2024-10-09

1. Milyen nyomásra és áramlási sebességre van szüksége az alkalmazáshoz?
2. Milyen típusú folyadék lesz szivattyúzva?
3. Mekkora a távolság és magasság a szivattyúállomás és a felhasználási hely között?
4. Mi a szükséges automatizálási szint?
5. Mennyi a szivattyútelep költségvetése?
A szivattyúállomás nyomás- és áramlási sebessége az alkalmazástól függ. Például, ha a szivattyúállomást hidraulikus présekhez használják, akkor nagyon magas névleges nyomásra lesz szükség. Ha a szivattyúállomást építőipari célokra használják, akkor nagy áramlási sebességre lesz szükség ahhoz, hogy a folyadékot nagy távolságokon át lehessen szállítani.
Fontos figyelembe venni a hidraulikus rendszeren keresztül szivattyúzandó folyadék típusát. A különböző folyadékok eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, és egyes folyadékok károsíthatják a szivattyúállomást vagy a hidraulikus rendszert. Fontos, hogy olyan szivattyúállomást válasszunk, amely kompatibilis a szivattyúzandó folyadék típusával.
A szivattyúállomás és a felhasználási hely közötti távolság határozza meg a szivattyúállomás teljesítményigényét. Ha a távolság nagy, akkor erősebb szivattyúállomásra lesz szükség a nyomás és az áramlási sebesség fenntartásához. Ezen túlmenően, ha jelentős magasságkülönbség van a szivattyúállomás és a felhasználási hely között, akkor magasabb nyomásértékkel rendelkező szivattyúállomásra lesz szükség a magasságkülönbség leküzdéséhez.
A szivattyúállomáshoz szükséges automatizálási szint az alkalmazástól függ. Ha a szivattyúállomást olyan folyamatban használják, amely a nyomás és az áramlási sebesség gyakori beállítását igényli, akkor magasabb szintű automatizálású szivattyúállomásra lesz szükség. Ha a szivattyúállomást egyszerűbb alkalmazásban használják, akkor egy kevésbé automatizált szivattyúállomás megfelelő lehet.
A szivattyútelep költségvetése szintén fontos szempont. A szuper nagynyomású hidraulikus szivattyúállomások ára a szivattyúállomás specifikációitól függően változhat. Elengedhetetlen a költségvetésen belüli szivattyútelep kiválasztása, amely megfelel a pályázati feltételeknek.
Összefoglalva, amikor kiválasztják aSzuper nagynyomású hidraulikus szivattyúállomás, elengedhetetlen figyelembe venni a nyomás- és áramlási sebességre vonatkozó követelményeket, a szivattyúzandó folyadék típusát, a szivattyúállomás és a felhasználási hely közötti távolságot és magasságot, a szükséges automatizálási szintet és a szivattyúállomás költségvetését. Ezen tényezők figyelembe vételével biztosíthatja, hogy az igényeinek megfelelő szivattyúállomást válassza ki.
Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. (https://www.lkstringingequipments.com) hidraulikus berendezések gyártója, beleértve a szuper nagynyomású hidraulikus szivattyúállomásokat. Ha kérdése van, vagy többet szeretne megtudni termékeinkről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:nbtransmission@163.com.
1. Silva, J., 2015, „Hidraulikus szivattyúk megújuló energiaforrásokhoz”, Renewable Energy, vol. 78., 71-78.
2. Zhao, Y., 2016, "Modeling and simulation of hidraulikus szivattyúk repülési alkalmazásokhoz", Aerospace Science and Technology, vol. 52, 153-160.
3. Lee, S., 2017, "A tanulmány a hidraulikus szivattyúrendszerek megbízhatóságáról életciklus-költségelemzés alapján", Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 31., 829-839.
4. He, X., 2018, "Hydraulic pump control system for industrial robots", Industrial Robot: An International Journal, vol. 45, 536-543.
5. Zou, R., 2019, "Változtatható lökettérfogatú axiális dugattyús hidraulikus szivattyú tervezése és optimalizálása", Journal of Mechanical Design, vol. 141., 1-9.
6. Chen, W., 2020, "A hidraulikus szivattyú hatásfokának elemzése és optimalizálása vegyes kenési feltételek mellett", Industrial Lubrication and Tribology, 2020. évf. 72, 255-262.
7. Wang, H., 2021, "Hidraulikus mentési szivattyú tervezése és értékelése magasépítésű tüzek esetén", Journal of Fire Sciences, vol. 39., 68-78.
8. Guo, N., 2022, "Hidraulikus szivattyúk dinamikus modellezése és szimulációja hibadiagnosztikával", Mechatronics, vol. 77., 102-112.
9. Kim, K., 2023, "Hidraulikus szivattyú tesztpad fejlesztése tartóssági teszteléshez", International Journal of Automotive Technology, vol. 24., 477-482.
10. Lin, X., 2024, „A tanulmány a hullámenergia-átalakítók hidraulikus szivattyú-vezérlő rendszeréről”, Renewable Energy, vol. 115., 125-132.