مضخة تفريغ صامتة ذات ريشة جافة بسعة 150 متر مكعب/ساعة، مصنعة في الصين، للمعدات الصناعية بجودة عالية

وصف المنتج

نموذج DPZ-4 DPZ-8 DPZ-12 DPZ-16 DPZ-24 DPZ-30 DPZ-48 DPZ-65
سرعة الضخ م³/س (لتر/ث) 50 هرتز 4(1.1) 8(2.2) 12(3.2) 16(4.4) 24(6.6) 30(8.3) 48(13.3) 65(18)
60 هرتز 4.8(1.3) 9.6(2.6) 14(3.8) 19.2(5.2) 28.8(7.9) 36(9.9) 57.6(16) 78(21.6)
 ضغط جزئي مرتفع للغاية - أغلق صمام موازنة الغاز (باسكال) 5*10-2 5*10-2 4*10-2 4*10-2 4*10-2 4*10-2 4*10-2 4*10-2
أقصى ضغط إجمالي - أغلق صمام موازنة الغاز (باسكال) 5*10-1 5*10-1 4*10-1 4*10-1 4*10-1 4*10-1 4*10-1 4*10-1
أقصى ضغط إجمالي - صمام موازنة الغاز المفتوح (باسكال) 3 3 8*10-1 8*10-1 8*10-1 8*10-1 8*10-1 8*10-1
مزود الطاقة أحادي/ثلاثي الطور أحادي/ثلاثي الطور أحادي الطور أحادي/ثلاثي الطور أحادي/ثلاثي الطور أحادي/ثلاثي الطور ثلاث مراحل ثلاث مراحل
قدرة المحرك (كيلوواط) 0.4/0.37 0.4/0.37 0.55 0.75/0.55 1.1/0.75 1.1 1.5 2.2
وصلة فتحة التهوية المدخلة DN (مم) KF16/25 KF16/25 KF25 KF25 KF25/40 KF25/40 KF40 KF40
شحنة الزيت 0.6-1.0 0.6-1.0 0.6-1.0 0.9-1.5 1.3-2.0 1.3-2.0 3.3-4.5 3.3-4.5
سرعة المحرك (دورة في الدقيقة) 50 هرتز 1440 1440 2100 1440 1440 1440 1440 1440
60 هرتز 1720 1720 2100 1720 1720 1720 1720 1720
درجة حرارة بيئة العمل (درجة مئوية) 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40
مستوى الضوضاء (ديسيبل) ≤56 ≤56 ≤57 ≤58 ≤58 ≤58 ≤62 ≤62
الوزن (كجم) 19 21 16 30 35 43 62 65

 

نموذج DPX-16 DPX-21 DPX-40 DPX-63 DPX-100 DPX-160 DPX-200 DPX-250 DPX-300
يكتب وحدة 50 هرتز 60 هرتز 50 هرتز 60 هرتز 50 هرتز 60 هرتز 50 هرتز 60 هرتز 50 هرتز 60 هرتز 50 هرتز 60 هرتز 50 هرتز 60 هرتز 50 هرتز 60 هرتز 50 هرتز 60 هرتز
سرعة الضخ الاسمية م³/ساعة 16 19 20 24 40 48 63 78 100 120 160 192 200 240 250 300 300 360
كم طويل 4.4 5.2 5.5 6.6 11 13 17 21 27 33 44 53 55 56 69 83 83 100
الضغط الأقصى مليبار 2 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
قوة المحرك كيلوواط 0.55 0.55 0.75 0.75 1.1 1.5 1.5 1.8 2.2 3 4 4.8 4.0/5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5
معدل دوران المحرك عدد دورات المحرك في الدقيقة 2800 3300 2800 3300 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700 1450 1700
مستوى الضوضاء ديسيبل (A) 64 64 65 66 64 65 64 65 66 67 72 73 73 74 72 73 73 74
وصلة المدخل   بوصة G1/2 بوصة G1/2 بوصة G1/2 بوصة G1/2 بوصة G1 1/4 بوصة G1 1/4 بوصة G1 1/4 بوصة G1 1/4 بوصة G1 1/4 بوصة G1 1/4 بوصة G2" G2" G2" G2" G2" G2" G2" G2"
توصيل مخرج كهربائي دي إن / / / / G1 1/4 بوصة G1 1/4 بوصة G1 1/4 بوصة G1 1/4 بوصة G1 1/4 بوصة G1 1/4 بوصة G2" G2" G2" G2" G2" G2" G2" G2"
سعة بخار الماء  كجم/ساعة / / 0.5 0.5 0.7 0.8 1 1 1.5 1.5 2.5 3 4 4.5 3.5 3.5 4.5 4.5
تعبئة سائل التشغيل لتر 0.4 0.4 0.75 0.75 1.5 1.5 2 2 2 2 8 8 8 8 10 10 10 10
معيار طريقة التبريد   تبريد بالهواء تبريد بالهواء تبريد بالهواء تبريد بالهواء تبريد بالهواء تبريد بالهواء تبريد بالهواء تبريد بالهواء تبريد بالهواء
الوزن الإجمالي كجم 16 21 21 21 43 45 54 59 69 75 142 155 142/145 160 192 212 198 212
الأبعاد: الطول × العرض × الارتفاع مم 308*213*207 421*236*218 646*286*270 640*405*290 710*405*290 760*500*411 795*500*411 976*605*411 1040*605*411
(50 هرتز) (50 هرتز) (50 هرتز) (50 هرتز) (50 هرتز) (50 هرتز) (50 هرتز)
656*286*270            
(60 هرتز)            

نموذج DPX-630 DPX-750  
يكتب وحدة 50 هرتز 60 هرتز 50 هرتز  
سرعة الضخ الاسمية م³/ساعة 640 750 750  
لتر/ثانية 177 213 213  
أقصى ضغط مع إغلاق صمام الغاز مليبار 0.1 0.1 0.1  
أقصى ضغط مع فتح صمام موازنة الغاز مليبار 0.5 0.5 0.5  
أقصى ضغط، صمامان غاز مفتوحان مليبار 1.5 1.5 1.5  
قوة المحرك كيلوواط 15 18 18.5  
دوران المحرك المقدر دورة في الدقيقة 1450 1700 1450  
سرعة دوران عمود المضخة دورة في الدقيقة 820 1000 1000  
مستوى الضوضاء ديسيبل (A) 75 76 76  
وصلة المدخل   مم DN100 DN100 DN100  
توصيل مخرج كهربائي مم DN80 DN80 DN80  
سعة بخار الماء كجم/ساعة 17 24 24  
تعبئة سائل التشغيل لتر 22 22 22  
معيار طريقة التبريد   تبريد بالهواء/الماء تبريد بالماء  
الوزن الإجمالي كيلوغرام 670 680    
الأبعاد المبردة بالهواء (الطول × العرض × الارتفاع) مم 1500*900*754 / /  
الأبعاد المبردة بالماء (الطول × العرض × الارتفاع) مم 1600*900*754  
           
*) المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق          

 

 

معارض دينير

عملاء CHINAMFG العالميون:

تغليف منتجات التصنيع الصينية:

التعليمات

س1: هل أنتم مصنع أم شركة تجارية؟
 
ج1: نحن مصنع.

ج2: ما هو العنوان الدقيق لمصنعكم؟ 

ج٢: يقع مقر شركتنا في رقم ٦٧٦٧، طريق تينغفنغ، منطقة شيهو (البحيرة الغربية)، تشجيانغ ٢٠١٥٠٢، الصين
ويقع مصنعنا في رقم 58، طريق هولو، بلدة شينبانغ، المنطقة الصناعية، مقاطعة شيهو (البحيرة الغربية)، تشجيانغ، الصين.

س٣: ما هي شروط ضمان جهازك؟ 

A3: ضمان لمدة عام واحد على الجهاز ودعم فني حسب احتياجاتك.

س4: هل ستوفرون بعض قطع الغيار للآلات؟ 

ج4: نعم، بالطبع.

س5: كم من الوقت سيستغرق ترتيب الإنتاج؟ 

A5: 380 فولت 50 هرتز، يمكننا توصيل البضائع خلال 10 أيام. أما بالنسبة للكهرباء الأخرى أو الألوان الأخرى، فسيتم التوصيل خلال 22 يومًا.

س6: هل تقبلون طلبات تصنيع المعدات الأصلية (OEM)؟ 

ج6: نعم، مع فريق تصميم محترف، نرحب بشدة بطلبات تصنيع المعدات الأصلية (OEM).
  /* 22 يناير 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,").forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

زيت أم لا: خالٍ من الزيت
بناء: مضخة تفريغ دوارة
طريقة الإرهاق: مضخة الإزاحة الموجبة
درجة الفراغ: مكنسة
الوظيفة الوظيفية: مضخة ما قبل الشفط
ظروف العمل: جاف
التخصيص:
متاح

|

vacuum pump

ما هو تأثير الارتفاع على أداء مضخة التفريغ؟

يمكن أن يتأثر أداء مضخات التفريغ بالارتفاع الذي تعمل فيه. إليك شرح مفصل:

يشير الارتفاع إلى المسافة أو المسافة فوق مستوى سطح البحر. ومع ازدياد الارتفاع، ينخفض ​​الضغط الجوي. ويمكن أن يؤثر هذا الانخفاض في الضغط الجوي على أداء مضخات التفريغ بعدة طرق.

1. انخفاض قدرة الشفط: تعتمد مضخات التفريغ على فرق الضغط بين جانب الشفط وجانب التفريغ لتوليد الفراغ. في المرتفعات العالية، حيث يكون الضغط الجوي أقل، يقل فرق الضغط المتاح للمضخة للعمل ضده. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض قدرة الشفط لمضخة التفريغ، مما يعني أنها قد لا تتمكن من تحقيق نفس مستوى الفراغ الذي تحققه في المرتفعات المنخفضة.

٢. انخفاض مستوى الفراغ النهائي: يتأثر مستوى الفراغ النهائي، الذي يمثل أدنى ضغط يمكن أن تحققه مضخة التفريغ، بالارتفاع. فمع انخفاض الضغط الجوي بزيادة الارتفاع، يصبح مستوى الفراغ النهائي الذي يمكن أن تحققه مضخة التفريغ محدودًا. وقد تواجه المضخة صعوبة في الوصول إلى نفس مستوى الفراغ الذي تحققه عند مستوى سطح البحر أو على ارتفاعات أقل.

3. سرعة الضخ: تُقاس سرعة الضخ بمدى سرعة إزالة مضخة التفريغ للغازات من النظام. في المرتفعات العالية، قد يؤدي انخفاض الضغط الجوي إلى انخفاض سرعة الضخ، مما يعني أن مضخة التفريغ قد تستغرق وقتًا أطول لتفريغ حجرة أو نظام إلى مستوى التفريغ المطلوب.

4. زيادة استهلاك الطاقة: لتعويض انخفاض فرق الضغط وتحقيق مستوى الفراغ المطلوب، قد تتطلب مضخة التفريغ العاملة على ارتفاعات عالية استهلاكًا أكبر للطاقة. إذ تحتاج المضخة إلى بذل جهد أكبر للتغلب على انخفاض الضغط الجوي والحفاظ على قدرة الشفط اللازمة. ويمكن أن يؤثر هذا الاستهلاك المتزايد للطاقة على كفاءة الطاقة وتكاليف التشغيل.

٥. تباينات الكفاءة والأداء: قد تُظهر أنواع مختلفة من مضخات التفريغ درجات متفاوتة من الحساسية للارتفاع. فعلى سبيل المثال، قد تشهد مضخات الريش الدوارة المغلقة بالزيت تباينات أكبر في الأداء مقارنةً بالمضخات الجافة أو تقنيات المضخات الأخرى. ويمكن أن يؤثر تصميم مضخة التفريغ ومبادئ تشغيلها على قدرتها على الحفاظ على الأداء في الارتفاعات العالية.

من المهم ملاحظة أن مصنعي مضخات التفريغ عادةً ما يقدمون مواصفات ومنحنيات أداء لمضخاتهم بناءً على ظروف قياسية، غالبًا عند مستوى سطح البحر أو بالقرب منه. عند تشغيل مضخة التفريغ على ارتفاعات عالية، يُنصح بالرجوع إلى إرشادات الشركة المصنعة ومراعاة أي قيود أو تعديلات متعلقة بالارتفاع قد تكون ضرورية.

باختصار، يؤثر الارتفاع الذي تعمل عنده مضخة التفريغ على أدائها. فانخفاض الضغط الجوي في المرتفعات العالية قد يؤدي إلى انخفاض قدرة الشفط، وانخفاض مستويات التفريغ النهائية، وانخفاض سرعة الضخ، وربما زيادة استهلاك الطاقة. لذا، يُعد فهم هذه التأثيرات أمرًا بالغ الأهمية لاختيار مضخات التفريغ وتشغيلها بكفاءة في بيئات الارتفاعات المختلفة.

vacuum pump

هل يمكن استخدام مضخات التفريغ لمعالجة التربة والمياه الجوفية؟

تُستخدم مضخات التفريغ على نطاق واسع في معالجة التربة والمياه الجوفية. إليكم شرحًا مفصلاً:

يشير مصطلح معالجة التربة والمياه الجوفية إلى عملية إزالة الملوثات من التربة والمياه الجوفية لاستعادة جودة البيئة وحماية صحة الإنسان. وتلعب مضخات التفريغ دورًا حاسمًا في مختلف تقنيات المعالجة، حيث تُسهّل استخراج ومعالجة المواد الملوثة. ومن بين التطبيقات الشائعة لمضخات التفريغ في معالجة التربة والمياه الجوفية ما يلي:

1. استخلاص أبخرة التربة (SVE): يُعد استخلاص أبخرة التربة تقنيةً شائعة الاستخدام لمعالجة الملوثات المتطايرة الموجودة في باطن الأرض. وتتضمن هذه التقنية استخلاص الأبخرة من التربة عن طريق تطبيق فراغ على باطن الأرض من خلال آبار أو خنادق. تُولّد مضخات الفراغ تدرجًا في الضغط يحفز حركة الأبخرة نحو نقاط الاستخلاص. ثم تُعالج الأبخرة المستخلصة لإزالة الملوثات أو تدميرها. وتلعب مضخات الفراغ دورًا حيويًا في استخلاص أبخرة التربة من خلال الحفاظ على الضغط السلبي اللازم لتعزيز تطاير الملوثات واستخلاصها من التربة.

٢. الاستخلاص ثنائي الطور (DPE): يُعدّ الاستخلاص ثنائي الطور طريقةً لمعالجة المياه الجوفية، حيث يُستخدم لاستخلاص كلٍّ من السوائل (مثل المياه الجوفية) والأبخرة (مثل المركبات العضوية المتطايرة) من باطن الأرض في آنٍ واحد. وتُستخدم مضخات التفريغ لإنشاء فراغ في آبار أو نقاط الاستخلاص، ما يؤدي إلى سحب كلٍّ من الطورين السائل والبخاري. بعد ذلك، تُفصل المياه الجوفية والأبخرة المستخلصة وتُعالج وفقًا لذلك. وتُعدّ مضخات التفريغ أساسيةً في أنظمة الاستخلاص ثنائي الطور لضمان استخلاص الملوثات السائلة والبخارية بكفاءةٍ وتحكّمٍ.

3. ضخ ومعالجة المياه الجوفية: تُستخدم مضخات التفريغ أيضًا في معالجة المياه الجوفية من خلال عملية الضخ والمعالجة. وتُستخدم لاستخراج المياه الجوفية الملوثة من الآبار أو الخنادق المخصصة للاستخراج. ومن خلال خلق فراغ أو ضغط سلبي، تُسهّل مضخات التفريغ تدفق المياه الجوفية نحو نقاط الاستخراج. ثم تُعالج المياه الجوفية المستخرجة لإزالة الملوثات أو تحييدها قبل تصريفها أو إعادة حقنها في الأرض. وتلعب مضخات التفريغ دورًا حاسمًا في الحفاظ على معدلات التدفق المطلوبة والتدرجات الهيدروليكية اللازمة لاستخراج ومعالجة المياه الجوفية بكفاءة.

٤. التهوية الهوائية: التهوية الهوائية هي تقنية معالجة تُستخدم لمعالجة المياه الجوفية والتربة الملوثة بالمركبات العضوية المتطايرة. تتضمن هذه التقنية حقن الهواء أو الأكسجين في باطن الأرض لتعزيز تبخر الملوثات. تُستخدم مضخات التفريغ في أنظمة التهوية الهوائية لإنشاء منطقة فراغ أو ضغط سلبي في الآبار أو النقاط المحيطة بالمنطقة الملوثة. يؤدي ذلك إلى حركة الهواء والأكسجين عبر التربة، مما يُسهل إطلاق المركبات العضوية المتطايرة وتبخرها. تُعد مضخات التفريغ ضرورية في التهوية الهوائية للحفاظ على تدرج الضغط السلبي اللازم لإزالة الملوثات بفعالية.

5. الاستخلاص المعزز بالتفريغ: يُعرف الاستخلاص المعزز بالتفريغ، أو ما يُسمى أيضًا بالاستخلاص المعزز بالتفريغ، بأنه تقنية معالجة تُستخدم لاستخلاص السوائل غير المائية (NAPLs) أو السوائل غير المائية الكثيفة (DNAPLs) من باطن الأرض. تُستخدم مضخات التفريغ لإنشاء فراغ أو تدرج ضغط سلبي في آبار أو خنادق الاستخلاص، مما يُحفز حركة واستخلاص هذه السوائل نحو نقاط الاستخلاص. تُسهل مضخات التفريغ الاستخلاص الفعال لهذه الملوثات الكثيفة، والتي قد يصعب استخلاصها باستخدام طرق الضخ التقليدية.

من المهم ملاحظة أنه يمكن استخدام أنواع مختلفة من مضخات التفريغ، مثل مضخات الريش الدوارة، أو مضخات الحلقة السائلة، أو المضخات المبردة بالهواء، في معالجة التربة والمياه الجوفية اعتمادًا على المتطلبات المحددة لتقنية المعالجة وطبيعة الملوثات.

باختصار، تلعب مضخات التفريغ دورًا حيويًا في مختلف تقنيات معالجة التربة والمياه الجوفية، بما في ذلك استخلاص بخار التربة، والاستخلاص ثنائي الطور، وضخ المياه الجوفية ومعالجتها، وضخ الهواء، والاستخلاص المعزز بالتفريغ. ومن خلال توليد والحفاظ على فروق الضغط اللازمة، تُمكّن مضخات التفريغ من استخلاص الملوثات ومعالجتها وإزالتها بكفاءة، مما يُسهم في استعادة جودة التربة والمياه الجوفية.

vacuum pump

كيف تختار مضخة التفريغ ذات الحجم المناسب لتطبيق معين؟

يتطلب اختيار مضخة التفريغ ذات الحجم المناسب لتطبيق معين مراعاة عدة عوامل لضمان الأداء الأمثل والكفاءة. إليك شرح مفصل:

1. مستوى الفراغ المطلوب: أول ما يجب مراعاته هو مستوى الفراغ المطلوب لتطبيقك. تختلف متطلبات مستوى الفراغ باختلاف التطبيقات، بدءًا من الفراغ المنخفض وصولًا إلى الفراغ العالي أو حتى الفراغ فائق العلو. حدد مستوى الفراغ المطلوب بدقة، مثل ميكرون زئبق (mmHg) أو باسكال (Pa)، واختر مضخة فراغ قادرة على تحقيق هذا المستوى والحفاظ عليه.

٢. سرعة الضخ: تُعرف سرعة الضخ، أو معدل الإزاحة أو التدفق، بأنها حجم الغاز الذي يمكن لمضخة التفريغ إزالته من النظام في وحدة الزمن. ويُعبر عنها عادةً باللترات في الثانية (لتر/ثانية) أو القدم المكعب في الدقيقة (قدم مكعب/دقيقة). ضع في اعتبارك سرعة الضخ المطلوبة لتطبيقك، والتي تعتمد على عوامل مثل حجم النظام، وكمية الغاز، ووقت الإخلاء المطلوب.

3. كمية الغاز وتركيبه: يلعب نوع الغاز أو البخار المراد ضخه وتركيبه دورًا هامًا في اختيار مضخة التفريغ المناسبة. تختلف المضخات في قدراتها وتوافقها مع أنواع الغازات المختلفة. قد تكون بعض المضخات مناسبة لضخ الغازات غير المتفاعلة فقط، بينما يمكن لمضخات أخرى التعامل مع الغازات أو الأبخرة المسببة للتآكل. لذا، يجب مراعاة كمية الغاز وتأثيرها المحتمل على أداء المضخة ومواد تصنيعها.

٤. متطلبات مضخة الدعم: في بعض التطبيقات، قد تحتاج مضخة التفريغ إلى مضخة دعم للوصول إلى مستوى التفريغ المطلوب والحفاظ عليه. توفر مضخة الدعم تفريغًا أوليًا، تتم معالجته لاحقًا بواسطة مضخة التفريغ الرئيسية. لذا، يُرجى مراعاة ما إذا كان تطبيقك يتطلب مضخة دعم، والتأكد من التوافق والحجم المناسبين بين المضخة الرئيسية ومضخة الدعم.

٥. تسرب النظام: قيّم احتمالية وجود تسرب في نظامك. إذا كان نظامك يعاني من تسرب كبير، فقد تحتاج إلى مضخة تفريغ ذات سرعة ضخ أعلى لتعويض التدفق المستمر للغاز. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك تأثير التسرب على مستوى التفريغ المطلوب وقدرة المضخة على الحفاظ عليه.

٦. متطلبات الطاقة وتكاليف التشغيل: ضع في اعتبارك متطلبات الطاقة لمضخة التفريغ، وتأكد من قدرة منشأتك على توفير التيار الكهربائي اللازم. بالإضافة إلى ذلك، قيّم تكاليف التشغيل، بما في ذلك استهلاك الطاقة ومتطلبات الصيانة، لاختيار مضخة تتناسب مع ميزانيتك ومتطلبات التشغيل.

7. قيود الحجم والمساحة: ضع في اعتبارك الحجم الفعلي لمضخة التفريغ ومدى ملاءمتها للمساحة المتاحة في منشأتك. ضع في اعتبارك عوامل مثل أبعاد المضخة ووزنها والحاجة إلى أي ملحقات أو معدات دعم إضافية.

٨. توصيات الشركة المصنعة ونصائح الخبراء: راجع مواصفات الشركة المصنعة وإرشاداتها وتوصياتها لاختيار المضخة المناسبة لتطبيقك المحدد. بالإضافة إلى ذلك، استشر خبراء متخصصين في مضخات التفريغ أو مهندسين يمكنهم تقديم رؤى قيّمة بناءً على خبرتهم ومعرفتهم.

بمراعاة هذه العوامل وتقييم المتطلبات الخاصة بتطبيقك، يمكنك اختيار مضخة التفريغ ذات الحجم المناسب التي تلبي مستوى التفريغ المطلوب، وسرعة الضخ، وتوافق الغاز، وغيرها من المعايير الأساسية. يضمن اختيار مضخة التفريغ المناسبة التشغيل الفعال، والأداء الأمثل، وطول عمر تطبيقك.

China manufacturer 150m3/h Dry Vane Silent Vacuum Pump for Industrial Equipment   with high quality China manufacturer 150m3/h Dry Vane Silent Vacuum Pump for Industrial Equipment   with high quality
قام بالتحرير دريم بتاريخ 25 أبريل 2024