A nagynyomású kúpszivattyú az alkalmazható kúpszivattyú széles választékát kínálja. Főleg kőolaj-, vegyipari, műtrágya-ipar, mint folyamatszivattyú, olajmező, sóbánya befecskendező szivattyúként, építőipar, hajóépítés, vegyipar, nagynyomású tüzelési szivattyú, mint például nagynyomású tisztítás, acélcső, nyomástartó edény egy tesztszivattyút, a nyomásfokozó szivattyút. Az alkalmazás ilyen széles köre főként annak teljesítményjellemzőiből ered.
Nagynyomású kúpszivattyú teljesítménye:
1. A nagynyomású kúpszivattyú nyomása független a szerkezet méretétől és a forgási sebességtől. A maximális kiömlőnyomás kizárólag a szivattyú teljesítményétől, erősségétől és tömítési teljesítményétől függ. A dugattyús szivattyú áramlása semmi köze a kisülési nyomáshoz, a nagynyomású tüzelőberendezéshez, hanem a nagy nyomáshoz, mivel a folyadékban oldott folyadék, a szelep és a töltőanyag-szivárgás vesztesége, valamint egyéb okok a szivattyú áramlása kissé megváltozott Ezért a nagynyomású tüzelőanyag-szivattyú nem használható a dugattyús szivattyúval az áramlás szabályozására szolgáló kimeneti szelepes módszerrel. Ha az elszívó szelep zárva van, akkor a motor túlterhelése vagy a szivattyú károsodása a kisülési nyomás túlfeszültségének következménye.
2. Azonnali áramlás pulzálással, az átlagos áramlás konstans érték. Mivel a váltakozó szivattyúban lévő folyékony közeg szívó- és ürítési folyamata váltakozik, a dugattyú (vagy dugattyú) sebessége folyamatosan változik. Egy csak egy hengeres szivattyú esetén a 102-es térfogat időben változik, és nem folyamatos. A többhengeres szivattyú esetében a henger fázisvezérlése ésszerű, nagynyomású tüzelési szivattyú, amely csökkentheti a kisütéses csővezeték pillanatnyi áramlásának pulzációs amplitúdóját, de a pillanatnyi áramlás pulzálása elkerülhetetlen, ami elméletileg lehet nem tekinthető irrelevánsnak a folyadéknyomásnak, és nem a folyadék jellemzőjének. Az egyhengeres szivattyú átfolyásos kimenete, a nagynyomású tüzelõanyag és a centrifugális szivattyú is, de mivel a folyadék egyhengeres egyhengeres, a nagynyomású tüzelésû szivattyú így fel lehet mérni a szállított folyadék mennyiségét .
3. A dugattyús szivattyú önindító képességgel rendelkezik. A szivattyú indításának kezdete előtt, vagyis az emberi folyadék szívja be a dugattyút. Ugyanakkor a szivattyú tényleges felhasználása várhatóan folyadék lesz, egyrészt azonnal lefolyható folyadékról, másrészt elkerülhető a dugattyú és a szivattyúhenger vagy a dugattyú (dugattyúrúd) és a töltőanyagok, hogy száraz súrlódást eredményezzenek, hogy csökkentsék viselet. A váltószivattyú szívóteljesítménye a forgási sebességhez, a nagynyomású tüzelési szivattyúhoz kapcsolódik, miközben a sebesség nő, nem csak növeli az áramlási veszteséget, hanem növeli a tehetetlenségi veszteséget is, ami a szívónyomás csökkenését okozza a szivattyúhengerben. Ha a szivattyúhenger nyomása alacsonyabb, mint a folyadékgázosító nyomás, egyes folyadékok elkezdenek párologni a hengerben, így a szivattyú szívja a teljes mértékű csökkenést, vagy akár a kavitáció jelenségét. Ha a kavitáció komoly, a nagynyomású tüzelési szivattyú vezet vízalapú kalapácshoz, amely károsíthatja a szivattyú alkatrészeit és lerövidíti a szivattyú élettartamát.
4. A dugattyús szivattyú alkalmas nagy nyomású és kis áramlási sebességre.
5. A folyadékhajtású szivattyú biztonságos és megbízható tulajdonságokkal rendelkezik, alkalmas a tűzvédelmi, a robbanásbiztos, nagynyomású tüzelt szivattyú, az áramszünet karbantartására és a teljesítménymentes munkavégzésre.
6. Az áramlás pontosan mérhető. A tüzelésű szivattyú áramlását számos mérőműszerben lehet használni a pontos méréshez, például az adagolószivattyúhoz.
Nagynyomású kúpos szivattyú kialakítása:
Fő alkatrészek: szivattyúhenger, dugattyú, kisülő szelep, dugattyúrúd és szívószelep.
Nagynyomású szivattyú működési elv:
Amikor a dugattyú balról jobbra mozog, a szivattyúhenger belsejében negatív nyomás keletkezik, és a beömlőcsőben lévő folyadék a szivattyúhenger belsejében a szívószeleppel van ellátva. Amikor a dugattyú jobbra-balra mozdul, a hengerben lévő folyadék összenyomódik, a nyomás növekszik, és a kisülő szelep kiürül. Tüzelt dugattyú, minden folyadék belélegzése és kisütése, munkakörülménynek nevezik; ezt a szivattyút egyetlen működtető szivattyúnak nevezik. Ha a dugattyú menet közben, mindegyik belélegzést és kisütést két folyadékból, kettős működésű szivattyúként ismert. A dugattyú az egyik végétől a másikig mozog, úgynevezett löket.
Nagynyomású kúpos szivattyú beépítési magassága és áramlásszabályozása
A nagynyomású szivattyú indításához nincs szükség emberekre a folyadék feltöltésére, mert a nagynyomású szivattyú önfelszívó kapacitással rendelkezik, de a vákuum magassága a légköri nyomással, a folyadék tulajdonságokkal és a hőmérsékletváltozással is rendelkezik, így a nagynyomású szivattyú beépítési magassága is van egy bizonyos határértékkel. A nagynyomású szivattyú áramlása nem használható a szelep kiürítésénél az út mentén a nagynyomású tüzelőberendezés beállításához, hanem a bypass cső használatával vagy a dugattyúk számának megváltoztatásával, a dugattyú ütemének megváltoztatásához. A nagynyomású szivattyút ki kell nyitni, mielőtt a szelepet a leeresztőcsőbe beindítanák.
A nagynyomású szivattyú dugattyúja az eredeti motívumhoz kapcsolódik a hajtórúd görbéje által. Az eredeti motívum használható motor, dízel is használható, nagynyomású tüzelőanyag-szivattyú nagynyomású szivattyú a nagynyomású fejhez, kis folyadékáramlású, alacsony viszkozitású folyadékszállítás, de nem alkalmas korrozív folyadékok szállítására, néha közvetlenül a gőzzel vezérelve motor, gyúlékony, robbanásveszélyes folyadék szállítására.
Nagynyomású dugattyús szivattyú áramlási és nyomófeje
A nagynyomású szivattyú áramlása semmi köze a nyomófejhez, ez kapcsolódik a szivattyú hengerének méretéhez, a dugattyú lökettérfogatát váltó időkhöz. Az egyes szivattyú elméleti áramlása a QT = ASN váltószivattyú tényleges átáramlási sebessége kisebb, mint az elméleti áramlás, a nagynyomású tüzelőanyag-szivattyú, és csökken a nyomásfej növekedésével, amelyet a szivárgás okoz. A nagynyomású szivattyú nyomófej és a szivattyú áramlása, valamint a szivattyú geometriája irreleváns, de a szivattyú mechanikai szilárdsága, az eredeti motívum ereje és más tényezők határozzák meg.
