head_emailsales@tkflow.com
မေးစရာရှိလား။ 0086-13817768896 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

Screw Pump ဖြင့် ဘယ်အရည်များကို အများဆုံးစုပ်သလဲ

အသုံးများသော Pumping Liquids

ရေသန့်

ရေသန့်

ပန့်စမ်းသပ်မှုမျဉ်းကွေးအားလုံးကို ဘုံအခြေခံတစ်ခုသို့ ယူဆောင်လာရန်၊ သိပ်သည်းဆ 1000 ကီလိုဂရမ်/m³ ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် (ယေဘုယျအားဖြင့် 15 ℃) တွင် ရှင်းလင်းသောရေကို အခြေခံ၍ ပန့်၏လက္ခဏာများဖြစ်သည်။

ရေသန့်တည်ဆောက်မှုတွင် အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းမှာ သံထည်ဆောက်လုပ်ရေး သို့မဟုတ် ကြေးဝါအတွင်းပိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော သံပန်း၊ သို့မဟုတ် ရေသန့်ကို စုပ်ယူသည့်အခါ သို့မဟုတ် တိကျသောဆွဲငင်အားမရှိသော 1 ၏ တိကျသောဆွဲငင်အားဖြင့် ကြားနေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသောရေသည် ပိုကောင်းသည်၊end suction pumps များအလျားလိုက်split casing pumps များအများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ မြင့်မားသော discharge ဦးခေါင်းများ လိုအပ်သောအခါ၊ multistage type pumps များကို အသုံးပြုသည်။

ပန့်အိမ်နေရာအတွက် ဒီဇိုင်နာများကို ကန့်သတ်ထားသောအခါ၊ ရောစပ်စီးဆင်းမှု၊ axial သို့မဟုတ် turbine type pumps များ၏ ဒေါင်လိုက်ယူနစ်များကို အသုံးပြုသည်။

ဘုံစုပ်အရည် ၃

ပင်လယ်ရေကို အဆိပ်သင့်စေသော ကြားခံအဖြစ်

ပင်လယ်ရေတွင် စုစုပေါင်းဆားပါဝင်မှု 25 g/ℓ ခန့်ရှိသည်။ ဆားပါဝင်မှု၏ 75% ခန့်သည် ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် NaCl ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေ၏ pH-တန်ဖိုးသည် အများအားဖြင့် 7.5 နှင့် 8.3 ကြားဖြစ်သည်။ လေထုနှင့် မျှခြေတွင် 15 ℃ တွင် အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုသည် 8 mg/ℓ ခန့်ဖြစ်သည်။

အညစ်အကြေးပင်လယ်ရေ

အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ ပင်လယ်ရေသည် ဓာတုဗေဒနည်းအရ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ချေဖျက်သည်။ ထို့ကြောင့် ရန်လိုမှု သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်။ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ချေမှုန်းခြင်းတွင်၊ ချေမှုန်းခြင်းသည် အချိန်ကြာမြင့်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပင်လယ်ရေစုပ်စက်ထဲသို့ ပင်လယ်ရေမဝင်မီ အောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုလိုသည်မှာ degasification operation သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

လည်ပတ်မှုတွင် ဂရုပြုရမည်- လေဝင်လေထွက်ကောင်းလေဖြစ်သည်။ Inrushes များသည် အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်း ပစ္စည်းများရွေးချယ်သည့်အခါ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါက အချို့သောအခြေအနေများတွင် ပစ္စည်းများပျက်စီးမှု လျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ စုပ်စက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်း အောက်ဆီဂျင်ဝင်ရောက်မှုကို မဖယ်ထုတ်နိုင်ပါက ပင်လယ်ရေတွင် အောက်ဆီဂျင်ပါ၀င်သည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ယူဆရပေမည်။

ကောက်ညှင်း

'ရေဆိုး' ဟူသော ဝေါဟာရသည် ပင်လယ်ရေနှင့် ပြင်းထန်စွာ ညစ်ညမ်းသော ရေချိုကို ရည်ညွှန်းသည်။ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တူညီသော ညွှန်ကြားချက်မှာ ပင်လယ်ရေနှင့် ကမ်းလွန်ရေများ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် တူညီသည်။ ထို့အပြင်၊ မကြာခဏ သဲရေတွင် အမိုးနီးယား နှင့်/သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုက်ပါရှိသည်။ တစ်လီတာလျှင် မီလီဂရမ်အနည်းငယ်ရှိသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုက်၏ ပါဝင်မှုနည်းသောပမာဏသည်ပင်လျှင် ရန်လိုမှုကို သိသာထင်ရှားစွာ တိုးလာစေပါသည်။

မြေအောက် အရင်းအမြစ်များမှ ပင်လယ်ရေ

မြေအောက် အရင်းအမြစ်များမှ ပင်လယ်ရေ

မြေအောက် အရင်းအမြစ်များမှ ဆားငန်ရေသည် ပင်လယ်ရေထက် ဆားပါဝင်မှု ပိုမိုမြင့်မားလေ့ရှိပြီး ၎င်းသည် ပျော်ဝင်နိုင်မှု ကန့်သတ်ချက်အောက်၌ 30% ခန့်ရှိသည်။ ဤတွင်၊ ဘုံဆားသည် အဓိက ပါဝင်သော ဓာတ်ဖြစ်သည်။ pH တန်ဖိုးသည် အများအားဖြင့် နှိုင်းယှဥ်နည်း (၄) အောက်သာရှိသဖြင့် ရေသည် အချဉ်ဓာတ်ရှိသည်။ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှု အလွန်နည်းသော်လည်း၊ H₂S ပါဝင်မှုသည် တစ်လီတာလျှင် ရာဂဏန်းမီလီဂရမ်အထိ ရှိနိုင်သည်။

H₂S ပါ၀င်သော အက်စစ်ဓာတ်ရှိသော ဆားရည်များသည် အလွန်အဆိပ်သင့်ပြီး အထူးပစ္စည်းများကို တောင်းဆိုပါသည်။

ဆားပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်းနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ ဆားမိုးရွာသွန်းမှု အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မျှော်လင့်ထားရမည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ဒီဇိုင်း၊ လည်ပတ်မှုနှင့် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင့်လျော်သော တန်ပြန်အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ရမည်။

ပင်လယ်ရေတွင် တိုက်စားခြင်း။

အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည် ယူနီဖောင်းချေးတက်ခြင်းအတွက် လုံလောက်သောမြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ရှိရုံသာမက ဒေသတွင်းချေးများ အထူးသဖြင့် pitting နှင့် crevice corrosion တို့ကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော သံချေးတက်ခြင်းဖြစ်စဉ်များကို အထူးအားဖြင့် self-passivating ferro alloys (stainless steels) များဖြင့် ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ခေတ္တခဏမျှသာ လည်ပတ်နေသည့် 'standby' ပန့်များ သည် အဆက်မပြတ် သံချေးတက်နိုင်ခြေကို လည်ပတ်စေသည်။ အပိတ်ကာလ သို့မဟုတ် အချိန်အခါအလိုက် စတင်ခြင်းမပြုမီ ရေချိုဖြင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် အကျိုးကျေးဇူးရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။

အမျိုးမျိုးပင်လယ်ရေစုပ်စက်galvanic corrosion ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် အစိတ်အပိုင်းများကို အမျိုးအစားတူပစ္စည်းများမှ ပြုလုပ်သင့်သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းအကြား ဖြစ်နိုင်ချေ ကွာခြားချက်မှာ တတ်နိုင်သမျှ နည်းပါးစေရမည်။ သို့ရာတွင်၊ ဒီဇိုင်းအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ပစ္စည်းများနှင့် မတူပါက၊ ရေနှင့်ထိတွေ့မှုနည်းသော အမွန်မြတ်သောသတ္တု၏မျက်နှာပြင်များသည် မြင့်မြတ်သောသတ္တုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကြီးမားသင့်သည်။ ပုံ 5 သည် မတူညီသော အမျိုးအစားပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ဂယ်ဗင်နစ်ချေး၏အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ပေးပါသည်။

မြင့်မားသောအလျင်သည် တိုက်စားချေးစားခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အကျိုးဆက်များသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာလေလေ၊ ကြားခံအား ပိုပြင်းထန်လေလေ၊ ၎င်း၏အလျင်ပိုလေလေဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် သံမဏိများနှင့် နီကယ်သတ္တုစပ်များ၏ အပြုအမူကို အနည်းအကျဉ်းမျှသာ သက်ရောက်သော်လည်း၊ သတ္တုစပ်မဟုတ်သော သံမဏိပစ္စည်းများနှင့် ကြေးနီသတ္တုစပ်များပါဝင်သည့် အနေအထားသည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ ပုံ 6 သည် စီးဆင်းမှုနှုန်းအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ပေးသည်။ ကြားခံတွင် အောက်ဆီဂျင် သို့မဟုတ် H₂S ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာစွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ H₂S အများအပြားသည် အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုကို ဖယ်ထုတ်လေ့ရှိသည်၊ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ကြားခံသည် အနည်းငယ်အက်ဆစ်ရှိပြီး pH 4 အထိရှိသည်။

ရုပ်ဝတ္ထု အပြုအမူ

ဇယား 1 သည် ပန့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ပေါင်းစပ်မှုအတွက် အကြံပြုချက်များ ပေးထားသည်။ အခြားနည်းဖြင့် မဖော်ပြထားပါက၊ H₂S ပါဝင်မှုမရှိဘဲ ပင်လယ်ရေအတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များကို အကျုံးဝင်ပါသည်။

သံမဏိနှင့် သံမဏိများ

သင့်လျော်သော အကာအကွယ်အပေါ်ယံပိုင်းကို ပေးမထားပါက၊ သံထည်များကို အနိမ့်အလျင်အတွက်သာ အသုံးပြုရန် (အပေါက်များအတွက် ဖြစ်နိုင်သည်)။ ဤအခြေအနေတွင် အခြားသော အတွင်းပိုင်းများ၏ ပုံမှန် cathodic အကာအကွယ်ကို အသုံးပြုသင့်သည်။

Austenitic Ni-သွန်းလုပ်ခြင်း။

Ni-Resist 1 နှင့် 2 သည် အလယ်အလတ်အလျင်များ (20 m/s ခန့်အထိ) အတွက်သာ သင့်လျော်သည်။

ပင်လယ်ရေတွင် 5-30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် Galvanic သံချေးတက်ခြင်း။

ပင်လယ်ရေတွင် 5-30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် Galvanic သံချေးတက်ခြင်း။

စာတိုက်အချိန်- မတ်-၁၁-၂၀၂၅