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.
