- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
950 Далянь - роуд, район Янпу, Шанхай
Хайлик интернэшнл трейдинг (Шанхай) лтд.
950 Далянь - роуд, район Янпу, Шанхай
Насосы Rexroth PV7 - 1X / 10 - 14RE01MC0 - 16
Rexroth лопастные насосы R900580381 PV7 - 1X / 10 - 14RE01MC0 - 16 оригинальный спот, насос переменного объема, размер 14 см?, давление 160 бар, для промышленного применения, открытый
Высокая надежность в промышленном применении. Низкий уровень шума и пульсации. Благодаря низкому запаздыванию с высокой точностью повторения, существует точное поведение управления. Гибкое сочетание с другими насосами Luxer.
насос с вращающимися лопастями
Для промышленных применений с открытым контуром управления
С уплотнением NBR
Чугунная оболочка
Тип смещения: переменный
Размер [cm?]: 14
Максимальное давление [бар]: 160
Максимальный трафик [l / min]: 25,2
Прямой поезд: с
Направление вращения: вращение по часовой стрелке
Тип оси: цилиндр, со сборочными клавишами
Компонент: 4 - болтовые фланцы 80 B4HW в соответствии с ISO 3019 - 2 и VDMA 24560
液压液: HLP, HLPD, HVLP и HVLPD
уплотнение: NBR
Вес [кг]: 12.1
Принцип работы зубчатого насоса: зубчатый насос - это вращающийся насос, который полагается на изменение рабочего объема и движение между цилиндром насоса и цепной шестерней для транспортировки жидкости или нагнетания. Два закрытых пространства, состоящих из двух шестерен, корпуса насоса и передней и задней крышек, при вращении шестерни объем пространства на стороне разъединения шестерни увеличивается с малого до большего, образуя вакуум, вдыхая жидкость, объем пространства на стороне зацепления шестерни меняется от большого до малого, а жидкость втисывается в трубопровод. Вдыхательная и выпускная полости отделены линией зацепления двух шестеренок. Давление в выпускном отверстии зубчатого насосаЭто зависит от размера сопротивления на выходе насоса. Концепция зубчатого насоса очень проста, его основная форма заключается в том, что две шестерни одинакового размера вращаются друг с другом в плотно согласованной оболочке, внутренняя часть которой похожа на « 8» шрифт, две шестерни установлены внутри, внешний диаметр и обе стороны шестерни тесно связаны с оболочкой. Материал, полученный из экструдера, попадает в середине двух шестерен в всасывающем отверстии и заполняет это пространство, перемещаясь по оболочке с вращением зуба и, наконец, выгружается при сцеплении двух зубов.
Зубчатый насос управляется независимым двигателем, который эффективно блокирует пульсации давления и колебания потока вверх по течению. Пульс давления на выходе зубчатого насоса может контролироваться в пределах 1%. Использование зубчатого насоса на линии экструзии может увеличить скорость выхода потока и уменьшить время сдвига и удержания материала в экструдере.
Внешний зубчатый насос - это тип зубчатого насоса, который широко используется z, а общий зубчатый насос обычно относится к внешнему зубчатому насосу. Его структура, как показано на рисунке 1, в основном состоит из активной шестерни, ведомой шестерни, корпуса насоса, крышки насоса и предохранительного клапана. Закрытое пространство, состоящее из корпуса насоса, крышки насоса и шестерни, является студией зубчатого насоса. Оси двух шестерен установлены в отверстии подшипника на крышке двух насосов, ось ведущей шестерни выходит из корпуса насоса и вращается с помощью двигателя. Внешний зубчатый насос имеет простую конструкцию, легкий вес, низкую стоимость, надежную работу, широкий спектр применений.
Когда зубчатый насос работает, ведущее колесо вращается с двигателем и приводит его от приводного колеса к вращению. Когда зуб сцепления со стороны всасывающей камеры постепенно отделяется, объем всасывающей камеры увеличивается, а давление уменьшается, жидкость в всасывающей трубке всасывается в насос; Вдыхаемая жидкость подается шестерней в вытяжную камеру двумя путями в зубчатой канавке. После того, как жидкость поступает в вытяжную камеру, она попадает из вытяжной камеры в вытяжную трубу из - за постоянного зацепления зубьев двух шестеренок, в результате чего жидкость сжимается. Ведущие и ведомые шестерни вращаются непрерывно, и насос может непрерывно вдыхать и выводить жидкость.
Корпус насоса оснащен предохранительным клапаном, и когда давление выхода превышает заданное давление, транспортирующая жидкость может автоматически открыть предохранительный клапан, так что жидкость высокого давления возвращается в всасывающую трубу.
Насос с зубчатым приводом внутреннего зацепления, состоящий из пары внутренних зубчатых колес, сцепленных друг с другом, и полумесяца, корпуса насоса и т. Д. Функция лунного зуба состоит в том, чтобы отделить ингаляционную и выпускную камеры. При вращении ведущей шестерни образуется локальный вакуум в месте, где шестерня отсоединена от зацепления, жидкость заполняется всасывающим насосом между зубьями всасывающей камеры, а затем входит в вытяжную камеру двумя путями по внутренней и внешней сторонам лунного зуба. Там, где зуб входит в зацепление, жидкость, присутствующая между зубьями, сжимается и подается в дренажную трубу.
В дополнение к характеристикам зубчатого насоса с самовсасывающей способностью, расходом, не связанным с давлением выхода и т. Д., На корпусе насоса нет всасывающего клапана и выпускного клапана, имеет простую конструкцию, равномерный расход, надежную работу и другие характеристики, но низкая эффективность, шум и вибрация велики, легко изнашиваются, в основном используются для транспортировки различных масел без коррозии, без твердых частиц и с смазочной способностью, температура, как правило, не превышает 70°C, например, смазочное масло, растительное масло и т.д. Общий расход составляет 0045 - 30 мс / ч, диапазон давления - 0,7 - 20 МПа, рабочая скорость - 1200 - 4000 р / мин.
Насос - это механизм, который транспортирует жидкость или нагнетает жидкость. Он передает механическую или другую внешнюю энергию двигателя в жидкость, увеличивая энергию жидкости. Насосы в основном используются для транспортировки жидкостей, таких как вода, масло, кислотно - щелочная жидкость, эмульсия, суспензия и жидкие металлы, а также для транспортировки жидкостей, газовых смесей и жидкостей, содержащих взвешенные твердые вещества. Насосы обычно можно разделить на три категории: объемные насосы, силовые насосы и другие типы насосов в соответствии с принципом работы. Помимо классификации по принципу работы, она может быть классифицирована и названа по другим методам. Например, по способу привода можно разделить на электрические насосы и гидротурбинные насосы; По структуре можно разделить на одноступенчатые и многоступенчатые насосы; По назначению можно разделить на котельные питательные насосы и измерительные насосы; По свойствам транспортирующей жидкости можно разделить на водяной насос, масляный насос и буровой насос. В соответствии с бесосевой структурой, можно разделить линейные насосы, и традиционные насосы. Насосы могут транспортировать только потоки жидкости в качестве среды и не могут транспортировать твердые вещества.
принцип работы
Крыльчатка устанавливается внутри корпуса насоса и крепится к оси насоса, которая управляется непосредственно двигателем. В центре корпуса насоса находится жидкая соломинка. Жидкость поступает в насос через нижний клапан и всасывающую трубу. Выходное отверстие жидкости на корпусе насоса соединено с выпускной трубой.
Перед пуском насоса корпус насоса наполняется транспортируемой жидкостью; После запуска крыльчатка вращается с высокой скоростью от оси, и жидкость между лопастями также должна вращаться вместе с ней. Под действием центробежной силы жидкость выбрасывается из центра крыльчатки на внешний край и получает энергию, покидая внешний край крыльчатки на высокой скорости в червячную оболочку насоса. В улитке жидкость замедляется из - за постепенного расширения канала, а часть кинетической энергии преобразуется в энергию статического давления и, наконец, поступает в дренажную трубу с более высоким давлением и отправляется в нужное место. Когда жидкость течет от центра крыльчатки к внешней кромке, в центре крыльчатки образуется определенный вакуум, так как давление над поверхностью резервуара превышает давление на входе насоса, жидкость непрерывно нажимается в крыльчатку. Можно видеть, что до тех пор, пока крыльчатка постоянно вращается, жидкость постоянно всасывается и выводится.
Принцип работы линейного насоса отличается от любого другого насоса, используя принцип магнитной левитации и гидродинамическую структуру спирального кольца для достижения жидкостного движения, то есть отменить ось, отменить соединение оси, отменить уплотнение оси. После запуска ток преобразуется в магнитное поле, сила магнитного поля приводит в движение спиральное кольцо, то есть спиральное кольцо поднимает поток вперед.
Параметры производительности
В основном есть расход и напор, а также мощность оси, скорость вращения и необходимый запас кавитации. Поток относится к количеству жидкости, экспортируемой через насос в течение единицы времени, как правило, с использованием объемного расхода; Нагрузка - это приращение энергии, которое транспортирует жидкость на единицу веса от входа насоса до выхода. Для объемного насоса приращение энергии в основном увеличивается на давлении, поэтому обычно выражается приращением давления вместо напора. Эффективность насоса не является независимым параметром производительности, он может быть получен по формуле с другими параметрами производительности, такими как расход, напор и мощность оси. И наоборот, известный расход, напор и эффективность, также может быть найдена мощность оси.




PV7-1X/10-14RE01MC0-16 R900580381
PV7-1X/10-20RE01MC0-10 R900534143
PV7-1X/16-20RE01MC0-16 R900580382
PV7-1X/16-30RE01MC0-08 R900533582
PV7-1X/25-30RE01MC0-16 R900580383
PV7-1X/25-45RE01MC0-08 R900534508
PV7-1X/40-45RE37MC0-16 R900580384
PV7-1X/40-71RE37MC0-08 R900535588
PV7-1X/63-71RE07MC0-16 R900506808
PV7-1X/63-94RE07MC0-08 R900560659
PV7-1X/100-118RE07MC0-16 R900506809
PV7-1X/100-150RE07MC0-08 R900561846
PV7-1X/10-14RE01MD0-16 R900504653
PV7-1X/10-20RE01MD0-10 R900906584
PV7-1X/16-20RE01MD0-16 R900509274
PV7-1X/16-30RE01MD0-08 R900560658
PV7-1X/25-30RE01MD0-16 R900509506
PV7-1X/25-45RE01MD0-08 R900568833
PV7-1X/40-45RE37MD0-16 R900593330
PV7-1X/40-71RE37MD0-08 R900539886
PV7-1X/63-71RE07MD0-16 R900519094
PV7-1X/63-94RE07MD0-08 R900574560
PV7-1X/100-118RE07MD0-16 R900532770
PV7-1X/100-150RE07MD0-08 R900915470
Принцип работы лопастного насоса Rexroth PV7 - 1X / 10 - 14RE01MC0 - 16 R900580381:
Когда ротор лопастного насоса вращается, лезвие под действием центробежной силы и масла под давлением, кончик прилегает к внутренней поверхности статора. Рабочий объем, состоящий из таких двух лопастей с внутренней поверхностью ротора и статора, сначала от малого до большого, а затем от большого до небольшого слива масла, лопатка вращается в течение недели, чтобы завершить всасывание и слив масла.
Принцип работы однокорпусного лопастного насоса
Насос состоит из ротора 1, статора 2, лезвия 3, распределительного диска и концевой крышки и других компонентов. Внутренняя поверхность статора представляет собой цилиндрическое отверстие. Между ротором и статором существует эксцентриситет. Листья могут гибко скользить в канавке ротора. Под действием центробежной силы при вращении ротора и масла под давлением, поступающего в корень лезвия, верхняя часть лезвия прилипает к внутренней поверхности статора, поэтому между двумя соседними лопастями, распределительным диском, статором и ротором образуется герметичная рабочая полость. Когда ротор вращается против часовой стрелки, лопатка с правой стороны рисунка выходит наружу, объем герметичной рабочей полости постепенно увеличивается, создавая вакуум, поэтому масло всасывается через отверстие 6 и верхнее окно распределительного диска 5. А слева от графика. Листья отступают внутрь, объем герметичной полости постепенно уменьшается, жидкость в герметичной полости выдавливается в систему через другое окно распределительного диска и нагнетательное отверстие 1. Этот насос в процессе вращения ротора, всасывает масло каждый раз, поэтому называется однократным насосом действия. Ротор подвергается радиальному гидравлическому дисбалансу, поэтому он также известен как неуравновешенный насос, его подшипник имеет большую нагрузку. Изменение эксцентриситета между статором и ротором может изменить количество насоса, поэтому этот насос является переменным насосом.
Принцип работы лопастного насоса двойного действия
Принцип его действия аналогичен принципу однокорпусного лопастного насоса, за исключением того, что поверхность статора состоит из двух дуг с длинным радиусом, двух дуг с коротким радиусом и восьми частей четырехсекционной переходной кривой, а статор и ротор концентричны. В случае вращения ротора по часовой стрелке объем запечатанной рабочей полости постепенно увеличивается в верхнем левом и правом углах, а зона всасывания постепенно уменьшается в левом и правом верхнем углах, в зоне давления; Между зоной всасывания и зоной сжатия нефти есть участок уплотнения, который отделяет их. Ротор этого насоса вращается каждый раз, и каждая герметичная рабочая полость завершает всасывание масла и нажатие масла дважды, поэтому она называется лопастным насосом двойного действия. Две зоны всасывания и две зоны давления насоса радиально симметричны, и давление жидкости, действующей на ротор, радиально сбалансировано, поэтому его также называют балансирующим лопастным насосом.
Мгновенный расход лопастного насоса двойного действия пульсирует, а пульсация мала, когда число лопастей 4 кратно. Для этого количество лопастей насоса двойного действия обычно составляет 12 или 16.
D3DW020DVTPZ5
ПВДХХА-400
ТГ0335EW460ААЖ
PV032R1K1AYNMTP
3319111338 PGP505A0040CQ2D2NE5E3B1B1
026-99469-H R6V06-5951011G0QB125
3319111140 PGP505A0110CK1H2NE5E3B1B1
016-88966-0 C4V06-5302B110
TDA032EW09A2NLW
9F1600S
026-99469-H R6V06-5951011G0QB125
3349132037 PGP511B0270AC1H3NJ9J8C-511B008 0XB1J5C-511A0060X
D1FPE50MA9NB00
016-87819-0 R4V06-53330A125
PV046R1L1T1NMMC
D3FPE01YC9NS00
D1FPE50HB9NB00
D91FBE01HC1NF00
026-99440-0 R6V03-59510B125
PV140R1K1T1NMMCX5899
RS10R25S4SN9JW
026-36147-H R4V03-5351011G0QA125
D31DW020H4NJEE
026-71270-H R4R06-57511P2G0QB110
016-84142-0 R4V06-53510A125
PV046R1K1T1N001
3787796 F11-019-MB-CV-K-000-0000-P0
3319111338 PGP505A0040CQ2D2NE5E3B1B1
СД500А06В
3349112576? PGP511A0160AA1H2VJ7J5B1B1
D111FBE02LC1NJW0
D91FBB32HC4NKW0
D31DW004C4NJW
026-53549-0 R5V10-49312A125
МК-PVBG5K0540
РК-PV000CIP47
9PCCM800S
9PCCM400S
3339122063 PGP517B0190AD1H3NE6E5C-517A019
016-84137-0 R4V06-53110A125
D91FBE02HC1NJW0
3780809 F12-080-MF-IV-K-000-0000-P0
56ДХ-2
PVAC1ECMVSJW35
3786344 F11-014-SF-IV-K-000-0000-P0
CE016C04U00N
К016А12Н
C032AA12N
C032BN12V
016-85108-5 R4V03-53530A525
016-88966-0 C4V06-5302B110
026-27026-0 R4R06-59331B110
016-95331-5 R4R06-59311B510
098 - 91213 - 0 Понедельник 01 5 S0 D1
098-91208-0 ZDV-AB015S0D1
098-91043-0 ZDV-ABS025S0D1
C032AA15N
C050AA99N
C4V03-5302B5
C063AA25N
016-84142-0 R4V06-53510A1
3781080 F1-081-R_-__-_-000
016-95331-0 R4R06-59311B110
016-87653-0 R4V06-53311A125
016-87702-5 R4V03-53311A525
016-84109-0 R4V03-53110A125
016-84661-0 R4V03-53310A125
CPOM4BBHTV
098 - 91213 - 0 Понедельник 01 5 S0 D1
СД500А06В
3722616 F12-060-RF-IV-K-000-0000-P0
3722616 F12-060-RF-IV-K-000-0000-P0
016-84142-0 R4V06-53510A1
026-95376-0 R6V06-59130B125
026-65042-0 R5V10-43312A125
026-95376-0 R6V06-59130B125
026-95361-H R6V06-5953009G0QB125
ПВЦМЭЦ1Н147
098 - 91212 - 0 Понедельник 01 1 S0 D1
C025AA09N
026-95361-H R6V06-5953009G0QB125
016-87819-5 R4V06-53330A525
PV140R4K1T1НУДМ
ГЭАмеханическое уплотнение95086312
ГЭАмеханическое уплотнение95086322
ГЭАмеханическое уплотнение95086492
охлаждения GEAВибрационный усилительCHB3014 / CHF8240 Модель предложения: 939176 - 0001
охлаждения GEAВиброзондProxprobe (40 мм) Eex2 / 22 - withoutosc Модель предложения: 749862 - 0004
охлаждения GEAвибрационный приборPCH1072MK2 Цена Модель: 749858 - 00002 Кабель
охлаждения GEAвибрационный приборPCH1072MK2 Модель предложения: 749859 - 0001 без кабеля
Компрессор GEAbockHGX22e/190-4
ГЕАБОКТестовый QT2000 QwikCheckacidtestkit
ГИАБОКкомпрессорHGX34e/315-4S
ГИАБОКТестовый пакетКТ2000
Геахильге Хейгмеханическое уплотнение95086322-HG1
Геахильге Хейгмеханическое уплотнение95086492-HG1
PGP640B0650AE1H3NT6E6C-620B037 0XB1E5C-620A0230X7049532002
C3S063V2F10I32T40M00
ТГ0625Б030ААА
ПАВЦ100Р4222
R5V12-3933209W02A125026-67398-C
M4E 185 3N00 B502014 - 42347 - 500
PGP502A0079CH1H1NE3E2B1B13309111381
SCTSD-150-10-05
R5V12-6953209G0QA125026-39857-H
R4V10-5351011G0QA125026-36458-H
M4SC 055 3N00 A502014 - 27084 - 500
PV063R1K1T1NMMC
PV040R1K1T1NMMC
SCTSD-150-10-07
851005-012VDC
PD045PS02SRS5BC00E020PB00
SCP03-160-44-07Q8
TEA050EW09B2NXWJ
TEA100EW09B2NLWJ
TEA063EW09B2NLWJ
T2SDT W35 3L00 А1014 - 97343 - 000
9F1600S
KL1PD2G-ГАЗ-СТ
1PD1.6-ГАЗ-СТ
D1FVE02CC0NS03
R4V06-00531A125S16-88105-0
PV092R1K1T1NMRC
D111FSE01L2NXW0
D1SE30BVJW
TDA025EW09B2NXW
PV046R1L1T1NMMC
56ДХ-2
R6V10-5953211G0QB1
SCLTSD-520-10-05
R6V03-5953009G0QB1VFM
R5S08-59136A1234026 - 75757 - 0
56ДХ-2
D41FBE02FC2NF00
D91FBE02HC1NJW0
CPOM2DD25HTV
PV040L1K1T1NMMC
VSA315AG1/223
M5BF 045 1N03 B1M 00000024 - 94702 - 003
KL1PD2G-ГАЗ-СТ
1PD1.6-ГАЗ-СТ
TDA016EW09B2NXW
PV092L1K1T1NMRK
D1FVE02CC0NL03
D1FBE01CC0NG00
D3FBE01MC0NS00
D31FPB61EB4NK70
D1FVE02BCVF0A
PV092R1K4T1NMMC
PV063R1K4T1NMMC
PV140R1K4T1NMMC
56ДХ-2
SCPSD-250-14-25
PV140R1K1T1NMRK
PGP517A0330CD1H3NE7E6B1B13339111762
PGP511A0330CS4D3NE6E5B1B13349111398
D1FVE02CC0NL03
D1VW002CNJWI3N4D
D3W020BNJWTI5N
C032F25A120099N
TDA050EW09A2NLW
D41FBE02FC1NKW0
R5V12-3933209W02A125026-67398-C
D31DW001C4VJEE
CS600S
D1SE30BNJW
D91FBE02HC1NJW0
D31DW001C4VJEE
TDP040EH99C2NB0
T7EEC 052 052 B25 2L34 A1M0054 - 1985 - 034
56ДХ-2
PGP511A0190CK1H2NE6E5B1B13349111477
F12-060-RF-IV-K-000-0000-P03722616
F11-014-SF-IV-K-000-0000-P03786344
D91FBB32HC1NKW0
SCLTSD-520-10-07
SCLTSD-520-00-07
D91VW003C1NJW3K
D1FBE02HC0NMW0
D1FBB39HC0NF00XG328
D1FBB32HC0NF00XG328
PGP625A0450CE4*A4VS5S2B1B17059111022
PGP620B0410AD1A3MT4T3S-620A016 0XE6E5B1B17029122021
CPOM2DD70HTV
Насосы Rexroth PV7 - 1X / 10 - 14RE01MC0 - 16