Mitä eroa on pneumaattisen kalvopumpun ja sähköisen kalvopumpun välillä?

Dec 23, 2022 Jätä viesti

Pneumaattinen kalvopumppu on uudenlainen kuljetuskoneisto. Se käyttää paineilmaa virtalähteenä. Se voi pumpata kaikenlaisia ​​syövyttäviä nesteitä, nesteitä, joissa on hiukkasia, korkea viskositeetti, haihtuvia, syttyviä ja erittäin myrkyllisiä nesteitä. . Sen suorituskykyparametrit ovat samanlaiset kuin Saksan liittotasavallan WLLDENPVMPS ja Yhdysvaltojen MARlOWPUMPS.

Kalvopumpun venttiilirunkotyypin valinta Venttiilin rungon valinta on tärkeä lenkki kalvopumppujen valinnassa. Kalvopumpuissa on monen tyyppisiä venttiilirunkoja, ja yleisesti käytetään 10 tyyppiä: suora läpivienti yksipaikkainen, suora läpivienti kaksipaikkainen, kulmikas, kalvo, pieni virtaus, kolmitie, epäkesko pyörivä, perhonen, holkki, ja pallomainen. Ennen venttiilin valintaa on tarpeen analysoida huolellisesti väliaine, prosessiolosuhteet ja ohjausprosessin parametrit, kerätä riittävästi tietoa, ymmärtää järjestelmän vaatimukset kalvopumpulle ja määrittää kerättyjen tietojen perusteella käytettävä venttiilityyppi. .

Kalvopumpun toimintatila on käytettävissä vain, kun pneumaattinen toimilaite on valittu, ja sen toimintatapa muodostuu toimilaitteen positiivisten ja negatiivisten toimintojen sekä venttiilin positiivisten ja negatiivisten toimintojen yhdistelmästä. Yhdistelmiä on 4 tyyppiä, positiivinen ja negatiivinen (ilmasta kiinni -tyyppi), positiivinen ja negatiivinen (ilmasta auki -tyyppi), käänteinen (ilmasta auki -tyyppi) ja käänteinen käänteinen (ilmasta-aukkoon -tyyppi). läheinen tyyppi). Päälle ja pois päältä. Kalvopumpun toimintatavan valinnassa huomioidaan pääasiassa kolme näkökohtaa: a) prosessituotannon turvallisuus; b) välineen ominaisuudet; c) tuotteen laadun ja vähäisen taloudellisen tappion takuu.

Sähköisen kalvopumpun toimintatila on käytettävissä vain, kun pneumaattinen toimilaite on valittu, ja sen toimintatapa muodostuu toimilaitteen positiivisten ja negatiivisten toimintojen sekä venttiilin positiivisten ja negatiivisten toimien yhdistelmästä. Yhdistelmiä on 4 tyyppiä, positiivinen ja negatiivinen (ilmasta kiinni -tyyppi), positiivinen ja negatiivinen (ilmasta auki -tyyppi), käänteinen (ilmasta auki -tyyppi) ja käänteinen käänteinen (ilmasta-aukkoon -tyyppi). läheinen tyyppi). Näiden neljän yhdistelmän muodostaman kalvopumpun toimintatilat ovat: ilma päällä ja pois päältä. Kalvopumpun toimintatavan valinnassa huomioidaan pääasiassa kolme näkökohtaa: a) prosessituotannon turvallisuus; b) välineen ominaisuudet; c) tuotteen laadun ja vähäisen taloudellisen tappion takuu.

Sähköisen kalvopumpun virtausominaisuus viittaa venttiilin läpi virtaavan väliaineen suhteellisen virtauksen ja siirtymän (venttiilin suhteellisen avautumisen) väliseen suhteeseen. Ihanteellisia virtausominaisuuksia ovat pääasiassa suora, yhtä suuri prosenttiosuus (logaritminen), parabolinen ja nopea avautuminen. Yleisesti käytetyt ihanteelliset virtausominaisuudet ovat vain suora, sama prosenttiosuus (logaritminen) ja nopea avautuminen. Parabolinen virtausominaisuus on suoran ja yhtä suuren prosenttiosuuden välillä, joka voidaan yleensä korvata saman prosentin ominaisuudella, kun taas nopeaa avausominaisuutta käytetään pääasiassa kaksiasentoisessa säädössä ja ohjelmaohjauksessa, joten kalvopumpun ominaisuuksien valinta on itse asiassa suoraviivainen. ja yhtä suuri prosenttiosuus virtausominaisuudesta s Valinta.

Sähköisen kalvopumpun virtausominaisuuksien valinta voidaan laskea teoreettisesti, mutta käytetyt menetelmät ja yhtälöt ovat erittäin monimutkaisia. Tällä hetkellä käytetään enimmäkseen empiirisiä kriteerejä, joissa otetaan erityisesti huomioon seuraavat näkökohdat: ① analysoida ja valita säätöjärjestelmän säätölaadusta; ② ottaa huomioon prosessin putkistotilanne; ③ analysoida kuorman muutostilannetta.

Jos kalvopumpun virtausominaisuudet valitaan, voidaan venttiilin sydämen muoto ja rakenne määrittää sen virtausominaisuuksien mukaan. Kalvoventtiileillä, läppäventtiileillä jne. niiden rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi on kuitenkin mahdotonta saavuttaa haluttua vaikutusta muuttamalla venttiilin sydämen muotoa. Vaaditut virtausominaisuudet voidaan saavuttaa muuttamalla venttiilin asennoittimen takaisinkytkentänokan muotoa.

https://www.wxxjyby.com/