HTB透浦多段式鼓风机选型参数:
透浦多段式中压风机HTB75-032 三相 0.4KW 频率:50/60Hz 电压:380V 压力:210/260 mmH2O 风量:6/7 m3/min
透浦多段式鼓风机HTB75-053 三相 0.4KW 频率:50/60Hz 电压:380V 压力:290/380 mmH2O 风量:6.5/7.5 m3/min
透浦多段式中压风机HTB75-104 三相 0.75KW 频率:50/60Hz 电压:380V 压力:375/500 mmH2O 风量:6.5/8 m3/min
透浦多段式中压鼓风机HTB75-105 三相 0.75KW 频率:50/60Hz 电压:380V 压力:420/600 mmH2O 风量:6.8/8.5 m3/min
透浦多段式鼓风机HTB100-102 三相 0.75KW 频率:50/60Hz 电压:380V 压力:340/450 mmH2O 风量:11/13 m3/min
透浦多段式鼓风机HTB100-203 三相 1.5KW 频率:50/60Hz 电压:380V 压力:500/700 mmH2O 风量:10.4/14 m3/min
透浦多段式中压鼓风机HTB100-304三相 2.2KW 频率:50/60Hz 电压:380V 压力:650/900 mmH2O 风量:12.5/16 m3/min
透浦多段式鼓风机HTB100-505 三相 3.7KW 频率:50/60Hz 电压:380V 压力:790/1100 mmH2O 风量:12.8/16.5 m3/min
透浦多段式中压风机HTB125-503 三相 3.7KW 频率:50/60Hz 电压:380V 压力:580/790 mmH2O 风量:19/23 m3/min
透浦多段式鼓风机HTB125-704 三相 5.5KW 频率:50/60Hz 电压:380V 压力:750/1050 mmH2O 风量:20/24 m3/min
透浦多段式鼓风机HTB125-1005 三相 7.5KW 频率:50/60Hz 电压:380V 压力:900/1300 mmH2O 风量:20/24 m3/min
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电话里听说镀金的同行好友老李遇到了一件非常棘手的事情,我便放下手头上的工作,特地驱车上门了解情况。当我见到老李的di一眼便大吃一惊,原本他那容光焕发的脸庞如今变得憔悴不堪。老李一见到是我便马上迎上来,我俩深情地拥抱在一起,我在感受到他的热情的同时,也隐约感受到他抽泣的颤动。 等我坐下,老李便开始道出他的痛楚来。原来昨天他的作坊遭遇了一场灭顶之灾,好好的一池子镀金半成品怎么也变不成成品,这种情况竟然连厂子的镀金师傅也看不出丝毫端倪来。“老朋友啊,你得帮帮我啊!”老李激动地摇着我的手臂说。 我跟随老李来到电镀槽边,仔细观察起池中的半成品,发现和我的工场所有生产状况并无异样,尽管如此,我还是俯下身子继续沿着电镀液面一点一点搜索。突然间我像看见一条毒蛇一样,马上往后一仰。老李也知道寻找到了毒症所在,顺着我的视线看去,但他依然没有发觉有什么不妥,便拽着我的衣袖问我发现了什么。 我并没有马上回答他,而是观察起周围的电镀设备来,当我把手放在一台高压鼓风机的出气口时,我顿时找到了答案,答案就是:破坏镀金程序继续运行的是一滴来自高压鼓风机的油。 当我把这个答案告诉老李的时候,他依然是一脸迷茫,他不相信一滴小小的油会把一池子半成品毁掉。“老李,你听我说,我不是危言耸听,一滴油对电镀而言就相当于一颗原子dan的威力,它会把电镀液与半成品表面分离,就像一张纸涂上了一层蜡,无论你在上面怎么写字也写不出来,这就是镀金无法粘附在半成品上的缘故了。” 得知罪魁祸首是高压鼓风机,老李气愤得直跺脚。其实普通风机有一个很大的缺点,那便是耐温性能不强、轴承含有润滑油,当风机温度达到极轴承的润滑油便开始挥发,并随气流进入电镀液内。 凭着我多年的镀金经验总结出,由于高压鼓风机的质量良莠不齐,很多都不能同时实现既耐高温、又免润滑油的效果,这对贵金属的电镀极为不安全的。目前我们工厂使用的是一款源自台湾的牌子华冠高压鼓风机,这款高压鼓风机之所以得到我的认可,是因为它的压力和流量都比普通风机的要大的多,且采用耐高温轴承,可承受110度的高温,同时噪音低、免维护、性能稳定、连续24小时长期不停机运行,所以在工厂里已经安全运行三年时间之久一直没有发生过事故。 老李面对上百万的经济损失,一度陷入了崩溃状态。而作为朋友的我,只能在旁边默默地安慰着他! 高压风机(旋涡气泵)的主要性能参数流量、风压、转速、功率和效率等不是孤立的, 彼此间有一定的内在联系, 其中一个性能参数发生改变, 其它性能参数也将随之变化, 而且其变化遵循一定的规律性。 高压风机(旋涡气泵)的性能曲线有三条, 如果横坐标表示风压, 纵坐标表示轴功率、流量、效率, 那么轴功率与风压、流量与风压、效率与风压的关系曲线就是旋涡气泵的一组性能曲线。 高压风机(旋涡气泵)有送压(正压)和抽吸(负压)两种用途。对于压送和抽吸工况, 相应地各有一组性能曲线, 如果电机接入电压的频率不同,曲线图也不同。 如果将纵坐标表示流量, 横坐标表示风压,则高压风机(旋涡气泵)的压送和抽吸工况性能曲线就有另外一种形式。 由图可知, 随着风压( 或真空度) 的提高, 其流量下降, 轴功率上升, 而总效率-流量曲线呈抛物线状, CX透浦式中压鼓风机 高压风机是工业生产中非常常见的一种设备,如果对它有一定了解的话,肯定也知道高压风机通常都有吹风和吸风两个功能。也就是说高压风机上会有两个口,分别用于两种不同的功能。 高压风机的吹气是通过压力来实现的,也就风机出口截面单位容积气体具有的动能;因此设备吸力就是流过风机进风口截面单位容积气体的动能。而且两者之间是有一定关系的,高压风机的吸力的强劲与吸风口的空气流速快慢有关,吸风口的流速越快,吸力就会越大;反之吸风口的流速慢,相对应的吸力就小。我们在高压风机选型的时候也会按着这个道理,比如如果要求吸风口的吸力大一些,那不单单只考虑压力,还要考虑风量。因为吸力来自流速,如果管道及吸风口的尺寸不变,吸力增大的话流速和风量也要相应的增大,压力就会成平方被的增加。其他情况下,也是如此。