itthon > hírek > Ipari hírek

Elektromágneses adagolószivattyú használatakor ügyeljen ennek a három szempontnak a hibakeresésére

2022-07-04

Az elektromágneses adagolószivattyú egyfajta adagolószivattyú, amely elektromágneses tolórúd segítségével mozgatja a membránt, hogy a szivattyúfejben oda-vissza mozogjon, ezáltal megváltozik a szivattyúfej kamra térfogata és nyomása, majd a nyomás megváltozik, ami a szivattyú nyitását és zárását okozza. a folyadékszívó szelep és a folyadékürítő szelep, hogy megvalósítsák a folyadék mennyiségi elszívását és kiürítését. Az elektromágneses adagolószivattyú egyfajta adagolószivattyú, amelyet elektromágnes hajt meg, és alacsony áramlású és alacsony nyomású csővezeték-folyadék szállítására tervezték.
Az elektromágneses adagolószivattyú megvalósíthatja az adagolószivattyú teljesítményének kétdimenziós beállítását az L lökethossz és az F löketfrekvencia beállításával az adagolóközeg és az üzemi nyomás meghatározásakor. Bár mind a lökethossz, mind a frekvencia használható beállítási változóként, a mérnöki alkalmazásokban az adagolószivattyúk általában a lökethosszt durva beállítási változónak, a löketfrekvenciát pedig finombeállító változónak tekintik: állítsa be a lökethosszt egy rögzített értékre, majd valósítsa meg a finom értéket. beállítást a frekvenciájának változtatásával a beállítás rugalmasságának növelése érdekében. Viszonylag egyszerű alkalmazásoknál a lökethossz manuálisan is beállítható, és csak a löketfrekvencia használható beállítási változóként, ezzel egyszerűsítve a rendszerkonfigurációt.
Először is, az adagolószivattyú hagyományos analóg/kapcsoló jel beállítási módja
A folyamatvezérlés alkalmazásában 0/4-20 mA analóg áramjelet használnak az érzékelők, vezérlők és aktuátorok közötti jelcsere szabványaként. A külső vezérlő funkcióval rendelkező adagolószivattyú főként ezt a módszert alkalmazza a löketfrekvencia és a löketfrekvencia külső beállítására. Az adagolószivattyú pozíciószervó mechanizmusa általános módszer a lökethossz beállítására. Az integrált szervo mechanizmust úgy tervezték, hogy közvetlenül fogadja a 0/4-20mA vezérlőjelet a szabályozótól vagy a számítógéptől, és automatikusan beállítja a lökethosszt 0-100% tartományban.
Viszonylagosan elmondható, hogy a löketfrekvencia beállításának számos módja van, beleértve a változtatható frekvenciájú motorvezérlést és a közvetlen reléérintkezős vezérlést. A 0/4-20mA áramjellel vezérelt változtatható frekvenciaszabályzó az adagolószivattyú motorját a kívánt fordulatszámra hajtja, így valósítja meg a löketfrekvencia beállítását. Elektromágneses meghajtású adagolószivattyúk és egyes motorok esetében külső érintkező jelek is használhatók a löketfrekvencia beállítására.
Másodszor, az adagolószivattyú alapjának vezérlési módja
Egyes különleges alkalmakkor, például a pH-érték beállításánál, az automatikus adagolószivattyú működtetőként működik, savat vagy lúgot adagolva a szabályozó vezérlése alatt. A rendszerkonfiguráció egyszerűsítése és a megbízhatóság javítása érdekében a beágyazott vezérlőrendszer mikroprocesszoros maggal közvetlenül integrálva van az adagolószivattyúba, és csak egy külső pH-érzékelő alkothat teljes szabályozórendszert. Az alapszintű intelligens adagolószivattyú koncepciója más folyamatparaméterek, például az oxidációs-redukciós potenciál (ORP) és a maradék klór koncentráció beállítására is használható.
Az adagolószivattyú beállításának harmadik programja

A mikroprocesszoros számítógép belső integrációja révén egyes adagolószivattyú-termékek szabályozása és működési teljesítménye átfogóan javult. A külső vezérlőparancsok szerinti valós idejű mérési áramlás beállítása mellett olyan funkciókat is biztosít, mint a mennyiségi összeadás, az idősor trigger-összeadás, az eseménysorozat-kioldó összeadás, az idősor-kioldó összeadás stb., valamint hasznos információkat, például a teljes mennyiséget A szivattyúzott folyadék mennyisége, az adagolószivattyú hátralévő löketszáma, a szállítandó folyadék mennyisége, a beállított lökethossz és egyéb kapcsolódó munkaparaméterek.







We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept