аднаступенчатыя вертыкальныя іаднаступенчатыя гарызантальныя хімічныя помпызаснаваныя на арыгінальных хімічных помпах нашай кампаніі. Мы ў поўнай меры ўлічваем асаблівасці структурных патрабаванняў хімічных помпаў падчас выкарыстання, абапіраемся на перадавы вопыт у галіне канструкцый у краіне і за мяжой і выкарыстоўваем асобныя помпы. Вал, заціскная муфта, мае характарыстыкі надзвычай простай канструкцыі, высокай канцэнтрычнасці, малой вібрацыі, надзейнага выкарыстання і зручнага абслугоўвання. Гэта новае пакаленне аднаступенчатых хімічных помпаў, распрацаваных інавацыйна.
Прыкладанне
Хімічныя помпы серый HGL і HGWможа выкарыстоўвацца ў пэўнай ступені ў хімічнай прамысловасці, транспарціроўцы нафты, харчовай прамысловасці, вытворчасці напояў, медыцыне, ачыстцы вады, ахове навакольнага асяроддзя, а таксама ў некаторых кіслотах, шчолачах, солях і іншых галінах у залежнасці ад канкрэтных умоў выкарыстання карыстальнікам. Агрэсіўнае асяроддзе, якое не ўтрымлівае цвёрдых часціц або ўтрымлівае невялікую колькасць часціц і мае глейкасць, падобную да вады. Не рэкамендуецца выкарыстоўваць у таксічных, лёгкаўзгаральных, выбуховых або высокаагрэсіўных асяроддзях.
(1) Азотная кіслата і яе прымяненне ў вытворчасці азотнай кіслаты
У працэсе вытворчасці азотнай кіслаты шляхам акіслення аміяку разведзеная азотная кіслата (50-60%), якая ўтвараецца ў абсарбцыйнай вежы з нержавеючай сталі, выцякае з ніжняй часткі вежы ў рэзервуар для захоўвання з нержавеючай сталі і транспартуецца ў наступны працэс з дапамогай помпы з нержавеючай сталі. Звярніце ўвагу на тэмпературу асяроддзя і ціск на ўваходзе.
(2) Прымяненне ў фосфарнай кіслаце і прамысловасці фосфарнай кіслаты
Што да чыстай кіслаты, нержавеючая сталь Cr13 устойлівая толькі да аэраванай разведзенай кіслаты, а аўстэнітная нержавеючая сталь хроманікелевага тыпу (Cr19Ni10) устойлівая толькі да аэраванай разведзенай кіслаты. Найлепшым матэрыялам, устойлівым да фосфарнай кіслаты, з'яўляецца нержавеючая сталь хроманікелевага тыпу (ZG07Cr19Ni11Mo2) і г.д.
Аднак, для працэсу вытворчасці фосфарнай кіслаты выбар матэрыялу помпы значна больш складаны з-за праблем з карозіяй, выкліканых наяўнасцю прымешак у фосфарнай кіслаце, і да яго трэба падыходзіць з асцярожнасцю.
(3) Ужыванне ў прамысловасці па вытворчасці хларыду натрыю і солі (рассол, марская вада і г.д.)
Хроманікелевая нержавеючая сталь мае вельмі нізкую раўнамерную хуткасць карозіі ў нейтральных і слабашчолачных растворах хларыду натрыю, марской і салёнай вадзе пры пэўнай тэмпературы і канцэнтрацыі і шырока выкарыстоўваецца. Аднак варта адзначыць, што ў некаторых выпадках можа ўзнікаць небяспечная лакалізаваная карозія.
Помпы з нержавеючай сталішырока выкарыстоўваюцца ў харчовай прамысловасці для апрацоўкі расолу і салёнай ежы. Аднак неабходна звярнуць увагу на пытанні крышталізацыі асяроддзя і пытанні выбару механічнага ўшчыльнення.
(4) Ужыванне ў прамысловасці гідраксіду натрыю і шчолачаў
Хроманікелевая аўстэнітная нержавеючая сталь можа вытрымліваць уздзеянне гідраксіду натрыю ніжэй за 40-50% да тэмпературы каля 80°C, але яна не ўстойлівая да высокаканцэнтраваных і высокатэмпературных шчолачных вадкасцей.
Хромаваная нержавеючая сталь падыходзіць толькі для нізкіх тэмператур і нізкаканцэнтраваных шчолачных раствораў.
Неабходна звярнуць увагу на праблему крышталізацыі асяроддзя.
(5) Ужыванне ў транспарціроўцы нафты
Неабходна звярнуць увагу на глейкасць асяроддзя, выбар гумовых дэталяў і на тое, ці адпавядае рухавік патрабаванням выбухаабароненасці і г.д.
(6) Ужыванне ў фармацэўтычнай прамысловасці
Медыцынскія помпы можна падзяліць на наступныя дзве катэгорыі ў залежнасці ад таго, які транспартуецца вадкасць:
Адзін тып - гэта звычайныя вадзяныя помпы, помпы для гарачай вады і помпы для ачысткі сцёкавых вод, якія выкарыстоўваюцца ў грамадскіх праектах, а другі тып - помпы для транспарціроўкі тэхналагічных асяроддзяў, такіх як хімічныя вадкасці, прамежкавыя прадукты, чыстая вада, кіслоты і шчолачы.
Першы мае меншыя патрабаванні да помпаў і можа апрацоўвацца помпамі, якія выкарыстоўваюцца ў агульным хімічным абсталяванні, у той час як другі мае больш высокія патрабаванні да помпаў. Помпы павінны адпавядаць тэхнічным патрабаванням да цэнтрабежных помпаў, якія выкарыстоўваюцца ў медыцынскім абсталяванні.
(7) Ужыванне ў харчовай прамысловасці і прамысловасці напояў
У харчовай прамысловасці асяроддзе неагрэсіўнае або слабаагрэсіўнае, але іржа ніколі не дапускаецца, а чысціня асяроддзя вельмі высокая. У гэтым выпадку можна выкарыстоўваць помпу з нержавеючай сталі.
Структурныя асаблівасці
1. Сегментаваная канструкцыя вала помпы гэтай серыі прынцыпова прадухіляе пашкоджанне вала рухавіка ад карозіі. Гэта цалкам забяспечвае стабільную і надзейную працяглую працу рухавіка.
2. Гэтая серыя помпаў мае надзейную і новую канструкцыю вала. Вертыкальны помпа можа лёгка выкарыстоўваць стандартны рухавік канструкцыі B5 для непасрэднага прывада вадзянога помпы, а гарызантальны помпа можа лёгка выкарыстоўваць стандартны рухавік канструкцыі B35 для непасрэднага прывада вадзянога помпы.
3. Вечка і кранштэйн помпы гэтай серыі помпаў распрацаваны як дзве незалежныя часткі з разумнай канструкцыяй.
4. Гэтая серыя помпаў мае вельмі простую канструкцыю і лёгка абслугоўваецца. Пасля замены вала помпы яго лёгка разабраць і ўсталяваць, а пазіцыянаванне дакладнае і надзейнае.
5. Вал помпы і вал рухавіка гэтай серыі жорстка злучаны заціскной муфтай. Перадавая і разумная тэхналогія апрацоўкі і зборкі забяспечвае высокую канцэнтрычнасць вала помпы, нізкі ўзровень вібрацыі і шуму.
6. У параўнанні згарызантальныя хімічныя помпыагульнай канструкцыі, гэтая серыя гарызантальных помпаў мае кампактную канструкцыю, і плошча падлогі ўстаноўкі значна скарочана.
7. Гэтая серыя помпаў выкарыстоўвае выдатную гідраўлічную канструкцыю. Працуе стабільна і эфектыўна.
8. Корпус помпы, вечка помпы, рабочае кола і іншыя дэталі гэтай серыі помпаў выраблены з дакладнага адлівання па выплаўных мадэлях, што забяспечвае высокую дакладнасць памераў, гладкія каналы патоку і прыгожы знешні выгляд.
9. Вечкі помпаў, валы, кранштэйны і іншыя дэталі гэтай серыі помпаў маюць універсальную канструкцыю і лёгка ўзаемазамяняемыя.
Структурная дыяграма HGL, HGW
Час публікацыі: 13 снежня 2023 г.