YLGZ
PT
10 dias
| YLGZ: | |
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| Disponibilidad: | |
La bomba YLGZ es una bomba centrífuga de acoplamiento directo de succión simple de una sola etapa, especialmente adecuada para combinar con condensadores evaporativos. También se puede utilizar en ciertas aplicaciones de alto flujo y bajo rango, como suministro y drenaje de agua industrial y urbana, riego por aspersión de jardines, ciclo de refrigeración HVAC, baños y otros equipos de refuerzo y combinación. Este tipo de bomba se utiliza principalmente para la succión de agua limpia diluida, limpia, no corrosiva y líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua sin partículas sólidas ni fibras.
1. Al adoptar una estructura de conexión directa, la bomba es impulsada directamente por un motor eléctrico, lo que reduce la cantidad de repuestos. La cámara de vórtice, la brida de entrada y la brida de salida están fundidas como un todo.
2. El impulsor adopta un equilibrio hidráulico y dinámico, una instalación en voladizo y la parte de sobrecorriente adopta un diseño de línea variable multicanal, que tiene un alto rendimiento y eficiencia de absorción de agua y una fuerte capacidad anticavitación.
3. Adopción de sellos mecánicos de alta calidad y rodamientos NSK importados.
4. El motor eléctrico está equipado con un motor horizontal de acoplamiento directo de jaula de ardilla enfriado por ventilador completamente cerrado.
5. Este tipo de bomba tiene las características de estructura simple, rendimiento confiable, tamaño pequeño, peso ligero, bajo nivel de ruido, buen rendimiento anticavitación, bajo consumo de energía y fácil uso y mantenimiento.
| NO | Modelo | Flujo de agua | elevar | velocidad | fuerza | |
| (m3/h) | (l/s) | (metro) | (r/min) | |||
| 1 | YLGZ31-50 | 16 | 4.44 | 7.5 | 2900 | 0.75 |
| 20 | 5.56 | 7 | ||||
| 22 | 6.11 | 6.5 | ||||
| 2 | YLGZ31-100 | 35 | 9.72 | 4.5 | 1450 | 0.75 |
| 43.2 | 12 | 4 | ||||
| 50 | 13.89 | 3.5 | ||||
| 3 | YLGZ31.5-100 | 38 | 10.56 | 5.5 | 1450 | 1.1 |
| 45 | 12.5 | 5 | ||||
| 60 | 16.67 | 3.8 | ||||
| 4 | YLGZ32-100 | 35 | 9.72 | 7 | 1450 | 1.5 |
| 50 | 13.89 | 6 | ||||
| 60 | 16.67 | 5.3 | ||||
| 5 | YLGZ33-100 | 45 | 12.5 | 8 | 1450 | 2.2 |
| 60 | 16.67 | 7 | ||||
| 70 | 19.44 | 6 | ||||
| 6 | YLGZ32-125 | 65 | 18.06 | 4.5 | 1450 | 1.5 |
| 80 | 22.22 | 4 | ||||
| 90 | 25 | 3.5 | ||||
| 7 | YLGZ33-125 | 90 | 25 | 5.2 | 1450 | 2.2 |
| 114 | 31.67 | 4.5 | ||||
| 130 | 36.11 | 4 | ||||
| 8 | YLGZ34-150 | 100 | 27.78 | 7 | 1450 | 3 |
| 130 | 36.11 | 6 | ||||
| 150 | 41.67 | 5 | ||||
| 9 | YLGZ35-150 | 112 | 31.11 | 7.5 | 1450 | 4 |
| 140 | 38.89 | 6.5 | ||||
| 170 | 47.22 | 6 | ||||
| 10 | YLGZ37-150 | 120 | 33.33 | 10 | 1450 | 5.5 |
| 160 | 44.44 | 9 | ||||
| 192 | 53.33 | 7.3 | ||||
| 11 | YLGZ310-150 | 200 | 55.56 | 8.5 | 1450 | 7.5 |
| 240 | 66.67 | 7.5 | ||||
| 270 | 75 | 7 | ||||
1. La dirección de rotación de la bomba debe ser en el sentido de las agujas del reloj desde el extremo impulsor hacia la bomba;
2. Antes de poner en funcionamiento la bomba, se debe confirmar si la dirección de rotación del motor es correcta y si la bomba gira con flexibilidad. El tiempo de prueba debe ser corto para evitar el pulido en seco del sello mecánico; Abra completamente la válvula de compuerta de entrada y cierre la válvula de compuerta de la tubería de descarga;
3. Llene la bomba con agua o use una bomba de vacío para extraer agua.
4. Conecte la fuente de alimentación, abra gradualmente la válvula de compuerta en la tubería de descarga cuando la bomba alcance la velocidad normal y ajuste la apertura de la válvula de compuerta de salida a las condiciones de trabajo deseadas. Se debe prestar atención a ajustar la apertura de la válvula de compuerta de salida y medir la corriente del motor de la bomba para garantizar que el motor funcione dentro de la corriente nominal. De lo contrario, hará que la bomba funcione con sobrecarga (es decir, funcionamiento con alta corriente) y provocará que el motor se queme. El tamaño de apertura de la válvula de salida que se ajusta correctamente está relacionado con las condiciones de trabajo de la tubería.
1. Cierre gradualmente la válvula de compuerta en la tubería de descarga y corte el suministro eléctrico.
Si la temperatura ambiente es inferior a 0 ℃, se debe drenar el agua dentro de la bomba para evitar que el cuerpo de la bomba se congele y se agriete.
3. Si la bomba no se utiliza durante mucho tiempo, se debe desmontar, engrasar, empaquetar e informar.
1. La tubería de entrada debe llenarse con líquido y se prohíbe que la bomba funcione durante mucho tiempo en estado de cavitación.
2. Verifique periódicamente el valor de corriente del motor y asegúrese de que no exceda la corriente nominal del motor.
Durante la conducción y el funcionamiento, es necesario prestar atención a las lecturas del instrumento, el calentamiento de los cojinetes, las fugas del sello del eje, el calentamiento, la vibración y el ruido para garantizar que sean normales. Si se encuentra alguna situación anormal, se debe solucionar de inmediato.
3. La temperatura máxima del rodamiento no excederá los 80 ℃, y la temperatura del rodamiento no excederá la temperatura ambiente en más de 40 ℃
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Falla |
Razón |
Solución de problemas |
La bomba no produce agua y las agujas del manómetro y del vacuómetro saltan violentamente |
a. Se inyecta agua insuficiente en la bomba. b. Fuga de aire en el tubo de entrada. |
a. Inyecte agua en la bomba nuevamente. b. Bloquear el punto de fuga |
La bomba no absorbe agua, pero el vacuómetro muestra alto vacío. |
a. La válvula inferior no está abierta ni bloqueada. b. La resistencia del tubo de aspiración es demasiado alta. do. La altura de absorción de agua es demasiado alta. |
a. Nivelar o reemplazar la válvula inferior b. Limpiar o reemplazar el tubo de succión. do. Reducir la altura de absorción de agua. |
La bomba no produce agua y el manómetro muestra presión. |
a. La dirección de rotación del eje de la bomba es incorrecta. b. La resistencia del tubo de salida es demasiado alta. do. Bloqueo del impulsor d. RPM insuficientes |
a. Corregir la dirección b. Verifique la longitud de la tubería de agua. do. Limpiar el impulsor d. Aumentar RPM |
Disminución del flujo o cabeza de la bomba |
a. Bloqueo del impulsor o de la tubería b. Desgaste severo del impulsor do. La velocidad de rotación es inferior al valor especificado. |
a. Limpiar el impulsor o la tubería. b. Reemplace las piezas dañadas c.Ajustar al número especificado de revoluciones |
El consumo de energía de la bomba es demasiado alto. |
a. Desgaste del impulsor y del anillo de sellado. b. Tráfico excesivo |
a. Eliminar la fricción mecánica b. Baje la válvula de salida |
Sonido anormal dentro de la bomba, incapaz de succionar agua. |
a. Altura excesiva de absorción de agua. b. Fuga de tubería de succión. do. El flujo excesivo conduce a la cavitación. |
a. Reducir la altura de absorción de agua. b. Bloquee el área de fuga do. Ajuste la válvula de compuerta de salida para usarla en condiciones operativas específicas. |
La vibración de la bomba es severa |
a. Se produce cavitación de la bomba. b. Impulsor desequilibrado do. Pernos de base flojos |
a. Eliminar la cavitación b. Equilibrio del impulsor do. Apriete los pernos de la base |
El rodamiento está sobrecalentado. |
Aceite lubricante insuficiente o excesivo o deterioro |
Revisa los rodamientos del motor. Limpiar los rodamientos y cambiar el aceite. |
Las bombas de torre de enfriamiento son uno de los equipos principales para mantener el funcionamiento normal de los sistemas de torre de enfriamiento. Al impulsar la circulación del agua de refrigeración, permiten el intercambio de calor y tienen aplicaciones amplias y cruciales en numerosos campos.
Las bombas de torre de refrigeración desempeñan un papel vital en la producción industrial. En las empresas químicas, una gran cantidad de reacciones químicas generan calor. Si el calor no se disipa a tiempo, puede afectar el proceso de reacción e incluso provocar accidentes de seguridad. Las bombas de torre de enfriamiento transportan agua de enfriamiento a alta temperatura desde los equipos de producción hasta las torres de enfriamiento. Después de la disipación de calor y el enfriamiento, el agua de enfriamiento a baja temperatura se devuelve al equipo, formando un sistema de enfriamiento de circulación eficiente. Por ejemplo, en las unidades de craqueo de las plantas petroquímicas, las bombas de las torres de enfriamiento funcionan de manera continua y estable, lo que garantiza que las unidades funcionen a temperaturas adecuadas, mejorando así la eficiencia de la producción y la calidad del producto. En el proceso de fabricación de acero, la gran cantidad de calor generada por equipos como altos hornos y convertidores también depende de las bombas de las torres de enfriamiento para hacer circular el agua de refrigeración, evitando daños en los equipos debido al sobrecalentamiento y garantizando la continuidad de la producción de acero.
En el campo de los edificios comerciales, las bombas de las torres de enfriamiento sirven como el 'corazón de energía' de los sistemas centrales de aire acondicionado. En grandes centros comerciales, edificios de oficinas y hoteles, los sistemas centrales de aire acondicionado deben ajustar continuamente la temperatura interior para satisfacer las necesidades de comodidad de las personas. Las bombas de la torre de enfriamiento elevan el agua de enfriamiento a alta temperatura que ha absorbido el calor interior hasta la parte superior de la torre de enfriamiento. Mediante métodos como la pulverización y la convección de aire, el agua se enfría y luego se bombea de regreso a las unidades de aire acondicionado, proporcionando una fuente de frío para la refrigeración interior. Además, algunos edificios comerciales están equipados con sistemas de almacenamiento de hielo. Durante los períodos de bajo consumo de energía, las bombas de las torres de enfriamiento funcionan con equipos de refrigeración para almacenar energía fría, que luego se libera durante los períodos pico, logrando un consumo de energía fuera de las horas pico y reduciendo los costos operativos.
Las bombas de torre de refrigeración también desempeñan un papel importante en la industria energética. En las centrales térmicas, después de que el vapor impulsa las turbinas para generar electricidad, es necesario enfriarlo y convertirlo nuevamente en agua para su reciclaje. Las bombas de la torre de enfriamiento transportan el agua caliente enfriada por el vapor de escape de alta temperatura a la torre de enfriamiento para su enfriamiento, y luego el agua enfriada regresa a la caldera, formando un sistema de ciclo termodinámico completo y mejorando la eficiencia de utilización de la energía. En las centrales nucleares, las bombas de torre de refrigeración asumen la tarea crucial de enfriar el reactor, garantizar el funcionamiento seguro y estable del reactor y prevenir accidentes graves como fugas nucleares.
En los centros de datos, la gran cantidad de calor generada por el funcionamiento de numerosos servidores debe disiparse de manera oportuna. Las bombas de la torre de enfriamiento, junto con sistemas de aire acondicionado de precisión, hacen circular agua de enfriamiento a los intercambiadores de calor de los gabinetes de servidores, eliminando el calor y manteniendo la temperatura de funcionamiento normal de los servidores, asegurando así el funcionamiento estable del centro de datos. Además, en industrias con requisitos estrictos para las temperaturas del entorno de producción, como el procesamiento de alimentos y los productos farmacéuticos, las bombas de torre de enfriamiento crean condiciones de temperatura adecuadas para los procesos de producción a través de un enfriamiento por circulación de agua estable, lo que garantiza la calidad del producto y la seguridad de la producción.
Las bombas de torre de enfriamiento, con sus capacidades de conducción estable de circulación de agua, desempeñan un papel clave en múltiples campos como la industria, el comercio y la energía. Son equipos básicos importantes para garantizar el funcionamiento normal de los equipos y la comodidad y estabilidad del medio ambiente en diversas industrias.
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