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<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>高压泵－高压清洗机 - 高压泵新闻</title><link>http://www.wtgyb.com/blog/</link><description>－－武汉市沃特高压泵制造有限公司 - </description><generator>RainbowSoft Studio Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206</generator><language>zh-CN</language><copyright>Copyright 武汉市沃特高压泵制造有限公司Your WebSite. Some Rights Reserved.</copyright><pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:13:30 +0800</pubDate><item><title>高压柱塞泵的空蚀特性</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.wtgyb.com/blog/post/31.html</link><pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:00:29 +0800</pubDate><guid>http://www.wtgyb.com/blog/post/31.html</guid><description><![CDATA[<p>&lt;p&gt;&amp;nbsp;分析&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;<a href="http://www.wtgyb.com">http://www.wtgyb.com</a>&quot;&gt;高压柱塞泵&lt;/a&gt;的空蚀特性，提出了一种评价空蚀特性的方法，并将其用于泵的实际设计。针对实验中高压柱塞泵出现的空蚀破坏，对轴向柱塞泵配流过程进行计算流体动力学（CFD，computational fluid dynamics）解析，得到了配流盘不同位置的速度分布和压力、速度随缸体转角的变化曲线；得出轴向柱塞泵空蚀破坏的机理&amp;mdash;&amp;mdash;空蚀破坏不仅取决于减压槽附近的速度和压力大小，还取决于速度的方向；并且指出如果减压槽处的射流角大小在30&amp;deg;～65&amp;deg;范围内高压柱塞泵就不容易产生空蚀破坏的问题。应用该方法对配流盘进行改进后，从空蚀破坏方面讲，泵的寿命延长到了原来的4倍多&lt;br /&gt;<br />&lt;!--文章内容 --&gt;&lt;/p&gt;</p>]]></description><category>高压泵新闻</category><comments>http://www.wtgyb.com/blog/post/31.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.wtgyb.com/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.wtgyb.com/blog/feed.asp?cmt=31</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.wtgyb.com/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=31&amp;key=e18385eb</trackback:ping></item><item><title>提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.wtgyb.com/blog/post/30.html</link><pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:59:45 +0800</pubDate><guid>http://www.wtgyb.com/blog/post/30.html</guid><description><![CDATA[提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础。<br/>1.大型铸锻件。重点发展大型核电设备铸锻件，百万千瓦级超临界/超超临界火电机组铸锻件，70万千瓦以上等级大型混流式水轮机组铸锻件，石化、煤化工重型容器锻件，冷热连轧机铸锻件，大型船用曲轴、螺旋桨轴锻件，大型轴承圈锻件等。<br/>2.基础部件。重点发展大功率电力电子元件、功能模块，大型、精密轴承，高精度齿轮传动装置，高强度紧固件，高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，气动元件，轴承密封系统、橡塑密封件等。加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。<br/>...]]></description><category>高压泵新闻</category><comments>http://www.wtgyb.com/blog/post/30.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.wtgyb.com/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.wtgyb.com/blog/feed.asp?cmt=30</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.wtgyb.com/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=30&amp;key=04f793e8</trackback:ping></item><item><title>高压泵不出水的各种原因分析</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.wtgyb.com/blog/post/26.html</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:22:22 +0800</pubDate><guid>http://www.wtgyb.com/blog/post/26.html</guid><description><![CDATA[进水管和泵体内有空气 （1）水泵启动前未灌满足够的水，有时看上去灌的水已从放气孔溢出，但未转动泵轴交空气完全排出，致使少许空气残留在进水管或泵体中。 （2）与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度，连接水泵进口的一端为最高，不要完全水平。如果向上翘起，进水管内会存留空气，降低了水管和水泵中的真空度，影响吸水。 （3）水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松，造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出，其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部，影响了提水。 （4）进水管因长期潜在水下，管壁腐蚀出现孔洞，水泵工作后水面不断下降，当这些孔洞露出水面后，空气就从孔洞进入民进水管。 （5）进水管弯管处出现裂痕，进水管与水泵连接处出现微小的间隙，都有可能使空气进入进水管。 水泵转速过低 （1）人为的因素。有部分用户因原配电机损坏，就随意配上另一台电动机带动，结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。 （2）水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲，造成叶轮多移，直接与泵体磨擦，或轴承损坏，都有可能降低水泵的转速。 （3）动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁，而失磁，维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变，或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。 吸程太大 有些水源较深，有些水源的外围地势较平坦处，而忽略了水泵的容许吸程，因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的，绝对真空的吸程约为10米水柱高，而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大，易使泵内的水气化，对水泵工作不利。所以各离心泵都有其最大容许吸程，一般在3－8.5米之间。安装水泵时切不可只图方便简单。 水流的进出水管中的阻力损失过大 有些用户经过测量，虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程，但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多，水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多，水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大，每一90度弯管扬程损失约0.5-1米，每20米管道的阻力可使扬程损失约1 米。此外，有部分用户还随意水泵进、出管的管径，这些对扬程也有一定的影响。 其它因素的影响 （1）底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长，底阀垫圈被粘死，无垫圈的底阀可能会锈死。 （2）底阀滤器网被堵塞；或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。 （3）叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损，影响了水泵性能。 （4）闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。 （5）出口管道的泄漏也会影响提水量。...]]></description><category>高压泵新闻</category><comments>http://www.wtgyb.com/blog/post/26.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.wtgyb.com/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.wtgyb.com/blog/feed.asp?cmt=26</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.wtgyb.com/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=26&amp;key=acfd94c4</trackback:ping></item><item><title>高压泵</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.wtgyb.com/blog/post/23.html</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2009 21:40:42 +0800</pubDate><guid>http://www.wtgyb.com/blog/post/23.html</guid><description><![CDATA[高压泵是为高压旋喷水泥浆提供高压动力，用于新建建筑物、高速公路、高速铁路、地下铁路等软弱地基强化加固补强，旧的建筑物不均匀沉降整治，水库大坝与底下建筑工程防深帷幕，挡土围堰、矿山堵漏、井桶护壁，边坡锚固等方面，高压泵亦可使用于高压水摄流辅助破岩落煤，井下液压支柱供液，锚固有水利膨胀金属锚杆泵送高压水，地下大型管道疏通清淤清洗，高压水射流穿孔或其他需要用高压液体为动力的领域。<br/>　　其中有另外一种高压泵做爆破性压力试验的增压泵，可以把液体增压到640Mpa的压力。广泛应用于各个行业。爆破行实验等。G系列气液增压泵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，泵的全套密封件均为进口优质产品，从而保证了泵的性能。本系列驱动活塞直径为160mm。最大驱动气压为10bar，为了保证泵的寿命，建议使用气压<8bar.<br/>...]]></description><category>高压泵新闻</category><comments>http://www.wtgyb.com/blog/post/23.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.wtgyb.com/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.wtgyb.com/blog/feed.asp?cmt=23</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.wtgyb.com/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=23&amp;key=191b3e19</trackback:ping></item><item><title>磨料射流除锈设备及其操作技巧</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.wtgyb.com/blog/post/21.html</link><pubDate>Sat, 23 May 2009 07:52:30 +0800</pubDate><guid>http://www.wtgyb.com/blog/post/21.html</guid><description><![CDATA[【慧聪表面处理网】高压水及其磨料射流除锈是近年发展起来的除锈技术，由于其环保特性，彻底改变了干喷砂的粉尘污染问题，而且除锈效率提高了3~4倍，所以在国内外得到越来越广泛的应用研究；其缺点是除锈后易返锈，表面及环境湿度大，对普通涂料影响较大。除锈原理是利用高压水的冲击力（加上磨料的磨削作用）和水撬作用破坏锈蚀和涂层对钢板的附着力达到除锈的目的。可分为两类：纯高压水和磨料射流。 <br/><br/>    （1）设备和特点 <br/><br/>    1、纯高压水除锈装置。通常，当高压水的出口压力达到10~20Mpa时，可除去各种疏松表面污物，达到20~35Mpa时，可除去疏松锈蚀和失效旧漆皮，要达到除锈目的，要求达到70Mpa以上，通常为70~250Mpa，典型的产品为140Mpa。其特点是压力高，因此该类产品大部分来自进口，主要生产厂家有美国富禄公司和爱华达公司等，国内生产单位有合肥通用机械研究所等。设备主要由高压泵、高压管和喷枪三部分组成。 <br/>...]]></description><category>高压泵新闻</category><comments>http://www.wtgyb.com/blog/post/21.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.wtgyb.com/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.wtgyb.com/blog/feed.asp?cmt=21</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.wtgyb.com/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=21&amp;key=e60cf9db</trackback:ping></item><item><title>高压泵钢管采取保障措施</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.wtgyb.com/blog/post/11.html</link><pubDate>Thu, 21 May 2009 21:57:37 +0800</pubDate><guid>http://www.wtgyb.com/blog/post/11.html</guid><description><![CDATA[6月23日,我处收到乌克兰外交部6月17日致我馆的外交照会。照会中通告，乌克兰国际贸易跨部门委员会决定自２００8年5月29日起继续延长对所有进口无缝和高压泵钢管采取保障措施调查。 <br/>　　根据《乌克兰对进口实施保障措施法》，乌克兰国际贸易跨部门委员会于5月21日通过了第СП-175/2008/143-31号决议如下：关于继续延长对所有进口无缝和高压泵钢管采取保障措施调查。 <br/>]]></description><category>高压泵新闻</category><comments>http://www.wtgyb.com/blog/post/11.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.wtgyb.com/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.wtgyb.com/blog/feed.asp?cmt=11</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.wtgyb.com/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=11&amp;key=46ffde81</trackback:ping></item><item><title>洗涤行业未来发展的热点之一</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.wtgyb.com/blog/post/7.html</link><pubDate>Thu, 21 May 2009 21:53:33 +0800</pubDate><guid>http://www.wtgyb.com/blog/post/7.html</guid><description><![CDATA[洗衣液与洗衣粉能耗对比国家科技部编制的《全民节能减排手册——36项日常生活行为节能减排潜力量化指标》显示，少用1千克洗衣粉，可节能约0.28千克标准煤，相应减排二氧化碳0.72千克。如果全国3.9亿个家庭平均每户每年少用1千克洗衣粉，1年可节能约10.9万吨标准煤，减排二氧化碳28.1万吨。在近日召开的第28届中国洗涤用品行业年会上，业内人士普遍表示，洗衣液可能成为未来洗涤剂行业的市场新宠。“相对于洗衣粉而言，洗衣液具有在生产过程中耗能小，在使用过程中易溶解、少残留、便于低温洗涤，在排放过程中易生物降解等优点，完全符合国家倡导‘节能减排’的要求，是未来衣物洗涤剂发展的必然趋势。”郑舞虹介绍说。<br/>...]]></description><category>高压泵新闻</category><comments>http://www.wtgyb.com/blog/post/7.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.wtgyb.com/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.wtgyb.com/blog/feed.asp?cmt=7</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.wtgyb.com/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=7&amp;key=8414d2b4</trackback:ping></item><item><title>离心喷雾干燥在乳品生产中的应用与改造 </title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.wtgyb.com/blog/post/2.html</link><pubDate>Thu, 21 May 2009 08:24:23 +0800</pubDate><guid>http://www.wtgyb.com/blog/post/2.html</guid><description><![CDATA[离心喷雾干燥技术于50年代末在国内乳品行业开始应用，已有40多年的历史。目前全国乳品行业大约有5%的厂家采用此技术。它对推动我国乳品工业的迅速发展起到积极的作用。<br/><br/>　　1离心喷雾干燥的诞生<br/><br/>　　在我国乳品行业首先应用的喷雾干燥技术是"压力"和"两流体"技术，当时由于受技术水平和生产规模等诸因素的限制，仅是卧式、一级、多喷头的形式，其蒸发能力多数在250kg/h以下。60年代中期，安达乳品厂安装了一台蒸发量350kg/h卧式压力喷雾干燥设备，喷头为7只；1967年援助阿尔巴尼亚，提供的喷雾干燥设备是仿制北京南郊乳品厂1965年由日本引进的蒸发量350kg/h双喷头、卧式、压力喷雾干燥器，要求蒸发量150kg/h，也采用双喷头；60年代末上海乳晶三厂首次安装了立式压力喷雾干燥器，其蒸发量为250kg/h，喷头仍没少于3个。当时这种多喷头热的出现，主要是一种错误的理论占了上风。许多人认为喷嘴的孔径不能大于某一数值，否则，物料就不能雾化。这在当时设备能力小的情况下，必然造成都采用多喷头、小孔径喷嘴生产，最小的喷嘴孔径仅0.5mm，这给生产操作、管理造成许多问题，更主要是使奶粉的颗粒细小，冲调性很差，色泽、组织状态也不为用户欢迎。<br/>...]]></description><category>高压泵新闻</category><comments>http://www.wtgyb.com/blog/post/2.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.wtgyb.com/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.wtgyb.com/blog/feed.asp?cmt=2</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.wtgyb.com/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=2&amp;key=fdffd2d2</trackback:ping></item></channel></rss>
