Fluxo máximo Bomba de água de sobrealimentação de alta pressão de 1000 m3/HR

N ° de Modelo.
SHD85-45/10
Pressão de Trabalho
Bomba de Alta Pressão
Afluente Tipo de impulsor
Bomba de Sucção Única
Posição do eixo da bomba
Bomba Horizontal
Bomba Carcaça Combinada
Verticaljoint bomba de superfície
Altura de montagem
Sucção Centrífuga
Impulsor
Fechado
Uso
Bomba, Bombas, Bomba de condensado, Bomba de circulação
cabeça máx
1000 m.
fluxo máx
1000 m3/h
tipo de vedante
vedante mecânico para juntas de vedação ou de vedação
material
ferro fundido, aço fundido, aço inoxidável, bronze
Pacote de Transporte
Plywood Case
Especificação
2200*900*1500mm
Marca Registrada
SEMHAI or OEM
Origem
China
Código HS
8413709990
Capacidade de Produção
1000000sets/Year
Preço de referência
$ 450.00 - 90,000.00

Descrição de Produto

Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump

Descrição do produto

Bomba centrífuga de tipo segmental de várias fases de sucção única SHD, SHDG para transporte de água ou propriedades físicas e químicas semelhantes à água sem partículas sólidas. A SHD bombeia fluido de transmissão com temperatura inferior a 80 ºC, adequado para minas, fábricas e drenagem urbana. O SHDG bombeia fluido de transmissão com temperatura abaixo de 105 ºC, adequado para a bomba de alimentação da caldeira ou para o fornecimento de água quente e outras ocasiões semelhantes.

Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump
Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump

Características estruturais
Bombas do tipo SHD, SHDG feitas de estator, rotor, rolamentos e vedação do eixo.
1, parte do estator: Principalmente por inalação, meio, secção de rotação, palhetas de guia, etc., segmentos de fixação com parafusos de tensão a serem peças de funcionamento. Bomba do tipo SHD com  entrada horizontal e saída vertical, bomba do tipo SHDG com entrada e saída verticais.
2, peças do rotor: A principal pelo veio, impulsor, placa de equilíbrio e casquilhos e outros componentes. A potência de transferência do veio para o impulsor para que funcione; a força axial é equilibrada pela placa de equilíbrio; ambas as extremidades do veio equipadas com manga do veio substituível para protecção.
3, parte do rolamento: 2 tipos de rolamentos: Rolamentos de rolamento e rolamentos deslizantes:
Rolamento deslizante principalmente pelo corpo do rolamento, tampas do rolamento, rolamento, disco anti-poeira, indicador do nível de óleo, Anéis de ancoragem de rejeição e outros componentes, lubrificação de óleo espesso; corpo principal do rolamento de rolos, rolamentos e junta, utilizando lubrificação.
4, peças de vedação do eixo: Vedação mecânica ou vedação de vedação, principalmente por segmento de água e enchimento de corpo vedado, componentes do anel de retenção na letra da tampa traseira. Vedar o líquido da câmara com função do vedante de água, arrefecimento a água e lubrificação a água. A bomba SHD veda a água da água sob pressão dentro da bomba. A SHDG veda água da água de resfriamento, água de temperatura normal fora da bomba. A pressão da água de vedação deve ser maior que a câmara de vedação 0.05-0,1MPa, a pressão da água de resfriamento deve ser de 0.15-0,3MPa.
Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump
Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump
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Além disso, a bomba é accionada directamente por um motor primário através de um acoplamento flexível. A bomba é rotativa no sentido dos ponteiros do relógio, parece da extremidade do motor primário  
Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump
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A bomba de compensação centrífuga de tipo segmental de várias fases de sucção única SHD, SHDG pode ser accionada por motor eléctrico ou motor diesel.
 

Fotos detalhadas

Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump
Em bombas centrífugas de vários estágios, devido ao impulso elevado gerado devido aos impulsores virados na mesma direcção, haverá um dispositivo de equilíbrio de impulso, ou seja, um disco de equilíbrio ou um tambor de equilíbrio, que reduz o impulso a um nível que pode ser gerido por um rolamento de impulso de tamanho padrão.  
O material impulsor pode ser ferro fundido, aço fundido, aço inoxidável e bronze.
Acoplamentos flexíveis
Ao contrário dos acoplamentos rígidos, os acoplamentos flexíveis podem acomodar algum movimento, por exemplo, vibrações e expansão térmica sem danos. Isto torna-os ideais para aplicações em que exista um grau de desalinhamento inevitável entre os veios da transmissão e da bomba. Como podem absorver bem as vibrações, também podem ser utilizadas para reduzir o ruído de funcionamento excessivo. Com estes benefícios vêm um projeto mais complexo, caro. No entanto, como os acoplamentos flexíveis protegem o veio e os rolamentos contra danos e desgaste prematuro, há poupanças de manutenção a longo prazo.
Utilizamos acoplamento de disco resistente ao desgaste ou acoplamento de pino.  
 
Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump
Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump
As vedações de embalagem têm sido a solução de vedação mais usada há muitos anos. As vedações de gaxeta usam materiais semelhantes a cordas que envolvem o eixo de uma bomba, enchendo em espaço morto e minimizando a perda de fluido. Com o tempo, entretanto, a perda de fluido aumentará à medida que o material de embalagem da glândula começar a se desgastar e poderá prejudicar a lubrificação regular ou reduzir a facilidade de substituição necessária para funcionar adequadamente.

As vedações mecânicas são preferidas em relação às vedações tradicionais de embalagem em diversas aplicações, durante as quais problemas de vazamento devem ser evitados. Os vedantes mecânicos são mais resistentes do que os seus antecessores e foram concebidos para serem muito mais punidos. As vedações mecânicas básicas usam vários pontos de vedação para eliminar praticamente qualquer problema de vazamento.
 

Parâmetros do produto

Taxa de fluxo 6-1000m3/h
Taxa de cabeça 25 m
Velocidade 1450 - 2900 rpm
Temperatura média 0-105 ºC
Diâmetro 40 mm
Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump

Aplicação do produto

 
Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump
Os sistemas de sobrealimentação utilizam normalmente estas bombas.  Estas circunstâncias exigem normalmente um fluxo e pressão constantes. Alguns dos projetos mais comuns que usarão uma bomba multiestágio horizontal são:
Drenagem de minas
Vida de alta densidade
Produção de neve
Sistemas de alimentação de caldeiras
Osmose inversa
Aplicações industriais
Condensados
Instalações de limpeza/lavagem a alta pressão
Bombas de elevação para sistemas de hidrantes de incêndio
A mangueira de irrigação e incêndio sente suprimento
Chuveiros
Geração de CO
Pulverize
Aumento da pressão
 

Instalações e equipamentos

Flow Max. 1000m3/Hr High Pressure Boosting Water Pump

 

PERGUNTAS FREQUENTES

A. quais são as peças da bomba de vários estágios?
As peças da bomba de vários estágios são muito semelhantes às da bomba centrífuga padrão, exceto para a bomba centrífuga de vários estágios, onde as peças adicionais são difusores que canalizam eficientemente o fluido para o olhal do impulsor ou para a fase seguinte. Na bomba de canal lateral, existem placas intermédias com o canal lateral recortado e peças líquidas.
Em bombas centrífugas de vários estágios, devido ao impulso elevado gerado devido aos impulsores virados na mesma direcção, haverá um dispositivo de equilíbrio de impulso, ou seja, um disco de equilíbrio ou um tambor de equilíbrio, que reduz o impulso a um nível que pode ser gerido por um rolamento de impulso de tamanho padrão.

B. como funciona uma bomba de vários estágios?
Uma bomba de vários estágios funciona através de uma alimentação de impulsor para o próximo impulsor e o número de impulsores necessários depende do requisito de pressão de descarga. O líquido entra na bomba e passa, em seguida, através dos vários impulsores, numa sequência da esquerda para a direita.

C. quais são as aplicações e utilizações para bombas de vários estágios?
As aplicações para bombas de vários estágios são muitas e variadas e podem ser utilizadas para fornecer água a edifícios de alto aumento, osmose inversa (RO), água de alimentação da caldeira, pulverização, limpeza a alta pressão, trabalhos de água, aquecimento, condensados, fornecimento de combustível, produção de petróleo e gás, geração de energia e exploração mineira e outras aplicações de alta pressão e temperatura.

D. quais são os diferentes tipos de bombas de vários estágios?
Os tipos de bombas de vários estágios incluem:
Bomba centrífuga de vários estágios horizontal (acima do solo)
Bomba centrífuga de vários estágios vertical (acima do solo)
Tipos de bomba submersível/cárter
Bomba de canal lateral
Bombas combinadas, ou seja, centrífuga baixa NPSH, primeira fase com canal lateral, fase adicional.
Bomba de caixa dividida horizontal
Bomba da turbina vertical
Bomba de vários estágios sanitária

E. quais são as vantagens de utilizar uma bomba de várias fases?
Se compararmos a bomba centrífuga de vários estágios com uma bomba de alta pressão - a bomba centrífuga de vários estágios, mesmo que seja mais complexa e dispendiosa, provavelmente seria um melhor ajuste hidráulico, teria uma melhor eficiência e seria mais confiável. Com os seus módulos hidráulicos, a capacidade de fornecer impulsores adicionais e a sua capacidade de aparar esses impulsores, o ponto de serviço pode-me cumprir exactamente sem comprometer. A seleção é mais provável estar próxima de "BEP" e funcionará de forma eficiente e confiável.
As bombas de vários estágios podem ser configuradas para que haja uma sangria entre estágios desligada se houver vários pontos de serviço necessários. Pode ser possível executar uma bomba de vários estágios a uma velocidade inferior a uma bomba centrífuga de um estágio que pode oferecer uma vantagem de eficiência, mas certamente funcionará muito mais silencioso, o que é uma consideração importante no mundo de hoje. Um aumento de 3 dBA representa uma duplicação do som, uma vez que a escala de som é logarítmica.

F. qual é a diferença entre uma bomba de um estágio e uma bomba de vários estágios?
Uma bomba de um estágio usa um impulsor, enquanto uma bomba de vários estágios usa 2 ou mais impulsores (alguns fabricantes usam 80 ou mais impulsores).
Existem componentes adicionais numa bomba de várias fases que são necessários para canalizar o fluido da primeira fase para a fase seguinte, ou seja, difusores.
As bombas de vários estágios têm um dispositivo de equilíbrio de impulso e também podem existir rolamentos intermédios (lubrificados pela bomba) para estabilizar o veio e outras pequenas diferenças.

G. como você lê uma curva de bomba de vários estágios?
Você lê uma curva de bomba de vários estágios exatamente da mesma forma que lê qualquer outra curva de tipo de bomba, no entanto, alguns fabricantes irão publicar curvas de um estágio, o que significa que isso tem que ser multiplicado para estabelecer o número de estágios necessários, no entanto, tenha em atenção que as bombas dos canais laterais têm a sua potência máxima a fluxo zero e a potência diminui com o aumento do fluxo, que é o inverso de uma bomba centrífuga.

H. qual é a diferença entre uma bomba de vários estágios vertical e uma bomba de vários estágios horizontal?
As principais diferenças entre uma bomba vertical de vários estágios e uma bomba horizontal de vários estágios são:
1. Orientação da bomba
2. A bomba vertical de vários estágios está acima do solo e pode ser usada onde há limitações de espaço, porém o motor precisa ser removido antes que a manutenção possa ser executada.
3. As bombas verticais de vários estágios são usadas em algumas aplicações em que o motor precisa ser levantado do reservatório para que a unidade possa ser mantida. É comum nas bombas verticais que a carga de impulso seja tomada pelo motor, por exemplo, bombas de turbina VTP que têm motores eléctricos especificamente concebidos para este tipo de bomba, para eliminar a necessidade de um rolamento de impulso na bomba, resultando numa menor complexidade e custos. As bombas VTP podem ser produzidas com comprimentos de coluna superiores a 100 metros.
4. As bombas horizontais de múltiplos estágios são montadas com pés que, para aplicações de alta temperatura, são um projeto especial para permitir o crescimento térmico e, assim, evitar problemas operacionais devido à expansão e contração. Eles precisariam ser alinhados com o motor elétrico. Nas bombas verticais, a montagem é talvez mais simples, isto é, para as bombas do cárter, uma placa de suporte seria fixada com parafusos padrão e geralmente não é necessário alinhamento, uma vez que o motor está flangeado e está a alinhar-se automaticamente com o registo correspondente.

I. que tipo de bomba multifásica é mais comumente usada na indústria?
O tipo mais comum de bomba de vários estágios utilizada na indústria é a bomba horizontal de vários estágios e a bomba vertical de vários estágios (acima do solo) montada em bombas centrífugas. Entretanto, bombas de canal lateral de vários estágios também seriam relativamente comuns junto com as bombas verticais da turbina.

A SEMHAI pode oferecer uma gama completa de bombas de múltiplos estágios da Flowserves. Fornecemos suporte técnico localizado e engenharia de serviço no local para atender às suas necessidades operacionais.
 

 

JION.CO.JP, 2023