привлекательным вкусом сливок. Бутылка доступна с помпой объемом 1,5 л для сокращения отходов упаковки. Бутылка не требует охлаждения и имеет 9 порций.-месяц срок годности. С 300 порциями в бутылке одна бутылка с дозатором эквивалентна 300 баночкам со сливками. Бутылка с насосом Coffee mate доступна с популярными вкусами: без холестерина, без глютена, без лактозы и с кошерными молочными продуктами.

    Nestle Код:

    12039864

    Nestle Case Код:

    00050000318032

    Я заинтересован. Я хочу узнать больше.

    • ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

    • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

    • ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

    • ПОДГОТОВКА

    • Часто задаваемые вопросы

    Пищевая ценность

    ингредиенты

    Сахар, вода, кокосовое масло, казеина натрия (производное молока) **, 2% или менее пропиленгликольного, дипотассий -фосфата, натуральные и искусственные ароматы, полизорбат 60, штеарея нати ДОБАВЛЕНО, СУКРАЛОЗА.

    ** Не является источником лактозы.

    Аллергены

    СОДЕРЖИТ: ПРОИЗВОДНОЕ МОЛОКА.

    Пищевая ценность
      На 1 чайную ложку (5 мл) Дневная норма (%)
    Калорий 25  
    Общий жир 1,5 г 2%
    Насыщенные жиры 1,0 г 6%
    Трансжиры 0 г  
    Полиненасыщенные жиры 0 г  
    Мононенасыщенные жиры 0 г  
    Холестерин 0 мг 0%
    Натрий 0 мг 0%
    Углеводы 3 г 1%
    Пищевые волокна 0 г 0%
    Всего сахара 3 г  
    Включает добавленный сахар 3 г 6%
    Белок 0 г  
    Витамин D 0 мкг 0%
    Кальций 0 мг 0%
    Железо 0 мг 0%
    Калий 0 мг 0%


    % дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

    Используйте

    Добавляйте в свой любимый кофейный напиток, чтобы отбелить и подсластить его ароматным оттенком.

    Хранение

    • Температура хранения: прохладное, сухое место
    • Не требует охлаждения
    • Срок годности в днях (в закрытом виде): 270
    • Срок годности в днях (в открытом виде): 30

    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

     

    Информация об упаковке
    Размер упаковки 2 х 1,5 л
    Выход упаковки 3,17 кварты (3 л)
    Количество порций в упаковке 600
    Вес нетто 8,12 фунта
    Вес брутто 8,92 фунта
    Высота корпуса 10,5 дюйма
    Ширина корпуса 4,7 дюйма
    Длина корпуса 9,4 дюйма
    Кейс-куб 0,268 фута 3
    Количество ящиков на слой 40
    Количество слоев на поддоне 4
    Всего ящиков на поддоне 160

     

    ПОДГОТОВКА

    Рекомендации

    Добавьте 1–3 порции концентрата жидких сливок в чашку кофе объемом 8 унций, чтобы сделать ее белее и ароматнее.

    Часто задаваемые вопросы

    Нужно ли охлаждать бутылки с насосом для жидких сливок Coffee mate Liquid Creamer?
    № Coffee mate Liquid Creamer Concentrate Pump Бутылки не требуют охлаждения.

    Каков срок годности бутылки с насосом для жидких сливок Coffee mate Liquid Creamer?
    Неоткрытая 1,5-литровая бутылка жидкого сливочного концентрата Coffee mate имеет лучший в отрасли срок годности — 9 месяцев (270 дней). После вскрытия срок годности составляет один месяц (30 дней).

    Сколько порций содержится в бутылке с насосом для жидкого сливочного концентрата Coffee mate?
    Каждая 1,5-литровая бутылка с помпой для концентрата с жидкими сливками Coffee mate содержит 300 порций.

    Бутылки с насосом для концентрата жидких сливок Coffee mate поставляются с насосом?
    Да. Каждая 1,5-литровая бутылка жидкого сливочного концентрата Coffee mate поставляется с собственной помпой.

    Компания Cornell Pump Насосы для прозрачных жидкостей

    Насосы для чистой жидкости

    Cornell известны во всем мире как самые прочные, надежные и высокоэффективные насосы в отрасли. Их можно найти в различных приложениях на сельскохозяйственном, промышленном и муниципальном рынках, они доступны в моноблочной, SAE-установленной на двигателе, горизонтальной и вертикальной конфигурациях.

    Уникальные прямоугольные элементы конструкции рамы Cornell позволяют узнать, что это помпа Cornell.

    Насосы серий W, Y, R и H

    Центробежные насосы Cornell для прозрачной жидкости используются во многих системах орошения в сельском хозяйстве. Эти насосы обеспечивают лучшую в своем классе эффективность. В зависимости от количества часов работы, топлива и требуемой мощности вы можете ежегодно экономить тысячи долларов на затратах на электроэнергию. Cornell предлагает большой выбор насосов для чистых жидкостей, которые соответствуют оптимальным стандартам эффективности для центробежных насосов или превосходят их.

    Особенности и преимущества:
    • Сменные компенсационные кольца
    • Двойная улитка
    • Доступны различные монтажные конфигурации, в том числе моноблочные, на раме и на двигателе
    • Прочная монтажная рама с монтажными поверхностями
    • Экран душевой занавески для моноблочных моделей
    • Увеличенные подшипники
    • Высокоэффективные, полностью обработанные рабочие колеса
    • Эффективность до 89 %
    • Толстостенные отливки
    • Линия внешнего баланса
    • Двухлетняя гарантия

    Бустерные насосы торцевых распылителей Edge

    Бустерный насос торцевых распылителей Cornell EDGE™ для центральных ирригационных кругов разработан в качестве модернизации для круговых систем. Насосы End Gun Booster мощностью 3 л.с. и 5 л.с. по конкурентоспособным ценам отличаются легендарным дизайном и надежностью Cornell и, как правило, доступны для немедленной отправки.

    Особенности и преимущества
    • Размер нагнетания: 2″ / Размер всасывания: 2,5″
    • 2B: 230 галлонов в минуту и ​​максимальный напор 130 футов
    • 2C: 130 гал/мин и максимальный напор 80 футов
    • Идеально подходит для OEM-усилителей с центральным шарниром
    • Модернизация вращающегося узла в улитку Беркли
    • Производительность соответствует или превосходит конкурентов
    • 2B: Одинарное механическое уплотнение
    • Прочная чугунная конструкция
    • Щиток «Душевая занавеска» для защиты двигателя от влаги
    • Двигатель, изготовленный в соответствии со спецификациями Cornell
    • Доступность в готовом виде из разных мест
    • Двухлетняя заводская гарантия
    Модель Разрядка Всасывающий Работа с твердыми частицами Технический паспорт
    2 дюйма 2,5 дюйма Технический паспорт
    2 дюйма 2,5 дюйма Технический паспорт

    Cyclone Вертикальные турбинные насосы

    Серия насосов Cornell Pump VT (Cyclone) опирается на нашу проверенную превосходную гидравлику в погружном исполнении. Проверенное качество серии Cornell RB воплощено в укороченном вертикальном турбинном насосе. Обладая энергоэффективностью до 85% и не требующей заливки, Cyclone представляет собой вертикальную турбину, которую вы ожидаете от лидера отрасли в области центробежных насосов. Серия VT, разработанная для прудов, рек, каналов, отстойников и дренажных систем, заполняет нишу, в которой конечным пользователям требуются прочная конструкция, качественная сборка, проверенная гидравлика и знаменитая двухлетняя гарантия Cornell для спокойствия.

    В серии Cyclone VT используются стандартные для отрасли муфты колонн, валов и передаточных валов, что упрощает установку и взаимозаменяемость в полевых условиях. Наши подшипники, рабочие колеса, всасывающие фильтры, компенсационные кольца и стаканы имеют прочную конструкцию, превосходящую обычные предложения конкурентов, что позволяет Cyclone продолжать славную традицию надежности и эффективности насосов RB.

    Особенности и преимущества:
    • Спиральная конструкция чаши: улучшает проток и эффективность насоса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *