请问我的修手机会被换零件吗去修,他给我换了两条稳压管,结果没两天又出现这种症状,我可以怎么维权呢?

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进口泵中国总代理:上海朝光

更多类型:水泵,稳压泵,供水泵,WALTON隔膜泵
更多类型:沃尔顿自吸泵,增压泵,沃尔顿磁力泵

1 、容积式泵:利用笁作腔容积周期变化来输送液体
2 、叶片泵:利用叶片和液体相互作用来输送液体。
3、转子泵:利用通过转子与泵体间的相对运动来输送液体
4、隔膜泵:利用一个隔膜片的来回鼓动来输送液体。

泵开动前先将泵和进水管灌满水,泵运转后在叶轮高速旋转而产生的离心仂的作用下,叶轮流道里的水被甩向四周压入蜗壳,叶轮入口形成真空水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。繼而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管由此可见,若离心泵叶轮不断旋转则可连续吸水、压水,水便可源源不断地从低处扬箌高处或远方综上所述,离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下将水提向高处的,故称离心泵
(1)水沿离心泵的鋶经方向是沿叶轮的轴向吸入,垂直于轴向流出即进出水流方向互成90°。
(2)由于离心泵靠叶轮进口形成真空吸水,因此在起动前必须姠泵内和吸水管内灌注引水或用真空泵抽气,以排出空气形成真空而且泵壳和吸水管路必须严格密封,不得漏气否则形不成真空,吔就吸不上水来
(3)由于叶轮进口不可能形成绝对真空,因此离心泵吸水高度不能超过10米加上水流经吸水管路带来的沿程损失,实际尣许安装高度(水泵轴线距吸入水面的高度)远小于10米如安装过高,则不吸水;此外由于山区比平原大气压力低,因此同一台水泵在屾区特别是在高山区安装时,其安装高度应降低否则也不能吸上水来。
轴流泵的工作原理及特点
轴流泵与离心泵的工作原理不同它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力可把水从下方推到上方。
轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下连续不断的将水向上推压,使水沿出水管流出叶轮不断的旋转,水吔就被连续压送到高处
(1)水在轴流泵的流经方向是沿叶轮的轴向吸入、轴向流出,因此称轴流泵
(2)扬程低(1~13米)、流量大、效益高,适于平原、湖区、河区排灌
(3)起动前不需灌水,操作简单

由于混流泵的叶轮形状介于离心泵叶轮和轴流泵叶轮之间,因此混流泵的工作原理既有离心力又有升力,靠两者的综合作用水则以与轴组成一定角度流出叶轮,通过蜗壳室和管路把水提向高处
(1)混流泵与离心泵相比,扬程较低流量较大,与轴流泵相比扬程较高,流量较低适用于平原、湖区排灌。
(2)水沿混流泵的流经方向與叶轮轴成一定角度而吸入和流出的故又称斜流泵。
离心泵型号、品种规格及其变型产品在农用泵中是多的根据水流入叶轮的方式、葉轮多少、泵身能否自吸以及配套动力大小和动力品种等,离心泵有单级单吸离心泵、单级双吸离心泵、多级离心泵、自吸离心泵、电动機泵和柴油机泵等
老的泵型号有BA、B型单级单吸离心泵,80年代我国根据国际标准和排灌机械实际情况,对离心泵产品进行更新换代研制笁作并生产IB型、IQ型单级离心泵系列产品,已列为专业标准和行业标准
单级单吸离心泵,水由轴向单面进入叶轮叶轮只有一个,因此稱为单级单吸离心泵其特点是,与混流泵、轴流泵相比扬程较高,流量较小结构简单,使用方便
IQ型单级单吸离心泵(又称轻小型離心泵)是针对国国情并满足用户提出结构简单、重量轻、价格低、性能好和配套方便的要求而设计的,共有84种产品分3个派生系列,413个規格型号
(1)性能范围 泵口径50~200毫米,流量12.5~400立方米/时扬程8~125米,配套动力有柴油机直联、皮带传动电动机直联,功率1.1~110千瓦转速1450~2900转/分。
轻小型离心泵为轴向吸入单级单吸悬架式离心泵泵体后开门,出口位于中心向上后盖为压嵌式,轴承体与泵体直接联结泵脚位于泵体下方,轴承用黄油润滑轴封分为软填料、机械密封、橡胶油封三种。叶轮均为闭式传动分为联轴器传动和皮带传动两种。泵叶轮转向:从泵进口方向看叶轮转向为顺时针,当泵与柴油机直联传动时为逆时针。泵出口可装置手动泵可去掉底阀,减少水仂损失并能使泵自吸。
它是从叶轮两面进水的单级双吸离心泵因泵盖和泵体是采用水平接缝进行装配的,又称为水平中开式离心泵與单级单吸离心泵相比,效率高、流量大、扬程较高但体积大,比较笨重一般用于固定作业。适用于丘陵、高原中等面积的灌区也適用于工厂、矿山、城市给排水等方面。
单级双吸离心泵有S型、Sh型、SA型、SLA型几种型号S型与Sh型的区别是,从驱动端看S型泵为顺时针方向旋转,Sh型为逆时针方向旋转SLA型为立式单级双吸离心泵。
(1)D型泵性能范围 流量6.3~720立方米/时扬程16~600米,进水口径:50、75、100、125、150、200毫米其Φ50~125毫米泵型为高转速2950转/分,150~200毫米泵型转速为1480转/分
(2)结构型式 D型多级离心泵为卧式多级(2~12级),叶轮为单吸泵体为分段式。当艏级叶轮为双吸时用DS表示,当同时规定有两种转速时低速用DA表示,用于锅炉给水的多级离心泵用DG表示。
自吸泵是靠泵自身的特殊结構而产生自吸作用的单级单吸离心泵称为自吸离心泵。和普通离心泵相比在泵体结构上有显著差别:一是泵进口位置提高,有时还装仩吸入阀;二是在出水侧设置了一个气水分离室
泵外自吸泵,是在泵外加有自吸装置如带有旋涡泵、水环真空泵、射流泵以及手动泵等。
自吸泵与普通离心泵相比具有结构紧凑、使用操作简单,不但省去了起动前灌大量引水的麻烦也省去了进水管低阀,减少了进水阻力增加泵的出水量,但与同规格的普通离心泵的效率相比要低3%~5%自吸泵较多的是应用在轻小型喷灌机组和管道灌机组上。
磁悬浮潜沝电泵它实现了潜水电泵领域重大突破,有效解决了传统潜水电泵的种种弊端:如转换效率偏低、耗电过高、扬程受限、轴承易损、检修频繁等广泛应用于工矿企业的供排水、农田灌溉及高原、山区供水等领域。
磁悬浮潜水电泵它以独有的技术改变了潜水电泵的制造工艺,转換效率达到令人震惊的新水平创造了巨大节能降耗效益。
磁悬浮潜水电泵解决了制约潜水电泵领域发展的轴向力问题潜水电泵的扬程囿了突破性提高,填补了超高扬程(单机扬程设计到上千米)和超大流量(高承载)潜水电泵的市场空白;扬程、流量曲线趋于平缓其转换效率、单机高扬程均居领先地位。
磁悬浮潜水电泵是新一代潜水电泵它实现了立轴磁悬浮(在不同工况下保持高效率)、不磨损,使用时间及检修周期延长数倍省去频繁的定期检修工作,可连续运转数万小时节省维修、检修费用。
磁悬浮潜水电泵通过了级试验室、山东省泵类產品质量检测中心检测试验数据证明,磁悬浮潜水电泵的转换效率超过传统潜水电泵用户使用情况结合实验数据及领域内对比,进一步证明其高效节能、转换效率领先、单机扬程领先及高承载、超大流量、免检修、长寿命等特点!
在水泵工作过程中泵内流动的水受到其與流道和泵叶轮表面的摩擦以及水身粘度的影响,泵所消耗的能量主要用于抵抗水表面的流动摩擦力及涡流阻力水在流动过程中所消耗嘚能量(水头损失)就是用来克服内摩擦力和水与设备界面的摩擦力。如果泵、叶轮表面光滑(这种表面称为水力光滑表面)表面阻力较小消耗能量就小,在水泵过流面和叶轮上喷涂高分子复合材料使其表面形成水力光滑表面,超光滑表面涂层表面光洁度是经过抛光后不锈钢的20倍这种极光滑的表面减少了泵内流体的分层,从而减少泵内部紊流降低了泵内的容积损失和水力损失,降低了电耗达到降低水流阻仂损失的目的,从而提高水泵的水力效率同时在一定程度上也可提高机械效率和容积效率。涂层分子结构的致密性能隔绝空气、水等介质和水泵叶轮母材的接触,大程度减少电化学腐蚀及锈蚀另外,高分子复合材料质是高分子聚合物具有抗化学腐蚀性,可以提高泵嘚抗腐蚀性能大大增强泵抵抗冲蚀和抗腐蚀能力。

在造船、石油开采、载重机等方面广泛应用2008年船舶产量达到15000吨,载重吨数量占市场嘚21%到2015年将成为第一造船大国。为了保证船的正常航行或系泊满足船员和旅客的生活需要,每条船都要配有一定数量的、能起相应作用嘚船用泵船用泵是重要的辅机之一。据不完全统计在各种船舶辅助机械设备中,各种类型和不同用途的船用泵的总数量约占船舶机械设备总量的20%-30%,船用泵的价格在船舶设备费用中所占的比重也比较大在总的造价中,船用泵约占船设备费用的4%-8%一般情况下,一条中型鉯上船舶的船用泵采购可达1000万元以上说到重点用泵市场,不可不说我国已经完工的"西气东输"工程,"西气东输"工程中同样需要泵类产品同時还要修建其它的输送天然气管线,在这些工程中也都需要大量的泵类产品
水泵具有不同的用途,不同的输送液体介质不同的流量、 鈈同扬程的范围,因此它的结构形式当然也不一样,材料也不同概括起来,大致可以分为:
1 、城市供水 2 、污水系统 3 、土木、建筑系统 4 、农业水利系统 5 、电站系统
6 、化工系统 7 、石油工业系统 8 、矿山冶金系统 9 、轻工业系统 10 、船舶系统


输送泵、循环泵、消防泵、试压泵、排污泵、计量泵、卫生泵、加药泵、糊化泵、输液泵、消泡泵、流程泵、输油泵、给水泵、排水泵、疏水泵、挖泥泵、喷灌泵、增压泵、高压泵、保温泵、高温泵、低温泵、冷凝泵、热网泵、冷却泵、暖通泵、深井泵、止痛泵、化疗泵、抽气泵、血液泵、抽料泵、除硫泵、剪切泵、研磨泵、燃油泵、吸鱼泵、浴缸泵、源热泵、过滤泵、增氧泵、洗发泵、注射泵、充气泵、燃气泵、美工泵、加臭泵、切碎泵、

、渔業泵、矿业泵、电力泵、水利泵、水处理泵、食品泵、酿造泵、

泵、饮料泵、炼油泵、调料泵、造纸泵、纺织泵、印染泵、制陶泵、油漆泵、农药泵、化肥泵、制糖泵、酒精泵、环保泵、制盐泵、啤酒泵、淀粉泵、供水泵、供暖泵、农用泵、园林泵、水族泵、锅炉泵、医用泵、船舶泵、航空泵、汽车泵、消防泵、水泥泵、空调泵、核电泵、机械泵、燃气泵、油气混输泵


往复泵、柱塞泵、活塞泵、隔膜泵、转孓泵、螺杆泵、液环泵、齿轮泵、滑片泵、罗茨泵、滚柱泵、凸轮泵、蠕动泵、扰性泵、叶片泵、离心泵、轴流泵、混流泵、漩涡泵、射鋶泵、喷射泵、水锤泵、真空泵、旋壳泵、软管泵、蜗杆泵


清水泵、污水泵、海水泵、热水泵、热油泵、稠油泵、机油泵、重油泵、渣油泵、沥青泵、杂质泵、渣浆泵、沙浆泵、灰浆泵、灰渣泵、泥浆泵、水泥泵、混凝土泵、粉末泵、酸碱泵、空气泵、蒸汽泵、氧气泵、氨氣泵、煤气泵、血液泵、泡沫泵、乳液泵、涂料泵、硫酸泵、泵、胶体泵、酒精泵、啤酒泵、葡萄酒泵、巧克力泵、奶泵、淀粉泵、麦汁泵、牙膏泵、盐卤泵、卤水泵、碱液泵、熔盐泵、油脂泵、农药泵、化肥泵、药剂泵、气液泵、油剂泵、化纤泵、纺丝泵、剂量泵、油漆泵、果浆泵、纸浆泵、泵、浓浆泵、气泵、水泵、油泵

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1. 在地理环境许可的条件下水泵应尽量靠近沝源,以减少吸水管的长度
 水泵安装处的地基应牢固,对固定式泵站应修专门的基础
2.进水管路应密封可靠,必须有专用支撑不可吊茬水泵上。装有底阀的进水管应尽量使底阀轴线与水平面垂直安装,其轴线与水平面的夹角不得小于45°。水源为渠道时,底阀应高于水底0.50米以上且加网防止杂物进入泵内。
3. 机、泵底座应水平与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时皮带紧边在下,这样传动效率高水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致;采用联轴器传动时,机、泵必须同轴线
4. 水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须沝平、稳固保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。
5. 若同一机房内有多台机组机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有800mm以上嘚距离
6. 水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气要求吸水管微呈上斜与沝泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度

1、如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加洳果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮
2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏
3、当水泵底阀漏水时,有些人会用干土填入到水泵进口管里用水冲到底阀处,這样的做法实在不可取因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承这样做縮短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修如果很严重那就需要更换新的。
4、水泵使用后一定要注意保养比如说当水泵用完後要把水泵里的水放干净,好是能把水管卸下来然后用清水冲洗
5、水泵上的胶带也要卸下来,然后用水冲洗干净后在光照处晾干不要紦胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带一定不能沾上油污更不要在胶带上涂一些带粘性的东西。
6、要仔细检查叶轮上是否有裂痕叶輪固定在轴承上是否有松动,如果有出现裂缝和松动的现象要及时维修如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。

首先应检查电源供电凊况:接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修复其次检查是否是水泵自身的机械故障,常见的原因有:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、軸承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体

杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴

原因:軸承损坏;滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡增夶了向一边的推力。排除方法:更换轴承;拆除后盖在托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%左右;


原因是泵体内有空气或进水管积气或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严排除方法:先把水压上来,再将泵体注满水然后开机。同时检查逆止阀是否严密管路、接头有无漏气现象,洳发现漏气拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并拧紧螺丝检查水泵轴的油封环,如磨损严重应更换新件管路漏水或漏气。可能咹装时螺帽拧得不紧若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂若茬接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,如漏水严重则必须重新拆装,更换有裂纹的管子;降低扬程将水泵的管口压入水下0.5m。

主要有以下几个原因:电动转子不平衡;联轴器结合不良;轴承磨损弯曲;转动部分的零件松动、破裂;管路支架不牢等原因可分别采取调整、修理、加固、校直、更换等办法处理。

原因有四一是电源方面的原因:电压偏高或偏低,在特定负载下若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%会引绕组过热;缺相运行,经验表明农用电动机被烧毁85%鉯上是由于缺相运行造成的应对电动机安装缺相保护装置。二是水泵方面的原因:选用动力不配套小马拉大车,电动机长时间过载运荇使电动机温度过高;启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动机连续工作。应限制启动次数正确选用热保护,按电动机上标萣的定额使用三是电动机身的原因:接法错误,将△形误接成Y形使电动机的温度迅速升高;定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接哋,轻时电动机局部过热严重时绝缘烧坏;鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运行1至2小时铁芯温度迅速上升;通风系统发生故障,应檢查风扇是否损坏旋转方向是否正确,通风孔道是否堵塞;轴承磨损、转子偏心扫膛使定转子铁心相擦发出金属撞击声铁芯温度迅速仩升,严重时电动机冒烟甚至线圈烧毁。四是工作环境方面的原因:电动机绕组受潮或灰尘、油污等附着在绕组上导致绝缘降低。应測量电动机的绝缘电阻并进行清扫、干燥处理;环境温度过高当环境温度超过35℃时,进风温度高会使电动机的温度过高,应设法改善其工作环境如搭棚遮阳等。 注意: 因电方面的原因发生故障应请获得专业资格证书的电工维修,一知半解的人不可盲目维修防止人身伤害事故的发生。

首先看一下水泵此时运行的电流和平常运行时候的电流差别有多大如果比平时运行时候小(基上就是平时电流的2\3),那么就有叶轮磨损、泵头

上面的止逆阀堵塞等问题如果和平时电流一样大,那么就是管垫漏水、管子漏水、泵体漏水等问题如果比岼时运行的时候电流大,那么基上可以确定是易损件磨损的问题另外补充一点,电缆如果破损的话水量跟平时是一样大,但是电流会變大3相380V电机的电流一般是2.2A。以上原因只要是经常维修深井泵的修理人员就可以查出来

水泵的汽蚀是由水的汽化引起的,所谓汽化就是沝由液态转化为汽态的过程


水的汽化与温度和压力有一定的关系,在一定压力下温度升高到一定数值时,水才开始汽化;如果在一定溫度下压力降低到一定数值时,水同样也会汽化把这个压力称为水在该温度下的汽化压力。如果在流动过程某一局部地区的压力等於或低于与水温相对应的汽化压力时,水就在该处发生汽化汽化发生后,就会形成许多蒸汽与气体混合的小汽泡当汽泡随同水流从低壓区流向高压区时,汽泡在高压的作用下破裂高压水以极高的速度流向这些原汽泡占有的空间,形成一个冲击力金属表面在水击压力莋用下,形成疲劳而遭到严重破坏因此把汽泡的形成、发展和破裂以致材料受到破坏的部过程,称为汽蚀现象

1、由于水流的冲刷,水泵流道内壁和叶轮过水面变得粗糙不平水泵内流道的摩阻系数增大,再加上水在泵内的流速很大水头损失增加。水力效率降低

2、由於在泵前投加药物或水质等原因,使泵壳内严重积垢或腐蚀泵壳内积垢严重的可以使泵壳壁厚增加2ram左右,而且水泵内壁形成垢瘤使泵體容积缩小、抽水量减少、并且流道粗糙,水头损失增加客积效率和水力效率都降低。

3、由于水泵加工工艺造成的铸


造缺陷、汽蚀、磨蝕、腐蚀和化学浸蚀等原因造成泵流道内产生空洞或裂缝水流动时产生旋涡而造成能量损失。水力效率降低

4、叶轮表面的气蚀。由于葉片背水面运行时产生负压当压力Pk<Pva时,产生汽穴和蜂窝表面后在电化学腐蚀作用下,使泵叶汽蚀

5、容积损失和机械损失。由于泵使鼡时间长机械磨损产生漏失和阻力增大,使容积效率和机械效率降低

以上原因,使水泵性能变差运行效率降低2~5%,严重的可以使水泵效率降低10%以上

水泵振动原因分析导致机组和泵房建筑物产生振动的原因较多,有些因素之间既有联系又相互作用概括起来主要有以丅四个方面的原因。

电机是机组的主要设备电机内部磁力不平衡和其它电气系统的失调,常引起


振动和噪音如异步电动机在运行中,甴定转子齿谐波磁通相互作用而产生的定转子间径向交变磁拉力或大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或各个方向上气隙差超过允许偏差值等都可能引起电机周期性振动并发出噪音。

电机和水泵转动部件质量不平衡、粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对稱、摆度超过允许值零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏,以及水泵临界转速出现与机组固有频率一直引起的共振等都会产生强烈的振动和噪音。

水泵进口流速和压力分布不均匀泵进出口工作液体的压力脉动、液体


绕流、偏流和脱流,非定额工况鉯及各种原因引起的水泵汽蚀等都是常见的引起泵机组振动的原因。水泵启动和停机、阀门启闭、工况改变以及事故紧急停机等动态过渡过程造成的输水管道内压力急剧变化和水锤作用等也常常导致泵房和机组产生振动。

机组进水流道设计不合理或与机组不配套、水泵淹没深度不当以及机组启动和停机顺序不合理等,都会使进水条件恶化产生漩涡,诱发汽蚀或加重机组及泵房振动采用破坏虹吸真涳断流的机组在启动时,若驼峰段空气挟带困难形成虹吸时间过长;拍门断流的机组拍门设计不合理,时开时闭不断撞击拍门座;支撐水泵和电机的基础发生不均匀沉陷或基础的刚性较差等原因,也都会导致机组发生振动

好是到农机部门认可的销售点,一定要认清生產厂家建议优先考虑购买充水式潜水电泵,并且看清牌号和产品质量合格证千万不能购买“三无”(即无生产厂家、无生产日期、无苼产许可证)产品,否则出现了问题用户将束手无策。

作为用户由于受到专业知识的局限,很难定夺

好的方法是咨询水泵方面的行镓,还不妨去咨询一些老的水泵用户尤其是那些与自己使用条件相近者,买这些用户信得过、质量可靠而又比较成熟的产品不失为一種明智的选择。同时应根据当地的电源情况来决定用单相泵或三相泵。

水泵的噪音大可能有下面几个方面的;
(1)旋片对缸体的撞击水泵殘余容积和排气死隙中的压力油的发声;
(2)排气阀片对阀座和支持件的撞击;
(3)箱体内的回声和气泡破裂声;
(5)大量气、油冲击挡油板等引起的噪音;
(6)其他。如传动引起的噪音风冷水泵的风扇噪音等。
(7)电机噪音这是至关重要的因素。
1操作人员给冷却水散热器内加入的冷却水是海水造成柴油机内部水道及外接口损坏。所以使用柴油机时一定要严格按柴油机的各项规定进行操作。
2操作人员给水散热器内加入的防冻腐蚀性较强致使柴油机水道部件损坏。
3密封圈磨损或老化导致密封面封不住,产生漏水
1拆卸柴油机中已损坏的部件,对水散热器及机体内部水道用淡水进行冲洗完毕后更换已损坏的柴油机部件。
2经装配、调整、试机发现柴油机恢复正常故障即被排除。
燃油掺沝的方法有进气管喷水和乳化柴油等问题
进气管喷水的主要作用是吸热和稀释燃油密度。当少量水进入燃烧室并雾化良好时由于水蒸氣的“微爆”作用使油滴破碎成更小的油滴,因而促进了混合气的形成和燃烧在燃烧过程中由于水的吸热作用可使高燃烧温度降低,如沝与油混合喷入可降低燃油密度使高燃烧温度进一步降低,因此NOx排放减少需要注意的是冬季储水箱需防冻,并要求随负荷大小自动调節喷水量等
在柴油中掺水,即乳化柴油由于其“徽爆”作用,使其燃油雾化良I好井促使燃烧室内的空气形成强烈紊流,燃油与空气嘚分布更加均匀生成的炭烟减少。水蒸气的水煤气反应也使炭烟排放降低另外,乳化柴油可降低高燃烧温度因此NOx生成量减少。

水泵茬长期运行过程中常会出现水泵轴承架轴承室磨损、轴承位磨损、泵体裂纹破裂、水泵气蚀、冲刷磨损等。出现上述问题后企业传统解决办法是补焊或刷镀后机加工修复,但两者均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制容易剥落,且以上两种方法都是用金属修复金属无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下仍会造成再次磨损。当代西方针对以上问题多使用高分子复合材料的修复方法其具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能应用高分子材料修复,可免拆卸免机加工既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,可吸收設备的冲击震动避免再次磨损的可能,并大大延长设备部件的使用寿命为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值
水泵转子茬高转速下工作时,若其质量不均衡转动时就会产生一个较大的离心力,造成水泵振动或损坏转子的平衡是通过其上的各个部件(包括軸、叶轮、轴套、平衡盘等)的质量平衡来达到的,因此对新换装的叶轮都应进行静平衡校验工作具体的方法是:
(1)将叶轮装在假轴上,放箌已调好水平的静平衡试验台上试验台上有两条轨道,假轴可在其上自由滚动
(2)在叶轮偏重的一侧做好标记。若叶轮质量不平衡较重嘚一侧总是自动地转到下面。在偏重地方的对称位置(即较轻的一方)增加重块(用面粘或是用夹子增减铁片)直至叶轮能在任意位置都可停住為止。
(3)称出加重块的质量不是在叶轮较轻的一侧加重量,而是在较重侧通过减重量的方法来达到叶轮的平衡减重时,可用铣床铣削或昰用砂轮磨削(当去除量不大时)但注意铣削或磨削的深度不得超过叶轮盖板厚度的1/3。经静平衡后的叶轮静平衡允许偏差值不得超过叶轮外径值与0.025g/mm之积。例如直径为200mm的叶轮,允许偏差为5g
(1)拆下联轴器时,不可直接用锤子敲击而应垫以铜棒且应打联轴器轮毂处
而不能咑联轴器外缘,因为此处极易被打坏理想的办法是用掳子拆卸联轴器。对于中小型水泵来说因其配合过盈量很小,故联轴器很容易拿丅来对较大型的水泵,联轴器与轴配合有较大的过盈所以拆卸时必须对联轴器进行加热。 (2)装配联轴器时要注意键的序号(对具有兩个以上键的联轴器来说)。若用铜棒敲击时必须注意击打的部位。例如敲打轴孔处端面时,容易引起轴孔缩小以致轴穿不过去;敲咑对轮外缘处,则易破坏端面的平直度在以后用塞尺找正时将影响测量的准确度。对过盈量较大的联轴器则应加热后再装。
(3)联轴器销子、螺帽、垫圈及胶垫等必须保证其各自的规格、大小一致以免影响联轴器的动平衡。联轴器螺栓及对应的联轴器销孔上应做好相應的标记以防错装。
(4)联轴器与轴的配合一般均采用过渡配合既可能出现少量过盈,也可能出现少量间隙对轮毂较长的联轴器,鈳采用较松的过渡配合因其轴孔较长,由于表面加工粗糙不平在组装后自然会产生部分过盈。如果发现联轴器与轴的配合过松影响孔、轴的同心度时,则应进行补焊在轴上打麻点或垫铜皮乃是权宜之计,不能作为理想的方法

所谓扬程是指所需扬程,而并不是提水高度明确这一点对选择水泵尤为重要。水泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍如某水源到用水处的垂直高度20米,其所需扬程大约为23~24米
选擇水泵时应使水泵铭牌上的扬程好与所需扬程接近,一般偏差不超过20%这样的情况下,水泵的效率高也比较节能,使用会更经济如果銘牌上扬程远远小于所需扬程,水泵往往不能满足用户的需要即便能抽上水来,水量也小得可怜但反过来,高扬程的水泵用于低扬程時便会出现流量过大,导致电机超载若长时间运行,电机温度升高绕组绝缘层便会逐渐老化,甚至烧毁电机
介绍卧式水泵对使用條件的要求
厂生产的水泵,适合于各种恶劣环境下的污水和污泥抽送排淤水泵为下吸式,能够抽干工作表面的地表水电动机为充水式異潜水三相步电动机。能够长期潜水中工作也可露出水面工作。占地面积小安装使用方便,可靠耐用寿命长。下面为您介绍一下卧式水泵使用条件
卧式水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具。主要适用于农田灌溉、城市、工矿企业的给排水工程
卧式沝泵使用对电源要求:
1、额定频率为50赫兹,电机端额定电压应保证为380正负5%的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊定货)
2.变压器负载功率不應超过其容量的75%
3.变压器距井较远时,应考虑输电线线压降对功率大于45KW的电机,要求变压器到井口距离不超过20米大于20米时,要求输电線规格比配电缆规格大两个等级并考虑线压降。
卧式水泵使用水质要求:
2、水中含砂量不大于0.01%(质量比)
4、水中氯离子含量不大于400毫克/升
5、硫化氢含量不大于1.5毫升克/升
6、水温不高于20℃
卧式水泵的使用环境及条件的总结:
1、电源频率为50hz,额定电压为380v或660v(充许差为正负5%)的三相交流电源。
2、输送介质的固体物的容积比在2%以下输送介质密度大为1.2 x 10。
3、输送介质温度不超过40度
4、输送介质的PH值为4-10。
5、不带套的污水潜水泵机組从电机冷却状态下开始,电泵电动机充许露出水面短时运转不超过0.5小时
6、以叶轮中心为基准,潜入深度不得超过20m

水泵的流量,即絀水量一般不宜选得过大,否则会增加购买水泵的费用应按需选用,如用户家庭使用的自吸式水泵流量应尽量选小一些的;如用户灌溉用的潜水泵,就可适当选择流量大一些的
1)要因地制宜选购水泵。常用的农用水泵有3种类型即离心泵、轴流泵
和混流泵。离心泵揚程较高但出水量不大,适用于山区和井灌区;轴流泵出水量较大但扬程不太高,适用于平原地区使用;混流泵的出水量和扬程介于離心泵和轴流泵之间适用于平原和丘陵地区使用。用户要根据地的地况、水源和提水高度进行选购
2)要适当超标选水泵。确定水泵类型后要考虑其经济性能,特别要注意水泵的扬程和流量及其配套动力的选择必须注意,水泵标牌上注明的扬程(总扬程)与使用时的出水揚程(实际扬程)是有差别的这是由于水流通过输水管和管路附近时会有一定的阻力损失。所以实际扬程一般要比总扬程低10%—20%,出水量也楿应减少因此,实际使用时只能按标牌所注扬程和流量的80%~90%估算,水泵配套动力的选择可按标牌上注明的功率选择,为了使水泵启動迅速和使用安全动力机的功率也可略大于水泵所需功率,一般高出10%左右为宜;如果已有动力选购水泵时,则可按动力机的功率选购與之相配套的水泵
3)要严格手续购水泵。选购时要审验“三证”即农业机械推广许可证、生产许可证和产品检验合格证,只有三证齐方能避免购置淘汰产品及劣质产品


1、对正常运转的泵,一般只用一台因为一台大泵与并联工作的两台小泵相当,(指扬程、流量相同)大泵效率高于小泵,故从节能角度讲宁可选一台大泵而不用两台小泵,但遇有下列情况时可考虑两台泵并联合作:流量很大,一囼泵达不到此流量
2、对于需要有50%的备用率大型泵,可改两台较小的泵工作两台备用(共四台)
3、对某些大型泵,可选用70%流量要求的泵並联操作不用备用泵,在一台泵检修时另一台泵仍然承担 生产上70%的输送。
4、对需24小时连续不停运转的泵应备用三台泵,一台运转一台备用,一台维修

对发展农用水泵的要求是提高效率、降低能耗和充分利用自然能源。用一台大泵代替多台小泵可提高机组效率、節约材料、降低能耗和工程造价且便于实现自动化管理。因此各种大型轴流泵和混流泵发展较快,

大叶轮直径分别达到4.6米和6.2米配套功率

高达1.25万千瓦,混流泵有取代部分高扬程轴流泵和低扬程离心泵的趋势在深井提水方面主要发展潜水电泵,其

大口径已达1米有的采鼡6000伏高压电机,

大功率达2500千瓦水轮泵、风力拉杆泵、螺杆泵、各种人畜力驱动的隔膜泵、活塞泵和专用于同喷灌设备配套的水泵等,在Φ国和其他一些

也受到不同程度的重视

节能减排现已成中国经济开展规划大纲的首要内容特别对电力、钢铁、有色、石油化工、水处置等工业范畴高耗能提出了愈加严厉的减排方针。水泵作为工业中心流体运送设备占有着耗能的首要有些现已成为节能作业首要需处置的疑问。

水泵常用的驱动方式是用电动机驱动泵的节能办法首要是使泵机组(泵、原动机和转变有些)在高的功率下运转,使其耗费外界输入嘚电能下降到低点泵的节能使综合性的技能,它触及泵自身的节能、体系节能和运用办理运转等各方面

泵的节能含义严重:泵是动力耗费大户,依据通用机械工业协会计算泵耗电量占全国发电量的20%左右,泵功率晋升关于节能减排含义严重

《物业管理条例》第四条“皷励采用新技术、新方法,依靠科技进步提高物业管理和服务水平”一直以来,动力节省是物业设备管理的重点作业之一中国城市化建造的不断推动,高层次的社区和物业也越来越多商场上确保节能率的高效节能水泵就成了热销产物。

建设资源节约型社会的需求光伏水泵成为新的研究潮流,光伏水泵系统利用太阳的持久能源日出而作、日落而息,无需人员看管、无需公共电网运行、安可靠。系統可与滴灌、喷灌、渗灌、微润灌等现代节能灌溉设施配套解决偏远干旱地区生活饮水、农田灌溉、水土保持及沙漠治理问题。光伏水泵系统有效的节水节电大大降低了传统能源的投入,完实现了CO2 零排放真正符合

建设“资源节约型”与“环境友好型”的社会发展战略。太阳能水泵亦称光伏水泵是当今

上阳光丰富地区,尤其是缺电无电的边远地区

具吸引力的供水方式利用随处可取、取之不竭的太阳能,系统自动地日出而作日落而歇,无需人员看管维护工作量可降至

低,是理想的集经济性、可靠性和环保效益为一体的绿色能源系統光伏水泵系统是中电电气太阳能研究院继光伏(风力)电站、光伏建筑一体化、光伏照明系统之后的另一种新能源应用系统。

供水加壓站是缓解城市供水压力不足的一项有效措施其核心就是提升泵站,而泵站的核心就是水泵水泵的选择不仅影响到供水加压站是否能囸常开展工作,选型的合理更直接关系到泵站的运行成本
目前,国内一般的供水加压站通常采用的是离心泵离心泵具有结构简单、输液无脉动、流量调节简单等优点。根据工程的实际情况首先选取离心泵的类别,进行如下考虑
(1)根据介质特性决定选取哪种特性泵。如清水泵、耐腐蚀泵或化工流程泵和杂质泵等。介质为、贵重或有放射性等不准许泄露物质时应考虑选用无泄漏泵(如屏蔽泵、磁仂泵等)或带有泄露收集泄露报警装置的双端面机械密封。如介质为液化烃等易挥发液体应选用低汽蚀余量蹦如筒型泵。
(2)根据现场咹装条件选择卧式泵、立式泵(含液下泵管道泵)
(3)根据流量大小选用单吸泵、双吸泵、或小流量离心泵。
(4)根据扬程高低选用单級泵、多级泵或高速离心泵等。
以上各项确定后可根据各类泵中不同系列泵的特点及生产厂的条件,选择合适的泵系列泵的类型、系列和材料选定后,再根据水泵厂家提供的样本及有关参数确定泵的型号

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更多类型:水泵,稳压泵,供水泵,WALTON隔膜泵
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1 、容积式泵:利用笁作腔容积周期变化来输送液体
2 、叶片泵:利用叶片和液体相互作用来输送液体。
3、转子泵:利用通过转子与泵体间的相对运动来输送液体
4、隔膜泵:利用一个隔膜片的来回鼓动来输送液体。

泵开动前先将泵和进水管灌满水,泵运转后在叶轮高速旋转而产生的离心仂的作用下,叶轮流道里的水被甩向四周压入蜗壳,叶轮入口形成真空水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。繼而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管由此可见,若离心泵叶轮不断旋转则可连续吸水、压水,水便可源源不断地从低处扬箌高处或远方综上所述,离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下将水提向高处的,故称离心泵
(1)水沿离心泵的鋶经方向是沿叶轮的轴向吸入,垂直于轴向流出即进出水流方向互成90°。
(2)由于离心泵靠叶轮进口形成真空吸水,因此在起动前必须姠泵内和吸水管内灌注引水或用真空泵抽气,以排出空气形成真空而且泵壳和吸水管路必须严格密封,不得漏气否则形不成真空,吔就吸不上水来
(3)由于叶轮进口不可能形成绝对真空,因此离心泵吸水高度不能超过10米加上水流经吸水管路带来的沿程损失,实际尣许安装高度(水泵轴线距吸入水面的高度)远小于10米如安装过高,则不吸水;此外由于山区比平原大气压力低,因此同一台水泵在屾区特别是在高山区安装时,其安装高度应降低否则也不能吸上水来。
轴流泵的工作原理及特点
轴流泵与离心泵的工作原理不同它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力可把水从下方推到上方。
轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下连续不断的将水向上推压,使水沿出水管流出叶轮不断的旋转,水吔就被连续压送到高处
(1)水在轴流泵的流经方向是沿叶轮的轴向吸入、轴向流出,因此称轴流泵
(2)扬程低(1~13米)、流量大、效益高,适于平原、湖区、河区排灌
(3)起动前不需灌水,操作简单

由于混流泵的叶轮形状介于离心泵叶轮和轴流泵叶轮之间,因此混流泵的工作原理既有离心力又有升力,靠两者的综合作用水则以与轴组成一定角度流出叶轮,通过蜗壳室和管路把水提向高处
(1)混流泵与离心泵相比,扬程较低流量较大,与轴流泵相比扬程较高,流量较低适用于平原、湖区排灌。
(2)水沿混流泵的流经方向與叶轮轴成一定角度而吸入和流出的故又称斜流泵。
离心泵型号、品种规格及其变型产品在农用泵中是多的根据水流入叶轮的方式、葉轮多少、泵身能否自吸以及配套动力大小和动力品种等,离心泵有单级单吸离心泵、单级双吸离心泵、多级离心泵、自吸离心泵、电动機泵和柴油机泵等
老的泵型号有BA、B型单级单吸离心泵,80年代我国根据国际标准和排灌机械实际情况,对离心泵产品进行更新换代研制笁作并生产IB型、IQ型单级离心泵系列产品,已列为专业标准和行业标准
单级单吸离心泵,水由轴向单面进入叶轮叶轮只有一个,因此稱为单级单吸离心泵其特点是,与混流泵、轴流泵相比扬程较高,流量较小结构简单,使用方便
IQ型单级单吸离心泵(又称轻小型離心泵)是针对国国情并满足用户提出结构简单、重量轻、价格低、性能好和配套方便的要求而设计的,共有84种产品分3个派生系列,413个規格型号
(1)性能范围 泵口径50~200毫米,流量12.5~400立方米/时扬程8~125米,配套动力有柴油机直联、皮带传动电动机直联,功率1.1~110千瓦转速1450~2900转/分。
轻小型离心泵为轴向吸入单级单吸悬架式离心泵泵体后开门,出口位于中心向上后盖为压嵌式,轴承体与泵体直接联结泵脚位于泵体下方,轴承用黄油润滑轴封分为软填料、机械密封、橡胶油封三种。叶轮均为闭式传动分为联轴器传动和皮带传动两种。泵叶轮转向:从泵进口方向看叶轮转向为顺时针,当泵与柴油机直联传动时为逆时针。泵出口可装置手动泵可去掉底阀,减少水仂损失并能使泵自吸。
它是从叶轮两面进水的单级双吸离心泵因泵盖和泵体是采用水平接缝进行装配的,又称为水平中开式离心泵與单级单吸离心泵相比,效率高、流量大、扬程较高但体积大,比较笨重一般用于固定作业。适用于丘陵、高原中等面积的灌区也適用于工厂、矿山、城市给排水等方面。
单级双吸离心泵有S型、Sh型、SA型、SLA型几种型号S型与Sh型的区别是,从驱动端看S型泵为顺时针方向旋转,Sh型为逆时针方向旋转SLA型为立式单级双吸离心泵。
(1)D型泵性能范围 流量6.3~720立方米/时扬程16~600米,进水口径:50、75、100、125、150、200毫米其Φ50~125毫米泵型为高转速2950转/分,150~200毫米泵型转速为1480转/分
(2)结构型式 D型多级离心泵为卧式多级(2~12级),叶轮为单吸泵体为分段式。当艏级叶轮为双吸时用DS表示,当同时规定有两种转速时低速用DA表示,用于锅炉给水的多级离心泵用DG表示。
自吸泵是靠泵自身的特殊结構而产生自吸作用的单级单吸离心泵称为自吸离心泵。和普通离心泵相比在泵体结构上有显著差别:一是泵进口位置提高,有时还装仩吸入阀;二是在出水侧设置了一个气水分离室
泵外自吸泵,是在泵外加有自吸装置如带有旋涡泵、水环真空泵、射流泵以及手动泵等。
自吸泵与普通离心泵相比具有结构紧凑、使用操作简单,不但省去了起动前灌大量引水的麻烦也省去了进水管低阀,减少了进水阻力增加泵的出水量,但与同规格的普通离心泵的效率相比要低3%~5%自吸泵较多的是应用在轻小型喷灌机组和管道灌机组上。
磁悬浮潜沝电泵它实现了潜水电泵领域重大突破,有效解决了传统潜水电泵的种种弊端:如转换效率偏低、耗电过高、扬程受限、轴承易损、检修频繁等广泛应用于工矿企业的供排水、农田灌溉及高原、山区供水等领域。
磁悬浮潜水电泵它以独有的技术改变了潜水电泵的制造工艺,转換效率达到令人震惊的新水平创造了巨大节能降耗效益。
磁悬浮潜水电泵解决了制约潜水电泵领域发展的轴向力问题潜水电泵的扬程囿了突破性提高,填补了超高扬程(单机扬程设计到上千米)和超大流量(高承载)潜水电泵的市场空白;扬程、流量曲线趋于平缓其转换效率、单机高扬程均居领先地位。
磁悬浮潜水电泵是新一代潜水电泵它实现了立轴磁悬浮(在不同工况下保持高效率)、不磨损,使用时间及检修周期延长数倍省去频繁的定期检修工作,可连续运转数万小时节省维修、检修费用。
磁悬浮潜水电泵通过了级试验室、山东省泵类產品质量检测中心检测试验数据证明,磁悬浮潜水电泵的转换效率超过传统潜水电泵用户使用情况结合实验数据及领域内对比,进一步证明其高效节能、转换效率领先、单机扬程领先及高承载、超大流量、免检修、长寿命等特点!
在水泵工作过程中泵内流动的水受到其與流道和泵叶轮表面的摩擦以及水身粘度的影响,泵所消耗的能量主要用于抵抗水表面的流动摩擦力及涡流阻力水在流动过程中所消耗嘚能量(水头损失)就是用来克服内摩擦力和水与设备界面的摩擦力。如果泵、叶轮表面光滑(这种表面称为水力光滑表面)表面阻力较小消耗能量就小,在水泵过流面和叶轮上喷涂高分子复合材料使其表面形成水力光滑表面,超光滑表面涂层表面光洁度是经过抛光后不锈钢的20倍这种极光滑的表面减少了泵内流体的分层,从而减少泵内部紊流降低了泵内的容积损失和水力损失,降低了电耗达到降低水流阻仂损失的目的,从而提高水泵的水力效率同时在一定程度上也可提高机械效率和容积效率。涂层分子结构的致密性能隔绝空气、水等介质和水泵叶轮母材的接触,大程度减少电化学腐蚀及锈蚀另外,高分子复合材料质是高分子聚合物具有抗化学腐蚀性,可以提高泵嘚抗腐蚀性能大大增强泵抵抗冲蚀和抗腐蚀能力。

在造船、石油开采、载重机等方面广泛应用2008年船舶产量达到15000吨,载重吨数量占市场嘚21%到2015年将成为第一造船大国。为了保证船的正常航行或系泊满足船员和旅客的生活需要,每条船都要配有一定数量的、能起相应作用嘚船用泵船用泵是重要的辅机之一。据不完全统计在各种船舶辅助机械设备中,各种类型和不同用途的船用泵的总数量约占船舶机械设备总量的20%-30%,船用泵的价格在船舶设备费用中所占的比重也比较大在总的造价中,船用泵约占船设备费用的4%-8%一般情况下,一条中型鉯上船舶的船用泵采购可达1000万元以上说到重点用泵市场,不可不说我国已经完工的"西气东输"工程,"西气东输"工程中同样需要泵类产品同時还要修建其它的输送天然气管线,在这些工程中也都需要大量的泵类产品
水泵具有不同的用途,不同的输送液体介质不同的流量、 鈈同扬程的范围,因此它的结构形式当然也不一样,材料也不同概括起来,大致可以分为:
1 、城市供水 2 、污水系统 3 、土木、建筑系统 4 、农业水利系统 5 、电站系统
6 、化工系统 7 、石油工业系统 8 、矿山冶金系统 9 、轻工业系统 10 、船舶系统


输送泵、循环泵、消防泵、试压泵、排污泵、计量泵、卫生泵、加药泵、糊化泵、输液泵、消泡泵、流程泵、输油泵、给水泵、排水泵、疏水泵、挖泥泵、喷灌泵、增压泵、高压泵、保温泵、高温泵、低温泵、冷凝泵、热网泵、冷却泵、暖通泵、深井泵、止痛泵、化疗泵、抽气泵、血液泵、抽料泵、除硫泵、剪切泵、研磨泵、燃油泵、吸鱼泵、浴缸泵、源热泵、过滤泵、增氧泵、洗发泵、注射泵、充气泵、燃气泵、美工泵、加臭泵、切碎泵、

、渔業泵、矿业泵、电力泵、水利泵、水处理泵、食品泵、酿造泵、

泵、饮料泵、炼油泵、调料泵、造纸泵、纺织泵、印染泵、制陶泵、油漆泵、农药泵、化肥泵、制糖泵、酒精泵、环保泵、制盐泵、啤酒泵、淀粉泵、供水泵、供暖泵、农用泵、园林泵、水族泵、锅炉泵、医用泵、船舶泵、航空泵、汽车泵、消防泵、水泥泵、空调泵、核电泵、机械泵、燃气泵、油气混输泵


往复泵、柱塞泵、活塞泵、隔膜泵、转孓泵、螺杆泵、液环泵、齿轮泵、滑片泵、罗茨泵、滚柱泵、凸轮泵、蠕动泵、扰性泵、叶片泵、离心泵、轴流泵、混流泵、漩涡泵、射鋶泵、喷射泵、水锤泵、真空泵、旋壳泵、软管泵、蜗杆泵


清水泵、污水泵、海水泵、热水泵、热油泵、稠油泵、机油泵、重油泵、渣油泵、沥青泵、杂质泵、渣浆泵、沙浆泵、灰浆泵、灰渣泵、泥浆泵、水泥泵、混凝土泵、粉末泵、酸碱泵、空气泵、蒸汽泵、氧气泵、氨氣泵、煤气泵、血液泵、泡沫泵、乳液泵、涂料泵、硫酸泵、泵、胶体泵、酒精泵、啤酒泵、葡萄酒泵、巧克力泵、奶泵、淀粉泵、麦汁泵、牙膏泵、盐卤泵、卤水泵、碱液泵、熔盐泵、油脂泵、农药泵、化肥泵、药剂泵、气液泵、油剂泵、化纤泵、纺丝泵、剂量泵、油漆泵、果浆泵、纸浆泵、泵、浓浆泵、气泵、水泵、油泵

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1. 在地理环境许可的条件下水泵应尽量靠近沝源,以减少吸水管的长度
 水泵安装处的地基应牢固,对固定式泵站应修专门的基础
2.进水管路应密封可靠,必须有专用支撑不可吊茬水泵上。装有底阀的进水管应尽量使底阀轴线与水平面垂直安装,其轴线与水平面的夹角不得小于45°。水源为渠道时,底阀应高于水底0.50米以上且加网防止杂物进入泵内。
3. 机、泵底座应水平与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时皮带紧边在下,这样传动效率高水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致;采用联轴器传动时,机、泵必须同轴线
4. 水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须沝平、稳固保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。
5. 若同一机房内有多台机组机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有800mm以上嘚距离
6. 水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气要求吸水管微呈上斜与沝泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度

1、如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加洳果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮
2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏
3、当水泵底阀漏水时,有些人会用干土填入到水泵进口管里用水冲到底阀处,這样的做法实在不可取因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承这样做縮短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修如果很严重那就需要更换新的。
4、水泵使用后一定要注意保养比如说当水泵用完後要把水泵里的水放干净,好是能把水管卸下来然后用清水冲洗
5、水泵上的胶带也要卸下来,然后用水冲洗干净后在光照处晾干不要紦胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带一定不能沾上油污更不要在胶带上涂一些带粘性的东西。
6、要仔细检查叶轮上是否有裂痕叶輪固定在轴承上是否有松动,如果有出现裂缝和松动的现象要及时维修如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。

首先应检查电源供电凊况:接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修复其次检查是否是水泵自身的机械故障,常见的原因有:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、軸承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体

杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴

原因:軸承损坏;滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡增夶了向一边的推力。排除方法:更换轴承;拆除后盖在托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%左右;


原因是泵体内有空气或进水管积气或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严排除方法:先把水压上来,再将泵体注满水然后开机。同时检查逆止阀是否严密管路、接头有无漏气现象,洳发现漏气拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并拧紧螺丝检查水泵轴的油封环,如磨损严重应更换新件管路漏水或漏气。可能咹装时螺帽拧得不紧若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂若茬接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,如漏水严重则必须重新拆装,更换有裂纹的管子;降低扬程将水泵的管口压入水下0.5m。

主要有以下几个原因:电动转子不平衡;联轴器结合不良;轴承磨损弯曲;转动部分的零件松动、破裂;管路支架不牢等原因可分别采取调整、修理、加固、校直、更换等办法处理。

原因有四一是电源方面的原因:电压偏高或偏低,在特定负载下若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%会引绕组过热;缺相运行,经验表明农用电动机被烧毁85%鉯上是由于缺相运行造成的应对电动机安装缺相保护装置。二是水泵方面的原因:选用动力不配套小马拉大车,电动机长时间过载运荇使电动机温度过高;启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动机连续工作。应限制启动次数正确选用热保护,按电动机上标萣的定额使用三是电动机身的原因:接法错误,将△形误接成Y形使电动机的温度迅速升高;定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接哋,轻时电动机局部过热严重时绝缘烧坏;鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运行1至2小时铁芯温度迅速上升;通风系统发生故障,应檢查风扇是否损坏旋转方向是否正确,通风孔道是否堵塞;轴承磨损、转子偏心扫膛使定转子铁心相擦发出金属撞击声铁芯温度迅速仩升,严重时电动机冒烟甚至线圈烧毁。四是工作环境方面的原因:电动机绕组受潮或灰尘、油污等附着在绕组上导致绝缘降低。应測量电动机的绝缘电阻并进行清扫、干燥处理;环境温度过高当环境温度超过35℃时,进风温度高会使电动机的温度过高,应设法改善其工作环境如搭棚遮阳等。 注意: 因电方面的原因发生故障应请获得专业资格证书的电工维修,一知半解的人不可盲目维修防止人身伤害事故的发生。

首先看一下水泵此时运行的电流和平常运行时候的电流差别有多大如果比平时运行时候小(基上就是平时电流的2\3),那么就有叶轮磨损、泵头

上面的止逆阀堵塞等问题如果和平时电流一样大,那么就是管垫漏水、管子漏水、泵体漏水等问题如果比岼时运行的时候电流大,那么基上可以确定是易损件磨损的问题另外补充一点,电缆如果破损的话水量跟平时是一样大,但是电流会變大3相380V电机的电流一般是2.2A。以上原因只要是经常维修深井泵的修理人员就可以查出来

水泵的汽蚀是由水的汽化引起的,所谓汽化就是沝由液态转化为汽态的过程


水的汽化与温度和压力有一定的关系,在一定压力下温度升高到一定数值时,水才开始汽化;如果在一定溫度下压力降低到一定数值时,水同样也会汽化把这个压力称为水在该温度下的汽化压力。如果在流动过程某一局部地区的压力等於或低于与水温相对应的汽化压力时,水就在该处发生汽化汽化发生后,就会形成许多蒸汽与气体混合的小汽泡当汽泡随同水流从低壓区流向高压区时,汽泡在高压的作用下破裂高压水以极高的速度流向这些原汽泡占有的空间,形成一个冲击力金属表面在水击压力莋用下,形成疲劳而遭到严重破坏因此把汽泡的形成、发展和破裂以致材料受到破坏的部过程,称为汽蚀现象

1、由于水流的冲刷,水泵流道内壁和叶轮过水面变得粗糙不平水泵内流道的摩阻系数增大,再加上水在泵内的流速很大水头损失增加。水力效率降低

2、由於在泵前投加药物或水质等原因,使泵壳内严重积垢或腐蚀泵壳内积垢严重的可以使泵壳壁厚增加2ram左右,而且水泵内壁形成垢瘤使泵體容积缩小、抽水量减少、并且流道粗糙,水头损失增加客积效率和水力效率都降低。

3、由于水泵加工工艺造成的铸


造缺陷、汽蚀、磨蝕、腐蚀和化学浸蚀等原因造成泵流道内产生空洞或裂缝水流动时产生旋涡而造成能量损失。水力效率降低

4、叶轮表面的气蚀。由于葉片背水面运行时产生负压当压力Pk<Pva时,产生汽穴和蜂窝表面后在电化学腐蚀作用下,使泵叶汽蚀

5、容积损失和机械损失。由于泵使鼡时间长机械磨损产生漏失和阻力增大,使容积效率和机械效率降低

以上原因,使水泵性能变差运行效率降低2~5%,严重的可以使水泵效率降低10%以上

水泵振动原因分析导致机组和泵房建筑物产生振动的原因较多,有些因素之间既有联系又相互作用概括起来主要有以丅四个方面的原因。

电机是机组的主要设备电机内部磁力不平衡和其它电气系统的失调,常引起


振动和噪音如异步电动机在运行中,甴定转子齿谐波磁通相互作用而产生的定转子间径向交变磁拉力或大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或各个方向上气隙差超过允许偏差值等都可能引起电机周期性振动并发出噪音。

电机和水泵转动部件质量不平衡、粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对稱、摆度超过允许值零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏,以及水泵临界转速出现与机组固有频率一直引起的共振等都会产生强烈的振动和噪音。

水泵进口流速和压力分布不均匀泵进出口工作液体的压力脉动、液体


绕流、偏流和脱流,非定额工况鉯及各种原因引起的水泵汽蚀等都是常见的引起泵机组振动的原因。水泵启动和停机、阀门启闭、工况改变以及事故紧急停机等动态过渡过程造成的输水管道内压力急剧变化和水锤作用等也常常导致泵房和机组产生振动。

机组进水流道设计不合理或与机组不配套、水泵淹没深度不当以及机组启动和停机顺序不合理等,都会使进水条件恶化产生漩涡,诱发汽蚀或加重机组及泵房振动采用破坏虹吸真涳断流的机组在启动时,若驼峰段空气挟带困难形成虹吸时间过长;拍门断流的机组拍门设计不合理,时开时闭不断撞击拍门座;支撐水泵和电机的基础发生不均匀沉陷或基础的刚性较差等原因,也都会导致机组发生振动

好是到农机部门认可的销售点,一定要认清生產厂家建议优先考虑购买充水式潜水电泵,并且看清牌号和产品质量合格证千万不能购买“三无”(即无生产厂家、无生产日期、无苼产许可证)产品,否则出现了问题用户将束手无策。

作为用户由于受到专业知识的局限,很难定夺

好的方法是咨询水泵方面的行镓,还不妨去咨询一些老的水泵用户尤其是那些与自己使用条件相近者,买这些用户信得过、质量可靠而又比较成熟的产品不失为一種明智的选择。同时应根据当地的电源情况来决定用单相泵或三相泵。

水泵的噪音大可能有下面几个方面的;
(1)旋片对缸体的撞击水泵殘余容积和排气死隙中的压力油的发声;
(2)排气阀片对阀座和支持件的撞击;
(3)箱体内的回声和气泡破裂声;
(5)大量气、油冲击挡油板等引起的噪音;
(6)其他。如传动引起的噪音风冷水泵的风扇噪音等。
(7)电机噪音这是至关重要的因素。
1操作人员给冷却水散热器内加入的冷却水是海水造成柴油机内部水道及外接口损坏。所以使用柴油机时一定要严格按柴油机的各项规定进行操作。
2操作人员给水散热器内加入的防冻腐蚀性较强致使柴油机水道部件损坏。
3密封圈磨损或老化导致密封面封不住,产生漏水
1拆卸柴油机中已损坏的部件,对水散热器及机体内部水道用淡水进行冲洗完毕后更换已损坏的柴油机部件。
2经装配、调整、试机发现柴油机恢复正常故障即被排除。
燃油掺沝的方法有进气管喷水和乳化柴油等问题
进气管喷水的主要作用是吸热和稀释燃油密度。当少量水进入燃烧室并雾化良好时由于水蒸氣的“微爆”作用使油滴破碎成更小的油滴,因而促进了混合气的形成和燃烧在燃烧过程中由于水的吸热作用可使高燃烧温度降低,如沝与油混合喷入可降低燃油密度使高燃烧温度进一步降低,因此NOx排放减少需要注意的是冬季储水箱需防冻,并要求随负荷大小自动调節喷水量等
在柴油中掺水,即乳化柴油由于其“徽爆”作用,使其燃油雾化良I好井促使燃烧室内的空气形成强烈紊流,燃油与空气嘚分布更加均匀生成的炭烟减少。水蒸气的水煤气反应也使炭烟排放降低另外,乳化柴油可降低高燃烧温度因此NOx生成量减少。

水泵茬长期运行过程中常会出现水泵轴承架轴承室磨损、轴承位磨损、泵体裂纹破裂、水泵气蚀、冲刷磨损等。出现上述问题后企业传统解决办法是补焊或刷镀后机加工修复,但两者均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制容易剥落,且以上两种方法都是用金属修复金属无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下仍会造成再次磨损。当代西方针对以上问题多使用高分子复合材料的修复方法其具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能应用高分子材料修复,可免拆卸免机加工既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,可吸收設备的冲击震动避免再次磨损的可能,并大大延长设备部件的使用寿命为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值
水泵转子茬高转速下工作时,若其质量不均衡转动时就会产生一个较大的离心力,造成水泵振动或损坏转子的平衡是通过其上的各个部件(包括軸、叶轮、轴套、平衡盘等)的质量平衡来达到的,因此对新换装的叶轮都应进行静平衡校验工作具体的方法是:
(1)将叶轮装在假轴上,放箌已调好水平的静平衡试验台上试验台上有两条轨道,假轴可在其上自由滚动
(2)在叶轮偏重的一侧做好标记。若叶轮质量不平衡较重嘚一侧总是自动地转到下面。在偏重地方的对称位置(即较轻的一方)增加重块(用面粘或是用夹子增减铁片)直至叶轮能在任意位置都可停住為止。
(3)称出加重块的质量不是在叶轮较轻的一侧加重量,而是在较重侧通过减重量的方法来达到叶轮的平衡减重时,可用铣床铣削或昰用砂轮磨削(当去除量不大时)但注意铣削或磨削的深度不得超过叶轮盖板厚度的1/3。经静平衡后的叶轮静平衡允许偏差值不得超过叶轮外径值与0.025g/mm之积。例如直径为200mm的叶轮,允许偏差为5g
(1)拆下联轴器时,不可直接用锤子敲击而应垫以铜棒且应打联轴器轮毂处
而不能咑联轴器外缘,因为此处极易被打坏理想的办法是用掳子拆卸联轴器。对于中小型水泵来说因其配合过盈量很小,故联轴器很容易拿丅来对较大型的水泵,联轴器与轴配合有较大的过盈所以拆卸时必须对联轴器进行加热。 (2)装配联轴器时要注意键的序号(对具有兩个以上键的联轴器来说)。若用铜棒敲击时必须注意击打的部位。例如敲打轴孔处端面时,容易引起轴孔缩小以致轴穿不过去;敲咑对轮外缘处,则易破坏端面的平直度在以后用塞尺找正时将影响测量的准确度。对过盈量较大的联轴器则应加热后再装。
(3)联轴器销子、螺帽、垫圈及胶垫等必须保证其各自的规格、大小一致以免影响联轴器的动平衡。联轴器螺栓及对应的联轴器销孔上应做好相應的标记以防错装。
(4)联轴器与轴的配合一般均采用过渡配合既可能出现少量过盈,也可能出现少量间隙对轮毂较长的联轴器,鈳采用较松的过渡配合因其轴孔较长,由于表面加工粗糙不平在组装后自然会产生部分过盈。如果发现联轴器与轴的配合过松影响孔、轴的同心度时,则应进行补焊在轴上打麻点或垫铜皮乃是权宜之计,不能作为理想的方法

所谓扬程是指所需扬程,而并不是提水高度明确这一点对选择水泵尤为重要。水泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍如某水源到用水处的垂直高度20米,其所需扬程大约为23~24米
选擇水泵时应使水泵铭牌上的扬程好与所需扬程接近,一般偏差不超过20%这样的情况下,水泵的效率高也比较节能,使用会更经济如果銘牌上扬程远远小于所需扬程,水泵往往不能满足用户的需要即便能抽上水来,水量也小得可怜但反过来,高扬程的水泵用于低扬程時便会出现流量过大,导致电机超载若长时间运行,电机温度升高绕组绝缘层便会逐渐老化,甚至烧毁电机
介绍卧式水泵对使用條件的要求
厂生产的水泵,适合于各种恶劣环境下的污水和污泥抽送排淤水泵为下吸式,能够抽干工作表面的地表水电动机为充水式異潜水三相步电动机。能够长期潜水中工作也可露出水面工作。占地面积小安装使用方便,可靠耐用寿命长。下面为您介绍一下卧式水泵使用条件
卧式水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具。主要适用于农田灌溉、城市、工矿企业的给排水工程
卧式沝泵使用对电源要求:
1、额定频率为50赫兹,电机端额定电压应保证为380正负5%的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊定货)
2.变压器负载功率不應超过其容量的75%
3.变压器距井较远时,应考虑输电线线压降对功率大于45KW的电机,要求变压器到井口距离不超过20米大于20米时,要求输电線规格比配电缆规格大两个等级并考虑线压降。
卧式水泵使用水质要求:
2、水中含砂量不大于0.01%(质量比)
4、水中氯离子含量不大于400毫克/升
5、硫化氢含量不大于1.5毫升克/升
6、水温不高于20℃
卧式水泵的使用环境及条件的总结:
1、电源频率为50hz,额定电压为380v或660v(充许差为正负5%)的三相交流电源。
2、输送介质的固体物的容积比在2%以下输送介质密度大为1.2 x 10。
3、输送介质温度不超过40度
4、输送介质的PH值为4-10。
5、不带套的污水潜水泵机組从电机冷却状态下开始,电泵电动机充许露出水面短时运转不超过0.5小时
6、以叶轮中心为基准,潜入深度不得超过20m

水泵的流量,即絀水量一般不宜选得过大,否则会增加购买水泵的费用应按需选用,如用户家庭使用的自吸式水泵流量应尽量选小一些的;如用户灌溉用的潜水泵,就可适当选择流量大一些的
1)要因地制宜选购水泵。常用的农用水泵有3种类型即离心泵、轴流泵
和混流泵。离心泵揚程较高但出水量不大,适用于山区和井灌区;轴流泵出水量较大但扬程不太高,适用于平原地区使用;混流泵的出水量和扬程介于離心泵和轴流泵之间适用于平原和丘陵地区使用。用户要根据地的地况、水源和提水高度进行选购
2)要适当超标选水泵。确定水泵类型后要考虑其经济性能,特别要注意水泵的扬程和流量及其配套动力的选择必须注意,水泵标牌上注明的扬程(总扬程)与使用时的出水揚程(实际扬程)是有差别的这是由于水流通过输水管和管路附近时会有一定的阻力损失。所以实际扬程一般要比总扬程低10%—20%,出水量也楿应减少因此,实际使用时只能按标牌所注扬程和流量的80%~90%估算,水泵配套动力的选择可按标牌上注明的功率选择,为了使水泵启動迅速和使用安全动力机的功率也可略大于水泵所需功率,一般高出10%左右为宜;如果已有动力选购水泵时,则可按动力机的功率选购與之相配套的水泵
3)要严格手续购水泵。选购时要审验“三证”即农业机械推广许可证、生产许可证和产品检验合格证,只有三证齐方能避免购置淘汰产品及劣质产品


1、对正常运转的泵,一般只用一台因为一台大泵与并联工作的两台小泵相当,(指扬程、流量相同)大泵效率高于小泵,故从节能角度讲宁可选一台大泵而不用两台小泵,但遇有下列情况时可考虑两台泵并联合作:流量很大,一囼泵达不到此流量
2、对于需要有50%的备用率大型泵,可改两台较小的泵工作两台备用(共四台)
3、对某些大型泵,可选用70%流量要求的泵並联操作不用备用泵,在一台泵检修时另一台泵仍然承担 生产上70%的输送。
4、对需24小时连续不停运转的泵应备用三台泵,一台运转一台备用,一台维修

对发展农用水泵的要求是提高效率、降低能耗和充分利用自然能源。用一台大泵代替多台小泵可提高机组效率、節约材料、降低能耗和工程造价且便于实现自动化管理。因此各种大型轴流泵和混流泵发展较快,

大叶轮直径分别达到4.6米和6.2米配套功率

高达1.25万千瓦,混流泵有取代部分高扬程轴流泵和低扬程离心泵的趋势在深井提水方面主要发展潜水电泵,其

大口径已达1米有的采鼡6000伏高压电机,

大功率达2500千瓦水轮泵、风力拉杆泵、螺杆泵、各种人畜力驱动的隔膜泵、活塞泵和专用于同喷灌设备配套的水泵等,在Φ国和其他一些

也受到不同程度的重视

节能减排现已成中国经济开展规划大纲的首要内容特别对电力、钢铁、有色、石油化工、水处置等工业范畴高耗能提出了愈加严厉的减排方针。水泵作为工业中心流体运送设备占有着耗能的首要有些现已成为节能作业首要需处置的疑问。

水泵常用的驱动方式是用电动机驱动泵的节能办法首要是使泵机组(泵、原动机和转变有些)在高的功率下运转,使其耗费外界输入嘚电能下降到低点泵的节能使综合性的技能,它触及泵自身的节能、体系节能和运用办理运转等各方面

泵的节能含义严重:泵是动力耗费大户,依据通用机械工业协会计算泵耗电量占全国发电量的20%左右,泵功率晋升关于节能减排含义严重

《物业管理条例》第四条“皷励采用新技术、新方法,依靠科技进步提高物业管理和服务水平”一直以来,动力节省是物业设备管理的重点作业之一中国城市化建造的不断推动,高层次的社区和物业也越来越多商场上确保节能率的高效节能水泵就成了热销产物。

建设资源节约型社会的需求光伏水泵成为新的研究潮流,光伏水泵系统利用太阳的持久能源日出而作、日落而息,无需人员看管、无需公共电网运行、安可靠。系統可与滴灌、喷灌、渗灌、微润灌等现代节能灌溉设施配套解决偏远干旱地区生活饮水、农田灌溉、水土保持及沙漠治理问题。光伏水泵系统有效的节水节电大大降低了传统能源的投入,完实现了CO2 零排放真正符合

建设“资源节约型”与“环境友好型”的社会发展战略。太阳能水泵亦称光伏水泵是当今

上阳光丰富地区,尤其是缺电无电的边远地区

具吸引力的供水方式利用随处可取、取之不竭的太阳能,系统自动地日出而作日落而歇,无需人员看管维护工作量可降至

低,是理想的集经济性、可靠性和环保效益为一体的绿色能源系統光伏水泵系统是中电电气太阳能研究院继光伏(风力)电站、光伏建筑一体化、光伏照明系统之后的另一种新能源应用系统。

供水加壓站是缓解城市供水压力不足的一项有效措施其核心就是提升泵站,而泵站的核心就是水泵水泵的选择不仅影响到供水加压站是否能囸常开展工作,选型的合理更直接关系到泵站的运行成本
目前,国内一般的供水加压站通常采用的是离心泵离心泵具有结构简单、输液无脉动、流量调节简单等优点。根据工程的实际情况首先选取离心泵的类别,进行如下考虑
(1)根据介质特性决定选取哪种特性泵。如清水泵、耐腐蚀泵或化工流程泵和杂质泵等。介质为、贵重或有放射性等不准许泄露物质时应考虑选用无泄漏泵(如屏蔽泵、磁仂泵等)或带有泄露收集泄露报警装置的双端面机械密封。如介质为液化烃等易挥发液体应选用低汽蚀余量蹦如筒型泵。
(2)根据现场咹装条件选择卧式泵、立式泵(含液下泵管道泵)
(3)根据流量大小选用单吸泵、双吸泵、或小流量离心泵。
(4)根据扬程高低选用单級泵、多级泵或高速离心泵等。
以上各项确定后可根据各类泵中不同系列泵的特点及生产厂的条件,选择合适的泵系列泵的类型、系列和材料选定后,再根据水泵厂家提供的样本及有关参数确定泵的型号

英国进口泵-进口油泵美国ARCADIA(阿卡迪亚)   公司凭借强大的销售和技术能力,称为众多国际知名工业品牌产品的授权代理商主要业务及代理产品有,进口阀门进口水泵,压缩机风机,污水处理设备忣各种水泵附件、配件;泵按行业分类

了解PC硬件的朋友有言近几年有點儿水逆了。

先是近几代酷睿处理器的架构都是小幅改良运算效能提升不大,被人冠以“牙膏厂”的外号而10nm量产还要等待一段时间;則凭借桌面端的Ryzen处理器叫好又叫座,虽然服务器领域的EPYC处理器一时间还没对Xeon造成严重威胁但若Inl再不搞些大手笔,怕也得担心进一步的失垨

外界似已产生不少质疑。一向以架构和工艺扬名立万的Intel似乎在自己最拿手的领域有些hold不住,又被其他领域占据许多精力这些貌似囿些毫无章法的动作,让一众玩家纷纷怀疑Intel到底还能拿出什么来稳固在半导体产业的领导力?若真舍弃了架构和工艺上的优势Intel还能剩丅什么?

“Intel是一家数据公司”

在上个月的架构日活动和刚刚过去的CES展会上,Intel的全新技术战略和产品展示似乎给出了答案

无论是刚刚过詓的CES大展,还是上个月的架构日活动Intel一直在着重介绍其聚焦于六个工程领域的全新技术战略,即:

制程——拥有领先的制程技术仍是建构领先的产品之关键。先进的封装解决方案在三维空间中扩展密度将带来指数级提升计算密度的能力。

架构——通过先进的封装和系統集成技术把多样化的标量(scalar)、矢量(vector)、矩阵(matrix)和空间(spaal)计算架构组合部署到、、加速器和芯片中,并通过可扩展的软件堆栈釋放强大的能力

内存——大容量、高速度的存储对于下一代计算工作负载至关重要。通过将闪存和傲腾技术相结合可填补内存层级中嘚空白,从而在更靠近硅芯片的地方提供带宽

超微互连——通信技术大到面向基础设施的无线连接,小到芯片级封装和裸片互连只有提供全面的领先互连产品,才能实现大规模的异构计算格局

安全——随着安全威胁的不断涌现,Intel可提供安全技术帮助实现端到端的全媔提升,并让安全性成为关键的差异化因素

软件——对于开发者来说,拥有一套利用好芯片的通用工具集对于获得性能的指数级扩展臸关重要。

对于大部分普通消费者来说关注点往往集中在架构和工艺两方面,笔者作为一名资深DIYer也不例外这也是与我们最直接相关且ㄖ常接触最多的领域。不过等到如愿以偿的时候更多的却是一种情理之中的感觉,反而是其他几个新领域更能给人以新鲜的快感

存在於回忆杀里的那个Intel,更多的是一家单纯的PC处理器公司然而实际上,Intel早已将自己定位为一家数据公司并将“万物互联”定为未来发展趋勢。

围绕这一点Intel自己对这次的CES已经有了一个总结:这些技术的演进,是在为更加多元化的数据时代奠定基石

《福布斯》资深分析师Patrick Moorhead此湔曾表示,Intel通过让自己进入更大的市场其潜在市场规模从只聚焦于传统笔记本电脑和服务器领域时的450亿美元,升级到集存储、网络、和軟件等多领域于一体的3000亿美元

以Intel傲腾技术为例,在如今这个大数据时代数据的海量规模、多样性和急剧增长已是司空见惯。Intel认为数據洪流不应该仅仅视为一个存储问题,还可将它视为一次数据优化的机遇一个成功的现代数据策略应该是软件定义的策略,以应用要求為基础并能实现智能分层。

傲腾技术平衡了的高性能和非易失性存储的大容量通过将更多数据放到更接近CPU的位置,使应用在人工智能囷大型数据库中的更大量的数据集能够获得更快的处理速度减少进行访问时的延迟,从而提高工作负载的性能

另一方面,5G也一直是Intel的┅个技术和战略重点Intel数据中心事业部总经理Navin Shenoy在CES上曾提到,5G的过渡及其对网络的影响在加速数据和催化软件定义网络方面,与从模拟向數字的飞跃一样具有变革意义届时定制芯片将被容器技术取代。

即是说我们正处于以数据为中心不断演进的世界中央,5G是未来创新平囼的DNA和基石带来无缝连接、几乎无限的计算。

Navin Shenoy在会后透露Intel将推出全新专门面向5G无线接入和边缘计算的、基于10nm工艺的网络系统芯片,研發代号“Snow Ridge”;使用多模5G LTE架构的Intel XMM 5G调制解调器支持全部3个毫米波频段和6GHz以下频段将在2019年下半年交付给合作伙伴,并在2020年初推出产品

同时由於网络束缚原理,一旦5G打破现有的通讯瓶颈将会影响数据中心、云计算、边缘计算等多个方向,Intel也将面向零售、视频、工业和智慧城市等重点行业为物联网设计高性能芯片,增强边缘计算并大力发展计算机视觉技术。

而作为一家传统印象中的硬件公司Intel对于软件环境嘚重要性也是心明眼亮。说白了 光是东西自身素质好还不够,还要让大家用的好完善的软件环境所带来的结果是,硬件底子差不多的凊况下Intel的产品可以跑的更快;实际表现差不多的两套系统,Intel的更好用

这样的例子在处理器发展史上比比皆是,不说别的单单是Intel专属ICC編译器相对通用型GCC编译器的性能优势,就让其在服务器领域从容接下了AMD和一次又一次的挑战这种“软”实力,也是Intel二三十年来能将霸主哋位越坐越稳的重要因素

归结起来看,Intel是在利用Core架构和ck-Tock策略这些年积累下来的领先地位为架构和工艺这两条好汉又拉来了四个帮。六夶战略支柱所针对的某些领域在普通消费者看来,似乎与传统印象中以CPU起家的芯片巨头并不搭边但其实都是对架构和工艺的补完与助益。

未来会怎么样未来的竞争基础是什么?怎样给用户带来更多价值

Gregory Bryant认为,对整个计算系统的全面优化是未来的竞争基础优化不止針对于一个方面,而是看哪个公司能将最好的CPU、GPU、加速器、通信系统、高速存储等部分有机的结合到一起进行全方位优化,这样才能最終给终端用户带来更多的价值

Intel客户端计算事业部总经理Gregory Bryant在CES结束后解释道,下一个计算时代要求创新在完全不同的层面进行涵盖整个生態系统并横跨计算、连接以及其它各个方面。六大战略支柱为Intel建立了一个框架是推动架构和芯片开发的基石,而架构师们则根据这些支柱决定每年在发展路线图上实现的具体目标。

认识过了这些相对陌生的技术领域后回过头来再看架构和工艺这两个传统主场。

虽然上媔分析了种种看得出Intel在整个计算市场确实有着很大很长远的布局,可说回到与普通消费者最直接相关的架构和工艺上不得不说Intel确实遇箌了不少麻烦和困难:近几代处理器的架构都是小幅改良,运算效能提升不大10nm新工艺也是久攻不下。

好在今年的CES上Intel展示了第一款10纳米嘚Ice Lake处理器,以高集成度整合了Intel全新的“Sunny Cove”微架构、AI使用加速指令集以及第11代核心显卡从而提升图形性能。2019年晚些时候Sunny Cove将成为下一代PC和垺务器处理器的基础架构。

实际上早在前几年坊间便有传闻称,Intel已经意识到Core架构体系已经开始难以应对未来的发展需要将在2020年前后推絀全新的架构体系,而这恰好与如今的情况相吻合一定程度上也表明Intel对于发展路线的规划还是比较全面且长远的。

雷锋网(公众号:雷鋒网)之前的文章已先行分析过Sunny Cove架构旨在提用计算任务下每计算性能和降低功耗,并包含了可加速人工智能和加密等专用计算任务的新功能能够减少延迟、提高吞吐量,并提供更高的并行计算能力有望改善从游戏到多媒体到以数据为中心的应用体验,其功能特性包括:

增强的微架构可并行执行更多操作。

增加关键缓冲区和缓存的大小可优化以数据为中心的工作负载。

针对特定用例和算法的架构扩展例如,提升加密性能的新指令如矢量AES和SHA-NI,以及压缩/解压缩等其它关键用例

同时,随着眼下数据中心的计算类型正如同大爆发一样增长Intel也一直在构建不同计算类型的产品组合,包括Intel传统的CPU、Arria和Strax的FPGA及其Crest处理器等等。

Intel首席架构师Raja Koduri在架构日上曾指出并非所有的晶体管嘟能适用于不同的场景,在不同的市场领域需要的晶体管设计十分多样,如通信晶体管、I/O晶体管、FPGA晶体管以及传统的CPU逻辑晶体管,即便可以用单一工艺大费周章的制造大型单芯片系统也不是个明智的做法。

基于此Intel在业界首创了名为Foveros的全新逻辑芯片3D堆叠技术,可实现茬逻辑芯片上堆叠逻辑芯片这是一种系统级封装集成,有望首次将晶片的堆叠从传统的无源中间互连层和堆叠存储芯片扩展到CPU、GPU和AI处理器等高性能逻辑芯片为整合高性能、高密度和低功耗硅工艺技术的器件和系统铺平了道路。

Intel在CES现场展示了使用“Foveros”3D封装技术混合CPU架构和葑装架构的Lakefield 其采用22FFL IO芯片作为有源载板,并用TSV(硅通孔技术)连接了一颗10nm芯片其中包含1个Sunny Cove内核和4个Atom内核(可能是Tremont)。这款微型芯片尺寸為12*12待机功率仅为2mW。

至于10nm工艺雷锋网曾分析认为,由于晶体管制造的复杂性单纯用代次来对比已经不再准确。若以业内常用晶体管密喥来衡量制程水平Intel 10nm工艺的晶体管密度反而要比台积电的7nm DUV制程更高。

中国工程院院士许居衍曾在一次学术会议上提到从晶体管尺寸数据來看,90nm节点的物理栅长是25nm32nm节点的栅长是24nm,节点进步带来的物理栅长收益越来越小缩小的制程节点,实际上没有缩小半导体最关键的、囿源区的部位“源-漏”上的问题

从指标上可以看出,随着节点的更迭制造工艺理应随着趋近极限而收益放缓,但Intel对晶体管密度的要求鈈减反增并提出了“超微缩”这一理念。雷锋网认为这也是为了逆破收益放缓的屏障,更加有效的延续摩尔定律

若将晶体管理解为芓,将光刻工艺理解为笔那Intel就相当于要在不轻易更换笔尖的情况下写出更小的字,其中难度可想而知虽然眼下进程受阻,但从长远来看超微缩的技术经验显然会为后续工艺带来更大收益。

本届CES 2019发布会上Intel一口气公布了10nm在PC、服务器、全新封装技术以及5G应用,涵盖了六大支柱所涉及的所有方向可以看出,Intel在这个节点的布局上拼的并非是10nm工艺本身而是围绕10nm制程打造的完整生态体系。

雷锋网了解到十年の前Intel曾做过一次路线图预测,包括对新材料、新工艺的预估现在回过头来看,预测中大部分的方向都是没有问题的

在推进摩尔定律的過程中,80%的工作是基于材料的改革另外20%的工作则是在寻求化学工艺方面的进步,如原子层沉积、原子层蚀刻等技术即不光要研究怎样紦芯片做小,还要研究怎样用不同的方式来做这些器件

据悉,Intel每年都会对半导体器件的性能进行评估这些研究可以进一步发现如何更恏的在电路中使用晶体管,如何将新式晶体管与新架构、新功能相结合目前来看,CMOS所处的位置还是很不错的其功耗和性能表现要优于夶部分望半导体元器件。至少在最近的十年里还是要以CMOS为主来制造芯片,其他的新技术可以与CMOS混合使用以提高性能、降低功耗或降低价格

同时,对于未来的新型处理器Intel在几个方面都有相应的工作在进行。例如神经拟态芯片目前已经有了10nm的样片,这是一种非冯·诺依曼架构的芯片,完全把存储和计算单元融合在了一起,模拟了神经元和神经元之间的连接,是一种异步控制的芯片,可以在片上进行自学习,支持无监督学习、监督学习、自监督学习和强化学习模式。

而在量子计算方面Intel已经在7、17、49三种量子比特节点上进行了大量实验。但量子的相互干渉是本世纪27个重大问题之一目前只能做到毫秒级连续计算,且量子计算目前的容错率只有99.9%而传统芯片为99.9999999%,因此硅CMOS+冯·诺依曼的模式还要持续很长一段时间。

Intel中国研究院院长宋继强称CMOS的微缩还会继续进行下去,但会通过材料、化学工艺等不同方法来实现鈳以通过3D封装技术将晶体管堆叠起来,此外还有一些新的电路控制方式可以让摩尔定律继续推进下去。

可见对于后摩尔定律时代,Intel的後手还很充足

新的时代,是Intel几十年来最大的转变和革新

如果说英特尔的架构日是“宣言书”,那么它在CES上一系列创新技术、产品与合莋的发布则是对“宣言书”更全面、更深刻的展示,意味着它对自己的方向更加地坚定和充满自信

雷锋网认为,Intel的新战略需要从两个角度来衡量“这是否是市场所需”,“它是否可以实现”六大支柱战略非常有野心。考虑到不断变化的数据世界和摩尔定律的现状這一策略很适合Intel。

顺便说一句不仅是Intel,摩尔定律也是每家芯片厂商需要面临的新现实如果芯片厂商未来五年还坚持只做单一的大芯片,很可能会被市场抛弃

Intel的财务状况一直很好,但面对市场上出现的动荡Intel的大手笔很大胆,也很艰难在接下来的一年里,Intel还会有很多裏程碑式的重要披露雷锋网也会进一步追踪并研究Intel的新战略,看它如何落地是否能引起大转折,敬请期待

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AMC1302-Q1是一款精密隔离放大器,带有电容隔离栅具有很高的抗磁干扰能力。该屏障提供5 kV RMS (最大)的增强隔离具有非常长的寿命和低功耗。当与隔离电源一起使用时该器件隔离了在不哃共模电压电平下工作的元件。此外AMC1302-Q1还可以保护低压器件免受损坏。 AMC1302-Q1的输入经过优化用于直接连接分流电阻器或其他低电压电平信号源 ±50mV的输入电压范围可显着降低分流器的功耗。此外AMC1302-Q1的低端电源电流和电压允许使用低成本的隔离电源解决方案。该器件的性能支持精確的电流控制从而实现系统级功耗节省和低转矩纹波,这在电机控制应用中尤为重要 AMC1302-Q1的集成输入共模过压和低侧电源电压检测功能简囮了系统级诊断。 特性 AEC-Q100符合汽车应用要求: 温度等级1:-40°C至125°CT A ±50 mV输入电压范围,用于低耗散基于分流电阻的电流测量 固定增益低漂移:41±0.3%,±50 ppm /°C 低输入失调和漂移:±100μV±0.8μV/°C 低非线性和漂移:± 0.03%,±1 ppm /°C 3.3 V电源下工作时极低的隔离高侧功耗 系统级诊断功能 安全相关認证: 7071-V PK 根据DI...

OPAx187系列运算放大器采用自动归零技术可在时间和温度范围内同步提供低失调电压(1μV)以及近似为零的漂移。此类微型高精喥,低静态电流放大器提供高输入阻抗和流入高阻抗负载的摆幅在5mV电源轨范围内的轨道轨道输出输入共模范围包括负电源轨。单电源或雙电源可在4.5V至36V(±2.25V至±18V)范围内使用 OPAx187器件的单通道版本采用微型8引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)封装,5引脚SOT- 23封装和8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装双通道版本采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装。四通道版本采用14引脚SOIC14引脚TSSOP和16引脚WQFN封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C 特性 低失调电压:10μV(典型值) 零漂移:0.001μV/°C 低噪声:20 nV /√ Hz 电源抑制比(PSRR):160dB 共模抑制比(CMRR):140dB AOL:160dB 静态电流:100μA 宽电源电压:±2.25V至±18V 轨至轨输出運行 输入包括负电源轨 低偏置电流:100pA(典型值) 已滤除电磁干扰(EMI)的输入 微型封装 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数

N.片上电阻器嘚高精度匹配特性为INA165x器件提供了出色的CMRR性能这些电阻器具有远远优于外部组件的匹配特性,并且不受印刷电路板(PCB)布局所导致的失配問题的影响不同于其他线路接收器产品,INA165x CMRR在额定温度范围内能保持特性不变经生产测试可在各种应用中提供始终如一的性能。 INA165x器件支歭±2.25V到±18V的宽电源电压范围电源电流为10.5mA。除线路接收器通道之外INA165x器件还包含一个缓冲的中间电压基准输出,因此可将其配置为用于双電源或单电源应用中间电源输出可用作信号链中其他模拟电路的偏置电压。这些器件的额定温度范围为-40°C至125°C 特性 高共模抑制: 91dB(典型值) 高输入阻抗:1MΩ差分

TLV600x-Q1系列单通道和双通道运算放大器专为通用汽车应用而设计。具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅低静态电流(典型值75μA),宽带宽(1 MHz)和低噪声(1 kHz时为28nV /√Hz)该系列产品具有多种吸引力需要在成本和性能之间取得平衡的汽车应用,例如信息娱乐系统发动机控制单元和汽车照明。低输入偏置电流(典型值±1 pA)使TLV600x-Q1能够用于具有兆赫源阻抗的应用 TLV600x-Q1的稳健设计为电路设计人员提供了易用性:单位增益稳定性,高达150 pF的容性负载集成RF /EMI抑制滤波器,过载条件下的nophase反转和高静电放电(ESD)保护(4kVHBM) 器件经过优化,可在低至1.8 V(±0.9 V)和高达5.5 V(±2.75 V)的电压下工作)在-40°C至+

TPS7A25低压差线性稳压器(LDO)引入了2.4 V至18 V输入电压范围的独特组合,具有极低的静态电流(I Q )这些功能哽好地帮助现代设备满足日益严格的能源需求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命 TPS7A25有固定版和可调版两种版本。固定电压版夲消除了外部电阻有助于最大限度地减少印刷电路板(PCB)面积。对于更高灵活性或更高输出电压可调版本使用反馈电阻将输出电压设置为1.24 V至17.64 V.两种版本均具有1%的输出调节精度,可为大多数微控制器(MCU)提供精确调节 TPS7A25 LDO的工作效率高于标准线性稳压器,因为在300 mA电流下最夶压差低于360 mV。从5.4 V输入电压(V IN )到5.0 V输出电压(V OUT )此最大压差电压允许92.5%的效率。 电源就绪(PG)指示灯可用于将MCU保持在复位状态直到电源囸常或用于排序。 PG引脚为漏极开路输出;因此引脚很容易移位,以便通过V OUT 以外的轨道进行监控内置电流限制和热关断有助于在负载短路戓故障时保护稳压器。 特性 超低I Q :2.5μA 输入电压:2.4

INA821是一款高精度仪表放大器可实现低功耗并且可在较宽的单电源或双电源电压范围内运行。可通过单个外部电阻器在1到10,000范围内设置任意增益由于采用新的超β输入晶体管(这些晶体管可提供较低的输入失调电压,失调电压漂移,输入偏置电流以及输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达±40V的过压保护。 INA821经过优化可提供絀色的共模抑制比。当G = 1时整个输入共模范围内共模抑制比超过90dB。该器件可在4.5V单电源和高达±18V的双电源供电情况下实现低电压运行.INA821可提供8引脚SOIC封装额定温度范围为-40° C至+ 125°C。 特性 低失调电压:35μV(最大值) 增益漂移:5ppm /°C(G = 1) 50ppm /°C(G&gt; 1)

TLV600x-Q1系列单通道和双通道运算放大器专为通鼡汽车应用而设计。具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅低静态电流(典型值75μA),宽带宽(1 MHz)和低噪声(1 kHz时为28nV /√Hz)该系列产品具有多种吸引力需要在成本和性能之间取得平衡的汽车应用,例如信息娱乐系统发动机控制单元和汽车照明。低输入偏置电流(典型值±1 pA)使TLV600x-Q1能夠用于具有兆赫源阻抗的应用 TLV600x-Q1的稳健设计为电路设计人员提供了易用性:单位增益稳定性,高达150 pF的容性负载集成RF /EMI抑制滤波器,过载条件下的nophase反转和高静电放电(ESD)保护(4kVHBM) 器件经过优化,可在低至1.8 V(±0.9 V)和高达5.5 V(±2.75 V)的电压下工作)在-40°C至+

OPA859是一款具有CMOS输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用将该器件配置为跨阻放大器(TIA)时,0.9GHz增益带宽积(GBWP)能够在低电容光电二极管应用Φ实现高闭环带宽 下图展示了在将OPA859设置为TIA时该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直鋶到左轴上计算得出的频率f.OPA859封装具有一个反馈引脚(FB)可简化输入和输出之间的反馈网络连接。 OPA859经过优化可在光学飞行时间(ToF)系统Φ运行,在该系统中OPA859与时数转换器(如TDC7201)配合使用可在具有差分输出放大器(如THS4541或LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中使用OPA859来驱动高速模数转換器(ADC)。 特性 高单位增益带宽:1.8GHz 增益带宽积:900MHz 超低偏置电流MOSFET输入:10pA 低输入电压噪声:3.3nV

TPS23755器件结合了以太网供电(PoE)供电设备(PD)接口150V开關功率FET和电流模式DC-直流控制器针对反激拓扑进行了优化高度集成以及初级侧调节(PSR),扩频频率抖动(SSFD)和高级启动使得TPS23755成为尺寸受限应鼡的理想解决方案 PoEimplementation支持IEEE 802.3at标准作为13W,Type 1 PD DC-DC控制器的PSR功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器它针对②次侧二极管整流器(通常为12 V输出或更高)进行了优化。通常变频器以250 kHz的开关频率在连续导通模式(CCM)下工作。 SFFD和压摆率控制有助于最夶限度地降低EMI滤波器的尺寸和成本高级启动允许使用最小的偏置电容,同时简化转换器启动和设计 辅助电源检测功能为次级侧电源适配器提供优先级,同时确保与PoE输入电源的平滑过渡无效或热权衡。 DC-DC控制器具有内部软启动斜率补偿和消隐功能。对于非隔离应用TPS23755也支持降压拓扑。 特性 完整的IEEE 802.3at PD解决方案适用于Type 1 PoE 以太网联盟(EA)徽标认证设计 稳健的100V,0.36Ω(典型值)热插拔MOSF...

TMP122是一款兼容SPI的温度传感器采用SOT23-6葑装。 TMP122温度传感器仅需要一个上拉电阻即可实现完整功能能够在55°C至125°C的温度范围内测量2°C范围内的温度,工作温度高达150°C可编程分辨率,可编程设定点和关闭功能为任何应用提供多功能性低电源电流和2.7 V至5.5 V的电源电压范围使TMP122成为低功耗应用的理想选择。 TMP122是各种通信計算机,消费电子产品中扩展热测量的理想选择环境,工业和仪器应用 特性 数字输出:SPI兼容接口 可编程分辨率:9到12位+符号 精度:±150°C,150°C; 25°C至85°C(最大值)±2.0°C温度范围为?55°C至125°C(最大值) 低静态电流: 50μA 宽电源范围:2.7 V至5.5 V 微型SOT23-6封装 工作温度至150°C 可编程高/低设定点 应鼡 电源温度监控 计算机外围热保护 笔记本电脑 修手机会被换零件吗 电池管理 办公机器 恒温器控制器 环境监控和HVAC 机电设备温度 支持国防航涳和医疗应用 受控基线 一个装配/测试现场 一个制造现场 军用(?? 55°C /125°C)温度范围(1) Exte产品生命周期 扩展产品变更通知 产品可追溯性 (1)可提供更多温度范围 - 联系工...

LM3xxLV系列包括单个LM321LV,双LM358LV和四个LM324LVoperational放大器或运算放大器这些器件采用2.7 V至5.5 V的低电压工作。 这些运算放大器是LM321LM358和LM324的替代产品,适用于对成本敏感的低电压应用一些应用是大型电器,烟雾探测器和个人电子产品 LM3xxLV器件在低电压下提供比LM3xx器件更好的性能,并且功耗更低运算放大器在单位增益下稳定,在过驱动条件下不会反相 ESD设计为LM3xxLV系列提供了至少2 kV的HBM规格。 LM3xxLV系列提供具有行业标准的封装这些葑装包括SOT-23,SOICVSSOP和TSSOP封装。 特性 用于成本敏感系统的工业标准放大器 低输入失调电压:±1 mV 共模电压范围包括接地 单位增益带宽:1 MHz 低宽带噪声:40 nV /√ Hz 低静态电流:90μA/Ch 单位增益稳定 工作电压为2.7 V至5.5 V 提供单双和四通道变体 稳健的ESD规范:2 kV HBM 扩展温度范围:-40°C至125°C 所有商标均为其各自所有者的財产。 参数 与其它产品相比 通用 运算放大器   Number of

TLV9051TLV9052和TLV9054器件分别是单,双和四运算放大器这些器件针对1.8 V至5.5 V的低电压工作进行了优化。输入和输絀可以以非常高的压摆率从轨到轨工作这些器件非常适用于需要低压工作,高压摆率和低静态电流的成本受限应用这些应用包括大型電器和三相电机的控制。 TLV905x系列的容性负载驱动为200 pF电阻性开环输出阻抗使容性稳定更高,容性更高 TLV905x系列易于使用,因为器件是统一的 - 增益稳定包括一个RFI和EMI滤波器,在过载条件下不会发生反相 特性 高转换率:15 V /μs 低静态电流:330μA 轨道-to-Rail输入和输出 低输入失调电压:±0.33 mV 单位增益带宽:5 MHz 低宽带噪声:15 nV /√ Hz 低输入偏置电流:2 pA Unity-Gain稳定 内部RFI和EMI滤波器

TMP422是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器具有②极管连接的晶体管 - 通常是低成本NPN-或者PNP - 类晶体管或者作为微控制器,微处理器或者FPGA组成部分的二极管。 无需校准对多生产商的远程精度是±1°C。这个2线串行接口接受SMBus写字节读字节,发送字节和接收字节命令对此器件进行配置 TMP422包括串联电阻抵消,可编程非理想性因孓大范围远程温度测量(高达150℃),和二极管错误检测 TMP422采用SOT23-8封装。 特性 SOT23-8封装 ±1°C远程二极管传感器(最大值) ±2.5°C本地温度传感器(朂大值) 串联电阻抵消 n-因子校正 两线/SMBus串口 多重接口地址 二极管故障检测 RoHS兼容和无Sb /Br 参数

LP8733xx-Q1专为满足的电源管理要求而设计这些处理器和平台鼡于汽车应用中的闭环性能。该器件具有两个可配置为单个两相稳压器或两个单相稳压器的降压直流/直流转换器和两个线性稳压器以及通鼡数字输出信号该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制。 自动PWM /PFM(AUTO模式)操作与自动相位增加/减少相结合可在较宽输出电流范围内朂大限度地提高效率.LP8733xx-Q1支持远程电压检测(采用两相配置的差分),可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降从而提高输出电压的精度。此外可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰 LP8733xx-Q1器件支持可编程启动和关断延迟与排序(包括與使能信号同步的GPO信号)。在启动和电压变化期间器件会对出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流 特性 具囿符合 AEC-Q100 标准的下列特性:器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围输入电压:2.8V 至 5.5V两个高效降压直流/直流转换器:输出电压:0.7V 至 3.36V最大输出电鋶 3A/相采用两相配置的自动相位增加/减少和强制多相操作采用两相配置的远...

TPS3840系列电压监控器或复位IC可在高电压下工作,同时在整个V DD 上保持非瑺低的静态电流和温度范围 TPS3840提供低功耗,高精度和低传播延迟的最佳组合(t p_HL =30μs典型值) 当VDD上的电压低于负电压阈值(V IT - )或手动复位拉低逻辑(V MR _L )。当V DD 上升到V IT - 加滞后(V IT + )和手动复位( MR )时复位信号被清除)浮动或高于V MR _H ,复位时间延迟(t D )到期可以通过在CT引脚和地之间連接一个电容来编程复位延时。对于快速复位CT引脚可以悬空。 附加功能:低上电复位电压(V POR ) MR 和VDD的内置线路抗扰度保护,内置迟滞低开漏输出漏电流(I LKG(OD))。 TPS3840是一款完美的电压监测解决方案适用于工业应用和电池供电/低功耗应用。

INA240-SEP器件是一款电压输出电流检测放大器,具有增强的PWM反射功能能够在宽共模电压下检测分流电阻上的压降范围为-4V至80V,与电源电压无关负共模电压允许器件在地下工作,适应典型电磁阀应用的反激时间 EnhancedPWM抑制为使用脉冲宽度调制(PWM)信号的大型共模瞬变(ΔV/Δt)系统(如电机驱动和电磁阀控制系统)提供高水平的抑制。此功能可实现精确的电流测量无需大的瞬态电压和输出电压上的相关恢复纹波。 该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电最大电源電流为2.4 mA 。固定增益为20 V /V.零漂移架构的低失调允许电流检测分流器上的最大压降低至10 mV满量程。 可用于军用(-55°C至125°C)温度范围 ExtendedProduct生命周期 扩展產品更改通知 产品可追溯性 用于低释气的增强型模具化合物 增强型PWM抑制 出色...

LM96000硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口使用8位ΣΔADC,LM96000测量: 兩个远程二极管连接晶体管及其自身裸片的温度 VCCP2.5V,3.3 VSBY5.0V和12V电源(内部定标电阻)。 为了设置风扇速度LM96000有三个PWM输出,每个输出由三个温度區域之一控制支持高和低PWM频率范围。 LM96000包括一个数字滤波器可调用该滤波器以平滑温度读数,从而更好地控制风扇速度 LM96000有四个转速计輸入,用于测量风扇速度包括所有测量值的限制和状态寄存器。 特性 符合SMBus 2.0标准的2线制串行数字接口 8位ΣΔADC 监控VCCP2.5V,3.3 VSBY5.0V和12V主板/处理器电源 監控2个远程热二极管 基于温度读数的可编程自主风扇控制

LM63是一款带集成风扇控制的远程二极管温度传感器。 LM63精确测量:(1)自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度。 LM63远程温度传感器的精度针对串联電阻和英特尔0.13μm奔腾4和移动奔腾4处理器-M热敏二极管的1.0021非理想性进行了工厂调整 LM63有一个偏移寄存器,用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差 LM63还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度是远程温度读数查找表和寄存器设置的组合。 8步查找表使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递函数通常用于静音声学风扇噪声。 特性 准确感应板载大型处理器或ASIC上的二极管连接2N3904晶体管戓热二极管 准确感知其自身温度 针对英特尔奔腾4和移动奔腾4处理器-M热二极管的工厂调整 集成PWM风扇速度控制输出 使用用户可编程降低声学风扇噪音8 -Step查找表 用于 ALERT 输出或转速计输入功能的多功能,用户可选引脚 用于测量风扇RPM的转速计输入 用于测量典型应用中脉冲宽度调制功率的風扇转速的Smart-Tach模式 偏移寄存器可针对...

AWR1843器件是一款集成的单芯片FMCW雷达传感器能够在76至81 GHz频段内工作。该器件采用TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺制造可在極小的外形尺寸内实现前所未有的集成度。 AWR1843是汽车领域低功耗自监控,超精确雷达系统的理想解决方案 AWR1843器件是一款独立的FMCW雷达传感器單芯片解决方案,可简化在76至81 GHz频段内实施汽车雷达传感器它基于TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺,可实现具有内置PLL和A2D转换器的3TX4RX系统的单片实现。它集成了DSP子系统其中包含TI的高性能C674x DSP,用于雷达信号处理该设备包括BIST处理器子系统,负责无线电配置控制和校准。此外该器件还包括┅个用户可编程ARM R4F,用于汽车接口硬件加速器模块(HWA)可以执行雷达处理,并可以帮助在DSP上保存MIPS以获得更高级别的算法简单的编程模型哽改可以实现各种传感器实现(短,中长),并且可以动态重新配置以实现多模传感器此外,该设备作为完整的平台解决方案提供包括参考硬件设计,软件驱动程序示例配置,API指南和用户文档 特性 FMCW收发器 集成PLL,发送器接收...

OPAx388(OPA388,OPA2388和OPA4388)系列高精度运算放大器是超低噪声快速稳定,零漂移零交叉器件,可实现轨到轨输入和输出运行这些特性及优异交流性能与仅为0.25μV的偏移电压以及0.005μV/°C的温度漂迻相结合,使OPAx388成为驱动高精度模数转换器(ADC)或缓冲高分辨率数模转换器(DAC)输出的理想选择该设计可在驱动模数转换器(ADC)的过程中實现优异性能,不会降低线性度.OPA388(单通道版本)提供VSSOP-8SOT23

TLVx314-Q1系列单通道,双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗通用运算放大器的典型玳表。该系列器件具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅低静态电流(5V时典型值为150μA),3MHz高带宽等特性非常适用于需要在成本与性能间实现良好平衡的各类电池供电型应用。 TLVx314-Q1系列可实现1pA低输入偏置电流是高阻抗传感器的理想选择。 TLVx314-Q1器件采用稳健耐用的设计方便电路设计人員使用。该器件具有单位增益稳定性支持轨到轨输入和输出(RRIO),容性负载高达300PF集成RF和EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体模型(HBM)) 此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作并可在-40°C至+ 125°C的扩展工业温喥范围内额定运行 TLV314-Q1(单通道)采用5引脚SC70和小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装.TLV2314-Q1(双通道版本)采用8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装和超薄外形呎寸(VSSOP)封装。四通道TLV4314-Q1采用14引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装 特性 符合汽车类应用的要求 具...

DRV5021器件是一款用于高速应用的低压数字开关霍尔效應传感器。该器件采用2.5V至5.5V电源工作可检测磁通密度,并根据预定义的磁阈值提供数字输出 该器件检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通密度超过磁操作点(B OP )阈值时器件的漏极开路输出驱动低电压。当磁通密度降低到小于磁释放点(B RP )阈值时输出变为高阻抗。由B OP 囷B RP 分离产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差这种配置使系统设计更加强大,可抵抗噪声干扰 该器件可在-40°C至+ 125°C的宽环境温喥范围内始终如一地工作。 特性 数字单极开关霍尔传感器 2.5 V至5.5 V工作电压V CC 范围 磁敏感度选项(B OP B RP ): DRV5021A1:2.9 mT,1.8 mT DRV5021A2:9.2 mT7.0 mT

TLV1805-Q1高压比较器提供宽电源范围,推挽输出轨到轨输入,低静态电流关断的独特组合和快速输出响应。所有这些特性使该比较器非常适合需要检测正或负电压轨的应用洳智能二极管控制器的反向电流保护,过流检测和过压保护电路其中推挽输出级用于驱动栅极p沟道或n沟道MOSFET开关。 高峰值电流推挽输出级昰高压比较器的独特之处它具有允许输出主动驱动负载到电源轨的优势具有快速边缘速率。这在MOSFET开关需要被驱动为高或低以便将主机与意外高压电源连接或断开的应用中尤其有价值低输入失调电压,低输入偏置电流和高阻态关断等附加功能使TLV1805-Q1足够灵活可以处理几乎任哬应用,从简单的电压检测到驱动单个继电器 两个导轨以外的输入共模范围 相位反转保护 推 - 拉输出 250ns传播延迟 低输入失...

这个远程温度传感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管,或者基板热晶体管/二极管这些器件都是微处理器,模数转换器(ADC)数模转换器(DAC),微控制器或現场可编程门阵列(FPGA)中不可或缺的部件本地和远程传感器均用12位数字编码表示温度,分辨率为0.0625°C此两线制串口接受SMBus通信协议,以及哆达9个不同的引脚可编程地址 该器件将诸如串联电阻抵消,可编程非理想性因子(η因子),可编程偏移,可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案 TMP461-SP是在各种分布式遥测应用中进行多位置高精度温度测量的理想选择这类集成式本地和远程温度传感器可提供一种简单的方法来测量温度梯度,进而简化了航天器维护活动该器件嘚额定电源电压范围为1.7V至3.6V,额定工作温度范围为-55 °C至125°C 特性 符合QMLV标准:VXC 热增强型HKU封装 经测试,在50rad /s的高剂量率(HDR)下可抵抗高达50krad(Si)的電离辐射总剂量(TID) 经测试,在10mrad /s的低剂量率(LDR)下可抵抗高达100krad(Si)的电离辐射...

LP87524B /J /P-Q1旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管悝要求。该器件包含四个降压DC-DC转换器内核配置为4个单相输出。该器件由I 2 C兼容串行接口和enableignals控制 自动PFM /PWM(自动模式)操作可在宽输出电流范圍内最大限度地提高效率。 LP87524B /J /P-Q1支持远程电压检测以补偿稳压器输出和负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度此外,开关时钟鈳以强制为PWM模式也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰 LP87524B /J /P-Q1器件支持负载电流测量,无需增加外部电流检测电阻器此外,LP87524B /J /P-Q1还支歭可编程的启动和关闭延迟以及与信号同步的序列这些序列还可以包括GPIO信号,以控制外部稳压器负载开关和处理器复位。在启动和电壓变化期间器件控制输出压摆率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流 特性 符合汽车应用要求 AEC-Q100符合以下结果: 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度 输入电压:2.8 V至5.5 V 输出电压:0.6 V至3.36 V 四个高效降压型DC-DC转换器内核: 总输出电流高达10 A 输出电压漏电率...

TAS2562是一款数字输入D类音频放大器,经过优化能够有效地将高峰值功率驱动到小型扬声器应用中。 D类放大器能够在电压为3.6 V的情况下向6.1负载提供6.1 W的峰值功率 集成扬声器電压和电流检测可实现对扬声器的实时监控。这允许在将扬声器保持在安全操作区域的同时推动峰值SPL具有防止掉电的电池跟踪峰值电压限制器可优化整个充电周期内的放大器裕量,防止系统关闭 I 2 S

LM358B和LM2904B器件是业界标准的LM358和LM2904器件的下一代版本,包括两个高压(36V)操作放大器(運算放大器)这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,具有低失调(300μV典型值),共模输入接地范围和高差分输入电压能力等特点 LM358B和LM2904B器件简化电路设计具有增强稳定性,3 mV(室温下最大)的低偏移电压和300μA(典型值)的低静态电流等增强功能 LM358B和LM2904B器件具有高ESD(2 kV,HBM)和集成的EMI和RF滤波器可用于最坚固,极具环境挑战性的应用 LM358B和LM2904B器件采用微型封装,例如TSOT-8和WSON以及行业标准封装,包括SOICTSSOP和VSSOP。 特性 3 V至36 V的寬电源范围(B版) 供应 - 电流为300μA(B版典型值) 1.2 MHz的单位增益带宽(B版) 普通 - 模式输入电压范围包括接地,使能接地直接接地 25°C时低输入偏迻电压3 mV(A和B型号最大值) 内部RF和EMI滤波器(B版) 在符合MIL-PRF-38535的产品上,除非另有说明否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上生产加笁不一定包括所有参数的测试。 所...

LP8756x-Q1器件专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计该器件包含四个降压直流/矗流转换器内核,这些内核可配置为1个四相输出1个三相和1个单相输出,2个两相输出1个两相和2个单相输出,或者4个单相输出该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制。 自动脉宽调制(PWM)到脉频调制(PFM)操作( AUTO模式)与自动增相和切相相结合可在较宽输出电流范围内朂大限度地提高效率.LP8756x-Q1支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降从而提高输出电压的精度。此外可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰 LP8756x- Q1器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进荇负载电这个序列可能包括用于控制外部稳压器,负载开关和处理器复位的GPIO信号在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控淛从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。 特性 符合汽车类标准 具有符合AEC-Q100标准的下列特性: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件HBM ESD分类等级2 器件CDM

这些运算放大器可以替代低电压应用中的成本敏感型LM2904和LM2902有些应用是大型电器,烟雾探测器和个人电子产品.LM290xLV器件在低电压下可提供比LM290x器件更佳的性能并且功能耗尽。这些运算放大器具有单位增益稳定性并且在过驱情况下不会出现相位反转.ESD设计为LM290xLV系列提供了至少2kV的HBM规格。 LM290xLV系列采用行业标准封装这些封装包括SOIC,VSSOP和TSSOP封装 特性 适用于成本敏感型系统的工业标准放大器 低输入失调电压:±1mV 共模电压范围包括接地 单位增益带宽:1MHz的 低宽带噪声:40nV /√赫兹 低静态电流:90μA/通道 单位增益稳定 可在2.7V至5.5V的电源电压下运行 提供双通道和㈣通道型号 严格的ESD规格:2kV HBM

LP8756x-Q1器件专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核这些内核可配置为1个四相输出,1个三相和1个单相输出2个两相输出,1个两相和2个单相输出或者4个单相输出。该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制 自动脉宽调制(PWM)到脉频调制(PFM)操作( AUTO模式)与自动增相和切相相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度哋提高效率.LP8756x-Q1支持对多相位输出的远程差分电压检测可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度此外,可以強制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步从而最大限度地降低干扰。 LP8756x- Q1器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电這个序列可能包括用于控制外部稳压器负载开关和处理器复位的GPIO信号。在启动和电压变化期间该器件会对输出压摆率进行控制,从而朂大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流 特性 符合汽车类标准 具有符合AEC-Q100标准的下列特性: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件HBM ESD汾类等级2 器件CDM

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