{"id":440,"date":"2024-01-16T10:01:05","date_gmt":"2024-01-16T02:01:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tflequip.com\/products\/occupancy-product-4-copy-copy-copy\/"},"modified":"2025-03-26T14:10:55","modified_gmt":"2025-03-26T06:10:55","slug":"fsb-d-fluorine-alloy-centrifugal-pump","status":"publish","type":"products","link":"https:\/\/www.tflequip.com\/nl\/products\/fsb-d-fluorine-alloy-centrifugal-pump\/","title":{"rendered":"FSB-D fluorlegering centrifugaalpomp"},"content":{"rendered":"<div class=\"adweb-template\">\n<div class=\"adweb-template-5\">\n<h5><span class=\"adweb-bg-cyanblue\"><\/span><strong class=\"adweb-black\">Inleiding<\/strong><\/h5>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><span>FSB-D fluorlegering centrifugaalpomp is een korte ondersteuning corrosiebestendige chemische pomp, alom geprezen in het bestrijdingsmiddel en de farmaceutische industrie!<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>\n<p data-group=\"1-1\" class=\"src grammarSection\">Debiet: 3,6~100m\u00b3\/h<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-group=\"1-1\" class=\"src grammarSection\">Lift: 15~30m<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-group=\"1-1\" class=\"src grammarSection\">Vermogen: 3~15kw<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-group=\"1-1\" class=\"src grammarSection\">Machinegewicht: 48~250kg\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <span>Teflon Equipment Co, Ltd biedt professioneel en technisch personeel om klanten te helpen met een snelle selectie, hotline +86 (0086) 18795855808, E-mail: Teflon-pump@aliyun.com.<\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"Fsb-d de Centrifugaalpomp van de Fluorlegering\" src=\"https:\/\/www.tflequip.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/\u8be6\u60c51-226x300.jpg\" alt=\"Fsb-d de Centrifugaalpomp van de Fluorlegering\" width=\"790\" height=\"1049\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1156\" srcset=\"https:\/\/www.tflequip.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/\u8be6\u60c51-226x300.jpg 226w, https:\/\/www.tflequip.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/\u8be6\u60c51-772x1024.jpg 772w, https:\/\/www.tflequip.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/\u8be6\u60c51-768x1019.jpg 768w, https:\/\/www.tflequip.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/\u8be6\u60c51.jpg 790w\" sizes=\"(max-width: 790px) 100vw, 790px\" \/><\/p>\n<h2><\/h2>\n<div class=\"adweb-template\">\n<div class=\"adweb-template-5\">\n<h5><span class=\"adweb-bg-cyanblue\"><\/span><strong class=\"adweb-black\">Voordeel<\/strong><\/h5>\n<\/div>\n<\/div>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"0-0\" class=\"transSent\"><span>1.<\/span><\/span><span data-group=\"0-1\" class=\"transSent\"><span> Continue en gelijkmatige stroom, soepel werk.<\/span><\/span><span data-group=\"0-2\" class=\"transSent\"><span> De stroom is eenvoudig aan te passen.<\/span><\/span><span data-group=\"0-3\" class=\"transSent\"><span> Het toepasselijke debietbereik is groot, algemeen gebruikt bereik 5-20000m \u00b3\/h. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"1-0\" class=\"transSent\"><span>2.<\/span><\/span><span data-group=\"1-1\" class=\"transSent\"><span> Hoge rotatiesnelheid.<\/span><\/span><span data-group=\"1-2\" class=\"transSent\"><span> Hij kan rechtstreeks worden aangesloten op een motor of stoomturbine.<\/span><\/span><span data-group=\"1-3\" class=\"transSent\"><span> De structuur is eenvoudig en compact, de afmetingen en het gewicht zijn veel kleiner dan de zuigerpomp met hetzelfde debiet en de kosten zijn laag. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"2-0\" class=\"transSent\"><span>3.<\/span><\/span><span data-group=\"2-1\" class=\"transSent\"><span> Het is niet gevoelig voor onzuiverheden, minder slijtende onderdelen, handig beheer en onderhoud.<\/span><\/span><span data-group=\"2-2\" class=\"transSent\"><span> Zowel aan land als aan boord zijn het aantal en de toepassingsmogelijkheden van centrifugaalpompen groter dan die van andere pomptypes.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"adweb-template\">\n<div class=\"adweb-template-5\">\n<h5><span class=\"adweb-bg-cyanblue\"><\/span><strong class=\"adweb-black\">P<span>umparameters worden ge\u00efntroduceerd<\/span><\/strong><\/h5>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"fanyiContenteditable\" enable-zoom=\"\" class=\"result color_text_1\">\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"0-0\" class=\"transSent\"><span>Pompparameters zijn onder andere pompdebiet, opvoerhoogte, snelheid, vermogen (effici\u00ebntie) en cavitatiemarge. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"1-0\" class=\"transSent\"><span>1. Verkeer <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"2-0\" class=\"transSent\"><span>De volumestroom van de pomp is onderverdeeld in volumestroom en massastroom, volumestroom is het volume vloeistof dat door de pomp in tijdseenheid wordt verpompt, wat het volume vloeistof is dat uit het drukuitlaatgedeelte van de pomp wordt afgevoerd, volumestroom wordt uitgedrukt door Q en de eenheid is kubieke meter per seconde (m3\/s), liter per seconde of kubieke meter per uur (m3\/h).<\/span><\/span><span data-group=\"2-1\" class=\"transSent\"><span> De massastroom is de massa vloeistof die door de pomp wordt verpompt in tijdseenheid, massastroom q, die wordt uitgedrukt in kilogram per seconde (kg\/s) of ton per uur (t\/h).<\/span><\/span><span data-group=\"2-2\" class=\"transSent\"><span> In de techniek is het gebruikelijk om t\/h-eenheden te gebruiken. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"3-0\" class=\"transSent\"><span>Over het algemeen verwijst het pompdebiet naar het volumedebiet en wordt het massadebiet alleen in zeldzame gevallen gebruikt. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"4-0\" class=\"transSent\"><span>Het verband tussen de volumestroom Q van de pomp en de massastroom q is: <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"5-0\" class=\"transSent\"><span>Q=q\/p (waarbij \u03c1 de dichtheid van de vloeistof is) <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"7-0\" class=\"transSent\"><span>2. Til <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"8-0\" class=\"transSent\"><span>Pomp lift verwijst naar de eenheid zwaartekracht van de vloeistof door de pomp na de energie opwaardering, zowel de pomp druk uitlaat eenheid zwaartekracht vloeistof mechanische energie minus de pomp aanzuig inlaat eenheid zwaartekracht eenheid mechanische energie, de eenheid is de toename van joule per Newton vloeistof J \/ N, en de eenheid van energie joule is Newton meter (J = N-m), dus de eenheid van lift is m <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"10-0\" class=\"transSent\"><span>3. Snelheid <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"11-0\" class=\"transSent\"><span>Het toerental van de pomp verwijst naar het aantal omwentelingen van de pomprotor per tijdseenheid en het toerental van de pomp wordt uitgedrukt door n en de eenheid is omwenteling per minuut (r\/min) of omwenteling per seconde (r\/s).<\/span><\/span><span data-group=\"11-1\" class=\"transSent\"><span> De snelheid kan ook worden uitgedrukt door de hoeksnelheid van de rotor \u03c9, de eenheid hiervan is per seconde (1\/s), en het verband tussen de snelheid en de hoeksnelheid is: <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"12-0\" class=\"transSent\"><span>Omega = 2 PI n \/ 604. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"14-0\" class=\"transSent\"><span>4. Stroom <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"15-0\" class=\"transSent\"><span>Het vermogen van de pomp verwijst naar het ingangsvermogen van de pomp, dat wil zeggen het vermogen dat door de primaire aandrijving op de pompas wordt overgebracht, ook wel het asvermogen genoemd.<\/span><\/span><span data-group=\"15-1\" class=\"transSent\"><span> Soms ook remvermogen genoemd, is het vermogen dat een pomp nodig heeft om een bepaalde hoeveelheid werk te verrichten. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"16-0\" class=\"transSent\"><span>Naast het ingangsvermogen heeft de pomp ook het uitgangsvermogen, dat wil zeggen het nuttige vermogen dat de pomp afgeeft wanneer de vloeistof door de pomp stroomt, ook wel het asvermogen genoemd.<\/span><\/span><span data-group=\"16-1\" class=\"transSent\"><span> Het uitgangsvermogen, ook wel waterkracht genoemd, is het vermogen dat de pomp nodig heeft om de vloeistof te transporteren, exclusief verliezen.<\/span><\/span><span data-group=\"16-2\" class=\"transSent\"><span> Dat is het product van het massadebiet q en de energietoename gH per massa vloeistofeenheid die door de pomp gaat, uitgedrukt in Pu: <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"17-0\" class=\"transSent\"><span>Pu=qgH\/1000 (kW) <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"18-0\" class=\"transSent\"><span>Ingangsvermogen en uitgangsvermogen zijn niet gelijk, er is een vermogensverlies in de pomp, de grootte van het verlies wordt gemeten door de effici\u00ebntie \u03ae, de effici\u00ebntie van de pomp is de verhouding tussen uitgangsvermogen en ingangsvermogen: <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"19-0\" class=\"transSent\"><span>\u03ae = Pu\/P5. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"21-0\" class=\"transSent\"><span>5. Cavitatie toeslag <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"22-0\" class=\"transSent\"><span>Bij het gebruik van centrifugaalpompen is de cavitatie-uitkering ook een zeer belangrijke parameter. Als de pomp lawaai en trillingen produceert tijdens het gebruik, en gepaard gaat met een vermindering van het debiet, de opvoerhoogte en de effici\u00ebntie, en soms niet kan werken, kan bij reparatie van de pomp vaak worden vastgesteld dat er putjes of honingraatschade is in de buurt van de voorste afdekplaat en de inlaatrand van het blad.<\/span><\/span><span data-group=\"22-1\" class=\"transSent\"><span> In ernstige gevallen hebben het hele blad en de voorste en achterste afdekplaten dit fenomeen en zijn zelfs het blad en de afdekplaat gepenetreerd, wat de schade is die wordt veroorzaakt door cavitatie. In de praktijk zijn er veel pompen die beschadigd raken door cavitatie. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"23-0\" class=\"transSent\"><span>Cavitatie of het cavitatieproces is het proces waarbij een stromende vloeistof in holte gaat en vervolgens breekt.<\/span><\/span><span data-group=\"23-1\" class=\"transSent\"><span> Wanneer de absolute snelheid van de vloeistof toeneemt, als gevolg van de afname van de statische druk van de vloeistof, hebben sommige specifieke deeltjes van de vloeistof bij een bepaalde temperatuur, hoewel er geen warmte-invoer van buitenaf is, de verdampingsdruk bereikt, waardoor de deeltjes verdampen en bellen produceren.<\/span><\/span><span data-group=\"23-2\" class=\"transSent\"><span> Langs het stromingskanaal, als de statische druk van de vloeistof dan weer stijgt, groter dan de verdampingsdruk, zal de bel snel barsten en een enorme condensatieschok produceren die van binnenuit explosief van aard is.<\/span><\/span><span data-group=\"23-3\" class=\"transSent\"><span> Als het breken van de luchtbel niet in de stromende vloeistof gebeurt, maar aan de wand van de omleidingscomponent, zal cavitatie erosie van het wandmateriaal veroorzaken. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"24-0\" class=\"transSent\"><span>Als de pomp in de cavitatiestand draait, zelfs als er geen erosie van het wandmateriaal is, zal blijken dat het geluid van de pomp toeneemt, de trillingen toenemen, het rendement afneemt en de opvoerhoogte afneemt. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"25-0\" class=\"transSent\"><span>Cavitatiemarge van het apparaat: ook wel de effectieve cavitatiemarge genoemd, de cavitatiemarge van het apparaat wordt bepaald door het aanzuigapparaat, bij de pompinlaat heeft het gewicht van de vloeistof meer dan de overtollige energie van de verdampingsdrukkop.<\/span><\/span><span data-group=\"25-1\" class=\"transSent\"><span> In het buitenland wordt dit een effectieve netto positieve zuighoogte genoemd, en wordt de waarde van de totale opvoerhoogte minus de netto resterende opvoerhoogte van de verdampingsdruk bij de inlaat van de trappenpomp (de opvoerhoogte is nul) gebruikt.<\/span><\/span><span data-group=\"25-2\" class=\"transSent\"><span> Geeft aan.<\/span><\/span><span data-group=\"25-3\" class=\"transSent\"><span> De grootte is gerelateerd aan apparaatparameters en vloeistofeigenschappen.<\/span><\/span><span data-group=\"25-4\" class=\"transSent\"><span> Omdat het hydraulische verlies van het aanzuigapparaat evenredig is met het kwadraat van de stroomsnelheid, is NPSHa.<\/span><\/span><span data-group=\"25-5\" class=\"transSent\"><span> Het neemt af naarmate het debiet toeneemt.<\/span><\/span><span data-group=\"25-6\" class=\"transSent\"><span> NPSHa-q is een dalende curve. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"26-0\" class=\"transSent\"><span>De pompcavitatie toeslag (NPSHr) is gerelateerd aan het debiet in de pomp en wordt bepaald door de pomp zelf.<\/span><\/span><span data-group=\"26-1\" class=\"transSent\"><span> NPSHr kenmerkt de drukval bij de inlaat van de pomp, dat wil zeggen, om ervoor te zorgen dat de pomp niet caviteert, moet het gewicht per eenheid van de vloeistof bij de inlaat van de pomp meer energie hebben dan de opvoerhoogte van de verdampingsdruk, dat wil zeggen, de cavitatiemarge van het kleine apparaat dat door het apparaat wordt geleverd.<\/span><\/span><span data-group=\"26-2\" class=\"transSent\"><span> Dit wordt de noodzakelijke netto positieve zuighoogte in het buitenland genoemd.<\/span><\/span><span data-group=\"26-3\" class=\"transSent\"><span> De fysische betekenis van de pompcavitatiemarge geeft de mate aan waarin de drukval van de vloeistof bij de pompinlaat gegarandeerd is.<\/span><\/span><span data-group=\"26-4\" class=\"transSent\"><span> De zogenaamde noodzakelijke positieve netto-aanzuighoogte verwijst naar de eis dat de aanzuiginrichting een dergelijke grote positieve netto-aanzuighoogte moet leveren om de drukval te compenseren en ervoor te zorgen dat de pomp niet caviteert. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"_tgt transPara grammarSection\"><span data-group=\"27-0\" class=\"transSent\"><span>De cavitatietoeslag van de pomp heeft niets te maken met de apparaatparameters, maar alleen met de bewegingsparameters van het inlaatgedeelte van de pomp.<\/span><\/span><span data-group=\"27-1\" class=\"transSent\"><span> De bewegingsparameters worden bepaald door geometrische parameters bij een bepaalde snelheid en stroomsnelheid.<\/span><\/span><span data-group=\"27-2\" class=\"transSent\"><span> Dat wil zeggen dat de NPSHr wordt bepaald door de pomp zelf (de geometrische parameters van de aanzuigkamer en het inlaatgedeelte van de waaier).<\/span><\/span><span data-group=\"27-3\" class=\"transSent\"><span> Voor een bepaalde pomp, maakt het niet uit wat voor soort vloeistof (in aanvulling op de viscositeit is zeer groot, van invloed op de snelheid distributie), bij een bepaalde snelheid en stroom door de pomp inlaat, omdat de snelheid hetzelfde is, is er dezelfde drukval, NPSHr is hetzelfde.<\/span><\/span><span data-group=\"27-4\" class=\"transSent\"><span> Daarom is de NPSHr onafhankelijk van de aard van de vloeistof (zonder rekening te houden met thermodynamische factoren). Hoe kleiner de NPSHr, hoe kleiner de drukval, hoe kleiner de NPSHr die het apparaat moet leveren en hoe beter de anti-cavitatie van de pomp.<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span class=\"transSent\" data-group=\"0-0\">De FSB-D fluorlegering centrifugaalpomp is geschikt voor zuur, alkali, organische oplosmiddelen en andere corrosieve media transport.<\/span><span class=\"transSent\" data-group=\"0-1\"> Met FSB(L) kunnen twee types pomphuis, waaier en mechanische afdichting door elkaar worden gebruikt.<\/span><span class=\"transSent\" data-group=\"0-2\"> FSB-D is een korte steunpomp, ruimtebesparend, geen lekkage, geschikt voor diverse bedrijfsomstandigheden.<\/span><\/p>","protected":false},"featured_media":1461,"template":"","adweb_product_categories":[39,67],"adweb_product_tags":[224,81,221,220,223,222,219,97,96],"gallery":[1460,1462,1463],"order":"0","acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.tflequip.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_products\/440"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.tflequip.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_products"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.tflequip.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/products"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tflequip.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1461"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.tflequip.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"adweb_product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tflequip.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_product_categories?post=440"},{"taxonomy":"adweb_product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tflequip.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/adweb_product_tags?post=440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}