Kuidas valida keemilist pumpa? See artikkel aitab

Oct 08, 2020 Jäta sõnum

Kuidas valida sobivaim pump, on alati olnud keemiatöötajate mure.

140

Erinevad sündmused, erinevad kandjad, erinevad materjalid ... Tundub, et õige keemilise pumba valimine pole nii lihtne.

See artikkel räägib teadmistest pumba valimise kohta, abivajavad sõbrad saavad koguda ja edastada.


01. Keemilise pumba valiku põhimõtted

Pumba valimiseks peame kõigepealt mõistma ja valdama keemilise pumba valimise põhimõtteid.

1. Tehke valitud pumba tüüp ja jõudlus vastavaks protsessi parameetrite, näiteks seadme voolu, pea, rõhu, temperatuuri, kavitatsiooni voolu ja imemise nõuetele.

2. Peab vastama meediaomaduste nõuetele.

Süttivaid, plahvatusohtlikke, mürgiseid või väärtuslikke keskkondi transportivate pumpade jaoks on vaja usaldusväärseid võlli tihendeid või lekkevabu pumbasid, näiteks magnetkäivituspumbad, membraanipumbad ja konservpumbad.

Söövitavat keskkonda transportivate pumpade jaoks peavad konvektsiooniosad kasutama korrosioonikindlaid materjale, nagu näiteks roostevabast terasest AFB korrosioonikindlad pumbad ja CQF insener-plastikust magnetkäitluspumbad.

Tahkete osakeste edasiandmiseks mõeldud pumpade puhul peavad konvektsiooniosad olema valmistatud kulumiskindlast materjalist ja võlli tihend tuleks vajadusel puhastada puhta vedelikuga.

3. Kõrge mehaaniline töökindlus, madal müratase ja madal vibratsioon.

4. Majanduslikult tuleks kõige madalamal arvestada seadmete kogukulude, tegevuskulude, hoolduskulude ja halduskuludega.

5. Keemiliste pumpade valik tavalistes olukordades:

(1) Tsentrifugaalpumbal on suure kiiruse, väikese suuruse, kerge kaalu, kõrge efektiivsusega, suure vooluhulga, lihtsa struktuuriga, infusiooni pulseerimata, stabiilse jõudluse, lihtsa toimimise ja mugava hoolduse omadused.

(2) Mõõtmisnõuete korral kasutage mõõtepumpasid.

(3) Kui pea nõuded on väga suured, vooluhulk on väike ja valida pole sobiva väikese vooluga suure peaga tsentrifugaalpumpa, saab kasutada kolbpumpa. Kui kavitatsiooninõue pole kõrge, saab kasutada ka keerispumpa.

(4) Kui pea on väga madal ja vooluhulk on suur, saab valida aksiaalse voolupumba ja segavoolupumba.

(5) Kui keskmine viskoossus on suur (üle 650 ~ 1000mm2 / s), kaaluge rootor- või kolbpumba (hammasratta pump, kruvipump) kasutamist

(6) Kui söötmes on 75% õhku, vooluhulk on väike ja viskoossus alla 37,4 mm2 / s, võib kasutada pöörispumpa.

(7) Sagedase käivitamise või ebamugava pumba täitmise korral tuleks valida isepõhise jõudlusega pumbad, näiteks isepõhised tsentrifugaalpumbad, isepõhised keerispumbad ja pneumaatilised (elektrilised) spetsiaalse pumba membraanpumbad.


02. Keemiliste pumpade valiku alus

Pumba valimise alust tuleks käsitleda viiest aspektist vastavalt protsessi voolu ning veevarustuse ja kanalisatsiooni nõuetele.

1. Voolukiirus on pumba valiku üks olulisi jõudlusandmeid, see on otseselt seotud kogu seadme tootmisvõimsuse ja ülekandevõimega. Näiteks saab projekteerimisinstituudi protsessi kavandamisel arvutada pumba normaalse, minimaalse ja maksimaalse voolukiiruse. Pumba valimisel võtke aluseks maksimaalne vooluhulk ja võtke arvesse tavalist vooluhulka. Kui maksimaalset vooluhulka pole, võib tavaliselt maksimaalseks vooluhulgaks pidada 1,1-kordset tavalist vooluhulka.

2. Paigaldussüsteemi poolt nõutav pea on veel üks oluline pumba valimise tulemusnäitaja. Üldiselt tuleks pea valida pärast 5–10% veerisest suurendamist.

3. Vedelad omadused, sealhulgas vedeliku nimetus, füüsikalised omadused, keemilised omadused ja muud omadused, mis hõlmavad süsteemi tõstmist, efektiivse kavitatsioonitoetuse arvutamist, sobiva pumba tüüpi, pumba materjali valimist ja võlli tihendi tüüp jne.

4. Seadmesüsteemi torustiku paigutustingimused viitavad vedeliku kohaletoimetamise kõrgusele, vedeliku kohaletoimetamise kaugusele ja vedeliku suunamise suunale, madalaimale vedeliku tasemele imemispoolel, kõrgeimale vedeliku tasemele väljalaske poolel jne. Mõned andmed ja torustiku spetsifikatsioonid ja nende pikkus, materjalid, torude paigaldamise spetsifikatsioonid ja kogus jms, et teostada kammipea arvutamine ja kavitatsioonivarude kontroll.

5. Töötingimuste, näiteks vedeliku töötamine, T küllastunud aurujõud, imemispoolne rõhk (absoluutne), tühjenduspoole mahuti rõhk, kõrgus, ümbritseva õhu temperatuur, kas töö on katkendlik või pidev ning kas pumba asend on fikseeritud või liikuv kohta. Mõlemad on olulised valiku alused.


03. Kaalutlused erinevatel tingimustel

Keemilise pumba torustiku paigutus

Torujuhtmete projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb arvestada järgmisi punkte:

A. Valige mõistlikult toru läbimõõt, toru läbimõõt on suur, vedeliku voolukiirus on väike, takistuskadu on sama voolukiirusega väike, kuid hind on kõrge ja toru läbimõõt on väike, mis põhjustab vastupanu kaotus järsult suureneda ja valitud pumba pead suurendada. Rihma võimsuse suurenemisega suurenevad kulud ja tegevuskulud. Seetõttu tuleks seda käsitleda tehnoloogia ja majanduse vaatenurgast.

B. Väljalasketoru ja selle toruliited peaksid arvestama maksimaalse survega, mida talub.

C. Torujuhtme paigutus peaks olema võimalikult sirge, minimeerima torujuhtme tarvikud ja minimeerima torujuhtme pikkus. Kui pööramine on vajalik, peaks küünarnuki painutusraadius olema 3–5 korda suurem torujuhtme läbimõõdust ja nurk olema suurem kui 90 ℃.

D. Pumba väljalaskeküljele tuleb paigaldada ventiilid (kuul- või sulgeklapid jne) ja kontrollklapid. Ventiili kasutatakse pumba tööpunkti reguleerimiseks. Tagasilöögiklapp võib takistada pumba tagurpidi liikumist, kui vedelik voolab tahapoole, ja takistada pumpa veehaamrilt. (Kui vedelik voolab tagasi, tekitab see tohutut vastupidist rõhku ja kahjustab pumpa)

Keemilise pumba tihendi valik

Lekivaba on keemiliste seadmete igavene püüdlus ja just see nõue on aidanud kaasa magnetpumpade ja purgimootoripumpade suurenevale kasutamisele.


1. Pitseerimisvorm

Staatilise tihenduse jaoks on tavaliselt ainult kaks tihendi ja tihendusrõnga vormi ning O-rõngas on kõige sagedamini kasutatav tihendusrõngas;

Dünaamiliste tihendite jaoks kasutavad keemilised pumbad harva tihenditihendeid, peamiselt mehaanilisi tihendeid. Mehaanilised tihendid jagunevad ühe otsa ja kahe otsaga, tasakaalustatud ja tasakaalustamata. Tasakaalustatud tüüp sobib kõrgsurvekeskkonna tihendamiseks (viitab tavaliselt rõhule, mis on suurem kui 1,0 MPa), topeltotsa masina tihendit kasutatakse peamiselt kõrgel temperatuuril, kergesti kristalliseeruva, viskoossuse, osakesi sisaldava ja mürgise lenduva keskkonna jaoks . Kahekordse otsaga masina tihend peaks süstima isoleeriva vedeliku suletud õõnsusse ja selle rõhk on keskmisest rõhust tavaliselt 0,07 ~ 0,1 MPa kõrgem.

2. Tihendusmaterjal

Keemiliste pumpade staatiliste tihendite materjalides kasutatakse tavaliselt fluorikummi ja PTFE-materjale kasutatakse erilistel asjaoludel; mehaaniliste tihendite dünaamiliste ja staatiliste rõngaste materjali konfiguratsioon on kriitilisem. Asi pole selles, et tsementkarbiid on tsementkarbiidist parim. Kõrge hind on üks asi, kaks Ei ole mõistlik, et kõvaduses pole erinevust, seega on kõige parem neid kohelda erinevalt vastavalt söötme omadustele.

Keemilise pumba valik spetsiaalse keskkonna all

väävelhape

Erineva kontsentratsiooni ja temperatuuriga väävelhappe korrosioon on üsna erinev. Kontsentreeritud väävelhappe puhul, mille kontsentratsioon on üle 80% ja temperatuur alla 80 ℃, on süsinikterasel ja malmil hea korrosioonikindlus, kuid see ei sobi kiirelt voolava väävelhappe jaoks.

Materjalid, mis ei sobi kasutamiseks pumbaventiilidena:

Tavaline roostevaba teras, näiteks 304 (0Cr18Ni9), 316 (0Cr18Ni12Mo2Ti)

Väävelhappe transportimiseks mõeldud pumbaventiilid on tavaliselt valmistatud ränisisaldusega malmist (raskesti valatav ja töödeldav) ja legeeritud roostevabast terasest (sulam 20). Fluoroplastidel on parem vastupidavus väävelhappele ja fluoriga vooderdatud pumbad (F46) on säästlikum valik.

vesinikkloriidhape

Enamik metallmaterjale ei ole vesinikkloriidhappe korrosioonile vastupidavad (sealhulgas erinevad roostevabast terasest materjalid) ning molübdeeni sisaldavat ferrosilikooni saab kasutada ainult alla 50 ° C ja 30% vesinikkloriidhappe puhul.

Vastupidiselt metallmaterjalidele on enamikul mittemetallist materjalidel hea soolhappe korrosioonikindlus, seetõttu on vesinikkloriidhappe transportimiseks parimad valikud kummipumbad ja plastpumbad (näiteks polüpropüleen, fluoroplastid jms).

Lämmastikhape

Enamik metalle on korrodeerunud ja lämmastikhappes hävinud. Roostevaba teras on kõige enam kasutatav lämmastikhappekindel materjal. Sellel on hea korrosioonikindlus kõigi lämmastikhappe kontsentratsioonide suhtes toatemperatuuril. Tasub mainida, et roostevabast terasest, mis sisaldab molübdeeni (näiteks 316, 316L)) Lämmastikhappe korrosioonikindlus pole mitte ainult parem kui tavaline roostevaba teras (näiteks 304, 321) ja mõnikord isegi halvem. Kõrgtemperatuurse lämmastikhappe jaoks kasutatakse tavaliselt titaani ja titaanisulamist materjale.

äädikhape

See on orgaaniliste hapete üks kõige söövitavaid aineid. Tavaline teras korrodeerub äädikhappes tugevasti igas kontsentratsioonis ja temperatuuril. Roostevaba teras on suurepärane äädikhappekindel materjal. 316 roostevaba teras, mis sisaldab molübdeeni, sobib ka kõrge temperatuuriga ja lahjendatud äädikhappeauru jaoks. . Karmide nõuete korral, nagu kõrge temperatuur ja äädikhappe või muude söövitavate ainete kõrge kontsentratsioon, võib kasutada legeeritud roostevabast terasest või fluoroplastilisi pumbasid.

Leelis (naatriumhüdroksiid)

Tavalise roostevaba terase korrosioonikindlus leelisel ei oma malmiga võrreldes ilmseid eeliseid. Niikaua kui söötmes segatakse väike kogus rauda, ​​pole roostevaba teras soovitatav.

Kõrgtemperatuurilise leelise jaoks kasutatakse enamasti titaani ja titaanisulamist või kõrge legeeritud roostevaba terast. Ettevõtte' üldisi malmist pumpa saab kasutada toatemperatuuril madala kontsentratsiooniga leelise jaoks ja erinõuete jaoks mitmesuguseid roostevabast terasest pumbasid või fluoroplastilisi pumbasid.

Ammoniaak (ammoniaagihüdroksiid)

Enamikul metallidest ja mittemetallidest on vedelas ammoniaagis ja ammoniaagis (ammoniaagi hüdroksiidis) kerge korrosioon. Ainult vask ja vasesulamid ei sobi kasutamiseks.

Soolane vesi (merevesi)

Tavalise terase korrosioonikiirus naatriumkloriidi lahuses, merevees ja soolases vees ei ole eriti kõrge ja üldiselt on vajalik kattekihtide kaitse. Erinevat tüüpi roostevabast terasest on ka väga madal ühtlane korrosioonikiirus, kuid see võib kloriidioonide tõttu põhjustada lokaliseeritud korrosiooni, tavaliselt on parem roostevaba teras 316.

Alkoholid, ketoonid, estrid, eetrid

Levinud alkoholikeskkondade hulka kuuluvad metanool, etanool, etüleenglükool, propanool jt, ketoonikeskkondade hulka kuuluvad atsetoon, butanoon jne, estrisöötmete hulka kuuluvad erinevad metüül- ja etüülestrid ning eetrikeskkondadesse kuuluvad metüüleeter, etüüleeter, butüüleeter jne. , need ei ole põhimõtteliselt söövitavad ja saab kasutada tavalisi materjale. Valiku tegemisel tuleks teha mõistlik valik vastavalt keskkonna omadustele ja sellega seotud nõuetele.

Samuti väärib märkimist, et ketoonid, estrid ja eetrid lahustuvad mitmesugustes kummides, seetõttu tuleks tihendusmaterjalide valimisel vältida vigu.

Viskoossustemperatuuri mõju

Keskkonna viskoossusel on pumba jõudlusele suur mõju. Kui viskoossus suureneb, väheneb pumba pea kõver ning parimate töötingimuste pea ja vool vähenevad, samal ajal kui võimsus suureneb vastavalt ja efektiivsus väheneb. Üldiselt on valimi parameetrid tulemuslikkus puhta vee transportimisel ja need tuleks viskoosse keskkonna transportimisel teisendada (erinevate viskoossuste paranduskoefitsiendid leiate asjakohasest muundamisgraafikust). Suure viskoossusega suspensioonide, pastade ja viskoossete vedelike transportimiseks on soovitatav kasutada kruvipumpasid.

Meediumide jaoks, mille temperatuur on alla 120 ° C, spetsiaalset jahutussüsteemi tavaliselt ei looda ning määrimiseks ja jahutamiseks kasutatakse enamasti omaenda keskkonda.

Keskkonna puhul, mille temperatuur on üle 120 ° C ja temperatuur on 300 ° C, peab pumba kaanel olema jahutuskamber ning suletud kamber peaks olema ühendatud ka jahutusvedelikuga (vajalik on topeltmehaaniline tihend). Kui jahutusvedelikul ei ole lubatud keskkonda tungida, on see pärast keskkonna jahutamist ise ühendatud (saab teostada lihtsa soojusvahetiga).

Kui temperatuur on üle 300 ℃, tuleb jahutada mitte ainult pumba peaosa, vaid ka vedrustuse laekamber peaks olema varustatud jahutussüsteemiga. Pumba struktuur on tavaliselt kesktoe kujul. Mehaaniline tihend on eelistatavalt metallist lõõts, kuid hind on kõrge (hind on üle 10 korra tavaliste mehaaniliste tihendite hind).

140

Täname, et külastasite Wuxi Xinjiuyangi pumbatööstuse professionaalse tootja veebisaiti.

Wuxi Xinjiuyangi pumbad ei allu toote kvaliteedile hinnasurvele. Kuigi turukonkurents on tihe, ei vähenda see kunagi toodete kvaliteeti. Toote kvaliteedile (parandamine, asendamine ja tagastamine) rakendatakse ühe aasta jooksul kolme garantiid ning varuosad antakse toote kvaliteedi probleemide (remont, asendamine) tõttu ühe aasta jooksul tasuta ning kulud võetakse vastavalt vajadusele pärast üks aasta. Wuxi Xinjiuyang Pumpettevõte annab eluaegse garantii ja lisaseadmed. Kui me ei suuda kvaliteediprobleemiga toime tulla, maksame raha tagasi ühe aasta jooksul.

Wuxi Xinjiuyangi pumbatööstuse müügijärgne teenindusosakond loob kasutajatele müügijärgse teenuse jälgimise failid, kontrollib regulaarselt iga kuu, kogub õigeaegselt tagasisidet ja parandab toodete kvaliteeti.

Wuxi Xinjiuyangi pumbatööstuse äritegevus on GG-le; Hongdongi kaubamärgi loomiseks ja klientide rahulolu võitmiseks kvaliteetse GG-ga loodame teadusele ja tehnoloogiale. Tagamaks, et kasutajad saaksid olla kindlad ja ettevõtte' tooteid tavapäraselt kasutada, on järgmised reeglid sõnastatud ettevõtte&# 39 müügijärgse teenindusega:

1. Meie ettevõtte toodetud tooted on jõudnud rangetele ettevõtte standarditele ja masinaministeeriumi standarditele.

2. Pärast tellimusteate saamist toimetab ettevõte kauba rangelt kooskõlas lepingupunktide asjakohaste sätetega, et tagada toodete puutumatus ja tarnimine vajalikul ajal ja kohas.

3. Garantiiperioodil, kui toode on tõepoolest kahjustatud või ei tööta kvaliteediprobleemide tõttu korralikult, vastutab meie ettevõte tasuta parandamise või asendamise eest ning annab asjakohaseid hooldusteadmisi; kui kahju on põhjustatud kasutaja ebaõigest kasutamisest või väljaspool garantiiaega. Rikutud või ebaharilik töö pakub ettevõte toote hooldusteenuseid kogu eluaja vältel. Kui kasutaja seda vajab, pakub ettevõte paigaldamise ja kasutuselevõtmise kohta tasuta konsultatsioone ja juhiseid kohapeal.

4. Kasutajatele, kellel on probleeme või teavet meie toodete kasutamise protsessis, andke meie ettevõttele õigeaegselt tagasisidet, et meie ettevõte saaks sellega õigeaegselt tegeleda ja seda paremaks muuta. Ettevõte pakub kvaliteetset müügijärgset teenindust ja klientidele' küsimustele tuleb vastata või lahendada 6 tunni jooksul.

https://www.wxxjyby.com/