詳細介紹
帕斯菲達機械隔膜計量泵Pulsa GLM系列
大流量:3200LPH(845 GPH)
壓力:12 bar(175 PSI)
溫度:0-45℃(32-113°F)
精度:設定點的+/-2%
Pulsa GLM系列產品屬于機械驅動隔膜計量泵,,具有可靠、堅實,、高效而小巧的工業(yè)設計,,適用于幾乎任何應用或環(huán)境。如果您要尋找一臺擁有成本較低的高價值化學藥物輸送或加藥計量泵,,GLM將是一個理想選擇,。帕斯菲達GLM系列產品具有較大的流量、壓力及工藝化學品處理范圍,。
構造材料
液端材料:聚丙烯,,PVDF,316L不銹鋼
泵頭連接:聚丙烯或ETFE涂層鑄鐵
隔膜:復合PTFE涂層布納和固態(tài)PTFE
止回閥:陶瓷或不銹鋼
潤滑:油浴
外殼:鋁
五金件:不銹鋼
底座:不銹鋼或鍍層鋼
涂層:環(huán)氧漆
特性設計
堅固設計,,20000小時以上的運行壽命
自動沖程鎖和調節(jié),,準確的化學加藥
防泄漏泵頭設計,安全
無需特殊工具拆裝的閥門和接頭選擇,,快速簡便的安裝和檢修
多種不同組合的備件包選擇,,有針對性的維護
環(huán)氧樹脂漆和ETFE涂層的泵頭和泵頭連接器,防環(huán)境腐蝕
Nema 4x,IP56變速箱(軸承密封),,密封性好,,保護其免受環(huán)境損壞
油窗,快速維護檢查
防卡連軸器(馬達軸和蝸桿之間),,便利拆卸馬達
產品規(guī)格
大流量:3200LPH(845GPH)
小流量:0.10LPH(0.0264GPH)
沖程調節(jié):0-100%,,精度1.0%自動鎖定式沖程調節(jié)
壓力:12bar(175psi)
接口形式:插管式、螺紋,、法蘭
環(huán)境溫度范圍:0-45℃(32-113°F)
標準粘度:1000CPS
自吸高度:3米(10英尺)
大入口壓力:0.4bar(5psi)
精度:設定點+/-2%
NEMA(EEMAC)4x:IP56:室外額定(不含電機)
NEMA 7防爆等級:Div 1 Groups C&D
隔膜技術
四層高強度膜片,,膜片過液面和背面均為PTFE,,具備優(yōu)良的耐腐蝕性能,膜片后部的加強環(huán)和大面積背板,、柱塞,,有效避免了膜片在高負載情況下的形變,保證輸出的線性精度,,實現泵在滿負載情況下的連續(xù)運行,。
帕斯菲達磷酸鹽加藥計量泵DM2A ?市場和典型應用
市場:自來水/純水,廢水處理,,冷卻塔鍋爐,,發(fā)電,化學,,石油化工,,食品和飲料,制藥,,采礦業(yè)
典型應用:酸,,堿聚合物,漂白劑,,ph控制,,溶劑,,染料/墨水,,催化劑,清潔劑
帕斯菲達磷酸鹽加藥計量泵DM2A?? 選型表
型號 | 50 Hz 流量 (LPH) | 60 Hz 流量 (LPH) | 壓力值 BAR | 50 Hz SPM @ 1450 | 60 Hz SPM@ 1750 | 電動功率 (kW) | 連接尺寸 |
DM1A | 10 | 12 | 12 | 73 | 88 | 0.25 | 1/2"(F)BSPT 或 3/8" x 1/2" 管 (僅PVDF&PP) |
DM1C | 15 | 18 | 116 | 140 | |||
DM2A | 25 | 30 | 10 | 73 | 88 | ||
DM2C | 50 | 60 | 116 | 140 | |||
DM2E | 80 | NA | 187 | NA | |||
DM3C | 120 | 144 | 7 | 116 | 140 | 1"(F)BSPT | |
DM3D | 165 | 198 | 153 | 184 | |||
DM3E | 210 | NA | 187 | NA | |||
DM4B | 130 | 156 | 10 | 97 | 116 | 0.75 | |
DM4C | 180 | 216 | 116 | 140 | |||
DM4D | 230 | 276 | 153 | 184 | |||
DM5C | 280 | 336 | 7 | 116 | 140 | 1.5”(F)BSPT | |
DM5D | 350 | 420 | 153 | 184 | |||
DM5E | 450 | NA | 187 | NA | |||
DM6C | 420 | 504 | 5 | 116 | 40 | ||
DM6D | 550 | 660 | 153 | 184 | |||
DM6E | 690 | NA | 187 | NA | |||
DM7A | 850 | 1020 | 5 | 97 | 116 | 1.1 | 1.5”FNPT (316L SS型號) 或ANSI 1.5”法蘭 帶 1.5”FNPT (僅塑料型號) |
DM7B | 1000 | 1200 | 116 | 140 | |||
DM7C | 1300 | 1560 | 145 | 175 | |||
DM7D | 1600 | NA | 173 | NA | |||
DM7H* | 2000 | 2400 | 116 | 140 | |||
DM7J* | 2600 | 3120 | 145 | 175 | |||
DM7K* | 3200 | NA | 173 | NA |
電機有哪些啟動方式
電動機在啟動的時候有很多種的方式,,包括直接啟動,,自耦減壓啟動,Y-Δ 降壓啟動,,軟啟動器啟動,,變頻器啟動等等方式。那么他們之間有什么不同呢,,下面將介紹給大家:
一般電動機啟動的方式
1,、全壓直接啟動
在電網容量和負載兩方面都允許全壓直接啟動的情況下,可以考慮采用全壓直接啟動,。
優(yōu)點是操縱控制方便,,維護簡單,而且比較經濟,。主要用于小功率電動機的啟動,,從節(jié)約電能的角度考慮,大于11kw 的電動機不宜用此方法,。
2,、自耦減壓啟動
利用自耦變壓器的多抽頭減壓,,既能適應不同負載啟動的需要,又能得到更大的啟動轉矩,,是一種經常被用來啟動較大容量電動機的減壓啟動方式,。
它的優(yōu)點是啟動轉矩較大,當其繞組抽頭在80%處時,,啟動轉矩可達直接啟動時的64%,。并且可以通過抽頭調節(jié)啟動轉矩。至今仍被廣泛應用,。
3,、Y-Δ 啟動
對于正常運行的定子繞組為三角形接法的鼠籠式異步電動機來說,如果在啟動時將定子繞組接成星形,,待啟動完畢后再接成三角形,,就可以降低啟動電流,減輕它對電網的沖擊,。這樣的啟動方式稱為星三角減壓啟動,,或簡稱為星三角啟動(Y-Δ 啟動)。
采用星三角啟動時,,啟動電流只是原來按三角形接法直接啟動時的1/3,。如果直接啟動時的啟動電流以6~7Ie 計,則在星三角啟動時,,啟動電流才2~2.3 倍,。這就是說采用星三角啟動時,啟動轉矩也降為原來按三角形接法直接啟動時的1/3,。
適用于無載或者輕載啟動的場合,。并且同任何別的減壓啟動器相比較,其結構Z簡單,,價格也*,。除此之外,星三角啟動方式還有一個優(yōu)點,,即當負載較輕時,,可以讓電動機在星形接法下運行。此時,,額定轉矩與負載可以匹配,,這樣能使電動機的效率有所提高,并因之節(jié)約了電力消耗,。
4,、軟啟動器
這是利用了可控硅的移相調壓原理來實現電動機的調壓啟動,主要用于電動機的啟動控制,,啟動效果好但成本較高,。因使用了可控硅元件,,可控硅工作時諧波干擾較大,對電網有一定的影響,。另外電網的波動也會影響可控硅元件的導通,,特別是同一電網中有多臺可控硅設備時。因此可控硅元件的故障率較高,,因為涉及到電力電子技術,,因此對維護技術人員的要求也較高。
5,、變頻器
變頻器是現代電動機控制領域技術含量Z高,,控制功能全、控制效果好的電機控制裝置,,它通過改變電網的頻率來調節(jié)電動機的轉速和轉矩,。因為涉及到電力電子技術,微機技術,,因此成本高,,對維護技術人員的要求也高,因此主要用在需要調速并且對速度控制要求高的領域,。
減壓啟動,,軟啟動,變頻啟動的優(yōu)缺點對比
減壓啟動,,常見的是星-三角啟動,,缺點是啟動力矩小,僅適用于無載或輕載啟動,。優(yōu)點是,,價格便宜,。
軟啟動,,可以設置啟動時間和啟動初始力矩對設備實現軟啟動與軟停止,并能限制啟動電流,,價格適中,。
變頻啟動,能根據設定時間平滑啟動,,并讓設備運行在設定頻率,,價格較高。
軟啟動,,變頻器,,減壓啟動性能原理對比
1、軟啟動器是晶閘管交流調壓技術與功率因數控制技術的結合,是通過晶閘管調壓實現電機軟啟動,、軟停車,,不具備調速功能,。
2、變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電機控制(調速)裝置,。通過變頻控制電機運行(電壓也隨頻率變化,,如v/f恒定),是真正的高效調速方式,,效率很高,。
變頻器能夠實現真正的軟啟動、軟停止和高效調速,。
3,、減壓啟動一般常見的方式是自耦減壓啟動和Y-Δ 啟動兩種,自耦減壓啟動它的Z大優(yōu)點是啟動轉矩較大,,當其繞組抽頭在80%處時,,啟動轉矩可達直接啟動時的64%。并且可以通過抽頭調節(jié)啟動轉矩,。至今仍被廣泛應用,。
Y-Δ適用于無載或者輕載啟動的場合。并且同任何別的減壓啟動器相比較,,其結構Z簡單,,價格也Z便宜。除此之外,,星三角啟動方式還有一個優(yōu)點,,即當負載較輕時,可以讓電動機在星形接法下運行,。此時,,額定轉矩與負載可以匹配,這樣能使電動機的效率有所提高,,并因之節(jié)約了電力消耗,。
軟啟動,變頻器,,減壓啟動綜合分析
1,、價格問題
自然是變頻器貴,Y-Δ,、自耦減壓啟動相對便宜,。對于投入較小的項目,經濟性就會成為先選,;
2,、可控問題
Y-Δ、自耦減壓啟動簡單,,但僅僅只是啟動,。但在自動化程度高的場合,,估計就會使用得較少,甚至軟起也少,。而通過變頻器調控電機,,包括轉速、電壓等就遠不是減壓啟動,、軟啟動所能比擬的,。所以變頻器在大型或自動化程度高的生產線就是先選擇了。
3,、組網通訊
變頻器本身可以通過自身集成的或擴展的通訊口實現網絡監(jiān)控,。軟起還能做一些監(jiān)控,但要實現電機的實時監(jiān)控,,也是減壓啟動,、軟啟動所不能比擬的。
4,、維護方面
由于Y-Δ,、自耦減壓啟動本身就比較簡單,自然維護起來也簡單,。我其實很反對使用軟起,,如果不選擇變頻器,肯定會直接選擇Y-Δ或自耦減壓啟動,。
5,、變頻器能完成實現電機的軟起軟停,所以在相對負載較大的場合,Y-Δ、自耦減壓啟動或軟啟動都比不上變頻器,。
補充知識對比
(1)軟啟動器和變頻器
變頻器和軟啟動設備都屬于降壓啟動范疇. 變頻器是通過改變頻率達到降壓啟動的目的。
軟啟動是通過改變晶閘管的導通角來達到由電壓0到全電壓的啟動過程
變頻器是全程控制,而且可以由儀表信號來控制任何時段的電機轉速,軟啟動器只能在電機啟動和停止是起到降壓的目的.
(2)電機啟動方式大類比
電動機啟動常用方法:全壓直接啟動,、自耦減壓啟動、Y-Δ啟動,、軟啟動,、變頻啟動等,。
在電網和負載兩方面都允許的情況下,,電動機以直接啟動為宜,因為操縱控制方便,,而且比較經濟,。
自耦減壓啟動經常被用來啟動較大容量鼠籠式異步電動機,雖然自耦減壓啟動是一種老式的啟動設備,,但利用自耦變壓器的多抽頭減壓,,既能適應多種負載啟動的需要,,又能得到更大的啟動轉矩,加之還因裝設有熱繼電器和低電壓脫扣器而具有完善的過載和失壓保護而被廣泛應用,。
星三角啟動方式電流特性很好,,而轉矩特性差,故只適應于無載或輕載啟動的場合,,但這種方式結構Z簡單,,價格Z便宜,在輕載運行中可以節(jié)約電力消耗,。
以上這些啟動方式都屬于有級減壓啟動,,存在明顯缺點,即啟動過程中出現二次沖擊電流,。
(3)軟啟動與傳統(tǒng)減壓啟動方式對比
軟啟動與傳統(tǒng)減壓啟動方式的不同之處是:
①無沖擊電流,。軟啟動器在啟動電機時,通過逐漸增大晶閘管導通角,,使電機啟動電流從零線性上升至設定值,。對電機無沖擊,提高了供電可靠性,,平穩(wěn)啟動,,減少對負載機械的沖擊轉矩,延長機器使用壽命,。
②有軟停車功能,,即平滑減速,逐漸停機,,它可以克服瞬間斷電停機的弊病,,減輕對重載機械的沖擊,避免高程供水系統(tǒng)的水錘效應,,減少設備損壞,。
③啟動參數可調,根據負載情況及電網繼電保護特性選擇,,可自由地無級調整至Z佳的啟動電流,。
軟啟動器和變頻器是兩種*不同用途的產品
變頻器是用于需要調速的地方,其輸出不但改變電壓而且同時改變頻率,;軟啟動器實際上是個調壓器,,用于電機啟動時,輸出只改變電壓并沒有改變頻率,。
變頻器具備所有軟啟動器功能,,但它的價格比軟啟動器貴得多,結構也復雜得多。