多泵并联液环泵系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN116906327A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311028319.0

    申请日:2023-08-16

    摘要: 本发明提供了一种多泵并联液环泵系统及其控制方法,包括汽水分离器,控制模块和至少两台液环泵;第一液环泵的进气口与泵组总进气管的出气口连通,泵组总进气管的进气口与系统外部连通,在泵组总进气管的进气口傍还设有压力传感器,第一液环泵的排气口与泵组总排气管的进气口连通,泵组总排气管的出气口与汽水分离器的进气口连通;其余的液环泵的进气口通过各自对应的分进气管与泵组总进气管连通,其余的液环泵的排气口通过各自对应的分排气管与泵组总排气管连通;每一台液环泵的进气口上均设有进气止回阀和进气手动开关阀,每一台液环泵的排气口上均设有排气止回阀和排气手动开关阀。本发明显著提升了液环泵机组的抽吸气量范围和系统的可靠性。

    双流道罗茨液环真空泵系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN116464639A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310410823.0

    申请日:2023-04-17

    摘要: 本发明属于罗茨真空泵技术领域,特别是一种双流道罗茨液环真空泵系统及其控制方法,包括罗茨真空泵和液环真空泵,总进气口通过第一流道与所述罗茨真空泵的进气口连接,总进气口通过第二流道与液环真空泵的进气口连接,在第二流道与液环真空泵之间设置止回阀,罗茨真空泵的出气口与止回阀连接,在总进气口设置压力传感器,在第一流道上设置第一电控阀门,在第二流道上设置第二电控阀门,压力传感器、第一电控阀门和第二电控阀门分别与控制模块连接。本发明实现了在没有真空度或者真空度还不高时,抽吸气体不经过罗茨真空泵,避免了湿度大而腐蚀性强的气体对罗茨泵的零件腐蚀损坏或者润滑油乳化失效的问题。

    液环泵工作液温度控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112879292A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110293454.2

    申请日:2021-03-18

    摘要: 本发明属于液环泵技术领域,特别是一种液环泵工作液温度控制系统及其控制方法,包括液环泵、汽水分离器和换热器,在汽水分离器与换热器之间设置第一温度变送器,在液环泵与换热器之间设置第三温度变送器和第一流量计,在换热器的冷冻水入口处顺序设置第二流量计、第二温度变送器和自动调节阀;第一温度变送器、自动调节阀、第二温度变送器、第三温度变送器、第一流量计和第二流量计分别与控制模块连接。本发明实现了对液环泵工作液的温度进行控制,确保了液环泵的工作液温度为工况所需要的温度,既保证了极限真空度和抽气性能,又避免了冷冻水能量的浪费,使得液环泵机组的运行稳定性以及对工况的适应能力大大提升,确保了生产效率。

    水泵汽蚀余量自动测试系统及其方法

    公开(公告)号:CN106968934A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710283136.1

    申请日:2017-04-26

    IPC分类号: F04B51/00

    CPC分类号: F04B51/00

    摘要: 本发明公开了一种水泵汽蚀余量自动测试系统及其方法,包括:排出罐、储水罐以及连接排出罐与储水罐的流量调节管路,该管路上安装有电动闸阀、流量计、气动调节阀;安装在储水罐上的抽气罐;真空泵以及将真空泵与抽气罐连通的、装有开关阀的抽气管路及其支管路;与真空泵电连接的电机;安装有电动闸阀和压力变送器且与被测水泵的进水口连通的进水管路;与被测水泵的出水口连通的出水管路,该管路上安装有电动闸阀、压力变送器和开关阀;集成有数据采集模块和数据控制模块且通过信号线与前述电动闸阀、压力变送器等部件连接的测控柜,测控柜上还设有网络输出接口,用于与装有测试程序的工控机通讯。本发明能自动、快速、准确地测试水泵汽蚀余量。

    一种双蜗壳离心泵
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106438483A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610908566.3

    申请日:2016-10-19

    发明人: 蒙盛吉

    IPC分类号: F04D29/42 F04D29/44 F04D29/66

    摘要: 本发明提供了一种双蜗壳离心泵,其特点在于隔板的出口端位于从扩散管中间截面到蜗壳水平截面之间的范围内。本发明通过优化隔板出口端在蜗壳内的位置,在有效平衡叶轮径向力的同时,改善了双蜗壳离心泵的特性曲线,即小流量点扬程有所降低、大流量点扬程有所提高,使特性曲线由陡峭变得较为平缓,提高了水力效率。本发明的优选方案还进一步加大了隔板外流道过流截面面积,不仅使双蜗壳离心泵的特性曲线更加平缓,还降低了蜗壳的铸造难度,有利于提高流道表面的铸造质量,进一步提高水力效率,该优点对于小流量高扬程的低比转速双蜗壳离心泵尤其突出,有助于这类双蜗壳离心泵的发展应用。

    一种火炬气抽吸压缩机串联系统

    公开(公告)号:CN104019358B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410203427.1

    申请日:2014-05-14

    IPC分类号: F17D1/02 F17D3/01

    摘要: 本发明属于液环压缩机领域,具体涉及一种火炬气抽吸压缩机串联系统,包括两台液环压缩机、气液分离器、液体冷却器和自动控制系统,自动控制系统包括DCS系统、气体压力变送器、气体控制阀门、液位变送器和液位控制阀门,气体压力变送器分别设置在气体管路和气液分离器上,气体控制阀门分别设置在补气管路和排气管路上,气体压力变送器、气体控制阀门、液位变送器、液位控制阀门均与DCS系统通信连接。本发明实现了液环压缩机串联系统对火炬气抽吸压力以及气液分离器内工作液液位的自动控制,具有流量调节范围大、运行成本低、自动化程度高、节能环保、安全可靠等优点。

    大功率离心泵的汽电双驱节能系统

    公开(公告)号:CN118934641A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411035842.0

    申请日:2024-07-30

    摘要: 本发明大功率离心泵技术领域,特别是一种大功率离心泵的汽电双驱节能系统,包括汽轮机、离心泵、电动机和装置联调控制柜,汽轮机通过第一联轴器与变速齿轮箱连接,变速齿轮箱与离合器连接,离合器通过第二联轴器与离心泵连接,离心泵通过第三联轴器与电动机连接,装置联调控制柜分别与汽轮机、离合器和电动机连接。本发明解决了为生产、生活中提供所需大量循环水的大功率离心泵、电动机高耗能的问题,同时利用了生产中富余的蒸汽,实现了大型离心泵供水系统的节能改造,减少蒸汽、尾气在空气中的排放,减小电机输出功率的消耗。

    液环泵偏心调节方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117072440A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311188331.8

    申请日:2023-09-14

    IPC分类号: F04C19/00 F04C29/00

    摘要: 本发明属于液环泵技术领域,特别是一种液环泵偏心调节方法,包括以下步骤:步骤1、将液环泵的泵体两端的固定机构设置成法兰盘形式,将液环泵的泵体内腔与其自身两端固定机构偏心设置,偏心值为a,则液环泵最大的总偏心量E1=e+a;步骤2、通过公式计算出设最佳的旋转角度,计算对应的转动的螺栓孔数C=α×Z/360;步骤3、将液环泵转动对应的螺栓孔数C,从而得到最佳偏心值E2=e+b,其中b=a*cos(C*β)。本发明通过对最佳的安装角度的调整,从而实现了最佳偏心值的调整,从而实现了液环泵在不同的工作转速下均能达到最佳的工作效率;本发明液环泵的极限工作点抽气量极大地提高,工作效率也大大提升。