
Технология
Как работи хидравлично задвижвана двумембранна помпа — и какво означава това за твърдите вещества, засмукването, кавитацията, пулсацията и консумацията на енергия. Въпросите, които ни задават най-често, отговорени изчерпателно.
Работният принцип
HODD означава Hydraulic Operated Double Diaphragm. Мембраната отделя задвижващата страна, цилиндъра на помпата, от мократа част, главата на помпата. Тя се движи нито механично, нито със сгъстен въздух, а от хидравлична течност.
Това води до решаващата разлика: позицията на мембраната е хидравлично управлявана във всяко работно състояние. Самата мембрана остава почти без сила — тя разделя две камери, вместо да трябва да носи разликата в налягането. Съдържанието на твърди вещества и напорното налягане следователно нямат пряко въздействие върху нейния експлоатационен живот.
Движението на мембраната насочва налягане в главата на помпата, където възвратните клапани дават на средата нейната посока. Тъй като мембраната остава под контрол, стават управляеми работни условия, които увреждат други типове помпи: работа на сухо при празен резервоар, блокирана или затворена смукателна линия, самозасмукване и работа при ниско смукателно налягане. Нисък дебит при високо налягане също може да се генерира ефективно, без компромис с експлоатационния живот.
Ключови показатели
Какво предлагат сериите
Следните стойности важат за двете серии и всички размери. Конкретната конфигурация на Вашата помпа — дебит, присъединителни размери, материали — идва с техническия информационен лист, който изпращаме в отговор на Вашето запитване.
- Съдържание на твърди вещества
- до 50 %
- В зависимост от размера и формата на твърдите вещества. Помпата се справя с течности, носещи твърди вещества.
- Размер на частиците
- до 30 % от диаметъра на тръбата
- При DN 100 това съответства на приблизително 30 mm.
- Средна скорост на клапана
- макс. 3–4 km/h
- Ограничена по конструкция. Сравнително ниската скорост поддържа износването на седлото и клетката на клапана ниско.
- Работно налягане
- до 16 bar
- Без да влияе на живота на мембраната: мембраната е хидравлично направлявана и остава почти без сила.
- Остатъчна пулсация
- под 10 %
- В стандартната конфигурация с успокоител. Когато се изисква по-малко, успокоителят може да бъде проектиран за под 1 %.
- Успокоител се препоръчва над
- прибл. 6 bar
- Под това повечето приложения работят без успокоител на пулсациите.
- Общ коефициент на полезно действие
- над 90 %
- В точката на най-добър коефициент на полезно действие — голям размер, високо налягане, напълно натоварена помпа. Изчислен с включени механични загуби, не само вътре в главата на помпата.
- Разпознаване на скъсване на мембраната
- стандартно
- Аналогов индикатор е част от стандартния обхват; електронно наблюдение е налично като опция.
Всички стойности описват конструкцията, а не единична работна точка. Кои стойности достига Вашият процес зависи от средата, съдържанието на твърди вещества и работния профил.
Често задавани
Пет теми, които възникват преди всяко оразмеряване
Отговорени в детайли — за да можете да прецените дали конструкцията е подходяща за Вашия процес преди първото телефонно обаждане.
Работа с твърди вещества
Колко твърди вещества поема помпата, къде се износва и какво да се прави при блокиране.
Колко твърди вещества може да поеме помпата?
До 50 %, в зависимост от размера и формата на твърдите вещества. Струва си да се има предвид: помпата е устройство за течности. Твърдите вещества, носени в тях, не са проблем.
Какъв размер на частиците може да поеме помпата?
До 30 % от диаметъра на тръбата. При DN 100 това съответства на приблизително 30 mm.
Какво се случва, ако възвратен клапан е блокиран?
Помпата спира да подава течност, защото не може да се изгради налягане, докато клапан се държи отворен. По правило не възниква повреда — само подаването спира.
Как да отблокирам блокиран клапан?
В този ред: промиване с чиста течност от смукателната страна; отваряне на дренажната връзка на помпата за оглед и отстраняване на блокировката; и ако това не е достатъчно, демонтиране на засегнатата траверса и почистването ѝ.
Какво износване да очаквам и на кои части?
Средната скорост на клапана е ограничена по конструкция до максимум 3 до 4 km/h. Тази сравнително ниска скорост поддържа износването ниско. При дълги периоди на работа то се проявява първо на клетката на клапана и седлото на клапана — и двете лесно заменяеми части.
При твърди вещества каква е разликата спрямо перисталтична помпа?
Маркучът на перисталтичната помпа не е без сила: той се притиска при всяко завъртане и тази постоянна деформация ограничава експлоатационния му живот. Съдържанието на твърди вещества и напорното налягане действат директно върху него, а обтягането на маркуча трябва да се настройва спрямо напорното налягане. При помпа HODD мембраната е хидравлично направлявана и остава почти без сила. Помпите HODD постигат значително по-високи коефициенти на полезно действие.
Каква е разликата спрямо шнекови и други ротационни помпи?
Там твърдите вещества се захващат между статични и въртящи се елементи. Съдържанието на твърди вещества и налягането действат директно върху експлоатационния живот точно на онези части, които създават изпомпващото действие — а замяната им е взискателна, защото те са ядрото на помпата.
Каква е разликата спрямо помпи с механично уплътнение?
Помпите с механично уплътнение носят риска твърди вещества да проникнат в уплътнителната междина, соли да кристализират или да възникне работа на сухо. Помпите HODD уплътняват херметично чрез мембраната — всички предизвикателства и рискове, свързани с работата на механичните уплътнения, отпадат.


Самозасмукване
Какво реално ограничава смукателната височина — и защо това обикновено не е помпата.
Колко метра може да засмуче помпата сама?
Помпата създава смукателна височина, която малко други технологии достигат. На практика смукателната тръбна арматура, а не помпата, поставя границата: при голяма смукателна височина дори малък теч на фланец или клапан засмуква въздух — и това е, което ограничава резултата.
Какво се случва, ако въздух попадне в смукателната линия?
Веднага щом въздух проникне в смукателната линия, било чрез течове или чрез отделяне на газ от течността, изпомпваният обем спада. Не възниква повреда.
Каква роля играе вискозитетът?
По-вискозна течност увеличава загубите от смукателната страна. Критични условия настъпват по-рано, отколкото при вода, и подаваният обем спада съответно.
Каква роля играе обемът на смукателната линия?
При засмукване помпата първо трябва да изтласка въздуха от смукателната линия към напорната страна, преди течностният стълб да последва. Ако смукателната линия съдържа хоризонтални участъци или ако номиналният ѝ диаметър е по-голям от този на помпата, тя трябва да се напълни предварително.
Кавитация
Защо състояние, което разрушава други мембранни помпи, тук струва само дебит.
Как изглежда кавитацията при помпа HODD?
При ниско налягане вътре в помпата се образуват парни мехурчета. Тяхното образуване и колапс следват скоростта на буталото — така че и двете се случват при умерена скорост.
Как я разпознавам отвън?
По намаления изпомпван обем.
Какъв е рискът за помпата?
Работата в кавитация не представлява риск за технологията HODD.
Защо конвенционалните мембранни помпи се повреждат при кавитация, а тази не?
Технологията HODD запазва контрол върху мембраната по всяко време при критични работни условия — като кавитацията.
Какво печели моето приложение от това?
Инсталациите рядко работят при постоянни условия. При изпразване на резервоар например началните условия са безкритични, но се променят непрекъснато с падането на нивото. Конвенционалните помпи изпадат в затруднение там. Помпа HODD може да бъде преведена директно през критичния диапазон — с известна загуба на обем, но без повреда.
А ако смукателната линия е напълно затворена?
Помпата преживява и това: както смукателна линия, случайно блокирана от твърди вещества, така и такава, затворена от погрешно задействан клапан.


Пулсация
Кога е нужен успокоител, колко остатъчна пулсация остава и защо тръбната арматура вибрира.
Колко голяма е пулсацията?
Без успокояване люлеенето, показано на манометъра, е толкова голямо, колкото напорното налягане. Това е присъщо на обемните помпи.
Тръбите ми вибрират, когато работи обемна помпа. Защо?
Обикновено заради конструкцията на тръбопровода. Какво помага: прав участък тръба на изхода на помпата, без колена директно зад помпата, без маркучи — и тръбна арматура, правилно фиксирана във всички посоки.
Нужен ли ми е успокоител на пулсациите?
Зависи от приложението. До около 6 bar обикновено работим без такъв; при по-високи налягания успокоителят става все по-препоръчителен.
Колко остатъчна пулсация остава след успокояване?
Под 10 % стандартно. Когато се изисква по-малко, това е въпрос на това как е проектиран успокоителят — под 1 % е постижимо.
Кога използвате активно и кога пасивно успокояване?
Активно успокояване с мембранен успокоител, когато напорното налягане е постоянно. Пасивно успокояване с въздушен съд, когато то се променя силно. Най-добрият пример е захранването на филтърпреса: началното налягане е около 1 bar, крайното налягане — до 16 bar. Това изисква система, която се адаптира сама във всеки момент.
Как работи пасивното успокояване и консумира ли много въздух?
Инжектираме малко въздух от смукателната страна, в точката на ниско налягане. Този въздух се утаява във въздушния съд от напорната страна и изгражда въздушна възглавница, която успокоява пулсацията до минимум. Ако помпата е самозасмукваща, въздухът може да се вземе от атмосферата.
Енергийна ефективност
Защо общият коефициент на полезно действие е показателят, който има значение, и как се сравнява с други типове помпи.
Какъв коефициент на полезно действие достига помпата?
До над 90 % общ коефициент на полезно действие — достижим в точката на най-добър коефициент на полезно действие при подходяща работна точка. По правило при повишени налягания нашата технология е значително по-ефективна от, например, ротационните помпи, защото почти няма вътрешно триене.
Други доставчици също посочват над 90 %. Къде е разликата?
Те обикновено имат предвид хидравличния коефициент на полезно действие, създаван вътре в главата на помпата. За сметката за ток има значение общият коефициент на полезно действие: хидравличният коефициент плюс механичните загуби в редуктора, ремъка и задвижването. Ние отчитаме общия коефициент на полезно действие, а очакваната консумация на енергия е посочена в нашия информационен лист.
Защо коефициентът на полезно действие нараства с налягането?
Защото механичните загуби на нашата помпа са почти независими от работната точка. Колкото по-високо е налягането, толкова по-голям е ефектът на лоста на хидравликата — и толкова по-добър е общият коефициент на полезно действие.
Как се сравнява помпата с други обемни помпи?
Значително по-добре. При лобовите, шнековите и перисталтичните помпи работният принцип се основава на триене, а триенето е загубена енергия.
А в сравнение с центробежните помпи?
Центробежните помпи са много ефективни, когато дебитът определя работната точка — висок дебит е тяхната сила. Когато налягането определя работната точка, центробежната помпа работи на частично натоварване. Именно там помпата HODD има предимство.
Каква е ролята на регулатора на дебита при помпата за филтърпреси?
Скоростта на подаване се адаптира хидравлично към нуждата на пресата — във всяко работно състояние. Това захранва пресата идеално: енергийно ефективно, с ниско износване и с оптимален филтърен кек като резултат.
Кога центробежната помпа е по-добрият избор, а кога помпа HODD?
Центробежните помпи са силни там, където е нужен висок дебит при ниско налягане — това е тяхната икономична оптимална точка. Веднага щом налягането определя работната точка, при нисък дебит и високо налягане, или там, където влизат в игра голяма смукателна височина, работа на сухо, абразивни или корозивни среди и критични смукателни условия, помпата HODD разгръща своята сила. Кажете ни Вашата работна точка и ще Ви кажем откровено коя конструкция е по-икономична.
Кой е най-ефективният начин за захранване на голяма филтърпреса?
При големи филтърпреси силните страни на двете конструкции могат да се комбинират. Във фазата на запълване центробежна помпа бързо вкарва обем в пресата — висок дебит при ниско налягане, нейният икономичен диапазон. С нарастване на противоналягането и достигане на минималния дебит на центробежната помпа помпата HODD поема: тя поддържа дебита постоянен дори когато налягането нараства значително към края на фазата на пресоване. Тогава всяка помпа работи в своя най-добър диапазон — което осезаемо намалява инвестиционните и експлоатационните разходи при големи инсталации.
Сравнение на конструкциите
AODD, EODD, HODD — къде е разликата
Двумембранните помпи се различават преди всичко по това как се движи мембраната. Експлоатационният живот, нуждата от енергия и поведението в гранични условия следват от това.
AODD
Пневматично задвижвана двумембранна помпа
Работен принцип
- 01Подава се сгъстен въздух.
- 02Въздушен клапан управлява превключването между камерите.
- 03Сгъстеният въздух движи мембраната директно.
- 04Процесната течност се изпомпва.
- Предимство: Доказана технология с проста конструкция. Без електрика по помпата тя може да се използва и във взривоопасни зони.
- Ограничение: Мембраната сама носи разликата в налягането. Съдържанието на твърди вещества и напорното налягане следователно действат директно върху нейния експлоатационен живот.
- Ограничение: Сгъстеният въздух е един от най-скъпите начини за задвижване на помпа: той трябва да се генерира със значителни усилия, съществена част от енергията се губи между компресора и консуматора, а самите помпи консумират големи количества от него.
EODD
Електрически задвижвана двумембранна помпа
Работен принцип
- 01Електродвигател задвижва ексцентриков механизъм.
- 02Механизмът движи мембраната механично.
- 03Процесната течност се изпомпва.
- Предимство: Значително по-енергийно ефективна от пневматичното задвижване, защото енергията се предава без заобикалянето през мрежа за сгъстен въздух.
- Ограничение: Силата действа механично върху мембраната. С нарастване на необходимото налягане животът на мембраната спада значително — което ограничава разумния работен диапазон в горния му край.
- Ограничение: Подаваният обем спада при условия на смукателна височина.
- Ограничение: Задвижването и помпата образуват един конструктивен възел. Ако помпата стои в корозивна атмосфера, например до резервоар с киселина, електрониката е изложена на същите изпарения като мократа част.
HODD
Хидравлично задвижвана двумембранна помпа
Работен принцип
- 01Хидравличен цилиндър генерира отклонението на мембраните.
- 02Хидравличната течност движи мембраната и управлява позицията ѝ във всяко работно състояние.
- 03Процесната течност се изпомпва.
- Предимство: Мембраната остава почти без сила. Съдържанието на твърди вещества и напорното налягане нямат пряко въздействие върху нейния експлоатационен живот.
- Предимство: Работно налягане до 16 bar без компромис с живота на мембраната.
- Предимство: Дори при смукателен режим дебитът остава постоянен.
- Предимство: Работа на сухо, блокирана или затворена смукателна линия и работа в кавитация се преживяват без повреда — помпата може да подава по-малко при тези условия, но не се уврежда.
- Предимство: Електродвигателят и мократа част са разположени отделно един от друг. Повреда на двигателя остава проблем на двигателя, вместо да отписва цялата помпа.
- Предимство: Над 90 % общ коефициент на полезно действие в точката на най-добър коефициент на полезно действие — изчислен с включени механични загуби, не само вътре в главата на помпата.
- Предимство: Двумембранна технология с наблюдение: повредата се разпознава, преди да възникне каквото и да е изтичане.
Сравнението описва типове помпи, а не отделни марки. Как се държи конкретна помпа зависи също от нейната конструкция, материалите ѝ и работната точка.
Контакт
С удоволствие ще Ви консултираме лично — просто ни изпратете Вашето запитване чрез формуляра. За надеждно оразмеряване ни помагат подробности за средата, съдържанието на твърди вещества, дебита и изискването за налягане.

