
Bomba centrífuga de alta presión
Estructura central: principio de sobrealimentación del impulsor de múltiples-etapas

Especialmente diseñada para escenarios de transporte de alta-presión, la bomba centrífuga de alta presión adopta una estructura central de "conexión en serie de impulsores multi-etapas". A través de la superposición secuencial de conversión de energía mediante múltiples impulsores, logra una salida de altura ultra-alta, resolviendo el cuello de botella técnico de la altura insuficiente de las bombas de una sola-etapa. Cuando la bomba centrífuga de alta presión funciona, el fluido es presurizado por el impulsor de la primera-etapa y luego es guiado por la paleta guía hacia el impulsor de la siguiente-etapa para una mayor sobrealimentación. La presión de cada etapa del impulsor se superpone para formar un fluido de alta-presión, que finalmente sale a través del canal de flujo del difusor.
Diseño estructural y desempeño clave
Estructuralmente, la bomba centrífuga de alta presión adopta un eje de bomba de material de aleación de alta-resistencia y un impulsor-resistente al desgaste, equipado con un sello mecánico de doble-extremos y un sistema de enfriamiento forzado para garantizar la confiabilidad del sellado y la vida útil de los componentes en condiciones de trabajo de alta-presión.
Los parámetros clave de rendimiento son excepcionales.
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Nombre del parámetro (símbolo) |
Función principal |
Rango |
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Caudal (Q) |
Indica la capacidad de entrega de aguas residuales por hora y determina la eficiencia de descarga de aguas residuales. |
1-1000m³/h (Pequeño-tamaño: 1-50m³/h; Tamaño grande: 50-1000m³/h) |
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Cabeza (H) |
Determina la altura de elevación de aguas residuales y la capacidad de transporte-de larga distancia |
5-100 m (tamaño pequeño-: 5-30 m; tamaño grande: 30-100 m) |
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Potencia (P) |
Potencia motriz del motor, que afecta directamente los límites superiores del caudal y el rendimiento de la altura. |
0,75-320kW |
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Calibre (DN) |
Diámetro de entrada y salida de agua, que deberá coincidir con el tamaño de la tubería de aguas residuales- del sitio. |
25-300 mm |
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Temperatura media |
Se adapta a aguas residuales de diferentes temperaturas para evitar daños al equipo. |
Tipo de temperatura normal (menor o igual a 40 grados); Tipo de alta temperatura (menor o igual a 100 grados) |
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Concentración media |
Se refiere al contenido de partículas sólidas en las aguas residuales, lo que afecta la resistencia al desgaste y antiobstrucción de la bomba. |
Contenido sólido menor o igual a 10% -30% |
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Nombre del parámetro (símbolo) |
Función principal |
Rango/descripción común |
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Caudal (Q) |
Volumen de fluido entregado por unidad de tiempo, que refleja la capacidad de entrega de la bomba. |
Desde varios L/min hasta miles de m³/h; Unidades comunes: m³/h, L/min |
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Cabeza (H) |
Energía obtenida por unidad de peso de fluido, lo que refleja la capacidad de la bomba para superar la resistencia y elevar el fluido. |
Una sola-etapa Menos o igual a 125 m; Múltiples-etapas hasta miles de metros (Unidad: m de columna de agua) |
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Velocidad de rotación (n) |
La velocidad de rotación del impulsor, combinada con el motor, afecta directamente el caudal y la altura. |
Común: 2900r/min, 1450r/min |
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Eficiencia (η) |
Relación entre potencia efectiva y potencia del eje, que refleja la eficiencia de conversión de energía |
Tipo ordinario: 90%-98%; Máxima eficiencia en condiciones de diseño |
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Altura neta de succión positiva (NPSH) |
Margen mínimo de presión de succión para evitar la cavitación en la bomba y proteger el impulsor. |
Unidad: metro; El margen del dispositivo debe ser mayor que el margen requerido |
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Adaptabilidad media |
Determina la selección de materiales del cuerpo de la bomba y sus componentes para garantizar la durabilidad del equipo. |
Incluyendo temperatura, viscosidad, corrosividad, contenido de sólidos; Seleccione los materiales según sea necesario |
Aplicación exclusiva en escenarios de alta-presión
La bomba centrífuga de alta presión se utiliza principalmente en campos con condiciones de trabajo de alta-presión, como bombas de alimentación de calderas de centrales eléctricas (que necesitan transporte de alta-presión de agua de reposición-), drenaje subterráneo de minas (que superan la alta resistencia a la carga), bombas de inyección de agua en la extracción de petróleo y transporte de medio de alta-presión en grandes plantas químicas. Debe usarse con dispositivos de estabilización de presión durante el funcionamiento.
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