Клапанный поршневой насос - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Ценный совет: НИКОГДА не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не подаришь... Законы Мерфи (еще...)

Клапанный поршневой насос

Cтраница 1


Клапанные поршневые насосы просты но конструкции. Они могут работать при высоких давлениях и перекачивать различные, в том числе агрессивные и загрязненные жидкости. Их недостатками являются: ограниченность частоты вращения п из-за трудности создания быстродействующих всасывающих клапанов особенно при работе на вязких жидкостях; значительная масса и габаритные размеры, как следствие ограниченности п при заданной подаче; трудности регулирования подачи и невозможность ее реверса, что ограничивает применение поршневых насосов в гидропередачах.  [1]

Клапанные поршневые насосы, работающие на минеральном масле, изготовляют с радиальным и рядным расположением поршней.  [2]

Конструкция клапанных поршневых насосов серии Н-4, изготовляемых нашей промышленностью, может быть рассмотрена на примере насоса типа Н-400 ( фиг.  [3]

Английская фирма Фрезер изготовляет клапанные поршневые насосы эксцентрикового типа со звездообразным расположением поршней.  [4]

Английская фирма Таулер, изготовляющая клапанные поршневые насосы эксцентрикового типа для высоких давлений, применяет только однорядную компоновку поршней ( фиг.  [5]

6 Схема установки для определения рабочего объема VQ. [6]

Описанная методика определения V0 неприменима к клапанным поршневым насосам.  [7]

Известно применение клапанных поршневых насосов для давлений 300, 500 кг / см2 и выше.  [8]

На рис. 4 - 16 показана индикаторная диаграмма ротор но-поршнево го насоса. Принципиально она отличается от диаграмм клапанных поршневых насосов ( см. рис. 4 - 7, 4 - 8) отсутствием процессов запаздывания клапанов. Форма диаграммы на рис. 4 - 16 определяется главным образом процессами смены давления в цилиндрах при проходе их окон 2 ( рис. 4 - 15, о) над перемычками 4 ( рис. 4 - 15, б) распределителя. Этим процессам соответствует проход поршней через область мертвых точек А и Б ( см. рис. 4 - 11, 4 - 13 и 4 - 14), где скорость поршней близка нулю.  [9]

На рис. 4 - 31 показана простейшая установка для испытаний насосов, работающих на маловязких жидкостях, приближающихся по свойствам к воде. Установки такого типа применяют преимущественно при получении обычных и кавитационных характеристик клапанных поршневых насосов. Тракт жидкости в такой установке разомкнут баком 24 значительного объема, содержащим жидкость со свободной поверхностью. Для уменьшения пенообразования в нем установлены перегородки, а трубы опущены под уровень жидкости. Установка позволяет получать обычные и кавитационные характеристики насосов и имитирует условия их работы в гидропередаче с ра-зомкнутым циклом циркуляции жидкости.  [10]

Для разделения потерь энергии на гидравлическую N гн и механическую WMH части необходимо измерить момент механических потерь Мын. Непосредственно определить мощность механических потерь NMH можно из уравнения ( 4 - 10) только для клапанных поршневых насосов, если индикаторная мощность NtH определена по индикаторной диаграмме.  [11]

Аликвоты анализируемого раствора, до четырех на пробу, пода-ются в. Число аликвот задается с помощью программируемого управляющего устройства. Насос для отбора проб имеет привод с шаговым двигателем. Перед отбором каждого нового раствора он промывается некоторым количеством того же раствора. Для каждого из четырех каналов отбираемые аликвоты могут программироваться независимо. Объемы от 0 до 50 мкл задаются с шагом 5 мкл, от 60 до 95 мкл - с шагом 15 мкл, от 100 до 500 мкл - с шагом 50 мкл и от 600 до 950 мкл - с шагом 150 мкл. Точность отбора пробы равна 2 % в диапазоне 10 - 40 мкл и 1 % в диапазоне 45 - 950 мкл. В реакцион ные пробирки реагенты вводятся с помощью клапанных поршневых насосов с регулируемым ходом поршня.  [12]



Страницы:      1