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Der Unterschied zwischen Wasserpumpe und Ölpumpe

2016-05-31View Original

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1. Ich möchte alle fragen: Warum ist die Kreiselpumpe nicht zum Pumpen von Öl mit höherer Viskosität geeignet? Nach meinem Verständnis nehmen beim Fördern von Öl der Hub und die Fördermenge der Pumpe ab, da der interne Energieverlust der Pumpe groß ist. Kann ich in diesem Fall das Problem lösen, wenn ich die Pumpe mit einem größeren Motor ausrüste? Muss der innere Aufbau der Pumpe nicht geändert werden? 2. Ich habe gesehen, dass der Pumpenhersteller die Ölpumpe als Cantilever-Pumpe gebaut hat. Ich würde gerne fragen, ob es einen Leistungsunterschied zwischen dem freitragenden Typ und dem gewöhnlichen horizontalen oder vertikalen Typ gibt?
Reply #22016-05-31
Kreiselpumpen rotieren im Allgemeinen mit 2900 U/min und damit hoher Geschwindigkeit, während volumetrische Pumpen mit relativ niedriger Geschwindigkeit rotieren und die Förderhöhe anhand der Rotationsgeschwindigkeit geschätzt werden kann. Bei der Förderung von zähflüssigen Stoffen gilt: Je höher die Viskosität, desto geringer die Geschwindigkeit. Es ist, als würde man durch eine Schlammpfütze laufen. Wer schneller laufen möchte, wird nur noch müder. Die Reisegeschwindigkeit ist nicht viel höher, sodass wir Schritt für Schritt langsam vorankommen können.
Reply #32016-05-31
Hallo, meine Diskussion dreht sich ausschließlich um Kreiselpumpen. Denn bei Öl mit höherer Viskosität wird von Pumpenherstellern inzwischen direkt angegeben, dass es nicht gepumpt werden kann. Warum kann der Motor nach meinem Verständnis nicht gepumpt werden, solange er vergrößert ist?
Reply #42016-05-31
Der Hub der Pumpe wird durch die Laufradkurve der Pumpe bestimmt und hat nichts mit der Größe des Motors zu tun. Sie müssen nur die Wellenleistung erfüllen. Egal wie groß der Motor ist, den Sie ersetzen, es ist eine Verschwendung. Hochviskoses Öl haftet beim Zentrifugieren stark, was zu einer geringen mechanischen Effizienz führt. Sie können eine Verdrängerpumpe wählen, beispielsweise eine Schraubenpumpe
Reply #52016-05-31
Kreiselpumpen nutzen zum Transport von Flüssigkeiten die Zentrifugalkraft, das heißt, die Flüssigkeit wird durch die Trägheit herausgeschleudert. Der Transport von Flüssigkeiten mit geringem spezifischem Gewicht ist kein Problem. Wenn das spezifische Gewicht der Flüssigkeit zunimmt und die Viskosität zunimmt, kann die Flüssigkeit am Laufrad haften und nicht mehr herausgeschleudert werden. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Das ist mein persönliches Verständnis. Seien Sie nicht beleidigt.
Reply #62016-05-31
Mal sehen, ob Guan Xingfans Buch funktioniert. . . Warum kann ich kein Öl verwenden? . . Öl mit einer bestimmten Viskosität kann jedoch von einer Kreiselpumpe nicht gefördert werden und ihre Leistung nimmt ab. . Ich erinnere mich, dass Kreiselpumpen verwendet werden können, wenn die Viskosität unter 1000 cSt liegt. Die allgemeine Situation gilt jedoch für Werte unter 150 cSt. . Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wahrscheinlich war es dieser Wert. . Erstellen Sie einen Dichtungsspülplan und führen Sie eine Viskositätsumrechnung durch. . Wenn die Durchflussrate gering ist, ist das hochviskose Medium ein Tisch. . Wenn der Durchfluss groß ist, ist das Medium mit hoher Viskosität ein weiterer Tisch. . . Recherchieren Sie einfach selbst. . Um es ganz klar auszudrücken: Ist es nicht das, was es ist? . Das Baby ist verbittert, weil es Ihnen die Leistungsänderungen der Pumpe beim Fördern spezieller Flüssigkeiten nicht mitteilt in Guan Xingfans Moderne Pumpentheorie und -design Seite 168 6.14. . . Es gibt Umrechnungstabellen und Beispiele. .
Reply #72016-05-31
Wenn die Wellenleistung groß genug ist, was macht es dann aus, wenn der mechanische Wirkungsgrad niedrig ist?
Reply #82016-05-31
Wenn der Motor größer ist und die Eingangswellenleistung größer ist, bedeutet das nicht, dass auch die Kraft größer ist?
Reply #92016-05-31
Ich erinnere mich, dass hochviskoses Öl beim Transport im Allgemeinen eine höhere Temperatur hat. . Daher werden Ölpumpen im Allgemeinen durch die Mittellinie getragen. . Machen Sie sich keine Sorgen über Ihren Cantilever-Typ. Wie auch immer, schnapp dir ein bisschen. . Pumpenhersteller sehen, dass Sie ein Außenseiter sind und spielen gerne mit Ihnen mit Konzepten. . Ich liebe es einfach, Kunden auf diese Weise zu täuschen. . Wie auch immer, die Leute verstehen es nicht. . Warum Mittellinienunterstützung statt Fußunterstützung verwenden? . Hauptsächlich aufgrund der unterschiedlichen Längenausdehnungsraten zwischen Pumpenkörper, Laufrad und Welle. . Wenn er auf dem Boden abgestützt ist, wird der Ring durch den Temperaturanstieg leicht zermahlen, was zu Geräuschen, Vibrationen und Problemen mit der Gleitringdichtung führt. . Der Hersteller teilt Ihnen also mit, dass die Ölpumpe freitragend ist. . . Nur zwei Punkte. . Eine besteht darin, eine Mittellinienunterstützung zu schaffen. . . Der zweite Punkt ist die Wärmeableitung des Lagergehäuses. . Normalerweise wird eine Wasserkühlung verwendet. . Wenn in der westlichen Region keine Bedingungen herrschen, verwenden Sie hochtemperaturbeständiges Öl oder Fett und verwenden Sie anschließend Luftkühlung. So einfach ist das. . Das Baby ist traurig. . Das Baby will es dir nicht einmal sagen. . Das sind die Erfahrungen des Babys. .
Reply #102016-05-31
Wenn Sie 100 Kilowattstunden Strom verbrauchen und nur 1 Kilowattstunde nützliche Arbeit leisten, während andere 100 Kilowattstunden Strom verbrauchen, um 70 Kilowattstunden nützliche Arbeit zu leisten, werden Sie nicht so denken.
Reply #112016-05-31
falsch. . Lässt sich das so berechnen? . . Überlegen Sie sich selbst die Formel für das Drehmoment. . Ich denke darüber nach. . Wenn Laufradgröße und Drehzahl gleich sind. . . Ich habe eine gewöhnliche IH50-32-125-Pumpe mit 2900 U/min verwendet. . . Ich habe jeweils 2,2 kW-2. . Eines mit 15KW-2-Motor. . . Das Medium, das ich gespielt habe, ist das gleiche. . Und die Förderhöhe beträgt 12,5 Kubikmeter. . 20 Meter. . . Mit einer Stromzange können Sie den Strom selbst berechnen. . Die tatsächliche Ausgangsleistung der beiden Motoren sollte ungefähr gleich sein. .

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