Przegląd pompy jednośrubowej typu G z regulacją prędkości koła ręcznego
Pompa jednośrubowa typu G jest wykonana z różnych materiałów elastycznych, dzięki czemu pompa ta jest przenośna do wysokiej lepkości osiągającej 80% w przemyśle pompowym i zawiera twardy środek zawieszony lub środek zawierający włókna. Jego przepływ jest prosto proporcjonalny do prędkości obrotowej i jest szeroko stosowany w metalurgii spożywczej, produkcji papieru, druku i farbowania, przemyśle chemicznym, nawozach chemicznych i farmaceutycznych. Napęd może być napędzany bezpośrednio za pomocą złącza lub za pomocą silnika wysokiej prędkości, pasów trójkątnych, skrzyni biegów i innych urządzeń.
Znaczenie modelu pompy jednośrubowej typu G z regulacją prędkości koła ręcznego

Charakterystyka pompy jednośrubowej typu G z regulacją prędkości koła ręcznego
Pompa ma małe części, kompaktowa konstrukcja, mała objętość, prosta naprawa, rotor i stator są łatwe do zużycia częściami pompy jednośrubowej, prosta konstrukcja i łatwy montaż i demontaż. Jest to rodzaj pompy pracującej według zasady objętości obrotowej. Głównymi elementami roboczymi są śruby ekscentryczne (wirnik) i stałe podłoże (stator). Zastosowanie nietoksycznej i bezsmacznej gumy spożywczej, temperatura robocza może wynosić 120 stopni Celsjusza, jeśli zastosowana jest wysoka temperatura 120 stopni Celsjusza - 350 stopni Celsjusza, można skontaktować się z tą jednostką. Ze względu na specjalną geometrię tych dwóch elementów, początki tworzą oddzielne szczelne komory. Medium przepływa równomiernie przez osi. Prędkość przepływu wewnętrznego jest niska, a objętość pozostaje niezmieniona. Ciśnienie jest stabilne, dzięki czemu produkt nie wiruje i nie miesza się. Ciśnienie wyjściowe pompy na każdym poziomie wynosi 0,6 MPa - 1,2 MPa, wyciąg 60 m - 120 m (czysta woda), wysokość samozasysania jest zazwyczaj powyżej 3 m.
Zakres zastosowań pompy jednośrubowej typu G z regulacją prędkości koła ręcznego
Pompa śrubowa jako pompa uniwersalna, przepływ może być regulowany zgodnie z wymaganiami poprzez zmianę prędkości, prędkość robocza może być wysoka lub niska, ciśnienie wyjściowe może wzrosnąć wraz z kolejnością pompy, każdy poziom wzrostu, ciśnienie wzrasta o 0,6 MPA, szeroko stosowane w następującym zakresie i branży;
Ochrona środowiska: transport ścieków przemysłowych, ścieków mieszkalnych, błotu zawierającego cząsteczki stałe i krótkie włókna, szczególnie nadający się do separatorów oleju i wody, filtrów ściskowych i innych urządzeń;
2, przemysł morski: transport środowisk ściekowych takich jak niskie czyszczenie kół, woda olejowa, odpady olejowe, ścieki olejowe;
Przemysł naftowy: transport ropy naftowej, mieszaniny ropy naftowej i wody, mieszaniny gazu z pól węglowych i wody, napełnianie polimerów do gruntu itp., zmniejszając koszty wydobycia ropy naftowej, wydobycia gazu z pól węglowych i zwiększając wskaźnik zbioru w otworze ropy naftowej;
4, medycyna, chemia dzienna: transport lepkiej masy, emulsji, różnych urządzeń maścianych;
5, przemysł konserwowany spożywczy: różne fermentowane lepkie skrobie, olej jadalny, miod, syrop, celulę owocową, śmietanę, rybę i jej podłogi
6, przemysł browarski: różne fermentowane płyny lepkie, smoothie, śmieci zbożowe, różne sosy, celulozy i śluz zawierający szybkie substancje stałe itp.;
7, przemysł budowlany: rozpylanie i transport masy cementowej, masy wapiennej, powłok i innych pastów;
Przemysł wydobywczy: wody gruntowe i ścieki zawierające cząstki stałe w kopalni są odprowadzane na ziemię;
9, przemysł chemiczny: różne zawiesiny, oleje, różne celulozy, różne kleje;
10, przemysł drukarski: wysokiej lepkości atramentu, tapety PVC polimerowej plastikowej pasty i różnych stężeniach celulozy, transport celulozy z krótkich włókien;
Kotły przemysłowe: elektrownie, transport celuly węglowej wodnej.
Guma naturalna ma dużą elastyczność, doskonałą odporność na rozerwanie, dobrą odporność na zużycie, jest preferowanym materiałem statora. Ale jego odporność na olej i rozpuszczalniki jest zła, niska odporność na korozję kwasowo-alkaliczną i niska odporność na ciepło. Te wady ograniczają powierzchnię zastosowania. Temperatura użytkowania w 60 ° C. Guma nitrylowa odporna na benzynę i oleje węglowodorowe tłuszczowe jest szczególnie dobra, dobra odporność na ciepło, lepsza odporność na zużycie, niska elastyczność niż kauczuk naturalny, odporność na kwasy i zasady w ogóle, a kauczuk naturalny jest tym samym materiałem statoru. Temperatura użytkowania w 90 ° C. Guma silikonowa jest nietoksyczna i bez smaku, stosowana głównie w takich sytuacjach jak przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Ceny są droższe. Wysoka stabilność utleniania termicznego i ozonu, duża bezczynność chemiczna. Temperatura użytkowania w 100 ° C. Guma fluorowana odporna na kwasy i zasady, odporność na olej jest w gumie odpornej na olej; Odporność na korozję chemiczną, odporność na ozon i starzenie się atmosferyczne są doskonałe. Ceny są drogie. Zastosowane głównie w miejscach o wysokiej korozji. Guma rozpuszczalnika nie rozpuszcza się lub bardzo lekko rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym. Przejdź do rozwoju transportu rozpuszczalników organicznych.
Pompa jednośrubowa z serii G to pompa obrotowa o objętości wewnętrznej. Z wysoką wydajnością, silną zdolnością do samossłania, szerokim zakresem zastosowań i innymi zaletami, pompa może być transportowana do różnych trudnych mediów. Dlatego pompa jednośrubowa jest nazywana pompą uniwersalną za granicą. Pompa ta może przewozić cieczy neutralne lub korozyjne, czyste lub szlifujące, cieczy zawierające gaz lub płyny łatwe do wytworzenia bańek, cieczy o wysokiej lub niskiej lepkości, w tym cieczy zawierające włókna i substancje stałe.
Zasada pracy i właściwości pompy jednośrubowej typu G z regulacją prędkości koła ręcznego
Zasada pracy pompy jednośrubowej polega na tym, że podczas obracania planety wokół osi statora w otworze statorowym dwuliniowej spirali, ścisła komora utworzona między rotorem a statorem jest ciągła, równomierna i niezmienna w objętości, aby dostarczyć środek z końca wchłaniania do końca wyciskania. Dzięki tej sprytnej zasadzie pracy pompa jednośrubowa ma ogólne właściwości poza ogólną pompą. Jego charakterystyczne cechy:
1, może transportować medium o wysokiej lepkości. W zależności od rozmiaru pompy, wysoka lepkość środowiska wynosi 37 000 cmPa - 200 000 cmPa.
2, może transportować media zawierające cząsteczki stałe, cząsteczki szlifowane i włókna. Jego zawartość może zazwyczaj wynosić do 40% środowiska, gdy substancje stałe zawarte w środowisku są drobnymi cząsteczkami proszkowymi, do 70%, w zależności od rozmiaru pompy, dopuszczalny rozmiar cząstek stałych zawartych w środowisku jest duży od 2 mm do 40 mm.
3, płyn wyjściowy jest ciągły i równomierny, ciśnienie jest stabilne, mieszanie jest małe, a skład płynu wrażliwego nie zmieni się.
4, stosunek pomiędzy przepływem a prędkością obrotową jest prosty. Można regulować przepływ poprzez regulację prędkości obrotowej, a silnik elektryczny o zmiennej prędkości może stać się pompą zmienną.
Ciśnienie może być automatycznie regulowane zgodnie z oporem rurociągu wyjściowego. W zakresie ciśnienia od 0 do 36 (kg/cm2) użytkownik może łatwo dostosować wymagane ciśnienie. Dzięki temu można zaoszczędzić energię i uniknąć, aby zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie wpływało na proces.
6, prosta struktura, małe zużycie, łatwa naprawa.
W porównaniu do innych rodzajów pomp:
Pompa jednośrubowa nie wymaga zaworu w porównaniu do pompy odśrodkowej, a przepływ jest stabilnym przepływem liniowym.
Pompa jednośrubowa ma lepszą zdolność samozasysania w porównaniu z pompą tłokową, która zasysa kolumnę wodną o wysokości do 8,5 metra.
W porównaniu do pomp membranowych, pompy jednośrubowe mogą transportować różne mieszaniny zanieczyszczeń, środowiska zawierające gazy i cząstki stałe lub włókna, a także różne substancje korozyjne.
W porównaniu do pomp przekładniowych pompy jednośrubowe mogą transportować materiały o wysokiej lepkości.
W przeciwieństwie do pomp tłokowych, membranowych i przekładniowych pompy jednośrubowe mogą być stosowane do napełniania i dozowania leków.
Zakres zastosowania pompy jednośrubowej typu G z regulacją prędkości koła ręcznego
Pompy jednośrubowe z serii G można podzielić na trzy typy w zależności od materiału:
1. zwykłe pompy:
Główny zakres zastosowania: idealna pompa do separacji oleju i wody, pompa do oczyszczania ścieków; Pompa do dostawy urządzeń rozpylających; pompa do transportu pieca spalania; transport ścieków i odpadów; transport olejów smarowych, paliw, olejów roślinnych; Transport pompujący pasty osadzonej i przytrzymanych środek cząstek stałych, transport błota z wiertnicy geofizycznej do poszukiwania ropy naftowej i wody; transport mokrej pasty azbedowej; Transport atramentu lepkości, ceramiki, pasty glinowej, celulozy; Istnieją również pompy do transportu materiałów specjalnych, takich jak beton, materiały wybuchowe, celulę węglową wodną, ziemię kalingną i płyny włókienne.
Pompa spożywcza: (ze stali nierdzewnej i nietoksycznej gumy)
Główny zakres zastosowań: produkcja wina, niezcieńczone pąłki piwa, flour, mleko w proszku, mleko pszeniczne, skrobia, sos pomidorowy, sos sojowy, ciecz fermentacyjny, ciecz macierzysty, miód, mieszanina czekoladowa, mleko, śmietana, ser i celuloza mięsna, a także może być stosowany w przemyśle farmaceutycznym i przemyśle pasty do zębów.
Pompa chemiczna: (ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i gumy odpornej na korozję)
Główne zastosowania: oleje korozyjne, środki chemiczne, pigmenty, grube farby, kosmetyki, maści
Typ pompy jednośrubowej Typ silnika:
1) napędzane przez złącze elastyczne i silnik Y (lub YB) lub napędzane przez złącze elastyczne i silnik regulujący prędkość;
2) sposób napędu przez sprzęgło elastyczne i stały silnik redukcji lub silnik bezpośrednio połączony z redukcją;
3) sposób napędzany sprzęgiem elastycznym i silnikiem bezstopniowym;
4) napęd silnika napędowego przez pas (pas synchroniczny);

Numer modelu | przepływ (m3/h) |
Ciśnienie (Mpa) |
Pozwól Wysoka liczba obrotów (r/min) |
Silnik Moc (kw) |
Potrzebny samochód Pozostałość (m) |
Prawo importowe |
Prawo eksportowe Ścieżka Langtona (mm) |
Dozwolo Średnica cząstek (mm) |
Dopuszczalne włókna Długość wymiaru (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
Jednostopniowe parametry wydajności w przypadku przekładni biegów, silnika regulacyjnego elektromagnetycznego z przekładnią biegów lub silnika bezstopniowego z przekładnią biegów
Numer modelu | Ciśnienie 0.3Mpa | Ciśnienie 0.6Mpa | Regulowana liczba obrotów | ||||||
Liczba obrotów (r/min) |
przepływ (m3/h) |
Silnik elektryczny Moc (kw) |
Liczba obrotów (r/min) |
przepływ (m3/h) |
Silnik elektryczny Moc (kw) |
Liczba obrotów (r/min) |
przepływ (m3/h) |
Silnik elektryczny Moc (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | Poziom 0,75-6 | 960 | 0.8 | Poziom 0,75-6 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | Poziom 0,55-8 | 720 | 0.5 | Poziom 0,75-8 | ||||
510 | 0.4 | Poziom 0,55-4 / skrzynia biegów | 510 | 0.3 | Poziom 0,75-4 / skrzynia biegów | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | Poziom 0,75-6 | 960 | 2 | Poziom 1,5-6 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | Poziom 0,55-8 | 720 | 1.27 | Poziomy 1.1-8 | ||||
510 | 1.08 | Poziom 0,55-4 / skrzynia biegów | 510 | 0.9 | Poziom 1.1-4 / skrzynia biegów | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | Poziom 1,5-6 | 960 | 3 | Poziom 2.2-6 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | Poziomy 1.1-8 | 720 | 1.9 | Poziom 1,5-8 | ||||
510 | 1.63 | Poziom 1.1-4 / skrzynia biegów | 510 | 1.35 | Poziom 1,5-4 / skrzynia biegów | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | Poziom 2.2-8 | 720 | 4.04 | Poziom 3-8 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | Poziom 1,5-4 / skrzynia biegów | 510 | 2.8 | Poziom 2.2-4 / skrzynia biegów | ||||
380 | 1.92 | Poziom 1.1-4 / skrzynia biegów | 380 | 1.60 | Poziom 1,5-4 / skrzynia biegów | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | Poziom 2.2-4 / skrzynia biegów | 510 | 5.6 | Poziom 3-4 / skrzynia biegów | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | Poziom 1,5-4 / skrzynia biegów | 380 | 4 | Poziom 2.2-4 / skrzynia biegów | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6 klasy / skrzynia biegów | 252 | 2.2 | 1,5-6 klasy / skrzynia biegów | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | Poziom 4-4 / skrzynia biegów | 510 | 11.5 | Poziom 5.5-4 / skrzynia biegów | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | Poziom 4-4 / skrzynia biegów | 380 | 7.5 | Poziom 5.5-4 / skrzynia biegów | ||||
252 | 5.6 | Poziom 3-6 / skrzynia przekładniowa | 252 | 4.4 | Poziom 5.5-6 / skrzynia biegów | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | Poziom 7.5-4 / skrzynia biegów | 510 | 16 | Poziom 11-4 / skrzynia biegów | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | Poziom 7.5-4 / skrzynia biegów | 380 | 12 | Poziom 11-4 / skrzynia biegów | ||||
252 | 7.8 | Poziom 5.5-6 / skrzynia biegów | 252 | 6 | Klasa 7.5-6 / skrzynia biegów | ||||
G70-1 | 510 | 26 | Poziom 11-4 / skrzynia biegów | 510 | 20 | Poziom 11-4 / skrzynia biegów | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | Poziom 7.5-4 / skrzynia biegów | 380 | 13 | Poziom 11-4 / skrzynia biegów | ||||
252 | 9.1 | Klasa 7.5-6 / skrzynia biegów | 252 | 7 | Klasa 7.5-6 / skrzynia biegów | ||||
G85-1 | 380 | 32 | Poziom 11-4 / skrzynia biegów | 380 | 25 | Poziom 15-4 / skrzynia biegów | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | Klasa 7.5-6 / skrzynia biegów | 252 | 16 | Klasa 11-6 / skrzynia biegów | ||||
189 | 11 | Klasa 5.5-8 / skrzynia biegów | 189 | 8 | Klasa 11-8 / skrzynia biegów | ||||
G105-1 | 380 | 80 | Poziom 15-4 / skrzynia biegów | 380 | 65 | Poziom 22-4 / skrzynia biegów | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | Poziom 15-6 / skrzynia biegów | 252 | 34 | Klasa 22-6 / skrzynia biegów | ||||
189 | 29 | Klasa 11-8 / skrzynia biegów | 189 | 22 | Klasa 15-8 / skrzynia biegów | ||||
G135-1 | 380 | 132 | Poziom 37-4 / skrzynia biegów | 380 | 120 | Poziom 45-4 / skrzynia biegów | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | Poziom 30-6 / skrzynia biegów | 252 | 80 | Klasa 37-6 / skrzynia biegów | ||||
189 | 65 | Klasa 18.5-6 / skrzynia biegów | 189 | 53 | Poziom 30-8 / skrzynia biegów |
Dwustopniowe parametry wydajności w przypadku przekładni biegów, silnika regulacyjnego elektromagnetycznego z przekładnią biegów lub silnika bezstopniowego z przekładnią biegów
Numer modelu | Ciśnienie 0.8Mpa | Ciśnienie 1.2Mpa | Regulowana liczba obrotów | ||||||
Liczba obrotów (r/min) |
przepływ (m3/h) |
Silnik elektryczny Moc (kw) |
Liczba obrotów (r/min) |
przepływ (m3/h) |
Silnik elektryczny Moc (kw) |
Liczba obrotów (r/min) |
przepływ (m3/h) |
Silnik elektryczny Moc (kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | Poziom 1,5-6 | 960 | 0.8 | Poziom 1,5-6 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | Poziomy 1.1-8 | 720 | 0.5 | Poziom 1,5-8 | ||||
510 | 0.4 | Poziom 1.1-4 / skrzynia biegów | 510 | 0.3 | Poziom 1.1-4 / skrzynia biegów | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | Poziom 1,5-6 | 960 | 2 | Poziom 2.2-6 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | Poziomy 1.1-8 | 720 | 1.27 | Poziom 1,5-8 | ||||
510 | 1.08 | Poziom 1.1-4 / skrzynia biegów | 510 | 0.9 | Poziom 1,5-4 / skrzynia biegów | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | Poziom 3-6 | 960 | 3 | Poziom 3-6 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | Poziom 1,5-8 | 720 | 1.9 | Poziom 2.2-8 | ||||
510 | 1.63 | Poziom 1,5-4 / skrzynia biegów | 510 | 1.35 | Poziom 2.2-4 / skrzynia biegów | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | Poziom 3-8 | 720 | 4.04 | Poziomy 4-8 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | Poziom 2.2-4 / skrzynia biegów | 510 | 2.8 | Poziom 3-4 / skrzynia biegów | ||||
380 | 1.92 | Poziom 1,5-4 / skrzynia biegów | 380 | 1.60 | Poziom 2.2-4 / skrzynia biegów | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | Poziom 4-4 / skrzynia biegów | 510 | 5.6 | Poziom 5.5-4 / skrzynia biegów | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | Poziom 3-4 / skrzynia biegów | 380 | 4 | Poziom 4-4 / skrzynia biegów | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6 klasy / skrzynia biegów | 252 | 2.2 | Poziom 3-6 / skrzynia przekładniowa | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | Poziom 5.5-4 / skrzynia biegów | 510 | 11.5 | Poziom 7.5-4 / skrzynia biegów | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | Poziom 4-4 / skrzynia biegów | 380 | 7.5 | Poziom 5.5-4 / skrzynia biegów | ||||
252 | 5.6 | Poziom 3-6 / skrzynia przekładniowa | 252 | 4.4 | Poziom 5.5-6 / skrzynia biegów | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | Poziom 15-4 / skrzynia biegów | 510 | 16 | Poziom 15-4 / skrzynia biegów | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | Poziom 11-4 / skrzynia biegów | 380 | 12 | Poziom 15-4 / skrzynia biegów | ||||
252 | 7.8 | Klasa 7.5-6 / skrzynia biegów | 252 | 6 | Klasa 11-6 / skrzynia biegów | ||||
G70-2 | 510 | 26 | Poziom 15-4 / skrzynia biegów | 510 | 20 | Poziom 18.5-4 / skrzynia biegów | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | Poziom 11-4 / skrzynia biegów | 380 | 13 | Poziom 15-4 / skrzynia biegów | ||||
252 | 9.1 | Klasa 11-6 / skrzynia biegów | 252 | 7 | Klasa 11-6 / skrzynia biegów | ||||
G85-2 | 380 | 32 | Poziom 18.5-4 / skrzynia biegów | 380 | 25 | Poziom 22-4 / skrzynia biegów | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | Poziom 15-6 / skrzynia biegów | 252 | 16 | Klasa 18.5-6 / skrzynia biegów | ||||
189 | 11 | Klasa 15-8 / skrzynia biegów | 189 | 8 | Klasa 15-8 / skrzynia biegów | ||||
G105-2 | 380 | 80 | Poziom 30-4 / skrzynia biegów | 380 | 65 | Poziom 37-4 / skrzynia biegów | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | Poziom 30-6 / skrzynia biegów | 252 | 34 | Poziom 30-6 / skrzynia biegów | ||||
189 | 29 | Klasa 22-8 / skrzynia biegów | 189 | 22 | Klasa 22-8 / skrzynia biegów | ||||
G135-2 | 380 | 132 | Poziom 55-4 / skrzynia biegów | 380 | 120 | Poziom 75-4 / skrzynia biegów | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | Klasa 55-6 / skrzynia biegów | 252 | 80 | Poziom 75-6 / skrzynia biegów | ||||
189 | 65 | Klasa 37-8 / skrzynia biegów | 189 | 53 | Poziom 45-8 / skrzynia biegów |
Parametry wydajności pompy jednostopniowej i dwustopniowej
Pompa typu | przepływ (m3/h) |
Ciśnienie robocze (Mpa) | Obrót (r/min) | Silnik regulujący prędkość (kw) |
G30-2 | ~ 1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~ 2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~ 3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~ 4,5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~ 4,5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | od 6,5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | od 6,5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~ 8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | do 12,5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~ 20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | od 35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
Opis pompy jednośrubowej typu G z regulacją prędkości koła ręcznego
Powyższe parametry wydajności są danymi testowymi podczas badania wody w normalnej temperaturze;
2, dla różnych mediów, różnych prędkości obrotowej, parametry wydajności będą się zmieniać, jego wartość przepływu jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia, lepkości i prędkości obrotowej;
Użytkownik musi wybrać typ pompy w zależności od wymagań użytkowania, stanu nośnika transportowego, zasady selekcji lub skonsultować się z działem technicznym firmy, aby zdecydować typ pompy.
4, dla pompy węglowej w formie napędu do regulacji prędkości przekładni z silnikiem regulacyjnym prędkości elektromagnetycznej lub silnikiem bezstopniowym mechanicznym, przepływ jest bezstopniowo regulowalny wraz ze zmianą prędkości obrotowej.