| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Pam vakum gelang air (disebut sebagai pam gelang air untuk singkatannya) adalah sejenis pam vakum kasar, yang boleh memperoleh tekanan muktamad 4~8kPa untuk pam satu peringkat, dan 2~4kPa untuk 4 ~ 8kPa untuk pam dua peringkat.
Prinsip Kerja
Memandangkan proses pemampatan gas pam gelang air berada di bawah keadaan isoterma, gas mudah terbakar dan meletup boleh habis, serta gas yang mengandungi habuk dan air; oleh itu penggunaan pam gelang air semakin berkembang.
Angka tersebut ialah rajah fungsi pam gelang air. Pam gelang air terdiri daripada pendesak, badan pam, dulang sedutan dan ekzos, gelang air yang dibentuk oleh air di dinding dalaman badan pam, kemasukan udara, saluran keluar udara, injap ekzos tambahan, dan komponen lain. 
Pendesak dipasang secara eksentrik dalam badan pam. Apabila pendesak berputar mengikut arah yang ditunjukkan dalam rajah, air yang memasuki badan pam gelang air badan pam pendesak dibuang sekitar oleh pendesak, dan akibat daya emparan, air membentuk ketebalan malar cincin air tertutup yang serupa dengan bentuk ruang pam. Permukaan dalaman bahagian atas pam gelang air adalah betul-betul tangen kepada hab roda pendesak, dan permukaan dalaman bahagian bawah betul-betul menyentuh bahagian atas ram (sebenarnya, ram dimasukkan ke dalam gelang air untuk kedalaman tertentu). Pada masa ini, ruang berbentuk bulan sabit terbentuk di antara hab roda pendesak dan gelang air, yang dibahagikan kepada beberapa ruang kecil dengan bilangan ram yang sama oleh pendesak. Jika mengambil kira ; bahagian atas pendesak sebagai titik permulaan, apabila pendesak berputar selama 0~180;, kapasiti ruang kecil secara beransur-ansur meningkat, dan tekanan secara berterusan turun. Oleh kerana ruang disambungkan dengan kemasukan udara dulang sedutan dan ekzos, apabila tekanan dalam ruang ruang kecil lebih rendah daripada bekas di mana gas dipam, mengikut prinsip keseimbangan tekanan gas, gas yang dipam terus ditarik ke dalam ruang kecil, iaitu pam sedang dalam proses sedutan. Apabila sedutan selesai, ruang kecil diasingkan daripada kemasukan udara. Kapasiti ruang kecil dikurangkan secara beransur-ansur, tekanan terus meningkat, iaitu pam sedang dalam proses pemampatan. Dengan tekanan gas termampat mencapai tekanan ekzos terlebih dahulu, ia akan habis dari injap ekzos tambahan. Kapasiti ruang kecil yang bersambung dengan alur keluar udara dikurangkan lagi, dan tekanannya terus meningkat. Apabila tekanan gas lebih tinggi daripada tekanan ekzos, gas termampat akan habis dari saluran keluar udara. Dalam menjalankan pam yang berterusan, ia secara berterusan mengulangi proses sedutan, mampatan, dan ekzos, untuk mencapai pengepaman berterusan.
Dalam pam gelang air, injap ekzos tambahan adalah struktur khas, dan secara amnya, ia adalah injap bola getah. Ia adalah untuk menghapuskan lebihan mampatan dan tidak mencukupi mampatan dalam pengendalian pam. Kedua-dua fenomena tersebut akan menyebabkan penggunaan kuasa yang berlebihan. Oleh kerana pam gelang air tidak mempunyai injap ekzos langsung, dan tekanan ekzos sentiasa tetap, nisbah mampatan pam gelang air ditentukan oleh kedudukan berhenti salur masuk udara dan kedudukan awal alur keluar udara, bagaimanapun, kedua-dua kedudukan itu tetap, oleh itu ia tidak dapat memenuhi keperluan tekanan sedutan berubah-ubah. Untuk menyelesaikan masalah ini, secara amnya, injap bola getah akan dilengkapi di bawah saluran keluar udara, supaya apabila tekanan dalam ruang pam mencapai tekanan ekzos sebelum masa, injap bola secara automatik terbuka dan gas adalah gas ekzos untuk menghapuskan fenomena lebihan mampatan. Secara umum, untuk reka bentuk pam gelang air, nisbah mampatan sentiasa ditentukan berdasarkan tekanan sedutan minimum untuk menentukan kedudukan awal alur keluar udara. Akibatnya, mampatan yang tidak mencukupi dihapuskan.
Aplikasi
Mereka terutamanya untuk mengepam udara dan gas lain yang mempunyai habuk tertentu yang menghakis dan sedikit, dan tidak larut dalam air, dan digunakan secara meluas dalam proses teknikal penyejatan vakum, kepekatan, pemakanan, dehidrasi, pengeringan, dan sebagainya dalam makanan, tekstil, perubatan, industri kimia dan bidang lain. Pam siri ini mempunyai struktur padat, dan boleh dipercayai untuk digunakan, mudah dipasang dan dibuka, dan mudah diselenggara.
| Model |
(m 3/min) |
|
(Kw) |
|
(L/min) |
|
|
| 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 |
Semasa penggunaan harian pam penyebuan sendiri, akan terdapat beberapa masalah yang lebih biasa. Sebagai contoh, masalah pam penyebuan sendiri yang tidak mengepam akan disebabkan oleh banyak sebab yang berbeza, jadi bagaimana kita menangani masalah ini adalah kuncinya. Sebab mengapa pam penyebuan sendiri tidak mengepam air termasuk aspek berikut.
Pam tenggelam air panas digunakan untuk mandi mata air panas, dan juga boleh digunakan untuk mengekstrak air bawah tanah dari telaga dalam, dan juga boleh digunakan untuk projek mengangkat air seperti sungai, takungan dan terusan. Ia digunakan terutamanya untuk pengairan tanah ladang dan air manusia dan haiwan di kawasan pergunungan tinggi. Ia juga boleh digunakan untuk penyejukan penghawa dingin pusat, unit pam haba, unit pam sejuk, bandar, kilang, kereta api, lombong dan saliran tapak pembinaan. Kadar aliran umum boleh mencapai 5 ~ 650m³/j, dan kepala boleh mencapai 10-550 meter.
Pam diafragma ialah jenis jentera penghantar baharu yang boleh menyampaikan pelbagai cecair menghakis, cecair dengan zarah, kelikatan tinggi, mudah meruap, mudah terbakar dan cecair yang sangat toksik. Pam diafragma mempunyai empat bahan: plastik, aloi aluminium, besi tuang, keluli tahan karat.