D型卧式多级离心泵概述
D型卧式多级离心泵该系列泵系卧式单吸多级分段式离心泵,采用了节能产品的水力模型,具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长:安装维修方便等优点。
可供输送不含固体颗粒(磨料)、不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体之用。
D型卧式多级离心泵结构特点
D型卧式多级离心泵是单壳体、单吸、多级臣式节段式离心泵结构,泵的进口水平,出口垂直向上具体结构如下:
1、定子部分
主要由前段、中段、导叶、后段、轴承架和平衡室盖等零件用穿杠和螺母联成一体、前段、后段两侧膀用螺栓和螺母固定在泵座上
2、转子部件
主要由叶轮、叶轮挡套、平衡挡套、平衡盘及轴套零件用小圆螺母把紧,固定在轴上采用平键防转。整个转子支承在两端的轴承上。转子用弹性柱销联轴器与电动机直接联接。
为了补偿膨胀在后一级和平衡挡套之间装了齿形垫,泵检修时应更换此件。
3、平衡机构
D型卧式多级离心高压泵采用能完全且自动平衡轴向力的平衡盘水力平衡装置,该装置由平衡板、平衡盘、平衡套和平衡挡套四个零件组成。
D型卧式多级离心泵型号说明
例:D46-50×4
D—多级离心清水泵
46—设计点流量为46m3/h
50—设计点单级扬程为50m
4—级数为4级
例:100D16×3
100—泵吸入口直径为100mm
D—多级离心清水泵
16—泵设计点单级扬程为16m
3—级数为3级

===================================================================无极cdlf不锈钢多级泵型号外观整齐Krystal真空结晶器的介绍Krystal型真空结晶器与其它形式的结晶器的区别在于不设置换热器,主要依靠真空降温(绝热蒸发)来完成结晶及晶体生长。溶液通过循环泵输送到蒸发室进行闪蒸,在一定真空度下与溶液达到液相平衡从而得到降温制冷的效应。下部的结晶生长器主要是使过饱和溶液经降液管直深入生长器的底部,再徐徐穿过流态化的晶床层,从而消失过饱和现象,晶体也就逐渐长大。按照粒度的大小自动地从下至上分级排列。
无极cdlf不锈钢多级泵型号外观整齐PWM占空比通过电流检测放大器实现反馈控制。INJ1结束后,Q4关断,L1截止,Q1导通,1V开始向C1充电。当发动机经过一个工作循环,ECU输出后缸引燃喷油脉宽INJ3时,电容C1已充满电,这时高端部分重复上述工作过程,Q5选缸导通,电磁阀L3工作,电磁阀L4截止。电磁阀的电流波形图,从中可以看到电磁阀的整个工作过程。A点时刻C1开始放电,电磁阀电流迅速上升;在B点时刻电磁阀电流到达峰值电流约3A;至C点时刻C1电压从1V降到12V,12V电源开始提供电流,电路中设置了保持电流1A,D点时刻喷油脉宽结束,电磁阀关断,电容C1开始充电;E点时刻电容C1充满,电压上升到1V。
无极cdlf不锈钢多级泵型号外观整齐一级结晶的晶浆经固液分离后,固体进入下工序,母液通过循环管道进入第二级冷却结晶装置的罐内经循环继续降温、结晶、长大,后得到合格产品从结晶器底部取出,经过稠厚器进一步生长后进行离心、干燥。具体工艺见附图。工艺控制及介绍晶体生长的控制根据平衡计算结合物料的结晶动力参数通过合理流畅模拟终得出结晶器的体积、外型结构等。过饱和度、晶体生长速率、晶体停留时间等结晶条件,是影响产品的晶型、粒度分布的主要因素。


无极cdlf不锈钢多级泵型号外观整齐NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在1O~1,温度系数-2%~-6.5%。NTC热敏电阻器可NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。NTC负温度系数热敏电阻构成NTC(NegativeTemperatureCoefficient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻.其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化.现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料.NTC热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负的温度系数。


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无极cdlf不锈钢多级泵型号外观整齐PWM占空比通过电流检测放大器实现反馈控制。INJ1结束后,Q4关断,L1截止,Q1导通,1V开始向C1充电。当发动机经过一个工作循环,ECU输出后缸引燃喷油脉宽INJ3时,电容C1已充满电,这时高端部分重复上述工作过程,Q5选缸导通,电磁阀L3工作,电磁阀L4截止。电磁阀的电流波形图,从中可以看到电磁阀的整个工作过程。A点时刻C1开始放电,电磁阀电流迅速上升;在B点时刻电磁阀电流到达峰值电流约3A;至C点时刻C1电压从1V降到12V,12V电源开始提供电流,电路中设置了保持电流1A,D点时刻喷油脉宽结束,电磁阀关断,电容C1开始充电;E点时刻电容C1充满,电压上升到1V。
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