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<title><![CDATA[中国·浙江天海泵阀有限公司]]></title>
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<tagline type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[天海泵阀  国际品质　追求卓越　精益求精]]></tagline>
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<copyright>Copyright (c) 2005,  cnsspv</copyright>


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<title>衬胶、衬氟阀门</title>
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<![CDATA[AG41F美标衬氟隔膜阀
EG6B41F气动衬氟隔膜阀（常闭型）
EG6K41F气动衬氟隔膜阀（常开型）
EG41F衬氟隔膜阀
EG641F气动衬氟隔膜阀（带手动往复型）
EG641F气动衬氟隔膜阀（无手动往复型）
EG941F电动衬氟隔膜阀
G6B41F气动衬氟隔膜阀（常闭型）
G6K41F气动衬氟隔膜阀（常开型）
G41F衬氟隔膜阀
G641F气动衬氟隔膜阀（往复型）
G941F电动衬氟隔膜阀
D71F对夹式衬氟蝶阀
D341F蜗轮法兰式衬氟蝶阀
D371F蜗轮对夹式衬氟蝶阀
D671F气动对夹式衬氟蝶阀
D971F电动对夹式衬氟蝶阀
Q41F衬氟球阀
Q641F气动衬氟球阀
Q941F电动动衬氟球阀
QF41F衬氟放料球阀
J6B41F、J6K41F气动衬氟截止阀（常闭型、常开型）
J41F衬氟截止阀
J45F直流式衬氟截止阀
J941F电动衬氟截止阀
H40F浮球式衬氟止回阀
H41F升降式衬氟止回阀
H44F旋启式衬氟止回阀
X43F衬氟旋塞阀
Z41F衬氟闸阀
衬氟补偿器
衬氟弯头
衬氟异径管
衬氟直管
衬氟三通
衬氟四通
衬氟过滤器
EG6B41J气动衬胶隔膜阀（常闭型）
EG6B41J气动衬胶隔膜阀（常闭型附反馈信号）
EG6K41J气动衬胶隔膜阀（常开型）
EG41J衬胶隔膜阀
EG46J直通式衬胶隔膜阀
EG641J气动衬胶隔膜阀（带手动往复型）
EG641J气动衬胶隔膜阀（无手动往复型）
G41J衬胶隔膜阀
G45J直流式衬胶隔膜阀
G6K41J气动衬胶隔膜阀（常开型）
G6B41J气动衬胶隔膜阀（常闭型）
G941J电动衬胶隔膜阀
G641J气动衬胶隔膜阀（往复型）
G49J三通衬胶隔膜阀
D341J蜗轮法兰式衬胶蝶阀
D971J电动动对夹式衬胶蝶阀
D71J对夹式衬胶蝶阀
D371J蜗轮对夹式衬胶蝶阀
D671J气动对夹式衬胶蝶阀
J41J衬胶截止阀
J45J直流式衬胶截止阀
J941J电动衬胶截止阀
J6B41J、J6K41J气动衬胶截止阀（常闭型、常开型）
H44J旋启式衬胶止回阀
H40J浮球式衬胶止回阀
H41J升降式衬胶止回阀
GJ41X、GJ641X、GJ941X手动、气动、电动管夹阀

浙江天海泵阀有限公司
地址：温州瓯北和一工业区共和路
电话：0577-67312292 67314334 67374666
传真：0577-67314081 67374666
http://www.cnsspv.com
E-mail:cnsspv@126.com 

]]>
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<title>浙江天海泵阀有限公司</title>
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<![CDATA[浙江天海泵阀有限公司<br />地址：温州瓯北和一工业区共和路<br />电话：0577-67374666 67312292 67314334<br />传真：0577-67374666 67314081<br /><a href="http://www.cnsspv.com">http://www.cnsspv.com</a>]]>
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<title>天海泵阀　国际品质</title>
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<![CDATA[<div class="k5">
<p>浙江天海泵阀有限公司</p>
<p>地址：浙江温州瓯北和一工业区共和路</p>
<p>电话：0577-67374666&nbsp; 82989292&nbsp; 67312292&nbsp; 67314334</p>
<p>传真：0577-67374666&nbsp; 67314081</p>
<p>E-mail:cnsspv@cnsspv.com</p>
<p><a href="http://www.cnsspv.com/">http://www.cnsspv.com</a></p>
</div>]]>
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<title>浙江天海泵阀有限公司</title>
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<![CDATA[<p>浙江天海泵阀有限公司</p>
<p>地址：浙江温州瓯北和一工业区共和路</p>
<p>电话：0577-67374666&nbsp; 82989292&nbsp; 67312292&nbsp; 67314334</p>
<p>传真：0577-67374666&nbsp; 67314081</p>
<p>E-mail:cnsspv@cnsspv.com</p>
<p><a href="http://www.cnsspv.com">http://www.cnsspv.com</a></p>]]>
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<title>优惠促销</title>
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<dc:subject>优惠促销</dc:subject>
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<![CDATA[<p>联系电话：0577-67374666&nbsp; 82989292&nbsp; 传真：0577-67374666</p>]]>
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<title>QZD系列水泵电气控制柜</title>
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<dc:subject>产品使用说明</dc:subject>
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<![CDATA[<span class="font1"><font color="#ff6600">***</font><font color="#660000"> </font>根据水泵特性、专业设计、适用于各类水泵的手动、自动控制。<br /><font color="#ff6600">***</font><font color="#660000"></font> 分单控型及各泵主、备用互控型，具有短路、缺相、过载等保护，故障时主要用泵自动切除，备用泵自动投入。<br /><font color="#ff6600">***</font><font color="#660000"></font> 起动方式：直接起动、Y-△降压起动，自耦降压起动，软起动等。<br /><font color="#ff6600">***</font><font color="#660000"></font> 控制特征：液位控制、压力控制、温度控制、时间控制、空调联动、消防控制、潜污泵专用等。<br /><font color="#ff6600">***</font><font color="#660000"></font> 控制方式：继电器控制、PLC控制、智能网络控制。<br /><font color="#ff6600">***</font><font color="#660000"></font> 适用范围：交流50Hz，电压6kv以下，功率0.37-2000kw的各类水泵电机。</span><br />]]>
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<title>天海公司对胶体磨技术革新出成果</title>
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<dc:subject>行业快讯</dc:subject>
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<![CDATA[<span class="l10">天海公司在对目前市场上的胶体磨性能进行了全面的调查和研究。并结合客户在实际生产使用过程中对胶体磨的要求与反馈意见，总结出胶体磨产品的最薄弱环节为机械密封泄漏而导致胶体磨损坏的问题。这是因为胶体磨的使用范围相当广，既可以应用于流体及半流体物质的粉碎，同时兼备、乳化、分散、均质、搅拌等功能，可以代替石磨、砂磨机、球磨机、组织捣碎机、乳化机等机器使用。但是目前市场上现有的胶体磨大都采用机械密封方法密封，而胶体磨的每分钟转速高达2900转，因而在使用过程中机械密封的金属面将产生极高的温度。而传统的方式是采用物料直接冷却，但这一方法将直接导致胶体磨不能空转、干转，并且胶体磨不能长时加工有腐蚀性物料，因腐蚀性物料会于机械密封产生局部化学反应而导致机械密封泄漏，而干转、空转将导致机械密部件因温度过高而使使用寿命极大的缩短。可在实际生产过程中，因工人操作失误或断料等原因都将直接导致干转、空转的结果发生。并因使用范围广也经常应用加工有腐蚀性的物料，而这些因素将极大的导致机械密封使用寿命的缩短。因密封泄漏而导致胶体磨机器损坏成了胶体磨的最主要因素。针对这一薄弱环节，我公司技术研究部门对这一课题的进行了研究，在经过大量的试验与长时间的实践应用后，与2005年成功发明完成了利用空气阻断式密封装置。利用这一科技成果对这一业界难题进行了改革，彻底解决了胶体磨不能干转、空转和密封防腐蚀的技术难题。我公司应用这一科技成果生产的胶体磨在市场上受到了广大客户的一致首肯。 </span>]]>
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<title>水泵选型的分类</title>
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<dc:subject>产品常识</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong><font color="#cc0000">1、根据泵的工作原理和结构分：</font></strong></p>
<p>　　叶片式泵、容积式泵 （和其他类型的泵）如：喷射泵、空气升液泵、电磁泵等<br />　　叶片式泵如：离心泵、旋涡泵、混流泵、轴流泵等<br />　　容积式泵如：往复泵、转子泵&nbsp; 两种<br />　　往复泵：电动泵、蒸气泵<br />　　电动泵:柱塞（活塞）泵、隔膜泵、计量泵<br />　　转子泵：齿轮泵、螺杆泵、罗茨泵、滑片泵等</p>
<p><strong><font color="#cc0000">2、根据介质上分：</font></strong></p>
<p>　　清水泵、污水（污物）泵、油泵、耐腐蚀泵等；</p>
<p><strong><font color="#cc0000">3、从使用安装方式上分：</font></strong></p>
<p>　　管道式泵、液下式泵、潜水式泵等。</p>]]>
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<title>离心泵使用时的调节方式与能源耗损分析</title>
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<modified>2006-08-01T18-48-34Z</modified>
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<dc:subject>行业快讯</dc:subject>
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<![CDATA[<p>　　离心泵是广泛应用于化工工业系统的一种通用流体机械。它具有性能适应范围广（包括流量、压头及对输送介质性质的适应性）、体积小、结构简单、操作容易、操作费用低等诸多优点。通常，所选离心泵的流量、压头可能会和管路中要求的不一致，或由于生产任务、工艺要求发生变化，此时都要求对泵进行流量调节，实质是改变离心泵的工作点。离心泵的工作点是由泵的特性曲线和管路系统特性曲线共同决定的，因此，改变任何一个的特性曲线都可以达到流量调节的目的。目前，离心泵的流量调节方式主要有调节阀控制、变速控制以及泵的并、串联调节等。由于各种调节方式的原理不同，除有自己的优缺点外，造成的能量损耗也不一样，为了寻求最佳、能耗最小、最节能的流量调节方式，必须全面地了解离心泵的流量调节方式与能耗之间的关系。</p>
<p>　　1、泵流量调节的主要方式</p>
<p>　　1.1改变管路特性曲线</p>
<p>　　改变离心泵流量最简单的方法就是利用泵出口阀门的开度来控制，其实质是改变管路特性曲线的位置来改变泵的工作点。</p>
<p>　　1.2改变离心泵特性曲线</p>
<p>　　根据比例定律和切割定律，改变泵的转速、改变泵结构（如切削叶轮外径法等）两种方法都能改变离心泵的特性曲线，从而达到调节流量（同时改变压头）的目的。但是对于已经工作的泵，改变泵结构的方法不太方便，并且由于改变了泵的结构，降低了泵的通用性，尽管它在某些时候调节流量经济方便[1]，在生产中也很少采用。这里仅分析改变离心泵的转速调节流量的方法。从图1中分析，当改变泵转速调节流量从Q1下降到Q2时，泵的转速（或电机转速）从n1下降到n2，转速为n2下泵的特性曲线Q-H与管路特性曲线He=H0+G1Qe2（管路特曲线不变化）交于点A3(Q2，H3)，点A3为通过调速调节流量后新的工作点。此调节方法调节效果明显、快捷、安全可靠，可以延长泵使用寿命，节约电能，另外降低转速运行还能有效的降低离心泵的汽蚀余量NPSHr，使泵远离汽蚀区，减小离心泵发生汽蚀的可能性[2]。缺点是改变泵的转速需要有通过变频技术来改变原动机（通常是电动机）的转速，原理复杂，投资较大，且流量调节范围小。</p>
<p>　　1.3泵的串、并连调节方式</p>
<p>　　当单台离心泵不能满足输送任务时，可以采用离心泵的并联或串联操作。用两台相同型号的离心泵并联，虽然压头变化不大，但加大了总的输送流量，并联泵的总效率与单台泵的效率相同；离心泵串联时总的压头增大，流量变化不大，串联泵的总效率与单台泵效率相同。</p>
<p>　　2、不同调节方式下泵的能耗分析</p>
<p>　　在对不同调节方式下的能耗分析时，文章仅针对目前广泛采用的阀门调节和泵变转速调节两种调节方式加以分析。由于离心泵的并、串联操作目的在于提高压头或流量，在化工领域运用不多，其能耗可以结合图2进行分析，方法基本相同。</p>
<p>　　2.1阀门调节流量时的功耗</p>
<p>　　离心泵运行时，电动机输入泵轴的功率N为：</p>
<p>　　N＝vQH／&eta;</p>
<p>　　式中N&mdash;&mdash;轴功率，w；</p>
<p>　　Q&mdash;&mdash;泵的有效压头，m；</p>
<p>　　H&mdash;&mdash;泵的实际流量，m3/s；</p>
<p>　　v&mdash;&mdash;流体比重，N/m3；</p>
<p>　　&eta;&mdash;&mdash;泵的效率。</p>
<p>　　当用阀门调节流量从Q1到Q2，在工作点A2消耗的轴功率为：</p>
<p>　　NA2＝vQ2H2／&eta;</p>
<p>　　vQ2H3&mdash;&mdash;实际有用功率，W；</p>
<p>　　vQ2(H2－H3)&mdash;&mdash;阀门上损耗得功率，W；</p>
<p>　　vQ2H2(1／&eta;－1)&mdash;&mdash;离心泵损失的功率，W。</p>
<p>　　2.2变速调节流量时的功耗</p>
<p>　　在进行变速分析时因要用到离心泵的比例定律，根据其应用条件，以下分析均指离心泵的变速范围在&plusmn;20%内，且离心泵本身效率的变化不大[3]。用电动机变速调节流量到流量Q2时，在工作点A3泵消耗的轴功率为：</p>
<p>　　NA3＝vQ2H3／&eta;</p>
<p>　　同样经变换可得：</p>
<p>　　NA3＝vQ2H3＋vQ2H3(1／&eta;－1)（2）</p>
<p>　　式中vQ2H3&mdash;&mdash;实际有用功率，W；</p>
<p>　　vQ2H3(1／&eta;－1)&mdash;&mdash;离心泵损失的功率，W。</p>
<p>　　2.3能耗对比分析</p>
<p>　　3、结论</p>
<p>　　对于目前离心泵通用的出口阀门调节和泵变转速调节两种主要流量调节方式，泵变转速调节节约的能耗比出口阀门调节大得多，这点可以从两者的功耗分析和功耗对比分析看出。通过离心泵的流量与扬程的关系图，可以更为直观的反映出两种调节方式下的能耗关系。通过泵变速调节来减小流量还有利于降低离心泵发生汽蚀的可能性。当流量减小越大时，变速调节的节能效率也越大，即阀门调节损耗功率越大，但是，泵变速过大时又会造成泵效率降低，超出泵比例定律范围，因此，在实际应用时应该从多方面考虑，在二者之间综合出最佳的流量调节方法。</p>]]>
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<title>防腐衬氟阀门及管件产品安装、维修及保养</title>
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<dc:subject>产品常识</dc:subject>
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<![CDATA[<img alt="产品安装、维修及保养" border="0" src="http://www.cnsspv.com/product/picture/20067412909.jpg" />]]>
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