为了防止挡块42停留在死点位置,在一实施方式中,本公开的增压泵还可包括第二控制阀9,第二控制阀9与低压腔1011或第二低压腔2011连通,并能与流体源100连通,并能控制流体的通/断。在挡块42停留在位置和第二位置的中间位置时,可短暂打开第二控制阀9再关闭,在打开时,流体可进入低压腔1011或第二低压腔2011,驱动活塞组件3运动,使挡块42不再停留在位置和第二位置的中间位置,从而防止出现挡块42死点。在使用过程中,当启动增压泵时,流体进入分配腔401后,增压泵没有启动,说明挡块42处于死点,这时,只要打开第二控制阀9,活塞组件3立即运动,从而将增压泵启动,并开始往复工作,然后,立即关闭第二控制阀9即可。在第四实施方式中,可在低压腔1011和第二低压腔2011中至少一个内设置弹性件10,弹性件10与活塞组件3连接,用于向活塞组件3施加朝向分配腔401同一侧的作用力,从而防止挡块42停留在位置和第二位置的中间位置,即死点位置。举例而言,活塞31与连接件33的内部设有盲孔311,盲孔311可朝第二活塞32延伸;弹性件10为弹簧,且设于低压腔1011内,弹性件10的一端与低压腔1011内壁抵接,另一端伸入盲孔311,并与盲孔311的底部抵接,且弹簧处于压缩状态。增压泵有几种类型呢?电热水器水压增压泵
增压泵利用大面积活塞的低压气体驱动而在小面积活塞上产生高压气体。可用于压缩空气及其他气体,输出气压可通过驱动气压无级调节。气体管道增压泵有单作用泵和双作用泵。双作用泵气活塞在往复两个冲程中都压缩气体。当驱动气体作用于气活塞时,工作活塞随气驱动就可获得较大的输出流量。(参考)性能参数:型号:HC02工作电压(V):220AC±10%频率(Hz):50功率(W):10比较大压力(kgf/c㎡):>比较大真空度(-kpa):流量(L/min):≥26负载流量(L/min):≥12(70米)自重(kg):型号:HC03工作电压(V):220AC±10%频率(Hz):50功率(W):15比较大压力(kgf/c㎡):>比较大真空度(-kpa):流量(L/min):≥36负载流量(L/min):≥12(100米)自重(kg):型号:HC04工作电压(V):220AC±10%频率(Hz):50功率(W):20比较大压力(kgf/c㎡):>比较大真空度(-kpa):流量(L/min):≥40负载流量(L/min):≥12(150米)自重(kg):型号:JZ-HC01(交直流两用沼气增压泵)工作电压(V):220AC±10%频率(Hz):50功率(W):10比较大压力(kgf/c㎡):>比较大真空度(-kpa):流量(L/min):≥25负载流量(L/min):≥12(70米)放电时间(h):10h自重(kg):型号:DFL工作电压(V):380v频率(Hz):50功率(W):比较大压力:流量(立方米/min)。三相增压泵自动控制箱可以完全定制以满足特定需求。
连接件33和挡块42的拨块分别配合于拨杆两端的拨槽内,并能沿拨槽滑动。在第二实施方式中,若分配孔403位于排出孔404靠近第二增压部2的一侧,传动组件43用于带动连接件33和挡块42同向移动。举例而言,传动组件43可包括拨杆,一端与连接件33固定连接,另一端与挡块42固定连接,在拨杆的带动下,连接件33与挡块42可同步同向移动。在第三实施方式中,分配孔403位于排出孔404靠近第二增压部2的一侧;传动组件43可以是一拨杆,拨杆的一端与连接件33固定连接,另一端与挡块42滑动连接,例如,挡块42朝向拨杆的表面设有两端封闭的滑槽,拨杆远离连接件33的一端可滑动的伸入该滑槽,在拨杆与滑槽的端部抵接时,再带动挡块42滑动。当然,上述传动组件43为对为示例性说明,传动组件43还可以是其它结构,例如,传动组件43包括两个齿条和啮合于该两个齿条间的齿轮组,两个齿条可分别固定于连接件33和挡块42上,齿轮组包括一个或多个齿轮,在连接件33移动时,也可驱动挡块42移动,可通过改变齿轮的数量可实现连接件33与挡块42反向运动或同向运动。在此不再一一列举传动组件43的结构。在本公开的其它实施方式中,分配孔403、排出孔404和第二分配孔405还可沿弧形轨迹分布。
增压泵的工作原理是利用大面积活塞上的低压气体驱动,在小面积活塞上产生高压气体,从而用于压缩各种气体,且其输出气压能够通过驱动气压实现无级调节。根据气活塞的作用方式,气体管道增压泵可分为单作用泵和双作用泵。当双作用泵的气活塞在两个冲程中往复运动时,都会压缩气体。在驱动气体的作用下,工作活塞随气驱动移动,从而获得较大的输出流量。此外,不同型号的增压泵具有不同的性能参数,例如工作电压、频率、功率、max压力、max真空度、流量、负载流量以及自重等。例如,HC02型号增压泵的工作电压为220AC±10%,频率为50Hz,功率为10W,max压力大于某一定值,流量大于等于26L/min,负载流量大于等于12L/min(70米),自重也有一定规格。因此,在选择增压泵时,需要根据实际需求和工作条件综合考虑这些性能参数。增压泵较少的占地面积。
调节的原理可参考上文中的增压比,在此不再详述。高压腔1012和第二高压腔2012可位于低压腔1011和第二低压腔2011之间。连接件33可分别穿入腔体101和第二腔体201,且同时与活塞31和第二活塞32相连。同时,连接件33与腔体101和第二腔体201滑动密封配合,使得活塞31和第二活塞32可同步运动。连接件33与活塞31和第二活塞32的连接方式可以是焊接、螺纹连接或键连接等,当然,也可以一体成型。高压腔1012和第二高压腔2012可位于低压腔1011和第二低压腔2011之间;连接件33可为一连杆,其一端穿入高压腔1012,并与活塞31连接,连接件33的另一端穿入第二高压腔2012,并与第二活塞32连接,连接件33的中轴线可与腔体101和第二腔体201的中轴线共线设置。换向组件4通过管道11与低压腔1011连通,并通过第二管道12与第二低压腔2011连通。且换向组件4能与流体源100连通,流体源100可向换向组件4输入流体。换向组件4能在状态和第二状态间切换。如图1所示,在状态下,能将流体输入低压腔1011,并将第二低压腔2011与外界连通,低压腔1011内的流体可推动活塞31向第二增压部2移动,使得低压腔1011逐渐增大,而高压腔1012减小,同时,由于第二低压腔2011与外界连通。增压泵出水口法兰处应装上压力表,以便观察和控制泵的运行工况。加压泵价钱
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使得活塞31向使高压腔1012减小的方向移动,且在连接件33的带动下,第二活塞32同步移动,使得第二高压腔2012增大,而第二低压腔2011减小。在此过程中,活塞31可将高压腔1012内的第二流体经第二通道52由出料口521压出,从而对第二流体加压,同时,可通过通道51将第二流体由进料口511吸入第二高压腔2012。在换向组件4切换至第二状态时,可使流体流进入第二低压腔2011,并将低压腔1011与外界连通,推动第二活塞32向使第二高压腔2012减小的方向移动,而活塞31同步移动,使高压腔1012增大,而低压腔1011减小。在此过程中,第二活塞32可将第二高压腔2012内的第二流体经第二通道52由出料口521压出,从而对第二流体加压,同时,可通过通道51将第二流体由进料口511吸入高压腔1012。由此,可利用流体源100输出的流体的压力,通过使换向组件4在状态和第二状态间往复切换,实现对第二流体的加压。在上述过程中,通道51内的单向阀组可使进入进料口511的第二流体能向高压腔1012和第二高压腔2012流入,而不会由高压腔1012和第二高压腔2012流出;第二通道52内的第二单向阀组可使第二流体能由高压腔1012和第二高压腔2012经出料口521流出,而不会由高压腔1012和第二高压腔2012流入。电热水器水压增压泵