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PVQ13 A2R SE1S 20 C14V11 P 13

简要描述:
PVQ13 A2R SE1S 20 C14V11 P 13
VICKERS威格士是伊顿集团流体动力部门旗下的一个全Q知M的液压品牌,其主要产品包括液压泵、马达、静液传动产品、阀、转向器、油缸、动力单元、附件、过滤器等

更新时间:2020-12-16

访问量:41

厂商性质:经销商

生产地址:美国

品牌VICKERS/美国威格士应用领域医疗卫生,环保,农业,电气,综合

PVQ13 A2R SE1S 20 C14V11 P 13

PVQ13 A2R SE1S 20 C14V11 P 13

PVQ20 B2R SS1S 21 C21D 1 2

PVQ20 B2R A9 SS1S 21 C21 12

PVQ20 B2R SE1S 21 CGD 30 S2

PVQ20 B2R SS1S 21 C21 12

PVQ10 A2R SE3S 20 CG 30 S2

PVQ32 B2R SE1S 20 C14V11 P 12

PVQ13 A2R SE1F 20 CM7 12

PVQ10 A2R SE3S 20 CG 30 S2

武汉耀泰机电设备有限公司
经营产品:
阀类:电磁阀、换向阀、单向阀、溢流阀、减压阀、平衡
阀、插装阀、比例阀等
泵类:齿轮泵、柱塞泵、叶片泵等
询价:高女士
店铺展示价格仅为曝光,实际请联系客服咨询!

结构紧凑,泵的转数较高,一般可与电动机直联,无须减速装置。故用小的结构尺寸,可以获得大的排气量,占地面积也小。压缩气体基本上是等温的,即压缩气体过程温度变化很小。由于泵腔内没有金属磨擦表面,无须对泵内进行润滑,而且磨损很小。转动件和固定件之间的密封可直接由水封来完成。吸气均匀,工作平稳可靠,操作简单,维修方便。水环式真空泵的缺点效率低,一般在0%左右,较好的可达0%。真空度低,这不仅是因为受到结构上的限制,更重要的是受工作液饱和蒸气压的限制。用水作工作液,极限压强只能达到000~000Pa。用油作工作液,可达0Pa。总之,由于水环泵中气体压缩是等温的,故可以抽除易燃易爆的气体。由于没有排气阀及摩擦表面,故可以抽除带尘埃的气体可凝性气体和气水混合物。有了这些突出的特点,尽管它效率低,仍然得到了广泛的应用。罗茨真空泵罗茨泵的工作原理与罗茨鼓风机相似。由于转子的不断旋转,被抽气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的空间v0内,再经排气口排出。由于吸气后v0空间是全封闭状态,所以,在泵腔内气体没有压缩和膨胀。但当转子顶部转过排气口边缘,v0空间与排气侧相通时,由于排气侧气体压强较高,则有一部分气体返冲到空间v0中去,使气体压强突然增高。当转子继续转动时,气体排出泵外。罗茨泵具有以下特点在较宽的压强范围内有较大的抽速;起动快,能立即工作;对被抽气体中含有的灰尘和水蒸气不敏感;转子不必润滑,泵腔内无油;振动小,转子动平衡条件较好,没有排气阀;驱动功率小,机械摩擦损失小;结构紧凑,占地面积小;运转维护费用低。因此,罗茨泵在冶金石油化工造纸食品电子工业部门得到广泛的应用。旋片式真空泵旋片泵的旋片把转子泵腔和两个端盖所围成的月牙形空间分隔成ABC三部分,当转子按箭头方向旋转时,与吸气口相通的空间A的容积是逐渐增大的,正处于吸气过程。而与排气口相通的空间C的容积是逐渐缩小的,正处于排气过程。居中的空间B的容积也是逐渐减小的,正处于压缩过程。由于空间A的容积是逐渐增大即膨胀,气体压强降低,泵的入口处外部气体压强大于空间A内的压强,因此将气体吸入。当空间A与吸气口隔绝时,即转至空间B的位置,气体开始被压缩,容积逐渐缩小,Z后与排气口相通。当被压缩气体超过排气压强时,排气阀被压缩气体推开,气体穿过油箱内的油层排至大气中。由泵的连续运转,达到连续抽气的目的。如果排出的气体通过气道而转入另一级低真空级,由低真空级抽走,再经低真空级压缩后排至大气中,即组成了双级泵。这时总的压缩比由两级来负担,因而提高了极限真空度。旋片式真空泵的性能特点旋片式真空泵是一种油封式机械真空泵,属于低真空泵,可单独使用,也可作为其它高真空泵或超高真空泵的前级泵。广泛地应用于冶金机械军工电子化工轻工石油及等生产和科研部门。

PVQ13 A2R SE1S 20 CG 30

PVQ20 B2R SE1S 21 C21 12 S2

PVQ13 MAR SSNS 20 C14D 1 2

PVQ13 A2R SS3S 20 C14 12

PVQ20 B2R SS1S 21 CG 30 S2

PVQ13 MAR SENS 20 C14 12

PVQ10 A2R SS1S 20 CG 30 S2

PVQ13 MAR SENS 20 C14 12

★离心泵气蚀的概念从本质上看,离心泵气蚀现象是一种流体力学的空化作用,与旋涡有关。它是指流体在运动过程中压力降至其临界压力一般为饱和蒸汽压之下时,局部地方的流体发生汽化,产生微小空泡团。该空泡团发育增大至一定程度后,在外部因素的影响气体溶解蒸汽凝结等下溃灭而消失,在局部地方引发水锤作用,其应力可达到数千个大气压。显然这种作用具有破坏性,从宏观结果上看,气蚀现象使得流道表面受到浸蚀破坏一种持续的高频打击破坏,引发振动,产生噪音;在严重时出现断裂流动,形成流道阻塞,造成水泵性能的下降。从上述表述可知,气蚀现象是由于流场中出现的Z小压力引起,哪里的压力小,哪里就容易发生气蚀。因而,控制Z小压力即可控制空化作用,有效地减少气蚀现象的发生。水泵是一种给流体增加能量的机器。流体经叶轮向外流出,其压力一般而言是增加的,因而在水泵中流体出现Z小压力的地方只能是叶轮叶片进口处附近。这样一来,确保流体在叶轮叶片进口处具有足够的压力,便成为避免水泵发生气蚀的关键。水泵的气蚀余量NPSH由于叶轮机械中流体运动的复杂性,很难从理论上计算出流场中何处可能出现气蚀,再加上气蚀现象不仅仅取决于流体的流动特性,还取决于流体本身的热力学性质,所以,更难于从理论上提出气蚀发生的判据。因此,在实践中往往是采用经验加实验的办法来提出气蚀判据。水泵的气蚀余量概念即是其中的重要判据之一,它既具有一定的理论意义,又是产品验收的标准之一。水泵气蚀余量有两个概念其一是与安装方式有关,称有效的气蚀余量NPSHA,它是指水流经吸入管路到达泵吸入口后所余的高出临界压力能头的那部分能量,是可利用的气蚀余量,属于“用户参数";其二是与泵结本身有关,称必需的气蚀余量NPSHR,它是流体由泵吸入口至压力Z低处的压力降低值,是临界的气蚀余量,属于“厂方参数"。要确保水泵在运行中不气蚀,必须在安装上保证NPSHA≥K×NPSHR,K为安全裕量,而后者由制造厂所保证。从这个意义上看,降低水泵气蚀余量的意义在于保证水泵的提水高度,满足使用要求。NPSHR的分析显然,NPSHR的大小取决与泵吸入口出流体运动的能量损失。由于流程较短,这种损失主要体现为流动局部损失。有如下几方面的因素泵吸入口到叶轮进口流道收缩,流速增加而产生的压力损失以及流体运动自轴向变为径向,转弯处流场不均匀而产生压力损失;流速变化引起的流动损失,体现为压力降低;

 

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