性能 | 变频 |
类型 | 螺杆泵 |
材质 | 不锈钢 |
驱动方式 | 电动 |
用途 | 管道泵 |
输送介质 | 水、油、污水、浆 |
泵轴位置 | 卧式、立式 |
叶轮数目 | 单级 |
流量 | 1~600(m3/h) |
扬程 | 1~200(m) |
转速 | 2900(rpm) |
吸入口径 | 15~300(mm) |
排出口径 | 15~300(mm) |
效率 | 99 |
输出流量 | 1~300 |
电压 | 220/380(V) |
功率 | 1~90(kw) |
规格 | SRH-100单级304材质,SRH-130单级304材质 |
排出压力 | 1~100 |
吸程 | 1~9 |
适用范围 | 管道冲洗 |
类别 | 管线乳化机 |
适用场所 | 工业生产用 |
适用物料 | 食品 |
效果 | 高剪切乳化机 |
装置方式 | 固定式 |
品牌 | Galileo/伽利略 |
型号 | ZB3A |
料筒形状 | 锥形 |
ZB3A卫生级转子泵简介:
ZB3A系刊卫生级凸轮转子泵属容积式泵,输送流量可以较精确的控制也可方便地制成变量泵。此泵的转
速很低.一般在200rpm至600rpm之间,被辅送的物料被平稳地输出而其成份不会受到破坏。可用于
输送粘度很高的物质也可以方便地制成辅出压力较高的品种。
ZB3A卫生级凸轮转子泵技术参数:
型号 | (L) | 转速(r) | 对应流(L) | 功率kw |
ZB3A-3 | 3 | 200~500 | 300~800 | 0.55 |
ZB3A-6 | 6 | 200~500 | 650~1600 | 0.75 |
ZB3A-8 | 8 | 200~500 | 850~2160 | 1.5 |
ZB3A-12 | 12 | 200~500 | 1300~3200 | 2.2 |
ZB3A-20 | 20 | 200~500 | 2100~5400 | 3 |
ZB3A-30 | 30 | 200~500 | 3200~6500 | 4 |
ZB3A-36 | 36 | 200~400 | 3800~7600 | 4 |
ZB3A-52 | 52 | 200~400 | 5600~11000 | 5.5 |
ZB3A-66 | 66 | 200~400 | 7100~14000 | 7.5 |
ZB3A-78 | 78 | 200~400 | 9000~18000 | 7.5 |
ZB3A-100 | 100 | 200~400 | 11000~21600 | 11 |
ZB3A-135 | 135 | 200~400 | 15000~30000 | 11 |
ZB3A-160 | 160 | 200~400 | 17000~34000 | 15 |
ZB3A-200 | 200 | 200~400 | 21600~43000 | 18.5 |
ZB3A-300 | 300 | 200~400 | 31600~63000 | 22 |
ZB3A卫生级凸轮转子泵工作原理:
卫生级凸轮转子泵依靠依靠两同步反向转动的转子(齿数为2-4)在旋转过程中于进口处产生吸力(真空度),从而吸入所要输送的物料。两转子将转子室分隔成几个小空间,并按a→b→c→d的次序运转。运转至位置a时,只有I室中充满介质; 到位置b时,B室中封闭了部分介质; 到位置c时,A室中也封闭了介质; 到位置d时,A、B室与Ⅱ室相通,介质即被输送至出料口。如此循环往复,介质(物料)即被源源不断地输送出。
ZB3A卫生级凸轮转子泵产品特点:
。转子与转子,转子与泵体之间保持一定间隙、无摩擦系数,使用寿命长
。装拆简单,维护,清洗方便,易损件少。
。高效节能,故障率低,密封可靠,噪音低。
。采用特种材料后,可输送污泥,污水等曾有固体颗粒的介质。
。可输送介质粘度为《200万CP,以厦台固量60%的浆料。
。配置变频器后,可以随意调节流量,井可作一般计量泵试用。
。根据用户连接要求,可选配法兰式,螺口式,卡箍式。
。可输送气、液、固相混台物科。
。保温冷却泵采用内置式结构,导热性好。
。移动式泵可以吸取各种桶装物料,吸入真空度选0.08Mpa。
。根据用户要求可在泵头配置卫生级安全阀。
ZB3A卫生级凸轮转子泵传动的选择:
。电机+定整比减速器:这样的传动方式简单,转子的转速恒定,也就是决定了流量的不可调性。
。电机+机械摩擦式无圾变速器·这种变速器的变速靠手动调节来实现,其特点是安全可靠,扭距大·流
星无极可调,缺点是非自动调节,较麻烦,调速在运转过程中进行,不得在停机状态下调速,其使用
维护参照制造商的使用说明书。
。变频电机+变频器,这种方式可实现转速的自动调节,亦即实现了流量的无缎调理。其优点是自动化程
度高,低速扭距较大,缺点是变频器的价格较高,其使用维护参照制造商的使用说明书。
。该系列凸轮转子采广泛应用于石油化工、精细化工、日用化工、制药、食品、环保、造纸、浩料、冶金
等行业,在替代进口嘉的应用过程中得到了用户的一致好评。
ZB3A卫生级凸轮转子泵外形尺寸:
ZB3A卫生级凸轮转子泵极限图表:
ZB3A卫生级凸轮转子泵分解图:
木箱、泡沫或纸箱包装,因本泵属于重物只能发物流(需到物流站自提),其它疑问请联系我们。
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2.对所有分供方都进行考察、评审,所有产品的采购都只在合格分供方进行。对分供方所提供的原材料、外购件、外协件都需经过严格复查,检验合格后方准入库;
3.产品制造严格执行“双三检”制度,不合格零件不转序、不装配、不出厂;
FragmentWelcome to consult...环路、热泵机组内制冷剂环路和用户侧水环路,因此系统模型是由地热换热器模型、热泵机组模型和用户负荷模型通过质量守衡和能量守衡关系式连接而成。 在地热换热器长度和配置一定的情况下,地源热泵系统性能模拟步骤如下: (1)输入已知参数,这些参数包括 地热换热器结构参数,地热换热器长度、地下岩土及塑料埋管的热物性; 热泵机组内压缩机、冷凝器、蒸发器、及膨胀阀的结构参数; 冷却水的初始进口温度Tf0、流量Mex、Cpx比热; 冷冻水的初始进口温度Tw0、流量Me、CP比热; 任一时刻的室内冷负荷。 (2)调用热泵机组模型,计算初始时刻机组的制冷量、放热量、冷冻水及冷却水的出口温度。 (3)以热泵机组的热流作为地热换热器的已知变量,调用地热换热器模型,计算出第一时刻地热换热器流体出口温度Tfou。 (4)调用室内负荷模型,计算出第一时刻的冷负荷。 (5)以初始时刻机组冷冻水的出口温度作为已知变量,调用用户侧水环路模型,求出该时刻冷冻水回水温度Tw2。 (6)以第一时刻计算出的冷冻水温度Tw2、Tfou 作为已知变量,调用热泵机组模型,计算该时刻机组的制冷量、放热量、机组性能系数,冷冻水温度Tw2、Tfou等。 (7)以(6)计算出的冷冻水温度Tw2、Tfou作为已知变量,然后转到(2),计算下一时刻机组的各项性能参数,直到达到总的模拟时间。 6. 系统模型验证 为了验证系统模型的有效性,对地源热泵试验系统的水温、水量及制冷剂的温度进行了测定,同时根据系统模拟软件,利用测定的水量及用户的回水温度作为已知参数,对地源热泵系统进行了模拟。结果表明,模拟的冷冻水温度与实测结果非常吻合,实测温度与模拟值最大误差为0.5℃;地热换热器出口温度实测值与模拟值在运行开始时误差较大,在运行约3个小时后,误差逐渐减小,最大误差不超过为0.5℃,这主要是由于地热换热器将钻孔内传热近似为稳定传热造成的;压缩机功率模拟的相对误差在运行过程中均不超过5%。 天津推广热泵空调技术应用 费用仅为燃油的1/3 我国北方地区建筑大多靠直接燃烧固体燃料获得热量,不仅热效率低、浪费能源,而且容易造成空气污染。为推进节能环保现代化城区建设,昨天,天津大港区和天津奥瑞特环保技能公司共同举办了热泵空调技术应用推介会,推动环保型热泵空调技术的应用。 据了解,热泵空调技术是利用再生能源:如把空气、土壤、地下水等不能直接利用的低品位热量通过热泵提升为商品位热能源,可以广泛用于住宅、学校、商场、医院等建筑的空调、供热系统中,是一项可再生能源发展技术,高效节能、绿色环保,并且运行费用低,仅为燃油、燃气锅炉的1/3。 闭环地源热泵系统模型与仿真 摘要:地源热泵系统的特性主要由两部分决定:一是地热换热器的长度和配置,二是与之相匹配的热泵机组的性能,因此建立地热换热器和热泵机组的耦合传热模型是进行地源热泵系统性能研究的重点。由于地热换热器所涉及的传热过程的复杂性,地热换热器的传热模型仍是国内外闭环地源热泵系统研究工作的重点。作者近年来在地热换热器传热模型方面进行了一些有创新性的研究:提出了分析竖直埋管地热换热器钻孔内的传热过程的准三维模型;另外,采用顺序模块法建立了热泵机组的数学模型;通过能量平衡关系式,建立了地源热泵系统的动态模型。利用系统模型可以模拟在不同地热换热器长度及配置情况下,系统能耗、制冷量性能系数等。通过试验验证表明,该系统模型预测结果与试验比较吻合,预测水温与实测结果最大相对误差不超过5%,制冷量或制热量最大误差不超过10%。 1.前言 由于地源热泵地下换热的影响因素多、设计难度大,基础数据不足,某些参数的选择不当会造成工程造价难以接受,限制了该项技术,所以直到上个世纪80年代后期才在商业、民用建筑的空调系统中采用。最近几年,大量报道反映了国外进行的工作和取得的成果[1]。 由于它的环保和节能特点,地源热泵空调系统在国内正在受到越来越多的关注,特别是近几年,国内开始有了地源热泵空调系统的实际工程。因此,地源热泵的设计细节、及其与传统建筑系统匹配的资料很少,对地源热泵工程实例的调研和经验总结是国际上地源热泵研究的一个重要方面。 在地源热泵系统中,地热换热器的研究一直是地源热泵技术的难点,同时也是也是该项技术研究的核心和应用的基础。现有的地热换热器设计方法大都基于美国和欧洲对地热换热器的试验研究。国内有关地源热泵的研究重点均放在地热换热器的试验研究上,也分别给出了相关的实验结果。由于缺乏对换热器在土壤中复杂的传热机理的深入研究,使得所得结论只适用于某一具体实验系统,理论性较差,提供的基础数据又较少,因而难于指导实际的工程设计。因此,目前研究的内容之一是建立更接近于实际情况的地热换热器传热模型。 众所周知,地源热泵系统的特性主要由两部分决定:一是地热换热器的长度和配置,二是与之相匹配的热泵机组的性能。因此在地热换热器配置已定的情况下,地源热泵系统的性能如何是目前工程中最关心的问题。所以本文的另一个研究内容是建立地热换热器与热泵机组的动态模型,并通过试验验证模型的准确性。 2. 地热换热器模型综述 根据布置形式的不同,闭环地热换热器可分为水平埋管与竖直埋管换热器两大类。竖直埋管地热换热器也就是在若干竖直钻孔中设置地下埋管的地热换热器,通常采用U型埋管的形式。U型埋管地热换热器也就是一个钻孔中布置U型管,再加上回填材料,与周围土壤构成一个整体。一个钻孔中可以设置单组U型管,也可以设置两组U型管。竖直埋管占地面积小,传热效率高,在工程中得到了广泛的应用,本文主要以工程中应用最广的单U型管为例,详见图1。 由于地热换热器所涉及的传热过程的复杂性,地热换热器的传热模型仍是国内外闭环地源热泵系统研究工作的重点。有关地热换热器的传热,迄今为止还没有普遍公认的模型和规范。国际上现有的传热模型大体上可分为两大类。第一类是以热阻概念为基础的解析解模型,第二类方法以离散化数值计算为基础的数值解模型。第一类模型采用Kelvin的线热源模型或无限长圆柱模型[2]。这类半经验方法概念简单明了,容易为工程技术人员接受,因此在工程中得到一定的应用。其缺点是各热阻项的计算做了大量简化假定[3],模型过于简单,能够考虑的因素有限,特别是难于考虑冷、热负荷随时间的变化、全年中冷热负荷的转换和不平衡等较复杂的因素。第二类方法以离散化数值计算为基础的传热模型,可以考虑接近现实的情况,采用有限元或有限差分法求解地下的温度响应并进行传热分析。但是由于地热换热器传热问题涉及的空间范围大、几何配置复杂,同时负荷随时间变化,时间跨度长达十年以上,因此若用这种分析方法按三维非稳态问题求解实际工程问题将耗费大量的计算机时间,在当前的计算条件下直接求解工程问题几乎是不可能的。这种方法在目前还只适合于在一定的简化条件下进行研究工作中的参数分析,而不适合于做大型的多钻孔的地热换热器的传热模拟,更不适合用作工程设计和优化。 3. 竖直单U型管地热换热器模型的建立 3.1 钻孔内准三维模型的建立 在研究地源热泵系统性能时,由于时间跨度比较小,因此钻孔内回填材料热物性、钻孔几何尺寸等都对地源热泵系统的性能有重要影响。以往的一维模型和二维模型中,由于对钻孔内结构进行了简化,即将两根U型管简化为一根,并假定U型管内流体温度为定值,无法得到钻孔内流体温度随钻孔深度的变化以及两根U型管之间引起的热短路情况。因此模型与实际情况有一定的差别,导致模型预测误差较大。 课题组近年来在地热换热器传热模型方面进行了一些有创新性的研究:在二维模型[4]的基础上,流体温度在深度方向的变化以及轴向的对流换热量必须予以考虑。为保持模型的简明,钻孔内固体部分的轴向导热仍忽略不计,我们把建立的此模型称为准三维模型。对于单U型管的钻孔的热平衡分析,根据流体在U型管中向下和向上流动过程中的能量平衡方程式求解得到U型管内流体温度无量纲形式的解为[5,6]: 其中, , ,,,c为流体的比热,M为U型管内流体的质量流率,R11为U型管至钻孔壁的热阻[5],R12为两根U型管之间的热阻[5],Tb为钻孔壁温,H为钻孔深度,为流体入口温度。 3.2 钻孔外瞬变温度场分析 埋有管子并与土壤进行着热交换的钻孔,通常可以