製品説明
Cyyp 62 Uninterrupted Service Large Flow and High Pressure LNG Liquid Oxygen Nitrogen Argon Multiseriate Piston Pump
製品説明:
1.電磁式速度調整モーター/周波数変換モーター/固定速モーター
2.過圧連動装置安全弁/極低温チェックバルブ
3.ポンプ内部の温度連動装置
4. 出口液の圧力インターロック装置
出演者:
1.モジュール設計、幅広いフローをカバー
2.ポンプヘッド部品のシンプルな設計で、メンテナンスが容易です。
3. 信頼性の高いシール構造
4.オプションのガス補助シール装置により、シール寿命をさらに延ばすことができます。
5.さまざまな構成により、安全性と自動化の度合いが向上します。
応用:
1.LO2、LN2、LAr、LNG
2. 大規模・中規模製鉄所、化学工場のガス供給システム
3.シリンダー充填
4.タンクへの給水
5.その他の中圧ガス供給システム
オプション構成:
1.電磁式速度調整モーター/周波数変換モーター/固定速モーター
2.過圧連動装置安全弁/極低温チェックバルブ
3.ポンプ内部の温度連動装置
4.出口液圧力連動装置
| モデル | 中くらい | 流量(L/h) | 最大出口圧力(MPa) | 入口圧力(MPa) | モーター出力 | |||||||||
| BP20-60/165 | LOX、LIN、LAr | 20-60 | 16.5 | 0.02-0.6 | 3KW | |||||||||
| BP30-80/165 | 30-80 | 16.5 | 0.02-0.6 | 3KW | ||||||||||
| BP60-250/165 | 60-250 | 16.5 | 0.02-0.6 | 5.5kW | ||||||||||
| BP1 /* 2571年3月10日 17時59分20秒 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
ピストン真空ポンプは高真空を生成できますか?はい、ピストン式真空ポンプは高真空を作り出すことができます。詳しい説明は以下の通りです。 ピストン真空ポンプは、往復ピストン機構を用いて真空を生成・維持するように設計されています。このポンプは、ミリトール(10-3 トル)からミクロン(10-6 100 万 1,000 MPa(Torr)は、深い真空範囲とみなされます。 吸入行程でピストンが下降すると、シリンダー内に真空状態が発生します。これにより、システムから排出されていたガスまたは空気がシリンダー内に入ります。圧縮行程でピストンが上昇すると、ガスがシリンダーから排出され、容積が減少して圧力が上昇します。この循環プロセスが繰り返され、システム内の圧力は徐々に低下します。 ピストン式真空ポンプが高真空を生成できる要因の一つは、ピストンとシリンダー壁の間に気密シールを使用していることです。このシールにより、真空引きされたシステムへのガスの逆流を防ぎ、ポンプは必要な真空レベルを維持できます。 ピストン真空ポンプで達成可能な真空レベルは、ポンプの設計、使用材料、シールの品質、動作条件など、さまざまな要因に左右される点に留意することが重要です。また、ピストンポンプは通常、低流量でありながら高い真空レベルが求められる用途向けに設計されているため、他のタイプの真空ポンプと比較して流量が低くなる可能性があります。 要約すると、ピストン真空ポンプは、ミリトールからミクロン単位の高真空を実現できます。往復ピストン機構と気密シールにより、高真空状態を必要とする用途に適した真空を生成・維持することができます。
ピストン真空ポンプを使用する際に騒音を考慮する必要はありますか?はい、ピストン式真空ポンプを使用する際には、騒音について考慮する必要があります。詳しい説明は以下のとおりです。 – ピストン真空ポンプは動作中に騒音を発生する可能性があり、特に騒音レベルを最小限に抑える必要がある環境では考慮することが重要です。 – ピストン真空ポンプによって発生する騒音は、主に機械的な振動と内部部品の動きによって発生します。 – 騒音レベルは、ポンプの設計と構造、動作速度、負荷条件などの要因によって異なります。 – ピストン真空ポンプからの過度の騒音は、いくつかの影響を及ぼす可能性があります。 – 労働安全衛生:高い騒音レベルは、ポンプ付近で作業するオペレーターや作業員の健康と安全にリスクをもたらす可能性があります。長時間の騒音暴露は、聴力障害やその他の関連する健康問題につながる可能性があります。 – 環境への影響: 住宅地や騒音に敏感な場所などの特定の環境では、ピストン真空ポンプからの過度の騒音により騒音公害が発生し、地域の騒音規制に準拠しなくなる可能性があります。 – 機器への干渉: ポンプから発生するノイズは、電子機器や精密機器などの近くにある精密機器の動作に干渉し、性能に影響を及ぼす可能性があります。 – ピストン真空ポンプによって発生する騒音を軽減するには、いくつかの対策を講じることができます。 – エンクロージャーと防音:ポンプの周囲に防音エンクロージャーまたは防音材を設置することで、騒音を抑制・低減できます。これらのエンクロージャーは、ポンプから発生する音波を吸収または遮断するように設計されています。 – 振動絶縁: 振動絶縁マウントまたはパッドを使用すると、ポンプから周囲の構造物への振動の伝達を最小限に抑え、騒音レベルを低減できます。 – メンテナンスと潤滑: 可動部品の潤滑を含む定期的なメンテナンスは、ポンプによって発生する摩擦と機械的ノイズを軽減するのに役立ちます。 – 動作条件: 速度や負荷などのポンプの動作条件をメーカー指定の制限内で調整すると、パフォーマンスを最適化し、ノイズの発生を最小限に抑えることができます。 – 場所と配置: 占有エリアや敏感な機器からの距離などの要素を考慮してポンプを適切に配置すると、騒音の影響を最小限に抑えることができます。 – 特定のピストン真空ポンプ モデルの騒音レベルと騒音を軽減するための具体的な対策については、製造元のガイドラインと推奨事項を参照することが重要です。 – 騒音排出に関する現地の規制や基準の遵守も考慮し、遵守する必要があります。 要約すると、ピストン真空ポンプを使用する際には、作業員の健康と安全を確保し、環境への影響を最小限に抑え、他の機器との干渉を防ぐために、騒音への配慮が重要です。筐体の設置、防振、メンテナンス、適切な運転条件などの対策は、これらのポンプから発生する騒音を軽減するのに役立ちます。
ピストン真空ポンプの動作における潤滑の役割は何ですか?ピストン式真空ポンプの動作において、潤滑は重要な役割を果たします。詳細な説明は以下のとおりです。 1. 摩擦の軽減: – ポンプ内の可動部品間の摩擦を減らすには、潤滑が不可欠です。 – ピストン真空ポンプでは、ピストンがシリンダー内で上下に移動し、潤滑によってピストンリングとシリンダー壁の間の摩擦が最小限に抑えられます。 – 潤滑は摩擦を減らすことで過度の摩耗や熱の発生を防ぎ、ポンプのスムーズで効率的な動作を保証します。 2. シーリングと漏れ防止: – 潤滑はピストンリングとシリンダー壁の間の適切な密閉を維持するのに役立ちます。 – 潤滑油はこれらの表面の間に薄い膜を形成し、圧縮および真空生成プロセス中のガス漏れを防ぐバリアを形成します。 – 効果的なシーリングは、必要な真空レベルを維持し、空気やガスがポンプに入るのを防ぐために不可欠です。 3. 冷却と放熱: – ピストン真空ポンプは、特にガスの圧縮により、動作中に熱を発生します。 – 潤滑油は発生した熱を放散させ、ポンプの過熱を防ぎます。 – オイルはポンプの内部部品から熱を吸収し、それをポンプのハウジングまたは冷却システムに伝達します。 – 適切な冷却と放熱はポンプの全体的なパフォーマンスに貢献し、過度の熱の蓄積による損傷を防ぎます。 4. 汚染物質の除去: – 潤滑は、ポンプに入り込む可能性のある汚染物質や粒子の除去にも役立ちます。 – オイルはキャリアとして機能し、ポンプのコンポーネントを損傷する可能性のある小さな粒子や破片を捕捉して運び去ります。 – オイルはフィルターを通過し、これらの汚染物質を除去してポンプの内部部品を清潔に保ち、適切に機能させます。 5. 腐食防止: – 一部の潤滑油には腐食防止の添加剤が含まれています。 – これらの添加剤はポンプの内部表面に保護膜を形成し、湿気や腐食性ガスへの暴露による腐食を防ぎます。 – 腐食防止は、ポンプの性能を維持し、寿命を延ばし、修理や部品の交換の必要性を最小限に抑えるために不可欠です。 6. 適切な潤滑剤の選択: – ピストン真空ポンプが適切に機能するには、適切な潤滑油を選択することが不可欠です。 – ポンプのモデルやメーカーによっては、最適なパフォーマンスと寿命を確保するために特定のオイルタイプや粘度が推奨される場合があります。 – オイルの選択、オイルレベル、オイル交換間隔については、製造元のガイドラインに従うことが重要です。 要約すると、潤滑はピストン真空ポンプの動作において、摩擦を低減し、適切なシールを維持し、熱を放散し、汚染物質を除去し、腐食を防止することで重要な役割を果たします。適切な潤滑剤を選択し、メーカーのガイドラインを遵守することは、ポンプの効率的で信頼性の高い性能を確保する上で不可欠です。
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