



Estación de bombeo de rociado para minas,BPWbomba de pulverización
1. Aquí tienes una breve introducción al conocimiento del producto de esta bomba pulverizadora para minería:
La estación de bombeo de pulverización proporciona principalmente fuente de alimentación para la minería del carbón, el frente de trabajo de túneles y otros lugares donde se requiere supresión de polvo por pulverización. La estación de bombeo de pulverización consta de dos estaciones: bomba de pulverización y grupo de filtros. Su forma estructural es integrada y dividida.
Estación de Bombeo de Pulverización para Minas Estación de Bombeo de Pulverización para Minas Introducción del ProductoLa estación de bombeo para pulverización minera es una serie de estaciones de bombeo para la supresión de polvo por pulverización para diversas máquinas de minería de carbón y tuneladoras de tamaño grande y mediano. Cumple con los requisitos de pulverización interna y externa de estas máquinas, suministra el agua a presión que requiere el sistema de pulverización y realiza la supresión de polvo por pulverización. Todos los componentes de la estación de bombeo para pulverización minera (motor, acoplamiento, bomba, filtro de suministro de agua, válvula de descarga, válvula, manómetro, etc.) están instalados en el patín inferior, lo que la hace compacta y muy fácil de transportar y usar.
Entorno de trabajo de la estación de bombeo de pulverización minera
1. La posición de trabajo debe ser relativamente horizontal. 2. La temperatura del ambiente de trabajo está generalmente entre 0℃ y +40℃, y la humedad relativa no supera el 95%. 3. Hay gases explosivos como metano y polvo de carbón. La fuente de agua del ambiente de trabajo de la estación de bombeo de aspersión de la mina pasa a través de la válvula de entrada, es filtrada por el filtro y luego ingresa a la cámara de succión de la bomba a través de la tubería. La bomba de supresión de polvo por aspersión es impulsada por un motor eléctrico y, después de ser reducida por un par de engranajes cilíndricos helicoidales, el cigüeñal se hace girar y luego el émbolo se hace reciprocante a través del mecanismo de corredera de biela, de modo que el agua es succionada y descargada a través de las válvulas de succión y descarga, convirtiendo así la energía eléctrica en energía hidráulica y produciendo líquido a alta presión. La salida de descarga de alta presión de la bomba también está equipada con una válvula de alta presión ajustada, garantizando así la fiabilidad del sistema hidráulico. Esta serie de bombas de supresión de polvo por aspersión son bombas reciprocantes de tres émbolos horizontales, impulsadas por un motor a prueba de explosiones horizontal de cuatro polos, y el cigüeñal se hace girar después de ser reducido por un acoplamiento y un engranaje cilíndrico helicoidal, y luego el movimiento rotatorio del cigüeñal se convierte en el movimiento lineal alternativo del émbolo a través del mecanismo de corredera de biela. El cigüeñal está instalado en la caja con los muñones principales en ambos extremos como puntos de apoyo. Para facilitar la instalación, los cojinetes en ambos extremos se posicionan y se prensan mediante manguitos de cojinete. Los codos del cigüeñal se acoplan con casquillos de pared delgada en la cabeza de biela, y la cabeza de biela es una estructura dividida; la tapa del casquillo se conecta al cuerpo de la biela mediante pernos de biela y alambre de seguridad. La cabeza pequeña de la biela tiene forma esférica y se conecta a la corredera a través del asiento de bola y el bloque abierto de superficie esférica. La estructura de ranura en T en el extremo frontal de la corredera sujeta el émbolo, lo que facilita el desmontaje y montaje del émbolo. El extremo extendido del cigüeñal está equipado con un engranaje grande, que es una estructura en voladizo. Un extremo del eje del piñón se apoya en el cuerpo de la caja y el otro extremo se apoya en la caja de engranajes. La caja de engranajes se posiciona mediante la cara final del cuerpo de la caja y la circunferencia exterior del cojinete del eje del engranaje para garantizar los requisitos de coaxialidad de los dos orificios de cojinete del eje del engranaje.
Parámetros técnicos de la estación de bombeo de aspersión para minería
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modelo proyecto |
BPW200/6.3 |
BPW200/10 |
BPW200/12.5 |
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Caudal nominal (L/min) |
200 |
200 |
200 |
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Presión nominal (MPa) |
6.3 |
10 |
12.5 |
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Tensión nominal del motor (V) |
660/1140 380/660 |
660/1140 380/660 |
660/1140 380/660 |
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Potencia nominal del motor (Kw) |
30 |
37 |
45 |
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Modelo de motor |
YBK2-200L-4 |
YBK2-225SS-4 |
YBK2-225M-4 |
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modelo proyecto |
BPW250/6.3 |
BPW250/10 |
BPW250/16 |
|
Caudal nominal (L/min) |
200 |
200 |
200 |
|
Presión nominal (MPa) |
6.3 |
10 |
12.5 |
|
Tensión nominal del motor (V) |
660/1140 380/660 |
660/1140 380/660 |
660/1140 380/660 |
|
Potencia nominal del motor (Kw) |
37 |
45 |
75 |
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Modelo de motor |
YBK2-225S-4 |
YBK2-225MS-4 |
YBK2-280S-4 |
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modelo proyecto |
BPW315/6.3 |
BPW315/10 |
BPW315/16 |
|
Caudal nominal (L/min) |
315 |
315 |
315 |
|
Presión nominal (MPa) |
6.3 |
10 |
12.5 |
|
Tensión nominal del motor (V) |
660/1140 380/660 |
660/1140 380/660 |
660/1140 380/660 |
|
Potencia nominal del motor (Kw) |
45 |
75 |
90 |
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Modelo de motor |
YBK2-225M-4 |
YBK2-280S-4 |
YBK2-280M-4 |








