企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 河北 保定 |
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孙经理 先生
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手机号码: | 18631165157 |
公司官网: | www.muyangbengy... |
公司地址: | 河北省保定市安国市南阳工业区177号 |
发布时间:2020-03-20 21:25:18
沐阳泵业是集设计、制造、营销、技术服务于一体的***渣浆泵厂家,公司总部位于石家庄高新技术开发区。2005年,获批成为河北省高新技术企业。目前,沐阳泵业主要产品有十几个系列,几百个品种,用户遍及选矿、冶金、煤炭、电力、化工、建材、环保等行业。我公司产品、节能、寿命长、可靠性高、易维护,各项指标均居国内水平。国内市场遍布***各省市地区,并在天津设有直属***。在国际市场,2005年公司办理了自营进出口权,截止2017年,国外客户遍***80多个***和地区,海外代理商43个。***的售前***服务,的产品质量为沐阳泵业获得了国内外客户一致认可。
公司凭借雄厚的实力,培养吸纳了一大批高素质的科技和管理人才,在渣浆泵的研制和应用方面有着多年的成熟经验。产品的开发使用CAM计算机辅助设计系统、CAPP计算机辅助工艺设计软件、CFD水力设计软件、模拟分析系统软件、有限元分析软件和三维设计软件。为矿山、冶金、煤炭、电力、石油、化工、建材、市政、环保等国民经济部门提供30个系列,490个品种,千余种规格配套用泵。实现从产品水力设计、结构设计到计算机三维造型、三维模拟流体试验分析计算、计算机模拟运转试验的全过程。沐阳泵业以产品的高率,长寿命,低能耗为宗旨,为中国渣浆泵行业的发展翻开了新的一页。
创新是沐阳泵业永恒的追求。在考虑了叶片的强度、腐蚀裕度及铸造的可能性以后,叶片应尽可能薄些,以免增加进口处的排挤及出口处的扩大。沐阳泵业在原有高铬锰等系列耐磨金属之外,不断地优化渣浆泵使用材料,先后与昆明理工大学、北京化工大学、清华大学陶瓷***实验等科研机构合作开发耐磨陶瓷、高分子复合材料等非金属耐磨材料,从而在耐冲磨蚀材料的研究创新方面达到了国际的低,寿命长的新一代渣浆泵。
沐阳泵业有限公司以***的水力设计理念为先锋,以优异的产品质量为基础,以丰富的生产经验为后盾,以满足市场需求为目标。凭借良好的信誉、品质,积极开拓进取,以客户需求为关注焦点,保证完善的售前***服务,并不断发展、创新。公司建有测试精度达到国际标准的渣浆泵高压试泵站和工业泵实验、测试检验中心。沐阳泵业以“民族振兴”为己任,以“回报社会”为荣耀,怀着“润泽天下”的崇高理念,奋进不止,自强不息。愿携手共进,同创辉煌!
2QV-AF泡沫泵护板价格水力阻力系数入与间隙内液流的雷诺数有关。泄漏量q1未计算出来之前,雷诺数也无法求得。因此,通常采用逐次逼近法。
(2)多级泵级间的泄漏损失 级间的泄漏损失可以分为两种: 种是不经过叶轮的泄漏损失;另种是经过一级或几级叶轮的泄漏损失。
1) 不经过叶轮的泄漏量。这种泄漏(如分段式多级泵的级间泄漏量q2)如图1-28所示,可用式(1-29) 计算。其中间隙两端的压力差AHmi可用式(1-30) 计算:
式中1H一单级扬程 (m)。
这种泄漏消耗的能量属于圆盘损失的一部分,不是容积损失,考虑泵的容积效率时不计人。
2)经过一级或几级叶轮的泄漏量。这是叶轮对称布置时的级间泄漏损失。经过级叶轮的级间泄漏量q3如图1-29所示,间隙两端的压力差为叶轮的单级扬程,
Hmi =H1。在这种情况下,经过两个叶轮的理论流量不相等,流过第0一级叶轮的理论流量qvtI =qv q1,流过第二级叶轮的理论流量级间泄漏量q3也可用式(1-29) 计算。
3)轴向力平衡机构处的泄漏量。此泄漏量也可以进行计算由于内容较多,在此不进行详细介绍。
3.容积效率的估计
(1)密封环间隙与密封环直径的关系当 Dmi≤1000mm时,密封环间隙与密封环直径之间存在以下关系为
式中 b---封密环半径方向的间隙大小(m)
Dmi---密封环直径(m)
2QV-AF泡沫泵护板价格2QV-AF泡沫泵护板价格由于泵的比转速n.是以效率点的性能参数来计算的,所以设计泵时,原则上是将给定的参数作为效点的参数来处理。这种泄漏(如分段式多级泵的级间泄漏量q2)如图1-28所示,可用式(1-29)计算。它们是确定泵的过流部分几何尺寸的依据。因此,比转速和系过流部分的几何尺寸有密切关系。一般来说,如果两台泵的比转速相等,则认为是几何相似或接近几何相似。它可以作为两台泵相似与否的判据。
由于泵的比转速可以大致确定系的过流部分的几何形状,因而也就大致确定了泵的性能。衡量机械损失的大小用机械效率ηm表示,其值为填料函及轴承中摩擦损失般为轴功率的1%~3%,小泵值大,大泵值小。从表1-4中可看出:随比转速的增大,叶轮流道首先由窄长变为短而宽,先是离心泵叶轮,然后是混流泵叶轮,***后是轴流泵叶轮;叶轮叶片形状由不扭曲到扭曲,由部分扭曲到完全扭曲,***后是由翼形构成的轴流泵叶片;扬程特性曲线由平坦到陡降,***后出现阶梯状;功率特性曲线先是急剧上升,变为上升不急别,然后是下降,***后也出现阶梯状;效率特性曲线先是平坦、***率区较宽,然后变为上开和下降都越来越急剧,***率区越来越窄。可见利用比转速对叶片进行分类是比较方便合理的。
正因为比转速与泵的几何形状有密切的关系,所以比转速也是设计泵时的重要参数。另外在其他场合,如编制泵系列及分析研究试验结果,都要用到比转速。
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