美国米顿罗(MiltonRoy)MBH105液压隔膜计量泵,主要应用于:高压力,大流量石化、化工、石油天然气、电厂。

美国米顿罗MBH105系列液压隔膜计量泵

Milroyal B系列参数:MBH105液压隔膜泵

最大流量:63L/H

输出压力:240bar(24MPa)

泵头材质:20#合金

电机功率:0.25-2.2KW

调节方式:手动,电动,调频控制

冲程次数:40-157次/分钟(SPM)

液压隔膜泵常用型号:

MBH105-8K MBH105-8J MBH105-8H MBH105-8G MBH105-8F MBH105-8M

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九江石化机泵油雾润滑技术的节能效果显著

  中石化九江石化分公司对催化裂化装置16台机泵润滑油系统进行改造,成功应用油雾润滑技术,经过半年的工业应用后,润滑油用量降低了80%,轴承使用寿命也延长为以前的3~6倍。
   日前,中国石化股份有限公司九江石化分公司对催化裂化装置16台机泵润滑油系统进行改造,成功应用油雾润滑技术,经过半年的工业应用后,润滑油用量降低了80%,美国米顿罗MBH105液压隔膜计量泵不仅使机泵达到了最佳润滑效果,降低了设备故障率,轴承使用寿命也延长为以前的3~6倍。
   该技术改变了传统的机泵润滑形式,采用间歇饱和湿雾态方式送油,利用装置内的净化风将油雾发生器内的润滑油充分雾化,周期性的喷射压缩空气至轴承处,液体的润滑油变成气态的油雾注入到各个润滑点对机泵轴承进行润滑,形成薄油膜,使机泵轴承润滑由传统的“油浸式”人工润滑改为“强制式”机械自动化润滑。此技术可保持持续清洁的润滑供给,大幅减少了润滑油用量和冷却水用量。此外,使用油雾润滑系统后,米顿罗MBH105液压隔膜计量泵机泵轴承箱的温度平均下降了12℃,不需要轴承箱冷却水,可节水80%以上。

湖南远通泵业渣浆泵获得了资助140万元
  10月7日从湘潭市科技局获悉,国家科技部近日公布了2008年科技型中小企业技术创新基金项目名单,我市15家企业共获得725万元经费支持。其中重点项目1项,公共技术服务机构补助项目1项,一般项目4项,初创期项目9项。

  据介绍,湖南远通泵业有限公司申报的“YTZ节能环保型渣浆泵”,解决渣浆泵的“泄漏量大、磨蚀严重、效率偏低”的技术难题,泵结构设计、水力设计先进,提高密封质量,提高泵的抗腐蚀性,美国米顿罗MBH105液压隔膜泵节能效果明显提高,获得科技型中小企业技术创新基金的重点项目的立项,获无偿资助资金140万元。

  湘潭市科技局有关负责人告诉记者,国家科技型中小企业技术创新基金是经国务院批准设立,用于支持科技型中小企业技术创新的政府专项基金,通过拨款资助、贷款贴息和资本金投入等方式扶持和引导科技型中小企业的技术创新活动,促进科技成果的转化,培育、壮大一批具有中国特色的科技型中小企业。该负责人表示,这些项目的立项和实施,将有力地推动和促进我市科技型中小企业的发展和公共技术服务平台建设。
热泵地埋管换热器传热模型回顾和改进
  地埋管地源热泵技术是目前空调领域中的前沿研究课题之一。地埋管地源热泵系统由于具有性能系数高、节能效果好、利用可再生能源、环保效果好、系统简单等优点,在欧美应用较为广泛,但在我国尚处于起步阶段,目前只有很少的地埋管地源热泵机组成功运行。我国地域辽阔,蕴藏着丰富的地表浅层(通常小于400m)地热资源,因此有效利用浅层地热资源,以克服传统热泵空调技术中的局限与不足,是非常有意义和有实用价值的。目前地埋管地源热泵之所以没有像空气源热泵那样迅速发展,除了地埋管地源热泵的初投资高和对岩土体的要求外,也不排除至今仍缺少可靠的系统设计和模拟工具。Cane和Forgas通过计算认为当前北美的地埋管地源热泵工程实例中地埋管换热器米顿罗MBH105液压隔膜泵的管长都比实际偏大10%~30%[1],从而使得短期内回收资金更加不可能,不利于地埋管地源热泵的发展和推广。

  地埋管换热器与岩土体之间的传热是非稳态的、无限大区域内的传热,过程十分复杂,影响因素繁多。从现有文献来看,关于地下换热器的传热机理分析主要集中在理论研究和试应用阶段,岩土体温度场的研究基于热传导原理,对于考虑地下水运动的传热机理与换热机理等研究很少,而国内外文献表明地下水横向渗流对岩土体传热过程有极大的影响[25]。因此,为了了解设置地埋管换热器后对原有地下环境特性的影响,对热传导和地下水运动共同作用下的地埋管换热器传热机理进行研究十分必要。

1地埋管换热器的传热模型

  影响地埋管地源热泵系统性能的因素较多,包括地下水流动、回填材料的性能、换热器周围发生相变的可能性以及沿管长岩土体物性的变化等等,如何完善地埋管换热器的传热模型,美国米顿罗MBH105液压隔膜泵使其更好地模拟地埋管换热器的真实换热情况,确定最佳地埋管换热器的尺寸是发展和推广地埋管地源热泵的关键。

  地埋管系统目前尚处于研究阶段,也一直是地埋管地源热泵技术的难点,现有的地埋管地源热泵设计方法大都基于地埋管换热器的实验研究。地埋管换热器一般有三种形式,即竖直埋管、水平埋管和螺旋埋管。水平埋管通常浅层埋设,开发技术要求不高,初投资往往低于竖直埋管;但由于水平埋管换热能力往往低于竖直埋管,而且敷设面积大,开挖工程量大,有时也未必经济。根据埋设方式不同,竖直埋管通常有U型管和套管两种,国内外地埋管地源热泵工程常用U型埋管换热器,尽管套管式埋管换热器换热能力优于U型管换热器,但由于其初投资大,工程应用很少,仅用于浅层埋设方式。

  现有的地埋管换热器设计软件主要基于线热源理论、圆柱热源理论[68]、能量平衡理论[915]等建立控制方程。在设计地埋管换热器时要考虑长时间运行后地埋管换热器的取热、放热不平衡引起岩土体温度场温度的升高或降低,解析法由于能够简便、快捷地得到长时间的运行结果而备受青睐,但是如果考虑进出水管水温、水流速、各地质层以及回填土影响等因素时采用解析法求解就比较困难,因此,必须进行一些必要的简化,例如将U型管等价成一个当量单管以采用柱热源理论,或将其看成无限长的线热源以采用线热源理论等。对于长期运行而言,这些简化对结果影响不大,美国米顿罗MBH105液压隔膜计量泵但是对于短时间运行则不然,此时采用数值解法比较有效。因此也有一些模型综合考虑了数值和解析两种方法。

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