
تعد مضخات الطرد المركزي هي المعدات الأساسية في نظام نقل السوائل ، والكفاءة الفعلية لمضخات الطرد المركزي المحلي الحالي أقل بنسبة 5 ٪ ~ 10 ٪ من الكفاءة المعيارية الوطنية A LINE ، وكفاءة تشغيل النظام أقل بنسبة 10 ٪ ~ 20 ٪ ، وهو عدم كفاءة خطيرة. المنتجات ، مما يؤدي إلى مضيعة كبيرة للطاقة. تحت الاتجاه الحالي المتمثل في "توفير الطاقة ، وخفض الانبعاثات ، وانخفاض الكربون والحماية من البيئة" ، من وشيك تطوير مضخة مركزية عالية الجودة وكفاءة وتوفير الطاقة ، والشفط المزدوج ذو الكفاءة العالية ذات الجودة العالية ، والكفاءة العالية عالية ، ومساحة عالية الكفاءة ، وعملية مستقرة وموثوقة. تصبح المضخة "بوتيك" بينهم.
مبدأ التصميم وطريقة التصميم من نوع مضخة مزدوجة عالية الكفاءة
◇ يجب أن تلبي الكفاءة متطلبات GB 19762-2007 "قيمة حد كفاءة الطاقة وقيمة تقييم توفير الطاقة لمضخة الطرد المركزي للمياه النظيفة" ، ويجب أن تلبي NPSH GB/T 13006-2013 "مضخة الطرد المركزي المركزي ومضخة التدفق المختلط ومضخة التدفق المحوري NPSH".
◇ التصميم وفقًا لمبدأ أفضل ظروف العمل وأكثر استهلاك الطاقة المعقولة ، والذي يتطلب كفاءة عالية في نقطة عمل واحدة ، ومنطقة واسعة الكفاءة ، وأداء التجويف الجيد.
◇ باستخدام طريقة تصميم المعلمة المتغيرة متعددة الشرائح ، ومن خلال نظرية التدفق الثلاثي وتحليل حقل تدفق CFD ، يتم تنفيذ تصميم التحسين العام ، وكفاءة التشغيل الشاملة للنظام عالية.
◇ وفقًا لظروف التشغيل الفعلية ، من خلال تشخيص النظام بأكمله وتحليله ، يمكن للتكوين المصمم والمعقول المخصص للمضخات عالية الكفاءة وتوفير الطاقة وتحسين خطوط أنابيب النظام إلى تحسين كفاءة تشغيل النظام بشكل كبير.
المزايا الفنية وخصائص المضخة المزدوجة عالية الكفاءة من النوع
◇ إدخال التكنولوجيا المتقدمة الأجنبية والتعاون مع الجامعات المحلية المعروفة لإجراء حساب موازي متعدد الشرطات وتصميم غير تقليدي متغير.
◇ ليس الانتباه فقط لتصميم المكره وغرفة البثق ، ولكن أيضًا إيلاء المزيد من الاهتمام لتصميم غرفة الشفط ، وفي الوقت نفسه ، تحسين أداء المضخة ومضاد للمقاومة.
◇ أثناء الاهتمام بأداء نقطة التصميم ، انتبه إلى أداء التدفق الصغير والتدفق الكبير ، وتقليل فقدان التدفق في ظل ظروف غير التصميم قدر الإمكان.
◇ قم بتنفيذ النمذجة ثلاثية الأبعاد ، وأداء التنبؤ بالأداء والتحسين الثانوي من خلال نظرية التدفق الثلاثي وتحليل مجال تدفق CFD.
◇ تم تصميم جزء من منفذ المكره كمنفذ مائل لتشكيل تدفق متقاربة توهج ، وتتفوق الشفرات المجاورة لبعض الدافع لتقليل نبض التدفق وتحسين الاستقرار الجري.
◇ بنية حلقة الختم للحلقة المزدوجة المطولة وخاتم الختم لا يقلل فقط من فقدان التسرب من الفجوة ، ولكنه يتجنب أيضًا ظاهرة التجوب بين الغلاف وخاتم الختم إلى حد كبير.
◇ استمر في التحسن في الإنتاج والتصنيع ، وقم بإجراء التحكم الصارم في العمليات ومعالجة العملية. يمكن طلاء الطلاءات الفائقة المتماسكة والمقاومة للارتداء والمقاومة للبوليمر وغيرها من البوليمرات على سطح الفائض لزيادة تحسين سطح قناة التدفق.
◇ اعتماد ختم آلة Bergman المستورد لضمان عدم وجود تسرب لمدة 20،000 ساعة ، ومحامل SKF و NSK المستوردة لضمان تشغيل سلس لمدة 50000 ساعة.
سلسلة مضخة مزدوجة المسلسلات ذات السلسلة العالية (مقتطفات)

المزايا الفنية وخصائص المضخة المزدوجة عالية الكفاءة من النوع

خذ 0.6 ضعف تدفق نقطة التصميم كنقطة تدفق صغيرة ، واستغرق 1.2 ضعف تدفق نقطة التصميم كنقطة تدفق كبيرة ؛ خذ فاصل التدفق المقابل لانخفاض 5 ٪ في قيمة كفاءة نقطة التصميم كمنطقة عالية الكفاءة ؛ التحليل المقارن لمضخة الشفط ومضخة الشفط المزدوجة العادية:
1- تزداد كفاءة نقطة التصميم بأكثر من 6 ٪ ، وزيادة كفاءة التدفق الصغيرة بنسبة 8 ٪ ، وزيادة كفاءة التدفق الكبيرة بنسبة 7 ٪.
2 نطاق التدفق في مساحة الكفاءة العالية للمضخة المزدوجة العادية هو 2490 ~ 4294m3/ساعة ، ويتم توسيع نطاق التدفق في مساحة عالية الكفاءة للمضخة المزدوجة عالية الكفاءة 2350 ~ 4478m3/ساعة ، ويتم توسيع مساحة الكفاءة العالية بنسبة 18 ٪.
3 فوائد استبدال المضخات المزدوجة المزدوجة بمضخات مزدوجة عالية الكفاءة (محسوبة بناءً على وقت التشغيل السنوي الذي يبلغ 330 يومًا ووقت التشغيل اليومي لمدة 24 ساعة ، تبلغ رسوم الكهرباء 0.6 يوان/كيلوواط ساعة ، وكفاءة المحرك 95 ٪).

تم استخدام المضخة المزدوجة ذات الكفاءة العالية الكفاءة على نطاق واسع في العديد من المجالات والعديد من مشاريع تجديد توفير الطاقة ، وقد تم الإشادة بها على نطاق واسع! سنستمر أيضًا في العمل بجد لتزويدك بمنتجات عالية الجودة في الطاقة. "إن توفير الطاقة ، وتقليل الانبعاثات ، وانخفاض الكربون والحماية البيئية" هو مسؤوليتنا التي لا مفر منها ، "دع السماء دائمًا ما تكون زرقاء ، دع الأخضر يعود إلى الطبيعة" هو الهدف الذي نسعى إليه!
وقت النشر: يونيو -14-2022