Verdrängerpumpen und Anwendungen

Versuchen Sie Unser Instrument, Um Probleme Zu Beseitigen





Verdrängerpumpen oder PD-Pumpen sind eine Art von Pumpe, und die Konstruktion dieser Pumpen kann lange vor Kreiselpumpen erfolgen. Die Flüssigkeit wird positiv aus einem Behälter mit festgelegter Menge bewegt. Diese Pumpen sind in der Lage, hohe Drücke zu erweitern, während sie mit geringen Saugkräften arbeiten. Diese Pumpen werden üblicherweise als Pumpen mit konstantem Volumen bezeichnet. Die Kapazität dieser Pumpen wird nicht durch die Kraft beeinflusst, die Kreiselpumpen nicht mögen. Im Allgemeinen kann der Flüssigkeitsfluss durch Ändern der Drehzahl der Pumpe reguliert werden. Dieser Artikel beschreibt einen Überblick über die positive Verschiebung Pumpe , Arbeiten, Typen und Anwendungen.

Was ist eine Verdrängerpumpe?

Die PD-Pumpe oder Verdrängerpumpe liefert einen geschätzten stabilen Durchfluss bei einer Geschwindigkeit, obwohl sich Änderungen innerhalb der Gegenkraft ergeben. Das Pumpen der Pumpe erfolgt zyklisch und kann durch Schrauben, Kolben, Rollen, Zahnräder, Membranen oder Flügel motiviert werden.




Die Verdrängerpumpe arbeitet, die Bewegung von Flüssigkeit in dieser Pumpe kann in einem Hohlraum erfasst werden, um die eingestellte Flüssigkeitsmenge abzulassen. Die Flüssigkeitsversetzung kann mit wenigen Teilen erfolgen, nämlich Kolben, Membran und Kolben. An der Seite der Absaugung haben die Pumpen einen zunehmenden Hohlraum sowie einen reduzierenden Hohlraum an der Seite des Ausstoßes. Weil die Flüssigkeit auf der Einlassseite angesaugt werden kann, während sich der Hohlraum vergrößert und freigibt, wenn sich der Hohlraum verringert.

Verdrängerpumpen

Verdrängerpumpen



Arten von Verdrängerpumpen

Es gibt drei Verdrängerpumpentypen: Rotationspumpen, Hubkolbenpumpen und Linearpumpen.

Arten von Verdrängerpumpen

Arten von Verdrängerpumpen

Rotationspumpen

Bei einer Rotatorpumpe kann die Flüssigkeit unter Verwendung eines Rotators gefördert werden, und ihre Rotation bewegt die Flüssigkeit vom See zum Ablassrohr. Die besten Beispiele für diese Pumpen umfassen hauptsächlich Schraubenpumpe, Innenzahnrad, flexibles Laufrad, Gleitschaufel, spiralförmig verdrillte Wurzeln, Umfangspumpe usw. Diese Pumpen werden in drei Typen eingeteilt, nämlich Zahnradpumpen, Schraubenpumpen und Rotatorschaufelpumpen.

  • Bei Zahnradpumpen kann die Flüssigkeit beim Drehen zwischen zwei rotierenden Zahnrädern bewegt werden.
  • Schraubenpumpen enthalten zwei Rotoren in Schraubenform, die sich gegeneinander drehen. Sobald sich die beiden Schrauben drehen, saugt sie die Flüssigkeit vom Einlass der Pumpe zum Auslass der Pumpe an.
  • Drehschieberpumpen sind wie Spiralverdichter, die einen zylindrischen Rotor mit Flügeln darüber enthalten. Es ist in einem zylindrisch geformten Gehäuse abgedeckt. Sobald es sich dreht, fangen die Flügel oben auf dem Rotor die Flüssigkeit zwischen Rotor und Gehäuse auf und die Flüssigkeit tritt durch den Auslass aus.

Hubkolbenpumpen

Bei Hubkolbenpumpen unterstützt die Aufteilung des Hubkolbens die Flüssigkeit vom See nach vorne. Die hin- und hergehenden Teile dieser Pumpen sind ein Kolben, ein Kolben oder eine Membran. Dieser Pumpentyp umfasst verschiedene Ventiltypen wie das Einlassventil und das Auslassventil. Bei der Flüssigkeitsansaugmethode öffnet sich das Einlassventil und das Auslassventil bleibt geschlossen.


Wenn sich der Kolben in die richtige Richtung dreht, vergrößert sich der Hohlraum der Pumpe, und die Flüssigkeit kann in den Hohlraum gesaugt werden. Diese Pumpen werden in drei Typen eingeteilt, nämlich Kolbenpumpen, Kolbenpumpen und Membranpumpen.

  • Die Kolbenpumpen werden hauptsächlich zum Drucken von Wasser verwendet.
  • Die Kolbenpumpe ist mit einem Kolben ausgestattet, der zum Pumpen der Flüssigkeit verwendet wird
  • Die Membranpumpe funktioniert ähnlich wie die Kolbenpumpe, enthält jedoch eine Membran zum Ansaugen und Ausstoßen von Flüssigkeit.

Lineare Pumpen

Bei linearen Pumpen erfolgt die Versetzung der Flüssigkeit in einer geraden Linie, dh linear. Die besten Beispiele für diese Pumpen sind Seilpumpen sowie Kettenpumpen. Bei diesem Pumpentyp kann die Kalibrierung nicht benötigt werden. Dieser Pumpentyp kann an einem statischen Ort platziert werden. Das Hauptproblem dieser Pumpe ist jedoch das Volumen. Aufgrund des Kolbenauszugs innerhalb des Hohlraums machen diese Pumpen viele Geräusche und müssen daher von Wohnorten entfernt befestigt werden. Diese Pumpen werden in zwei Typen eingeteilt, nämlich Seilpumpe und Kettenpumpe

Eine Seilpumpe ist eine Art linearer Pumpe, bei der ein locker hängendes Seil in einen Brunnen gelegt und mit Hilfe eines langen Rohrs gezogen wird, in dem der Boden in Wasser eingetaucht ist. Die runden Scheiben sind am Seil befestigt, das zieht das Wasser in Richtung nach außen. Diese Art von Pumpe wird häufig sowohl für die Selbstversorgung als auch für die Gemeinschaft verwendet liefern aus Wasser. Diese Pumpen können in Bohrlöcher eingebaut werden, ansonsten von Hand gegrabene Brunnen.

Die Kettenpumpe ist eine Art linearer Pumpe, bei der sich mehrere Kreisscheiben an einer durchgehenden Kette befinden. Eine Teilung der Kette ist ins Wasser eingetaucht, und die Kette verläuft durch ein Rohr, das dem Scheibendurchmesser etwas überlegen ist. Sobald die Kette das Rohr hochgezogen ist, wird das Wasser zwischen den Scheiben eingeschlossen und auf dem Gipfel abgelassen. Diese Pumpen werden seit Jahrhunderten im frühen Nahen Osten, in China und in Europa eingesetzt.

Unterschied zwischen Verdrängerpumpe und nicht positiver Verdrängerpumpe

Der Unterschied zwischen Verdrängerpumpe und nicht positiver Verdrängerpumpe umfasst hauptsächlich Druck, Effizienz, Viskosität, Leistung usw.

Parameter

Verdrängerpumpe

Verdrängerpumpe

Druck

Diese Pumpen arbeiten für Anwendungen mit hoher Kraft, und die Kraft kann 800 bar betragen.

Diese Pumpen werden für Anwendungen mit geringer Kraft verwendet und der Druck kann 18 bar bis 20 bar betragen.

Effizienz

Wenn der Druck steigt, steigt der Wirkungsgrad automatisch an.

Der Wirkungsgrad nimmt bei niedrigerem oder höherem Druck ab.

Viskosität

Wenn die Viskosität zunimmt, steigt der Wirkungsgrad aufgrund der Reibungsverluste in der Pumpe

Wenn die Viskosität zunimmt, nimmt der Wirkungsgrad aufgrund der Reibungsverluste in der Pumpe ab

Performance

Wenn sich der Druck ändert, ändert sich der Durchfluss

Wenn sich der Druck ändert, bleibt der Durchfluss konstant

Anwendungen von Verdrängerpumpen

Diese Pumpen werden üblicherweise zum Pumpen von hochviskosen Flüssigkeiten verwendet, bei denen eine präzise Dosierung erforderlich ist, da sonst eine hohe Kraftabgabe erforderlich sein kann. Anders als bei Kreiselpumpen werden die Leistungen dieser Pumpen nicht durch Kraft beeinflusst, daher haben sie auch in jedem Zustand gewählt, in dem die Versorgung ungleich ist. Die besten Beispiele für Verdrängerpumpen sind Kolben, Kolben, Membran, Zahnrad, Lappen, Schraube und Flügel.

  • Kolben- und Kolbenpumpen werden zum Pumpen von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität, zum Sprühen von Farbe, zur Ölproduktion und zum Waschen mit hoher Kraft verwendet.
  • Die Membranpumpe kann zum Dosieren, Sprühen, Behandeln von Wasser, Ölen und Farben verwendet werden.
  • Zahnradpumpen werden zum Pumpen der hochviskosen Flüssigkeiten in der Petrochemie, Lebensmittelindustrie, Farben, Ölen usw. verwendet.
  • Die Lappenpumpe wird in der Lebensmittel- und Chemieindustrie in den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Sanitär usw. eingesetzt.
  • Die Schraubenpumpe wird zur Kraftstoffförderung, Ölförderung, Bewässerung usw. Verwendet
  • Die Flügelzellenpumpe wird in Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität, Kraftstoffbeladung und -übertragung usw. verwendet.

ZU Verdrängerpumpe (PD) wird verwendet, um eine Flüssigkeit häufig mit einem festgelegten Volumen zu bewegen, mit Hilfe von Ventilen, die ansonsten durch automatisches Bewegen im gesamten System abdichten. Der Pumpvorgang wird wiederholt und kann durch Schrauben, Kolben, Nocken, Zahnräder, Flügel, Membranen angetrieben werden. Diese Pumpen werden hauptsächlich dort eingesetzt, wo hochviskose Flüssigkeiten benötigt werden. Hier ist eine Frage für Sie, welche Vor- und Nachteile haben Verdrängerpumpen?