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膜ポンプを選択する方法:ヒントとレビュー。 ダイヤフラムポンプの種類
ポンプは - それが集約し、最も広く家庭での特定の問題を解決するだけでなく、様々な産業で使用されています。 デバイスのこのタイプの多くの品種があります。 ダイヤフラムポンプ - 最も人気のある、使用する実用的な中で。 彼らの人気はロシアで成長しています。 彼らのデザインの特徴は何ですか? そのようなポンプの利点は何を持っていますか? 何が彼らの操作の過程で考慮されなければなりませんか?
どのようにポンプを行います
ダイヤフラムポンプによると、どのような原則を動作させますか? 以下のようにスキームがあります。 この装置は、互いに反対側に位置する2つのキャビティから成ります。 非常に柔軟な、しかし同時に、強いプレートに - それらは、膜によって分離されています。 液 - 一室は、空気、他で充填されます。 それらの間に、今度は、それは小さな振幅で前後に移動するように、ダイヤフラムに作用する分配器です。
一つのキャビティの結果と他に、液体の体積を変位さ - 吸収されます。 膜は、対向する位置を占めているとき - 物質は、水平面内で移動している - ユニットバルブの特別な設計のおかげ。 実際に、として、ピストン型デバイス - ダイアフラムポンプは、このように変位原理物質で動作します。 後者では、原則として、無フレキシブル部品そのような膜として。 スキーム製造装置は、装置の高い安定性を保証します。
この設計のため、ダイヤフラムポンプ室は、実質的に汚染されていません。 したがって、従来の往復より実用的な動作中に確実に作用における機器のこの種。 ダイアフラムに対処する最善の方法は、より高い密度および粘度、ならびに懸濁剤を用いて水ポンプの液体ポンプ。
建設資材
ダイヤフラムポンプ、通常ゴム又は柔軟で高強度鋼からなります。 (婚約の特異性に対応すると仮定する場合)次に、デバイスは、通常、腐食や化学物質に耐性のある材料で作られています。 しばしばゴム又はPVCで作られている排出管路への供給液体又はスラリー。
ダイヤフラムポンプの利点
ダイヤフラムポンプは、いくつかの利点があります。 まず、(ほとんどの技術の実装で)実行のこの異例容易。 原則として、それは、このタイプの単位で回転部品及びモータを提供しました。 運動中にポンプを引き起こすメカニズムは、技術的に洗練された楽器を構成するものではありません。 原則として、現代のダイヤフラムポンプ - 電動かなりシンプルなデザインを、空気圧システムで、手動で電源を入れていない場合。 第二に、これらのユニットは、障害の最小確率で動作 - 実際には、それだけで同じシンプルなデザインのために自分の財産です。 ダイヤフラムポンプ - 長続きするデバイス。 第三に、これらのデバイスは、貯蔵および輸送条件に厳しいではない、簡単にインストールすると、インストールされています。 温度、湿度などの環境要因は、ポンプの機能には影響しません。
技術的なパフォーマンス
問題のユニットは、異なっています。 -最も一般的なの中でポンプの空気。 このタイプの膜アセンブリは、モータ駆動、複雑な送信器や表示要素の異なる種類せずに動作します。 このような構成は、輸送の点で特に好都合です。 ノーかなりの暑さと圧迫感、いくつかのケースでは水の下でデバイスを使用することが可能となる - 他の注目すべき機能の中で。 我々は上記のように、電気駆動とのダイヤフラムポンプがあります。 彼らは、普遍性(これらは、ロシアで使用される最もeletrosistemに適合されている)、高性能、リーズナブルな価格でもかなり一般的です。 油圧駆動により駆動されるポンプもあります。
したがって、機器の分類のための主な基準 - のモータの種類。 一般に、デバイス同一の各タイプの動作原理:膜(それが呼び出されるように、または、ダイヤフラムが)、それにより飼料の動きを可能にする、または水(油圧システムを使用して)(空気圧駆動の場合)機械エンジン、空気の影響下で屈曲しています物質。 いくつかの設計では二つの膜ポンプが提供されます。 1人の影響で、圧縮空気が出口バルブに適用促進物質屈曲させます。 同時に、第二の膜、吸収物質の自然の物理法則のおかげでの真空、部分です。 そして、そのアクチュエータのあらゆる動きに。 この場合、2つの膜は、機械的なシャフトを接続しています。 また、ポンプ物質で自動的に作動し、空気弁を関与。 吸引(壁から移動する第1膜希釈空気)と(第2ダイヤフラムがそれによって出口への物質の移動を提供する、体内に得ることができ、流体圧pnevmopotokaを送信する場合)ポンプ - したがって、2つのプロセスがポンプ内で発生します。 液体と等しく、従って、入力部に配置されているものを、生成膜の後壁に圧力インジケータ。 「真空ポンプ」 - しばしば呼ばユニットは、別の名前です。 絞り機構は、すべての技術的なデバイスの実装であるとき。 その理由 - そのシンプルさと同時に、高効率。 ダブルダイヤフラムポンプについて - 彼らは、空気圧する傾向があります。
効率ポンプの基準
ダイヤフラム型ポンプは、作業の効率化と品質の面で推定されているどのような基準に基づいて? 専門家は、パラメータのセット以下の単離しました。
まず、ポンプ空気圧ダイアフラム(又は電気駆動装置が装備されているもの)の修復、追加の構成、潤滑および入力のコストを必要とする他の手順を必要とせずにスムーズに動作しなければなりません。
第二に、このタイプのユニットは、環境に配慮しなければなりません。 原則として、この基準は、ダイヤフラムポンプの最も近代的なモデルの場合に満たされます。 非常に多くのデバイスは、例えば、ガソリンやガスを動作させません。
第三に、実行可能とクルーズコントロールシステムと供給物質の量を使用して簡単にあったことが望ましいです。 これは、ポンプは時刻のみ「オン」と「オフ」で動作してはならない、です。 職場での材料とタスクの種類に吸引の強さを調整することが可能でなければなりません。
第四に、ポンプは、そう、デバイスまたはその損傷に機械的な損傷に至らなかった空洞を有する固体物体の侵入が発生した場合にように設計しなければなりません。
デバイスの同じ種類程度 - また、いくつかの技術的な専門家は、それが(ドライブ上のユニットの場合)、ポンプサージの防御システムだけでなく、経済の存在が重要であると考えています。
スコープ
問題のデバイスのいくつかのクラスがあります。 計量ダイヤフラムがあり ポンプ、マニュアル およびそれらのすべてがさまざまな業界で成功裡に使用されている-真空は。 一般的に、この業界 - 石油・ガス、食品、塗料やニス。 化学、建設。 例えば農業では、 - 徐々に慣らすデバイスや個人。 非常に人気の小型デバイスになります。 特に、それらのいくつかは、(これにもかかわらず、ユーザーの手の中にダイヤフラムポンプを完了します)非常に少ない電力を消費することができます - 12ボルト。 デバイスのこの種は、多くの場合、灌漑システムや小さな配管の建設のための行楽客によって使用されています。 小さな国内ダイヤフラムによって特徴づけ庭園の多くの所有者のレビューのみプラス側をポンプ。
水、より高い密度および粘度の液体、並びにデバイスによって固体介在物が(それらの許容サイズは、ミリメートルの範囲で改良部許すものとして - 種々の物質は、特に、業界での使用に適合これらのメカニズムをすることができるポンプ数センチまで)。 一部のモデルでは、積極的な化学薬品を圧送するようになっています。
投与ポンプ
ポンプを投与 - 考察ユニットの下のサブタイプがあります。 絞り機構は、原理的には、従来の装置と同様、通常、より狭いタイプが、その先の範囲を、danogo。 定期的な投与量のために必要がある場合 - デバイスの多くのモデルは、化学的に活性な物質とちょうど同じように機能するようになって。
彼らのデザインの特徴は何ですか? エンクロージャの例外気密性を有する、原則として、精度の計量ポンプダイヤフラム。 それらの性能(強度移動剤)が非常に柔軟に調整可能です。 ユニットの現在のモードで、及びプリセット時の両方 - 現在のモデルでは、所望のパラメータを設定するオプションを提供します。 デザインと技術、デバイスタイプに応じて、これは、手動または駆動素子によって行うことができます。
計量の注目すべき機能の中にポンプ - メンテナンスの特別な使いやすさを。 特に、それらは通常、ブロックの形で、設計されています - これは、使いやすさとデバイスの組み立てや実装における人件費のための最小限の必要性が発生します。 そのようなポンプは、典型的には、露出した危険な環境に適応バルブが設けられています。 これらの要素は小文字が区別され、これは特に重要です。
毎分100〜150の順 - 計量装置タイプが移動(移動)のかなり大きな数を有します。 振幅を調整することが可能である - 現代のモデルでは、これは0から100パーセントの範囲を使用して行うことができます。
いくつかのケースでは、生産の特異性は、デバイスの「ハイブリッド」モデルの活性化を伴います。 つまり、あなたがする必要があるかもしれ膜ピストンポンプ。 これは、振動板の利点、ならびに「古典」を兼ね備えています。 ユニットのこのタイプの仕様を考えてみましょう。
特に膜ピストンポンプ
このように、設計上の特徴のおかげで、真空ポンプ(膜)は常に高い密度を有する材料を処理するために設計されていません。 また、いくつかの技術的な専門家として、その効率は必ずしも最適ではありません。 したがって、ダイヤフラムとピストンとしての機能を有するポンプを使用することが望ましいです。 このタイプのデバイスは、多くの場合、高効率かつ低消費電力で動作します。
また、膜変位ポンプの範囲は、オリフィスよりも一般的に広くなっています。 特に、それらは、流体をポンピングするためだけでなく、使用することができるだけでなく、噴霧乾燥機の構造を含む、フィルタープレス中のスラッジを移動させます。 いくつかの膜ピストンポンプ、油圧式はまた、使用することができる 、鉱業 冶金において、セラミック業界では、CHP。 したがって、このタイプの装置は、膜とピストンの両方の実施形態において固有の利点を有し、多くの変形がより多目的です。 絞り装置は、(固形分の一定の割合で)液体を圧送するためのより適切である場合には、「ハイブリッド」が容易順に、不溶性成分の濃度が高くなる可能性がある、物質の動きに対処することができています。
しかし、凝集体のこのタイプは、通常ははるかに高価な個別ダイヤフラムまたはピストンを超えています。 しかし、コストの製造プロセスを適切に最適化して自身のために支払うことができます。 さらに、エネルギー消費量で、より効率的なパフォーマンス「ハイブリッド」ポンプのおかげで、より少ない - 少なくとも事業を行うためのコストのこの部分で削減されます。 また、膜ピストンポンプの構造的特徴に起因し、それらの部品を着用し、多くの場合、絞り装置を使用する場合よりも低いです。
どのようにポンプを選択するには?
基準は、(それがハイブリッド型に関係しないデバイスの場合)ダイヤフラムポンプを選択すべきかに基づいて? 楽器のこれらのタイプのパフォーマンスについて言うことができる重要なパラメータ、次のように:
- 出口弁における圧力が(ほとんどの場合、最低速度は60バールであるべきである - しかし、すべては、ポンプの使用目的に依存します)。
- 吸引(4-5 mより好ましくはありません)。
- 物質の流量(時間当たりの立方メートルで測定される - 散乱パラメータは非常に異なっている推奨 - 0.5単位の十、すべてのデバイスの目的に応じて)。
- 圧力伝送距離(材料供給管の長さ - ない50m以内)。
- 圧縮空気(通常0.2〜0.6 MPaでの範囲で、他の値であってもよい)の圧力;
- 許容温度間隔ポンピング物質(典型的には0-80度)。
- 穴の直径が入口と出口、及び空気は(センチメートルまたはインチで示さ - 通常インポートモデルで)供給される場合に、
- (センチメートル数ミリメートルまで変化しうる)直径の固形分を制限します。
しかし、ポンプの分類とそれらのスペクトル割り当て装置の種類の選択で最適なパラメータの選択は、常に特定の応用分野に依存するように広範囲。
欠点
十分に検討中のデバイスの利点。 この普遍 - ポンプ膜は、異なる物理的特性を有する大量の水および他の液体のために使用することができます。 これは、生態 - 通常、排気ガスなしデバイスおよびアクチュエータの設計に使用されます。 技術的性能のこの幅は - 電気、油圧、空気圧、手動ダイヤフラムポンプがあります。 しかし、それはまた、ユニットのこのタイプの特徴である欠点について語っしなければなりません。
まず、膜又はダイヤフラムポンプが動きに常にあります。 失敗しない場合、彼らは、あまりタイトになる - これが最終的に消耗してしまいます。 しかし、原則として、最新の機器メーカーは、コンポーネントをより多くの予備膜を供給するために働いている、と彼らは出て実行する場合 - あなたは、常に新しいものを注文することができます。 例えば、HBMは、その主力製品を供給 - 真空ポンプ膜(HBMは、そのようなデバイスに焦点を当てて)、スペアパーツのセットを補完します。
第2に、搾取の強度が、よく着用し、機器のバルブ。 また、いくつかのケースでの閉塞が存在し得る 固体 供給液中に存在します。 しかし、彼らは交換することができます。
( - 例えば、塩化メチル、高い蒸気圧によって特徴付けられる薬剤を、処理している場合)は、ポンプ内のいくつかの問題は、吸収液の瞬間に周期的外観ベーパーロックによって引き起こされ得ます。
しかし、簡単に3つの高いメンテナンス性補償ポンプの欠如や磨耗部品の交換をマーク。 また、凝集と同時に膜への損傷の可能性及びバルブを最小限にするために(場合によっては - それらの構造の一部としての)ダイヤフラムの動きから生じるパルスを平滑化するように設計された減衰装置の種々のタイプを用いることができます。 とにかく、ダイヤフラムポンプは、彼らの伝統的な対応ではなく、使用しています。 多くの産業の経済的収益性は、多くの場合、ちょうどそのような単位を使用する能力によって決定されます。
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