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La pompe à vide à anneau d'eau (appelée pompe à anneau d'eau en abrégé) est une sorte de pompe à vide brute, qui peut obtenir une pression ultime de 4 à 8 kPa pour la pompe à un étage et de 2 à 4 kPa pour 4 à 8 kPa pour la pompe à deux étages.
Principe de fonctionnement
Comme le processus de compression de gaz de la pompe à anneau d'eau est dans des conditions isothermes, les gaz inflammables et explosifs peuvent être évacués, ainsi que les gaz contenant de la poussière et de l'eau ; par conséquent, l'application de la pompe à anneau d'eau augmente.
La figure est le schéma fonctionnel des pompes à anneau d'eau. La pompe à anneau d'eau se compose d'une turbine, d'un corps de pompe, d'un plateau d'aspiration et d'échappement, d'un anneau d'eau formé par l'eau au niveau de la paroi interne du corps de pompe, d'une entrée d'air, d'une sortie d'air, d'une soupape d'échappement auxiliaire et d'autres composants. 
La roue est installée de manière excentrique dans le corps de la pompe. Lorsque la roue tourne dans le sens indiqué sur la figure, l'eau entrant dans le corps de la pompe à roue à anneau d'eau est projetée par la roue et, en raison de la force centrifuge, l'eau forme un anneau d'eau fermé d'épaisseur constante qui est similaire à la forme de la chambre de pompe. La surface interne de la partie supérieure de la pompe à anneau d'eau est exactement tangente au moyeu de la roue de la roue, et la surface interne de la partie inférieure entre exactement en contact avec le haut des aubes (en fait, les aubes sont insérées dans l'anneau d'eau sur une certaine profondeur). À ce moment, un espace en forme de croissant est formé entre le moyeu de la roue de la roue et l'anneau d'eau, qui est divisé en plusieurs petites chambres avec le même nombre d'aubes par la roue. Si l'on considère le ; de la partie supérieure de la roue comme point de départ, lorsque la roue tourne pendant 0 ~ 180 ;, la capacité de la petite chambre augmente progressivement et la pression diminue continuellement. Comme les chambres sont reliées à l'entrée d'air du plateau d'aspiration et d'échappement, lorsque la pression dans la petite chambre est inférieure à celle dans le récipient dans lequel le gaz est pompé, selon le principe de l'équilibre de la pression du gaz, le gaz pompé est continuellement aspiré dans la petite chambre, c'est-à-dire que la pompe est en cours d'aspiration. Lorsque l'aspiration est terminée, la petite chambre est isolée de l'entrée d'air. La capacité de la petite chambre diminue progressivement, la pression augmente continuellement, c'est-à-dire que la pompe est en cours de compression. Lorsque la pression du gaz comprimé atteint la pression d'échappement à l'avance, il sera évacué de la soupape d'échappement auxiliaire. La capacité de la petite chambre reliée à la sortie d'air est encore réduite et sa pression augmente encore. Lorsque la pression du gaz est supérieure à la pression d'échappement, le gaz comprimé sera évacué par la sortie d'air. Lors du fonctionnement continu de la pompe, elle répète continuellement le processus d'aspiration, de compression et d'échappement, afin d'obtenir un pompage continu.
Dans la pompe à anneau d'eau, la soupape d'échappement auxiliaire est une structure spéciale et, généralement, il s'agit d'un robinet à tournant sphérique en caoutchouc. Il sert à éliminer la surcompression et la compression insuffisante lors du fonctionnement de la pompe. Les deux phénomènes entraîneront une consommation électrique excessive. Comme la pompe à anneau d'eau n'a pas de soupape d'échappement directe et que la pression d'échappement est toujours fixe, le taux de compression de la pompe à anneau d'eau est déterminé par la position d'arrêt de l'entrée d'air et la position initiale de la sortie d'air, cependant, les deux positions sont fixes, elle ne peut donc pas répondre aux besoins de pression d'aspiration variable. Pour résoudre ce problème, en général, un robinet à tournant sphérique en caoutchouc sera équipé sous la sortie d'air, de sorte que lorsque la pression dans la chambre de la pompe atteint la pression d'échappement avant le temps imparti, le robinet à tournant sphérique s'ouvre automatiquement et le gaz est gaz d'échappement pour éliminer le phénomène de surcompression. En général, pour la conception de la pompe à anneau d'eau, le taux de compression est toujours déterminé en fonction de la pression d'aspiration minimale pour déterminer la position initiale de la sortie d'air. En conséquence, une compression insuffisante est éliminée.
Applications
Ils sont principalement destinés au pompage d'air et d'autres gaz qui ont une certaine corrosivité et une petite quantité de poussière, et ne sont pas solubles dans l'eau, et sont largement utilisés dans les processus techniques d'évaporation sous vide, de concentration, d'alimentation, de déshydratation, de séchage, etc. dans l'alimentation, le textile, la médecine, l'industrie chimique et d'autres domaines. Les pompes de cette série possèdent des structures compactes et sont fiables à utiliser, pratiques à installer et à démonter et faciles à entretenir.
| Modèle |
(m 3/min) |
|
(Kw) |
|
(L/min) |
|
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| SK-1.5 |
1.5 |
6,7 × 103 |
4 |
1440 |
10~15 |
Φ65 |
180 |
| SK-3 |
3 |
6,7 × 103 |
7.5 |
1440 |
15~20 |
Φ65 |
275 |
| SK-6 |
6 |
6,7 × 103 |
15 |
1460 |
25~35 |
Φ100 |
450 |
| SK-12 |
12 |
6,7 × 103 |
22 |
970 |
40~50 |
Φ125 |
900 |
| SK-20 |
20 |
6,7 × 103 |
37 |
740 |
60~80 |
Φ150 |
1940 |
| SK-30 |
30 |
6,7 × 103 |
55 |
740 |
70~90 |
Φ150 |
2340 |
Lors de l'utilisation quotidienne de la pompe auto-amorçante, des problèmes plus courants surviendront. Par exemple, le problème de non-pompage de la pompe auto-amorçante sera causé par de nombreuses raisons différentes, la clé est donc de savoir comment résoudre ces problèmes. Les raisons pour lesquelles la pompe auto-amorçante ne pompe pas l’eau comprennent les aspects suivants.
La pompe submersible à eau chaude est utilisée pour les bains de sources chaudes et peut également être utilisée pour extraire les eaux souterraines de puits profonds, et peut également être utilisée pour des projets de relevage d'eau tels que des rivières, des réservoirs et des canaux. Il est principalement utilisé pour l’irrigation des terres agricoles et l’eau humaine et animale dans les zones de haute montagne. Il peut également être utilisé pour le refroidissement de la climatisation centrale, les pompes à chaleur, les pompes à froid, les villes, les usines, les chemins de fer, les mines et le drainage des chantiers de construction. Le débit général peut atteindre 5 ~ 650 m³/h et la tête peut atteindre 10 à 550 mètres.
La pompe à membrane est un nouveau type de machine de transport qui peut transporter divers liquides corrosifs, liquides contenant des particules, liquides à haute viscosité, volatils, inflammables et hautement toxiques. La pompe à membrane est composée de quatre matériaux : plastique, alliage d'aluminium, fonte et acier inoxydable.