自动吸水泵怎么调
1、先打开控制器罩用然后平口螺丝刀把中间的调节旋钮顺时针向上旋以获得更高的断开压力
2、把压力罐上面的加气螺母拧开用打气筒给里面加入气体使其气压罐能起到稳压的作用
3、在自动吸水泵出口安装一个止回阀或更换止回阀
扩展资料:
自动吸水泵电机常见故障及其解决方法:
1、接通电源后泵仍然不工作。
有可能是因为电源插头或线路带动不起来、短路等原因造成。
2、不好启动或启动时有噪音。
检修时可用小竹片拨动风叶,如果电机可正常运转,说明是启动绕组损坏,应更换相同容量的电容或修理启动绕组;若电机卡死,是电机和泵头的故障所致,如轴承损坏、叶轮卡死等。
3、电机能运转,但转速慢,机壳过热、有烧焦味。有可能是电机短路造成,应拆开电机视看损害的严重性修复。
自动吸水泵的使用维护方法:
定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。自吸泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。自动吸水泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保养.
参考资料来源:搜狗百科-自吸泵
全自动冷热水自吸增压泵压力开关调节有以下三种方法:
第一种是进口管道密封不够好导致有空气被吸到泵里面来所致、检查管接头把接头处密封好。
第二种是冷热水全自动自吸泵机械密封坏了,有空气从密封处吸进去了,这种情况就需要更换新的机械密封了。
第三种是进水水位太低已经超出了冷热水自吸泵的有效吸程范围,需要控制在自吸泵的有效吸程范围内尽量控制在6米以内。
扩展资料:
全自动冷热水自吸增压泵注意事项:
流量控制开关由止回阀不锈钢弹簧和磁控开关组成,用来检测水泵进出水流量大小以达到控制水泵启停的目的。
全自动冷热水自吸泵安装中禁止倒置和立式安装、进口不能朝下只能水平安装,当泵进出口管道连接上之后先接通电源试专几秒钟看看冷热水全自动自吸泵启动是否正常,但是空转时间不能过长,以免干转影响密封的寿命。
参考资料来源:上海博禹泵业有限公司官网-全自动冷热水多用自吸泵的安装图解使用方法及常见故障
最好还是买个水流自动开关
直接在水泵出水口接上就可以了
方便又省钱
比压力开关便宜多了
你好,如果想调节自动压力就在你打开看见弹簧片哪儿有个用螺丝可以扭动的用螺丝刀慢慢扭动,知道调到你满意为止。但是在扭前时好先记下自己扭动了几圈。这样便于恢复。希望对你有用。
你这个应该是水流开关控制的,水流小了水流开关不能接通,只有开大龙头。
你好,你可以在管道上安装一个止回阀和电接点压力表或压力继电器,给你画了一个示意图,看看吧:
增压泵开关有三档,通常都是:自动、
手动、
关,自动是接着电源只要水流动泵就工作,在手动位置上接着电源就不停的工作。一加凉水热水器还是会熄火。。。。你试着把热水器水温水流调一下,看看怎么样。。。
水泵压力开关这样调:
a、松开压力开关的锁紧螺母;
b、根据需要,顺时针或逆时针转动调节螺母,直至指针指向理想的压力值。
压力开关有机械式,电子式两大类等。压力开关是与电器开关相结合的装置,当到达预先设定的流体压力时,开关接点动作。
主要应用于电厂、石化、冶金行业等工业设备上输出报警或控制信号,在工业领域中有着重要的用途,能预防生产工程中重要装置的损坏,避免了重大生产事故地发生。
扩展资料:
气液增压泵工作原理类似于压力增压器,对大径空气驱动活塞施加一个很低的压力,当此压力作用于一个小面积活塞上时,产生一个高压。通过一个二位五通气控换向阀,增压泵能够实现连续运行。由单向阀控制的高压柱塞不断的将液体排出,增压泵的出口压力大小与空气驱动压力有关。
当驱动部分和输出液体部分之间的压力达到平衡时,增压泵会停止运行,不再消耗空气。当输出压力下降或空气驱动压力增加时,增压泵会自动启动运行,直到再次达到压力平衡后自动停止。
采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分采用铝合金制造。接液部分根据介质不同选用碳钢或不锈钢。一般泵都有进气、排气两个口,在进气口能产生低于常压(即大气压)气压的叫“负压”。
参考资料来源:百度百科-增压泵
流量开关是利用各种原理测量管路中介质的流动情况并实时地传输给后端设备已开关通断信号的一种传感控制器。
应用:
气液两用型,可广泛应用于工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调领域,工业场合具体应用在水冷焊机、激光设备冷却系统、真空镀膜机、电炉、多晶硅铸锭炉等。水流开关磁体不在流动的水道里,可用于污水系统中且能正常工作。
工作原理:
热式流量开关是利用探测头温度变化的原理设计。在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触。测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对应的接点信号或模拟量信号。
热扩散流量开关原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型原理是当两个传感元件被置于流体中时,其中一个被加热,另一个用于感应过程温度。两个传感元件之间的温差与过程流速及过程介质的性质有关。两个传感元件之间的温差在无流量状态下最大,但随着流量的增加,被加热的传感元件冷却,温差减小。流体流速直接影响热扩散的程度。