企业商机
增压泵基本参数
  • 品牌
  • 明宇
  • 型号
  • 普通
  • 加工定制
  • 材质
  • 不锈钢,铝合金,铸铜
增压泵企业商机

本公开涉及增压技术领域,具体而言,涉及一种增压泵。背景技术:增压泵,是一种常见的增压设备,可用于对液体或气体进行增压,以使压力达到使用需求。现有的增压泵通常需要使用电机作为动力源,通过使叶轮转动驱使液体或气体流动,从而达到增压的目的。但是,现有的增压泵需要使用电能,成本较高,且工作效率较低。对于未采用电能的增压泵,则容易出现卡死现象。需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。技术实现要素:本公开的目的在于提供一种增压泵,可利用压力作为动力对流体进行加压,以降低成本,并能提高工作效率,并可避免卡死。根据本公开的一个方面,提供一种增压泵,包括:增压部,包括腔体;第二增压部,包括第二腔体;活塞组件,包括活塞、第二活塞和连接件,所述活塞滑动配合于所述腔体内,以将所述腔体分隔为低压腔和高压腔,所述第二活塞滑动配合于所述第二腔体内,以将所述第二腔体分隔为第二低压腔和第二高压腔,所述连接件可滑动地穿入所述腔体和第二腔体,并连接所述活塞和第二活塞;换向组件,同时与所述低压腔和第二低压腔连通。空气增压泵多少钱一个?增压泵效果怎么样

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第二活塞32可与活塞31同步移动,使第二低压腔2011减小,第二高压腔2012增大。如图2所示,在第二状态下,换向组件4能将流体输入第二低压腔2011,并将低压腔1011与外界连通;第二低压腔2011内的流体可推动第二活塞32向增压部1移动,使得第二低压腔2011逐渐增大,而第二高压腔2012减小,同时,由于低压腔1011与外界连通,使得活塞31可与第二活塞32同步移动,使低压腔1011减小,高压腔1012增大。下面对换向组件4进行示例性说明:在实施方式中,如图1-图3所示,换向组件4可包括壳体41、挡块42和传动组件43,其中:壳体41设于增压部1和第二增压部2之间,腔体101和第二腔体201可对称设置于壳体41的两侧,且均可与壳体41密封连接。例如,增压部1和第二增压部2可与壳体41一体成型,或通过焊接、螺纹连接等其它方式连接。壳体41具有分配腔401,连接件33可滑动地穿过分配腔401;分配腔401设有入口402、分配孔403、排出孔404和第二分配孔405,入口402用于与流体源100连通,用于向分配腔401内输入流体。分配孔403、排出孔404和第二分配孔405沿预设方向间隔分布,预设方向可为平行于腔体101和第二腔体201中轴线的方向。排出孔404与壳体41的外部连通,即与外界连通,以便排出流体。燃油泵参数增压泵可以实现流量控制和流量计量。

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可使未加压的第二流体和已加压的第二流体沿不同路径流动。由此,可利用压力进行作为该增压泵的动力,避免采用电力驱动,可降低成本,节能环保,举例而言,流体源100可以是工业排放设备,流体可为该工业排放设备排放高压气体或高压液体;或者,流体源100也可以是油井或气井的排出装置,流体为排出装置输出的气体或液体,当然,流体源100还可以是其它能提供流体的设备,在此不再一一列举。同时,在活塞组件3往复移动一次可实现两次增压,无空程,使工作效率提升。此外,在流体源100未向换向组件4输入流体时,上述复位装置可使换向组件4处于状态或第二状态,而不会卡死在状态和第二状态之间的状态,从而避免增压泵卡死。下面对本公开实施方式增压泵的各部分进行详细说明:增压部1具有密闭的腔体101,腔体101的形状可为圆柱或棱柱状。举例而言,增压部1可由柱状的侧壁和两个端壁围成的筒状结构,腔体101为侧壁和端壁围成的空间。第二增压部2具有密闭的第二腔体201,第二腔体201的形状可为圆柱或棱柱状。举例而言,第二增压部2可由柱状的侧壁和两个端壁围成的筒状结构,第二腔体201为侧壁和端壁围成的空间。

无论是什么泵的选型,都必须知道实际需要的流量和压力。流量就是指用水量,压力指的是该用水量时需要多大的压力,压力和扬程可以换算:3公斤压力=30米扬程=0.3MPa。对于非专业人员的你,不知道流量和压力是很正常的,但是你必须要知道现场的一些情况:例如市政给水管外径、用水户数、用水工位数量、输送到终用水点的水平距离和高度、输送到终用水点管道的外径和所用管的材质等。这些参数足以分析出具体的流量和扬程及材质等参数。知道流量、扬程(压力)这两个关键选型要素后,选型就是分分钟的事情,至于选择立式还是卧式结构的变频自动增压泵,这就看你的选择了。一般地:同等流量和扬程的变频自动增压泵,卧式结构的要比立式结构的便宜将近一半。增压泵可以安装在任何位置。

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反过来叶片以一个与此升力大小相等、方向相反的力作用于液体,这个力对液体做功,使液体得到能量而流出叶轮,这时液体的动能与压能均增大。气液增压泵工作原理类似于压力增压器,对大径空气驱动活塞施加一个很低的压力,当此压力作用于一个小面积活塞上时,产生一个高压。通过一个二位五通气控换向阀,增压泵能够实现连续运行。由单向阀控制的高压柱塞不断的将液体排出,增压泵的出口压力大小与空气驱动压力有关。当驱动部分和输出液体部分之间的压力达到平衡时,增压泵会停止运行,不再消耗空气。当输出压力下降或空气驱动压力增加时,增压泵会自动启动运行,直到再次达到压力平衡后自动停止。采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分采用铝合金制造。接液部分根据介质不同选用碳钢或不锈钢。一般泵都有进气、排气两个口,在进气口能产生低于常压(即大气压)气压的叫“负压”;在排气口能产生高于常压气压的叫“正压”;比如常说的真空泵就是负压泵,增压泵就是正压泵。正压泵跟负压泵有很大的不同。比如气体流向,负压泵是外部气体被吸入到抽气嘴;正压是从排气嘴喷出去;比如气压的高低等。增压泵易于控制流量调节。7.5kw加压泵

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分配孔403通过凹槽421与排出孔404连通,使得低压腔1011内的流体可排出。此外,如图3所示,在增压泵工作停止后,会出现死点状态,即换向组件4处于第三状态时,挡块42位于位置和第二位置的中间位置,排出孔404位于凹槽421内,分配孔403和第二分配孔405均被挡块42封堵,从而既不与分配腔401连通,也不与对应的低压腔1011和第二低压腔2011连通。同时,由于挡块42通过传动组件43与连接件33连接,使得挡块42的位置与活塞组件3的位置关联,挡块42在位置和第二位置的中间位置时,可使活塞31和所述第二活塞32对称分布于排出孔404两侧。如图1-图3所示,在实施方式中,分配孔403位于排出孔404靠近增压部1的一侧,传动组件43用于带动连接件33和挡块42反向移动。举例而言,传动组件43包括拨杆,拨杆两端之间的部分与分配腔401的内壁铰接,使得拨杆可在分配腔401内转动,同时,拨杆的一端与连接件33连接,能沿拨杆的长度方向滑动;另一端与挡块42连接,并能沿拨杆的长度方向滑动;在连接件33移动时,可带动拨杆转动,使挡块42沿与连接件33相反的方向移动。例如,拨杆的两端均设有沿长度方向延伸的拨槽,连接件33和挡块42上均设有拨块。增压泵效果怎么样

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