Bomba de vácuo de anel de água 2BV
Resumo:
A bomba de vácuo da série 2BV é baseada na bomba de vácuo de anel de água tradicional da China, que usa o design de conexão direta coaxial da bomba, alta confiabilidade, fácil de instalar e manter, 30% menos do que o volume da bomba de vácuo tradicional. Funciona suavemente, com ruído inferior a 62 dB e auto-absorção para fácil operação. Devido à adoção de um design sem óleo, ele é praticamente isento de manutenção, porque o uso de vedação mecânica elimina o vazamento. 50% do líquido de trabalho do separador de gás e água com a bomba é reciclado, reduzindo a poluição e os custos operacionais. A bomba usa rodas de bronze para melhorar a resistência à corrosão da bomba. De acordo com as exigências do usuário, a bomba funciona normalmente em ambientes difíceis. Portanto, é amplamente utilizado nas indústrias química, farmacêutica, alimentar, papel e aço.
Bomba de vácuo de anel de água 2BVUtilização e âmbito de utilização:
A bomba de vácuo de anel de água da série 2BV é uma bomba de estágio único coaxial com estrutura integral. A vedação do eixo usa vedação mecânica, com estrutura simples, instalação simples, sem óleo, segurança e confiabilidade.
A bomba de vácuo de anel de água da série 2BV é adequada para a remoção de gás e vapor úmido, a pressão de aspiração pode atingir a pressão absoluta de 33mbar (97% de vácuo), quando a bomba de vácuo de anel de água 2BV trabalha a longo prazo em um estado de pressão de aspiração inferior a 80mbar, o tubo de proteção contra a corrosão do vapor deve ser conectado para proteger a bomba, a bomba de vácuo de anel de água 2BV, como a pressão de aspiração do injetor atmosférico pode atingir 10mbar, o injetor pode ser instalado diretamente na abertura de aspiração da bomba de vácuo, quando usado como compressor, sua pressão é maior de 0,26 MPa (pressão absoluta).
As bombas e compressores de vácuo de anel de água da série 2BV são amplamente usados nas indústrias do petróleo, química, farmacêutica, alimentar e açúcar. Como o processo de compressão do gás é isotérmico durante o processo de trabalho, a explosão não é fácil quando o gás inflamável e explosivo é comprimido e aspirado, por isso sua aplicação é mais ampla.
Bomba de vácuo de anel de água 2BVPrincípio de funcionamento:
A bomba de vácuo de anel de água 2BV, como mostrado na Figura (1), a roda 3 é instalada eccentricamente no corpo da bomba, injeta uma certa altura de água no início da bomba, portanto, quando a roda 3 gira, a água é afetada pela força centrífuga e forma um anel de água rotativo na parede interna da bomba, a superfície interna do anel de água é cortada com o centro, girando ao longo da direção da seta, na metade da primeira rotação, a superfície interna da bomba de vácuo de anel de água 2BV se separa gradualmente do centro, portanto, entre as lâminas da roda de vácuo e o anel de água formam um espaço fechado, com a rotação da roda de vácuo, o espaço gradualmente se expande, a pressão do gás espacial diminui, o gás é inalado pela aspiração do disco; Na segunda metade do processo de rotação, a superfície interna do anel de água se aproxima gradualmente das rodas, o espaço entre as lâminas diminui gradualmente, a pressão do gás do espaço aumenta e, quando a pressão da abertura de escape é superior, o gás entre as lâminas é expulso da abertura de escape do disco. Assim, a roda gira a cada semana, o espaço entre as lâminas aspira o gás de escape uma vez, muitos espaços trabalham sem parar, a bomba de vácuo de anel de água 2BV continuamente aspira ou pressiona o gás.
Bomba de vácuo tipo anel de água 2BV devido ao processo de trabalho, o trabalho gerará calor, tornará o anel de água de trabalho quente, ao mesmo tempo que uma parte da água e do gás são evacuados juntos, portanto, durante o processo de trabalho, a bomba deve ser constantemente abastecida de água para resfriar e complementar a água consumida na bomba para atender aos requisitos de trabalho da bomba.
Quando o gás eliminado pela bomba de vácuo de anel de água 2BV não é mais usado, o separador de gás e água é conectado à abertura de escape da bomba de vácuo de anel de água 2BV, o gás de escape e parte da água trazida para o separador de gás e água são separados, o gás é eliminado pelo tubo de escape e a água deixada é fornecida através do tubo de retorno para a bomba para continuar a ser usada. Com a extensão do tempo de trabalho, a temperatura da água de trabalho aumentará constantemente, neste momento, a água fria deve ser fornecida a partir do tubo de abastecimento de água para reduzir a temperatura da água de trabalho e garantir que a bomba possa atingir os requisitos técnicos e indicadores de desempenho necessários.
1 - Anéis de água. 2 - Tampa da bomba. 3, as rodas. 4. respiração. 5, saída de escape |
Figura 1 Princípio de funcionamento da bomba de vácuo e do compressor
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Quando a bomba de vácuo de anel de água 2BV é usada como um compressor, a abertura de escape da bomba é ligada ao separador de gás e água, a mistura de gás e água entra no separador de gás e água, e o gás é transportado pelo tubo de escape para o sistema desejado e a água de trabalho passa pelo separador para a bomba de vácuo de anel de água 2BV. Quando o gás é comprimido, a água de trabalho é extremamente quente, a água é eliminada pela abertura de escape da bomba, a temperatura vai mudar mais alta, a água fria deve ser fornecida constantemente pelo tubo de abastecimento de água. para complementar a água liberada, ao mesmo tempo, desempenhar um papel de resfriamento, para que a temperatura da água de trabalho não seja excessivamente alta, garantindo assim o desempenho do compressor, atingindo os indicadores técnicos, os requisitos do processo completo.
Modelo do produto
|
Limite de pressão
Mbar(Pa)
|
Quantidade atmosférica
M3/min
|
potência
KW
|
velocidade de rotação
Rpm
|
Consumo de água
L/min
|
Ruído
dB(A)
|
Peso
Kg
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2060
|
33(3300)
|
0.45
|
1.1
|
2880
|
~2
|
62
|
20
|
2061
|
33(3300)
|
0.87
|
1.5
|
2880
|
~2
|
65
|
22
|
2070
|
33(3300)
|
1.33
|
2.35
|
2880
|
~2.5
|
66
|
31
|
2071
|
33(3300)
|
1.83
|
3.85
|
2880
|
~4.2
|
72
|
42
|
5110
|
33(3300)
|
2.75
|
4
|
1450
|
~7
|
63
|
78
|
5111
|
33(3300)
|
3.83
|
5.5
|
1450
|
~8.5
|
68
|
100
|
5121
|
33(3300)
|
4.68
|
7.5
|
1450
|
~10
|
69
|
145
|
5131
|
33(3300)
|
6.68
|
11
|
1450
|
~15
|
73
|
165
|
5161
|
33(3300)
|
8.3
|
15
|
970
|
~20
|
74
|
252
|
6110
|
33(3300)
|
2.75
|
4
|
1450
|
~7
|
63
|
107
|
6111
|
33(3300)
|
3.83
|
5.5
|
1450
|
~8.5
|
68
|
142
|
6121
|
33(3300)
|
4.68
|
7.5
|
1450
|
~10
|
69
|
198
|
6131
|
33(3300)
|
6.68
|
11
|
1450
|
~15
|
73
|
238
|
6161
|
33(3300)
|
8.3
|
15
|
970
|
~20
|
74
|
350
|
NOTA: Os dados listados na tabela foram medidos nas seguintes condições técnicas:
Pressão atmosférica: 101325Pa (1013mbar)
Temperatura da água 15℃
Temperatura do ar inalado 20 ℃
Umidade relativa do ar 70%
Permissão permitida de desempenho ± 10%


Modelo | A | B | B1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | E | P2 | P3 | R | M | S2 | W1 | W2 | W3 | d | N3.0 | N4.2 | N8.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060 | 455 | 186 | 140 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 100 | 250 | 180 | 217 | 244 | Φ10 | 110 | 26 | 21 | G1″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ |
2061 | 476 | 186 | 140 | 90 | 118 | 195 | 195 | 37.5 | 100 | 250 | 180 | 236 | 263 | Φ10 | 110 | 26 | 21 | G1″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ |
2070 | 545 | 223 | 160 | 222 | 100 | 128 | 222 | 33 | 140 | 270 | 203 | 252 | 280 | Φ12 | 110 | 33 | 27 | G1″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ |
2071 | 566 | 223 | 234 | 140 | 112 | 140 | 234 | 45 | 190 | 300 | 225 | 278 | 309 | Φ12 | 110 | 33 | 37 | G1″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ |


Modelo | A | B | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | F | K | L | N | T | S1 | S2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110 | 637 | 325 | 255 | 190 | 41 | 26 | 140 | 156 | 202 | 361 | 328 | 38 | 57 | 464 | 320 | 130 | 92 | 340 | Φ12 | Φ12 | 19 | 160 | 123 | 97 | 52 | 180 |
5111 | 672 | 325 | 265 | 290 | 38 | 26 | 150 | 166 | 212 | 371 | 363 | 48 | 68 | 500 | 325 | 130 | 92 | 340 | Φ12 | Φ12 | 19 | 160 | 123 | 97 | 52 | 180 |
5121 | 771 | 347 | 265 | 290 | 36 | 26 | 150 | 167 | 217 | 385 | 363 | 39 | 60 | 584 | 410 | 147 | 97 | 382 | Φ12 | Φ12 | 19 | 182 | 142 | 113 | 67 | 200 |
5131 | 840 | 377 | 300 | 335 | 35 | 30 | 175 | 194 | 249 | 427 | 435 | 53 | 76 | 659 | 440 | 147 | 103 | 382 | Φ12 | Φ12 | 19 | 182 | 142 | 113 | 67 | 200 |
5161 | 1044 | 479 | 370 | 389 | 52 | 30 | 210 | 225 | 303 | 521 | 485 | 51 | 80 | 808 | 570 | 201 | 138 | 450 | Φ15 | Φ15 | 22 | 200 | 156 | 130 | 80 | 250 |


Modelo | Amax | B | B1 | C1 | F1 | F2max | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | H7 | K | L | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6110-H..0 | 1097 | 330 | 255 | 26 | 291 | 446 | 160 | 173 | 223 | 381 | 58 | 77 | 319 | 319 | 281 |
6110-K..0 | 1190 | 330 | 255 | 26 | 291 | 540 | 160 | 173 | 223 | 381 | 58 | 77 | 319 | 319 | 281 |
6111-K..0 | 1291 | 330 | 279 | 26 | 360 | 500 | 180 | 196 | 242 | 401 | 78 | 97 | 349 | 349 | 311 |
6121-K..0 | 1332 | 351 | 279 | 26 | 361 | 540 | 180 | 197 | 247 | 415 | 69 | 90 | 384 | 384 | 340 |
6131-K..0 | 1525 | 382 | 320 | 26 | 461 | 615 | 215 | 234 | 287 | 467 | 93 | 116 | 405 | 405 | 353 |
6161-K..0 | 1680 | 484 | 320 | 26 | 461 | 705 | 230 | 230 | 310 | 526 | 56 | 85 | 477 | 477 | 413 |
Iniciação e estacionamento da bomba de vácuo de anel de água 2BV
1, início da bomba de vácuo de anel de água
A bomba de vácuo de anel de água com estacionamento prolongado deve ser girada com a mão em vários círculos antes de ser iniciada para confirmar que a bomba de vácuo de anel de água não está presa ou danificada.
A inicialização da bomba de vácuo de anel de água é realizada na seguinte ordem (ver Figura 5)
(1) Abra a válvula do tubo de escape.
(2) Iniciar o motor elétrico (deve prestar atenção à inversão positiva do motor)
(3) Abra rapidamente o tubo de abastecimento de água da Figura 5. Aumentar gradualmente o fornecimento de água até que o fornecimento de água atenda aos requisitos regulamentados (deve prestar atenção para não operar a bomba de vácuo a seco).
2, estacionamento da bomba de vácuo de anel de água
Estacionamento da bomba de vácuo de anel de água na seguinte ordem:
(1) (se o tubo de entrada tem uma válvula) feche a válvula no tubo de entrada.
(2) Feche o tubo de abastecimento de água 2 e desligue rapidamente a bomba de vácuo.
(3) A água dentro da cavidade da bomba deve ser solta após o estacionamento, para evitar que a lâmina e o eixo da bomba quebrem quando iniciados novamente.
Manutenção da bomba de vácuo de anel de água 2BV
A bomba de vácuo de anel de água do tipo 2BV para evitar o desgaste da roda, do corpo da bomba ou da roda presa, as partículas de poeira do gás e do líquido de trabalho que entram na cavidade da bomba podem ser lavadas através da abertura de lavagem da parte inferior da bomba de vácuo de anel de água do tipo 2BV.
Se a água dura for usada como líquido de trabalho, a bomba deve ser suavizada ou limpa com solução durante um determinado ciclo.
3, o motor de bomba de vácuo tipo anel de água 2BV geralmente trabalha com rolamentos com temperaturas de 15 ° C a 20 ° C mais altas do que as circunstâncias, o alto não permite mais de 55 ° C a 60 ° C, rolamentos de funcionamento normal devem ser carregados com óleo 1-2 vezes por ano, pelo menos uma vez por ano para limpar o rolamento e substituir todo o lubrificante.
4, 2BV tipo de bomba de vácuo de anel de água adotada vedação mecânica, o fenômeno de vazamento, deve verificar se o anel de vedação mecânica está danificado ou o anel de vedação está envelhecido, se ocorrer a situação acima, todas as peças devem ser substituídas.
Defeitos e métodos de eliminação da bomba de vácuo de anel de água 2BV
Defeito da bomba de vácuo de anel de água tipo 2BV | Possíveis causas da bomba de vácuo de anel de água tipo 2BV | Método de exclusão da bomba de vácuo de anel de água tipo 2BV |
Motor de bomba de vácuo 2BV não inicia; Sem som | Dois cabos de alimentação quebrados. | Verifique a ligação |
o motor não se inicia; Há zumbido. | Um cabo quebrado, o rotor do motor bloqueado. Falha da roda Falha do rolamento do motor |
Esvaziar a bomba de limpeza, quando necessário Troca de rodas Troca de rolamentos |
O interruptor de corrente dispara quando o motor está ligado | Curto-circuito enrolado Supercarga do motor Pressão de escape elevada Liquido de trabalho demais |
Verifique o enrolamento do motor Redução do fluxo de fluido de trabalho Redução da pressão do escape Redução do líquido de trabalho |
Consumo de energia elevado | Produzir precipitação | Limpeza e remoção de precipitação |
A bomba de vácuo 2BV não produz vácuo | Sem líquido de trabalho Vários vazamentos do sistema Rotação errada |
Verifique o líquido de trabalho Reparação de vazamentos Troque dois fios para mudar a direção de rotação |
Bomba de vácuo 2BV é muito baixa | Bomba muito pequena Fluxo de fluido de trabalho muito pequeno Temperatura elevada do líquido de trabalho (<15°C) Abrasão Leakage leve do sistema Sealing vazamento |
Uma bomba um pouco maior. Aumentar o fluxo de fluido de trabalho Refrigeração de fluido de trabalho para aumentar o fluxo Peças de substituição Reparação de vazamentos Verifique os selos |
2BV bomba de vácuo ruído agudo | Gerar corrosão Fluxo de fluido de trabalho elevado |
Proteção contra corrosão de gás Verifique o fluido de trabalho para reduzir o fluxo |
Bomba de vácuo 2BV vazamento | Tapete de vedação ruim | Verifique todas as vedações |