ცენტრიდანული ტუმბო სითხის ტრანსპორტირების სისტემის ძირითადი აღჭურვილობაა. თუმცა, შიდა ცენტრიდანული ტუმბოების ფაქტობრივი ეფექტურობა, როგორც წესი, 5%-დან 10%-მდე დაბალია ეროვნული სტანდარტის A ეფექტურობის ხაზზე და სისტემის მუშაობის ეფექტურობა კიდევ უფრო დაბალია 10%-დან 20%-მდე, რაც სერიოზულად არაეფექტურია. ეს იწვევს ენერგიის უზარმაზარ ფლანგვას. „ენერგიის დაზოგვის, ემისიების შემცირების, დაბალი ნახშირბადის და გარემოს დაცვის“ ამჟამინდელი ტენდენციის გათვალისწინებით, სასწრაფოდ აუცილებელია მაღალი ხარისხის, მაღალი ეფექტურობის და ენერგოდამზოგავი ცენტრიდანული ტუმბოების შემუშავება.SLOWN ტიპის მაღალი ეფექტურობის ორმაგი შემწოვი ტუმბოტუმბოს აქვს დიდი ნაკადის, მაღალი ეფექტურობისა და ფართო ეფექტური არეალის, სტაბილური და საიმედო მუშაობისა და მოსახერხებელი მოვლა-პატრონობის უპირატესობები. ტუმბო მათ შორის „საუკეთესო პროდუქტად“ იქცევა.
SLOWN მაღალი ეფექტურობის ორმაგი შემწოვი ტუმბოს დიზაინის პრინციპები და მეთოდები
● ეფექტურობა უნდა აკმაყოფილებდეს GB 19762-2007-ის „სუფთა წყლის ცენტრიდანული ტუმბოების ენერგოეფექტურობის ლიმიტები და ენერგოდაზოგვის შეფასების მნიშვნელობები“ ენერგოდაზოგვის შეფასების მოთხოვნებს, ხოლო NPSH უნდა აკმაყოფილებდეს GB/T 13006-2013-ის „ცენტრიდანული ტუმბოების, შერეული ნაკადის ტუმბოების და ღერძული ნაკადის ტუმბოების კავიტაციის ნარჩენების“ რაოდენობას“.
● შექმნილია ოპტიმალური სამუშაო პირობებისა და ყველაზე გონივრული ენერგომოხმარების პრინციპების შესაბამისად, მოითხოვს მაღალ ეფექტურობას ერთ სამუშაო წერტილში, ფართო მაღალეფექტურობის არეალს და კარგ კავიტაციის შესრულებას.
● მრავალფუნქციური პირობის ცვლადი პარამეტრის დიზაინის მეთოდის გამოყენებით და სამმაგი ნაკადის თეორიისა და CFD ნაკადის ველის ანალიზის მეშვეობით ყოვლისმომცველი ოპტიმიზაციის დიზაინის ჩატარებით, სისტემას აქვს მაღალი ყოვლისმომცველი ოპერაციული ეფექტურობა.
● ფაქტობრივი სამუშაო პირობებისა და სისტემის სრული დიაგნოსტიკური ანალიზის საფუძველზე, მაღალი ეფექტურობის ენერგოდამზოგავი ტუმბოების მორგება და გონივრულად კონფიგურაცია შესაძლებელია, ხოლო სისტემის მილსადენების ოპტიმიზაცია შესაძლებელია სისტემის სამუშაო ეფექტურობის მაქსიმიზაციის მიზნით.
SLOWN ტიპის მაღალი ეფექტურობის ორმაგი შემწოვი ტუმბოს ტექნიკური უპირატესობები და მახასიათებლები
● დანერგეთ მოწინავე უცხოური ტექნოლოგიები და ითანამშრომლეთ ცნობილ ადგილობრივ უნივერსიტეტებთან მრავალსამუშაო პირობებში პარალელური გამოთვლებისა და ცვლადი პარამეტრის არატრადიციული დიზაინის განსახორციელებლად.
● ყურადღება მიაქციეთ არა მხოლოდ იმპულერისა და წნევის კამერის დიზაინს, არამედ შემწოვი კამერის დიზაინსაც, ამავდროულად გააუმჯობესეთ ტუმბოს ეფექტურობა და კავიტაციის საწინააღმდეგო მახასიათებლები.
● ყურადღება მიაქციეთ საპროექტო წერტილის მუშაობას, ასევე მცირე და დიდი ნაკადის მუშაობას და მინიმუმამდე დაიყვანეთ ნაკადის დანაკარგი არასაპროექტო პირობებში.
● სამგანზომილებიანი მოდელირების განხორციელება და შესრულების პროგნოზირება და მეორადი ოპტიმიზაცია სამმაგი ნაკადის თეორიისა და CFD ნაკადის ველის ანალიზის გამოყენებით.
● იმპულერის გამოსასვლელის ნაწილი დახრილი გამოსასვლელის სახითაა შექმნილი, რათა ნაკადის კონვერგენცია შეიქმნას, ხოლო იმპულერის ზოგიერთი მიმდებარე პირი განლაგებულია სრიალა, რათა შემცირდეს ნაკადის იმპულსები და გაუმჯობესდეს მუშაობის სტაბილურობა.
●გაფართოებული ორმაგი საკეტის მქონე დალუქვის რგოლის სტრუქტურა არა მხოლოდ ამცირებს ნაპრალის გაჟონვის დანაკარგებს, არამედ მნიშვნელოვნად ამცირებს გარსსა და დალუქვის რგოლს შორის ეროზიის ფენომენს.
●მიისწრაფვით წარმოებისა და წარმოების სრულყოფილებისკენ და განახორციელეთ პროცესის მკაცრი კონტროლი და დამუშავება. ნაკადის გამტარი ზედაპირი შეიძლება დაიფაროს ზეგლუვი, ცვეთამედეგი, ცვეთამედეგი და სხვა პოლიმერული კომპოზიტური საფარით, რათა კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს ნაკადის არხის ზედაპირის სიგლუვე.
● იმპორტირებული Borgmann-ის მექანიკური დალუქვა გამოიყენება 20,000 საათის განმავლობაში გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად, ხოლო იმპორტირებული SKF და NSK საკისრები გამოიყენება 50,000 საათის განმავლობაში შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად.
SLOWN სერიის მაღალი ეფექტურობის ორმაგი შეწოვის ტუმბოს მუშაობის ჩვენება (ამონარიდი))
SLOWN ტიპის მაღალი ეფექტურობის ორმაგი შემწოვი ტუმბოს ტექნიკური უპირატესობები და მახასიათებლები
SLOWN-ის მაღალეფექტური ორმაგი შემწოვი ტუმბო ფართოდ გამოიყენება მრავალ სფეროში და ენერგოდამზოგავი რემონტის მრავალ პროექტში და დიდი აღიარება დაიმსახურა!
გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 20 ოქტომბერი