Отказ диафрагменного насоса во время работы

May 16, 2018

Оставить сообщение

Благодаря тщательному наблюдению за рабочим процессом диафрагменного насоса было обнаружено, что при рабочем давлении выше 0,9 МПа вибрация насоса велика, а амплитуда колебаний выходной трубы велика. В это время входное давление буферного устройства для сброса давления на входе регулирующего трубопровода и бачка давления, снижающего давление на выпускном трубопроводе, не может устранить вибрацию, а фундамент насоса и кронштейны неподвижного трубопровода все ослабевают в течение длительного времени, и насос также следует за определенным временем. Встряхните и повредите. После демонтажа насоса диафрагма повреждена. Причина в том, что диафрагма выталкивается из предельного положения с помощью шатуна диафрагмы, что приводит к повреждению центра диафрагмы и шатуна диафрагмы. Таким образом, шатун диафрагмы деформируется и больше не может использоваться. Узел поршневого штока связан с поршневым штоком. Повреждение шелка привело к тому, что две крепежные гайки упали, а поршневой шток тоже был слом; рукав цилиндра и поршень в основном были слишком изношены и вызывали повышение давления.

По результатам обслуживания мембранного насоса это было главным образом потому, что производитель не проектировал в соответствии с лучшими условиями работы насоса при программировании насоса. Возникновение неисправностей связано с высокой скоростью насоса во время работы под высоким давлением. Поэтому необходимо проверить причину насоса. Принцип электрического управления мембранным насосом заключается в следующем: Сигналы давления от входа в пластинчатую раму принимаются к ПЛК Siemens S7-300, а аналоговый токовый сигнал 4-20 мА посылается на преобразователь частоты для управления рабочая скорость диафрагменного насоса. Частота составляет от 4 Гц до 80 Гц). С поверхностью насоса ничего не получается. По мере повышения давления скорость мембранного насоса медленно уменьшается. С помощью программного обеспечения вызывается контроль блока управления насосом, и весь процесс работы мембранного насоса обнаруживается в режиме онлайн.

Когда давление составляет 0 ~ 0,7 МПа, выходная частота преобразователя составляет 80 Гц; когда давление возрастает от 0,7 МПа до 1,0 МПа, выходная частота инвертора падает с 80 Гц до 40 Гц; когда давление составляет 1,0 ~ 1,3 МПа, инвертор. Выходная частота всегда поддерживается на частоте 40 Гц. В это время наблюдается вибрация диафрагменного насоса. Выходное давление колеблется между 0,9 и 1,4 МПа. Трубопроводы и мягкая труба на выходе насоса колеблются с большим отрывом; давление составляет 1,3. Когда MPa поднимается до 1,4 МПа, выходная частота преобразователя частоты падает с 40 Гц до 8 Гц. Это давление является нормальным рабочим давлением. В это время вибрация диафрагменного насоса и выходного отверстия насоса, а также трубы и демпфера со стороны мягкой трубы в основном отсутствуют, пока мембранный насос не перестанет работать. Петля. Когда рабочее давление составляет 1,0 ~ 1,3 МПа, рабочая скорость мембранного насоса слишком велика, то есть частота поршня насоса назад и вперед слишком велика, в результате чего диафрагма с обеих сторон при силе высокого давления превышает предел, вибрация всего корпуса насоса увеличивается, так что диафрагменные насосы вызывают больше сбоев и аксессуаров, которые были повреждены аномально.

Отправить запрос
Отправить запрос