单相变频器自吸泵可以改单相吗
单相变频器自吸泵可以改单相。根据查询相关公开信息显示。理论层面上是可以的,具体你可以这样试试:第一种方法:将220v倍压整流,需配滤波电容1000u,倍压整流后为2线输出,接变频器的任意2个电源输入端,悬空一个电源端子,电机配380v的。第二方法:用交流调压器将电压调致380v,接变频器的任意2个电源输入端,悬空一个电源端子,电机配380v的。
一般产水量太低或TMP过高现象主要因素有三个,分别是:
1.膜污染严重
应对方法:针对污染原因,采取相应措施。对膜组件进行清洗。
2.产水泵吸入口压力过低或吸入口管道存有空气
应对方法:检查产水泵、控制阀以及产水水管路。
3.流量指示错误
应对方法:校正流量计。
如果还是通过上述方式还是没有解决故障的话,可以向蓝膜技术人员寻求专业的技术支持。
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看图片这个泵使用的是双值电容启动电动机,电源使用220伏交流电。不知你要求怎样的自动法,没说清楚。是否是有一个蓄水箱,用这个泵来往里打水,水满了自动停泵,待水箱里的水位下降到一定位置后再自动启动泵来打水?如果是这样的话,可以到电器材料商店买一个液位传感器(当然也可以自制),具体型号和式样可咨询卖货的或电工,再买几个开关、按钮、交流接触器连接起来就可以了,凡是电工都会接这个线路。网上有许多现成的电路,给你提供一个供参考。
当然买一个现成的成品液位控制器最省事,按说明书安装即可。
水箱自动上水控制电路
成品水箱水位控制器
其次,如果管道中充满水,水泵在工频下启动,水锤是无法避免的。
最后:阀门1没必要用,因为有水龙头可以关闭。阀门2.3应该用逆止阀,就不用每次工作,都开启关闭。
转速调节:如采用电机驱动的水泵,可配备变频调速电机,通过调节电机的转速,实现调节泵在运行中的流量、压力参数,以满足工况不同的参数需要。调节转速的这种方法优点是调节过程中电机不会发生过热现象,缺点是调节的范围有限制。
进气压力调节:此种调节方法只能针对一些如气动隔膜泵采用压缩空气为动力的水泵型号,在气动泵允许的供气压力范围内,供气压力越小,泵的动作越慢,泵的流量、压力参数相对就越小,反之供气压力越大,泵的动作就越快,泵的参数相对就越大。根据工况要求对供气压力大小进行控制,即可实现泵参数大小的调节。这种调节方法比较方便,也无需另加其它设备,缺点是只能调节大概的流量、压力参数,调节精度较小,并且只适用于气动泵。
在泵的出口增加一个调节阀,通过变频器来调节泵的转速,在电机与泵之间加装液流耦合器,通过调节液流耦合器来调节泵的转速。
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。
也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等。
根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量。叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
离心泵的工作原理
水泵开动前,先将泵和进水管灌满水,水泵运转后,在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下,叶轮流道里的水被甩向四周,压入蜗壳,叶轮入口形成真空,水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。
继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管。由此可见,若离心泵叶轮不断旋转,则可连续吸水、压水,水便可源源不断地从低处扬到高处或远方。综上所述,离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下,将水提向高处的,故称离心泵。
不同用途
水泵具有不同的用途,不同的输送液体介质,不同的流量、 不同扬程的范围,因此,它的结构形式当然也不一样,材料也不同。
概括起来,大致可以分为:城市供水 、污水系统 、土木、建筑系统 、农业水利系统 、电站系统、化工系统 、石油工业系统 、矿山冶金系统 、轻工业系统 、船舶系统。
增压泵改成自吸泵的技巧
在进水管子的吸水口加一底阀(单向阀),底阀要不漏水,从出水管子的出水口灌入水,让整条管路充满水没有空气(有空气就不行)。
进水管子的吸水口底阀放入水中,开启增压泵,水就抽上来了,以后只要保持增压泵和进水管路充满水没有空气,就不需要再次灌水,开泵就能自吸抽水。
工作原理
先将增压泵内充满液体,然后启动离心泵,叶轮快速转动,叶轮的叶片驱使液体转动,液体转动时依靠惯性向叶轮外缘流去,同时叶轮从吸入室吸进液体。
在这一过程中,叶轮中的液体绕流叶片,在绕流运动中液体作用一升力于叶片,反过来叶片以一个与此升力大小相等、方向相反的力作用于液体,这个力对液体做功,使液体得到能量而流出叶轮,这时液体的动能与压能均增大。