Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κεφαλή αντλίας μιας αντλίας HODD σε λειτουργία εγκατάστασης

Τεχνολογία

Πώς λειτουργεί μια υδραυλικά κινούμενη αντλία διπλού διαφράγματος — και τι σημαίνει αυτό για τα στερεά, την αναρρόφηση, τη σπηλαίωση, τον παλμό και την ενεργειακή κατανάλωση. Οι ερωτήσεις που μας τίθενται συχνότερα, απαντημένες πλήρως.

Η αρχή λειτουργίας

HODD σημαίνει Hydraulic Operated Double Diaphragm. Το διάφραγμα διαχωρίζει την πλευρά της κίνησης, τον κύλινδρο της αντλίας, από το υγρό άκρο, την κεφαλή της αντλίας. Δεν κινείται ούτε μηχανικά ούτε με πεπιεσμένο αέρα, αλλά με υδραυλικό υγρό.

Αυτό οδηγεί στην καθοριστική διαφορά: η θέση του διαφράγματος ελέγχεται υδραυλικά σε κάθε συνθήκη λειτουργίας. Το ίδιο το διάφραγμα παραμένει σχεδόν χωρίς δύναμη — διαχωρίζει δύο θαλάμους αντί να πρέπει να φέρει τη διαφορά πίεσης. Η περιεκτικότητα σε στερεά και η πίεση κατάθλιψης επομένως δεν έχουν άμεση επίδραση στη διάρκεια ζωής του.

Η κίνηση του διαφράγματος καθοδηγεί την πίεση στην κεφαλή της αντλίας, όπου οι βαλβίδες αντεπιστροφής δίνουν στο μέσο την κατεύθυνσή του. Επειδή το διάφραγμα παραμένει υπό έλεγχο, γίνονται διαχειρίσιμες συνθήκες λειτουργίας που καταστρέφουν άλλους τύπους αντλιών: ξηρή λειτουργία σε άδεια δεξαμενή, φραγμένη ή κλειστή γραμμή αναρρόφησης, αυτόματη αναρρόφηση και λειτουργία σε χαμηλή πίεση αναρρόφησης. Χαμηλή παροχή σε υψηλή πίεση μπορεί επίσης να παραχθεί αποδοτικά, χωρίς συμβιβασμό στη διάρκεια ζωής.

Βασικά μεγέθη

Τι προσφέρει η σειρά

Τα ακόλουθα μεγέθη ισχύουν και για τις δύο σειρές και όλα τα μεγέθη πλαισίου. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός της αντλίας σας — παροχή, μεγέθη συνδέσεων, υλικά — συνοδεύει το τεχνικό φύλλο δεδομένων που στέλνουμε ως απάντηση στο ερώτημά σας.

Περιεκτικότητα σε στερεά
έως 50 %
Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα των στερεών. Η αντλία χειρίζεται υγρά που μεταφέρουν στερεά.
Μέγεθος σωματιδίων
έως 30 % της διαμέτρου του σωλήνα
Στο DN 100 αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 30 mm.
Μέση ταχύτητα βαλβίδας
μέγ. 3–4 km/h
Περιορισμένη από τον σχεδιασμό. Η συγκριτικά χαμηλή ταχύτητα διατηρεί χαμηλή τη φθορά στην έδρα και στο κλωβό της βαλβίδας.
Πίεση λειτουργίας
έως 16 bar
Χωρίς να επηρεάζεται η διάρκεια ζωής του διαφράγματος: το διάφραγμα καθοδηγείται υδραυλικά και παραμένει σχεδόν χωρίς δύναμη.
Υπολειπόμενος παλμός
κάτω από 10 %
Στη στάνταρ διαμόρφωση με αποσβεστήρα. Όπου απαιτείται λιγότερος, ο αποσβεστήρας μπορεί να σχεδιαστεί για κάτω από 1 %.
Αποσβεστήρας συνιστάται άνω των
περ. 6 bar
Κάτω από αυτό, οι περισσότερες εφαρμογές λειτουργούν χωρίς αποσβεστήρα παλμού.
Συνολικός βαθμός απόδοσης
άνω του 90 %
Στο σημείο βέλτιστης απόδοσης — μεγάλο μέγεθος πλαισίου, υψηλή πίεση, πλήρης αξιοποίηση της αντλίας. Υπολογισμένος συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών απωλειών, όχι μόνο εντός της κεφαλής της αντλίας.
Ανίχνευση ρήξης διαφράγματος
στάνταρ
Ένας αναλογικός δείκτης αποτελεί μέρος του στάνταρ εξοπλισμού· η ηλεκτρονική παρακολούθηση διατίθεται προαιρετικά.

Όλα τα μεγέθη περιγράφουν τον σχεδιασμό, όχι ένα μεμονωμένο σημείο λειτουργίας. Ποιες τιμές επιτυγχάνει η διεργασία σας εξαρτάται από το μέσο, την περιεκτικότητα σε στερεά και το προφίλ λειτουργίας.

Συχνές ερωτήσεις

Πέντε θέματα που προκύπτουν πριν από κάθε διαστασιολόγηση

Απαντημένα αναλυτικά — ώστε να μπορείτε να κρίνετε αν ο σχεδιασμός ταιριάζει στη διεργασία σας πριν από το πρώτο τηλεφώνημα.

Χειρισμός στερεών

Πόση περιεκτικότητα σε στερεά αντέχει η αντλία, πού φθείρεται και τι να κάνετε σε περίπτωση έμφραξης.

Πόση περιεκτικότητα σε στερεά μπορεί να χειριστεί η αντλία;

Έως 50 %, ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα των στερεών. Αξίζει να έχετε υπόψη: μια αντλία είναι μια συσκευή για υγρά. Τα στερεά που μεταφέρονται μέσα τους δεν αποτελούν πρόβλημα.

Ποιο μέγεθος σωματιδίων μπορεί να χειριστεί η αντλία;

Έως 30 % της διαμέτρου του σωλήνα. Στο DN 100 αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 30 mm.

Τι συμβαίνει εάν φραγεί μια βαλβίδα αντεπιστροφής;

Η αντλία σταματά να παρέχει υγρό, επειδή δεν μπορεί να αναπτυχθεί πίεση όσο μια βαλβίδα κρατιέται ανοιχτή. Κατά κανόνα δεν προκύπτει βλάβη — σταματά μόνο η παροχή.

Πώς αποκαθιστώ μια φραγμένη βαλβίδα;

Με αυτή τη σειρά: έκπλυση με καθαρό υγρό από την πλευρά αναρρόφησης· άνοιγμα της σύνδεσης αποστράγγισης στην αντλία για έλεγχο και αφαίρεση της έμφραξης· και αν αυτό δεν αρκεί, αφαίρεση του σχετικού τραβέρσου και καθαρισμός του.

Ποια φθορά να αναμένω, και σε ποια εξαρτήματα;

Η μέση ταχύτητα της βαλβίδας περιορίζεται από τον σχεδιασμό σε μέγιστο 3 έως 4 km/h. Αυτή η συγκριτικά χαμηλή ταχύτητα διατηρεί χαμηλή τη φθορά. Σε μεγάλες περιόδους λειτουργίας εμφανίζεται πρώτα στον κλωβό και στην έδρα της βαλβίδας — και τα δύο εύκολα αντικαταστάσιμα εξαρτήματα.

Με τα στερεά, ποια είναι η διαφορά από μια περισταλτική αντλία;

Ο εύκαμπτος σωλήνας μιας περισταλτικής αντλίας δεν είναι χωρίς δύναμη: συμπιέζεται σε κάθε περιστροφή, και αυτή η συνεχής παραμόρφωση περιορίζει τη διάρκεια ζωής του. Η περιεκτικότητα σε στερεά και η πίεση κατάθλιψης δρουν πάνω του άμεσα, και η τάση του σωλήνα πρέπει να προσαρμόζεται στην πίεση κατάθλιψης. Σε μια αντλία HODD το διάφραγμα καθοδηγείται υδραυλικά και παραμένει σχεδόν χωρίς δύναμη. Οι αντλίες HODD επιτυγχάνουν σημαντικά υψηλότερους βαθμούς απόδοσης.

Ποια είναι η διαφορά από τις αντλίες προοδευτικής κοιλότητας και άλλες περιστροφικές αντλίες;

Εκεί, τα στερεά παγιδεύονται μεταξύ στατικών και περιστρεφόμενων στοιχείων. Η περιεκτικότητα σε στερεά και η πίεση δρουν άμεσα στη διάρκεια ζωής ακριβώς εκείνων των εξαρτημάτων που δημιουργούν την αντλητική δράση — και η αντικατάστασή τους είναι απαιτητική, επειδή αποτελούν τον πυρήνα της αντλίας.

Ποια είναι η διαφορά από τις αντλίες με μηχανικούς στυπιοθλίπτες;

Οι αντλίες με μηχανικούς στυπιοθλίπτες φέρουν τον κίνδυνο τα στερεά να εισχωρήσουν στο διάκενο στεγανοποίησης, να κρυσταλλωθούν άλατα ή να συμβεί ξηρή λειτουργία. Οι αντλίες HODD στεγανοποιούν ερμητικά μέσω του διαφράγματος — όλες οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τη λειτουργία μηχανικών στυπιοθλιπτών εξαλείφονται.

Διαφανής κεφαλή αντλίας σε δοκιμαστική διάταξη, γεμάτη με λειαντικό υλικό αμμοβολής
Δοκιμαστική διάταξη με διαφανή κεφαλή αντλίας: η αντλία χειρίζεται ιδιαίτερα λειαντικό υλικό αμμοβολής.
Στερεά έχουν συγκεντρωθεί στην κάτω βαλβίδα αντεπιστροφής της κεφαλής της αντλίας
Σκόπιμα υπερφορτωμένη έως ότου φραγεί η βαλβίδα αναρρόφησης. Μετά την έκπλυση, η αντλία συνέχισε να λειτουργεί — χωρίς βλάβη.

Αυτόματη αναρρόφηση

Τι πραγματικά περιορίζει το ύψος αναρρόφησης — και γιατί συνήθως δεν είναι η αντλία.

Πόσα μέτρα μπορεί να αναρροφήσει μόνη της η αντλία;

Η αντλία δημιουργεί ένα ύψος αναρρόφησης που λίγες άλλες τεχνολογίες επιτυγχάνουν. Στην πράξη το όριο το θέτει η σωλήνωση αναρρόφησης, όχι η αντλία: σε μεγάλο ύψος αναρρόφησης ακόμη και μια μικρή διαρροή σε μια φλάντζα ή μια βαλβίδα ρουφά αέρα — και αυτό είναι που περιορίζει το αποτέλεσμα.

Τι συμβαίνει εάν εισέλθει αέρας στη γραμμή αναρρόφησης;

Μόλις εισέλθει αέρας στη γραμμή αναρρόφησης, είτε μέσω διαρροών είτε με απαέρωση από το υγρό, ο αντλούμενος όγκος μειώνεται. Δεν προκύπτει βλάβη.

Ποιον ρόλο παίζει το ιξώδες;

Ένα πιο ιξώδες υγρό αυξάνει τις απώλειες στην πλευρά αναρρόφησης. Οι κρίσιμες συνθήκες εμφανίζονται νωρίτερα από ό,τι με το νερό, και ο αντλούμενος όγκος μειώνεται αναλόγως.

Ποιον ρόλο παίζει ο όγκος της γραμμής αναρρόφησης;

Κατά την αναρρόφηση, η αντλία πρέπει πρώτα να μετακινήσει τον αέρα από τη γραμμή αναρρόφησης προς την πλευρά κατάθλιψης πριν ακολουθήσει η στήλη υγρού. Εάν η γραμμή αναρρόφησης περιέχει οριζόντια τμήματα, ή εάν η ονομαστική της διάμετρος είναι μεγαλύτερη από αυτήν της αντλίας, θα πρέπει να προπληρωθεί.

Σπηλαίωση

Γιατί μια κατάσταση που καταστρέφει άλλες αντλίες διαφράγματος εδώ κοστίζει μόνο παροχή.

Πώς φαίνεται η σπηλαίωση σε μια αντλία HODD;

Υπό χαμηλή πίεση, σχηματίζονται φυσαλίδες ατμού μέσα στην αντλία. Ο σχηματισμός και η κατάρρευσή τους ακολουθούν την ταχύτητα του εμβόλου — έτσι και τα δύο συμβαίνουν με μέτρια ταχύτητα.

Πώς την αναγνωρίζω από έξω;

Από τον μειωμένο αντλούμενο όγκο.

Ποιος είναι ο κίνδυνος για την αντλία;

Η λειτουργία σε σπηλαίωση δεν αποτελεί κίνδυνο για την τεχνολογία HODD.

Γιατί οι συμβατικές αντλίες διαφράγματος αστοχούν στη σπηλαίωση, ενώ αυτή όχι;

Η τεχνολογία HODD διατηρεί τον έλεγχο του διαφράγματος ανά πάσα στιγμή σε κρίσιμες συνθήκες λειτουργίας — όπως η σπηλαίωση.

Τι κερδίζει η εφαρμογή μου από αυτό;

Οι εγκαταστάσεις σπάνια λειτουργούν υπό σταθερές συνθήκες. Κατά το άδειασμα μιας δεξαμενής, για παράδειγμα, οι αρχικές συνθήκες είναι μη κρίσιμες αλλά μεταβάλλονται συνεχώς καθώς η στάθμη πέφτει. Οι συμβατικές αντλίες αντιμετωπίζουν εκεί προβλήματα. Μια αντλία HODD μπορεί να διανύσει απευθείας το κρίσιμο εύρος — με κάποια απώλεια στον όγκο, αλλά χωρίς βλάβη.

Και αν η γραμμή αναρρόφησης είναι πλήρως κλειστή;

Η αντλία επιβιώνει και από αυτό: τόσο από μια γραμμή αναρρόφησης κατά λάθος φραγμένη από στερεά όσο και από μία κλειστή από λανθασμένα χειριζόμενη βαλβίδα.

Διαφανής κεφαλή αντλίας σε κανονική λειτουργία, το μέσο ήρεμο μέσα στον θάλαμο
Κανονική λειτουργία.
Η ίδια κεφαλή αντλίας υπό έντονη σπηλαίωση, το μέσο γεμάτο με φυσαλίδες ατμού
Η ίδια αντλία υπό έντονη σπηλαίωση: ο αντλούμενος όγκος μειώνεται, η αντλία δεν υφίσταται βλάβη.

Παλμός

Πότε χρειάζεται αποσβεστήρας, πόσος υπολειπόμενος παλμός παραμένει και γιατί δονείται η σωλήνωση.

Πόσο μεγάλος είναι ο παλμός;

Χωρίς απόσβεση, η ταλάντωση που εμφανίζεται στο μανόμετρο είναι τόσο μεγάλη όσο η πίεση κατάθλιψης. Αυτό είναι εγγενές στις ογκομετρικές αντλίες θετικής μετατόπισης.

Οι σωλήνες μου δονούνται όταν λειτουργεί μια ογκομετρική αντλία. Γιατί;

Συνήθως λόγω του σχεδιασμού της σωλήνωσης. Τι βοηθά: ένα ευθύ τμήμα σωλήνα στην έξοδο της αντλίας, καθόλου γωνίες αμέσως πίσω από την αντλία, καθόλου εύκαμπτοι σωλήνες — και σωλήνωση σωστά στερεωμένη προς όλες τις κατευθύνσεις.

Χρειάζομαι αποσβεστήρα παλμού;

Εξαρτάται από την εφαρμογή. Έως περίπου 6 bar συνήθως λειτουργούμε χωρίς· σε υψηλότερες πιέσεις ένας αποσβεστήρας γίνεται ολοένα και πιο σκόπιμος.

Πόσος υπολειπόμενος παλμός παραμένει μετά την απόσβεση;

Κάτω από 10 % ως στάνταρ. Όπου απαιτείται λιγότερος, είναι ζήτημα του πώς σχεδιάζεται ο αποσβεστήρας — κάτω από 1 % είναι εφικτό.

Πότε χρησιμοποιείτε ενεργή και πότε παθητική απόσβεση;

Ενεργή απόσβεση με αποσβεστήρα διαφράγματος όταν η πίεση κατάθλιψης είναι σταθερή. Παθητική απόσβεση με δοχείο αέρα όταν μεταβάλλεται έντονα. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η τροφοδοσία φιλτρόπρεσας: η πίεση εκκίνησης είναι περίπου 1 bar, η τελική πίεση έως 16 bar. Αυτό απαιτεί ένα σύστημα που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή.

Πώς λειτουργεί η παθητική απόσβεση, και καταναλώνει πολύ αέρα;

Εγχέουμε μια μικρή ποσότητα αέρα στην πλευρά αναρρόφησης, στο σημείο της χαμηλής πίεσης. Αυτός ο αέρας εγκαθίσταται στο δοχείο αέρα στην πλευρά κατάθλιψης και δημιουργεί ένα μαξιλάρι αέρα που αποσβένει τον παλμό στο ελάχιστο. Εάν η αντλία είναι αυτόματης αναρρόφησης, ο αέρας μπορεί να αντληθεί από την ατμόσφαιρα.

Ενεργειακή απόδοση

Γιατί ο συνολικός βαθμός απόδοσης είναι το μέγεθος που μετράει, και πώς συγκρίνεται με άλλους τύπους αντλιών.

Ποιον βαθμό απόδοσης επιτυγχάνει η αντλία;

Έως άνω του 90 % συνολικού βαθμού απόδοσης — επιτεύξιμος στο σημείο βέλτιστης απόδοσης με κατάλληλο σημείο λειτουργίας. Κατά κανόνα, σε αυξημένες πιέσεις η τεχνολογία μας είναι σημαντικά πιο αποδοτική από, για παράδειγμα, τις περιστροφικές αντλίες, επειδή σχεδόν δεν υπάρχει εσωτερική τριβή.

Και άλλοι προμηθευτές δηλώνουν άνω του 90 %. Πού είναι η διαφορά;

Συνήθως εννοούν τον υδραυλικό βαθμό απόδοσης, που δημιουργείται μέσα στην κεφαλή της αντλίας. Αυτό που μετράει για τον λογαριασμό του ρεύματος είναι ο συνολικός βαθμός απόδοσης: ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης συν τις μηχανικές απώλειες σε κιβώτιο ταχυτήτων, ιμάντα και κίνηση. Εμείς μετράμε τον συνολικό βαθμό απόδοσης, και η αναμενόμενη ενεργειακή κατανάλωση δηλώνεται στο φύλλο δεδομένων μας.

Γιατί ο βαθμός απόδοσης αυξάνεται με την πίεση;

Επειδή οι μηχανικές απώλειες της αντλίας μας είναι σχεδόν ανεξάρτητες από το σημείο λειτουργίας. Όσο υψηλότερη είναι η πίεση, τόσο μεγαλύτερη η μόχλευση της υδραυλικής — και τόσο καλύτερος ο συνολικός βαθμός απόδοσης.

Πώς συγκρίνεται η αντλία με άλλες ογκομετρικές αντλίες;

Σημαντικά καλύτερα. Στις αντλίες με λοβούς, προοδευτικής κοιλότητας και περισταλτικές, η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην τριβή, και η τριβή είναι χαμένη ενέργεια.

Και σε σύγκριση με τις φυγοκεντρικές αντλίες;

Οι φυγοκεντρικές αντλίες είναι πολύ αποδοτικές όταν η παροχή καθορίζει το σημείο λειτουργίας — η υψηλή παροχή είναι το δυνατό τους σημείο. Όταν η πίεση καθορίζει το σημείο λειτουργίας, η φυγοκεντρική αντλία λειτουργεί σε μερικό φορτίο. Ακριβώς εκεί έχει το πλεονέκτημα η αντλία HODD.

Ποιος είναι ο ρόλος του ρυθμιστή παροχής στην αντλία φιλτρόπρεσας;

Ο ρυθμός τροφοδοσίας προσαρμόζεται υδραυλικά στη ζήτηση της πρέσας — σε κάθε συνθήκη λειτουργίας. Αυτό τροφοδοτεί ιδανικά την πρέσα: ενεργειακά αποδοτικά, με χαμηλή φθορά και με μια βέλτιστη πλάκα φίλτρου ως αποτέλεσμα.

Πότε είναι μια φυγοκεντρική αντλία η καλύτερη επιλογή, και πότε μια αντλία HODD;

Οι φυγοκεντρικές αντλίες είναι ισχυρές εκεί όπου απαιτείται υψηλή παροχή σε χαμηλή πίεση — αυτό είναι το οικονομικό τους βέλτιστο σημείο. Μόλις η πίεση καθορίζει το σημείο λειτουργίας, με χαμηλή παροχή σε υψηλή πίεση, ή όπου υπεισέρχονται μεγάλο ύψος αναρρόφησης, ξηρή λειτουργία, λειαντικά ή διαβρωτικά μέσα και κρίσιμες συνθήκες αναρρόφησης, η αντλία HODD αξιοποιεί το δυνατό της σημείο. Πείτε μας το σημείο λειτουργίας σας και θα σας πούμε ειλικρινά ποιος σχεδιασμός είναι πιο οικονομικός.

Ποιος είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος τροφοδοσίας μιας μεγάλης φιλτρόπρεσας;

Στις μεγάλες φιλτρόπρεσες μπορούν να συνδυαστούν τα δυνατά σημεία και των δύο σχεδιασμών. Στη φάση πλήρωσης μια φυγοκεντρική αντλία φέρνει γρήγορα όγκο στην πρέσα — υψηλή παροχή σε χαμηλή πίεση, το οικονομικό της εύρος. Καθώς η αντίθλιψη αυξάνεται και η φυγοκεντρική αντλία φτάνει στην ελάχιστη παροχή της, η αντλία HODD αναλαμβάνει: διατηρεί την παροχή σταθερή ακόμη και καθώς η πίεση αυξάνεται αισθητά προς το τέλος της φάσης συμπίεσης. Κάθε αντλία τότε λειτουργεί στο βέλτιστο εύρος της — κάτι που μειώνει αισθητά το κόστος επένδυσης και λειτουργίας σε μεγάλες εγκαταστάσεις.

Σύγκριση σχεδιασμών

AODD, EODD, HODD — πού βρίσκεται η διαφορά

Οι αντλίες διπλού διαφράγματος διαφέρουν κυρίως στον τρόπο κίνησης του διαφράγματος. Η διάρκεια ζωής, η ενεργειακή απαίτηση και η συμπεριφορά σε οριακές συνθήκες προκύπτουν όλα από αυτό.

AODD

Πνευματικά κινούμενη αντλία διπλού διαφράγματος

Αρχή λειτουργίας

  1. 01Παρέχεται πεπιεσμένος αέρας.
  2. 02Μια βαλβίδα αέρα ελέγχει την εναλλαγή μεταξύ των θαλάμων.
  3. 03Ο πεπιεσμένος αέρας κινεί απευθείας το διάφραγμα.
  4. 04Το ρευστό της διεργασίας αντλείται.
  • Πλεονέκτημα: Δοκιμασμένη τεχνολογία με απλό σχεδιασμό. Χωρίς ηλεκτρικά στην αντλία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.
  • Περιορισμός: Το διάφραγμα φέρει το ίδιο τη διαφορά πίεσης. Η περιεκτικότητα σε στερεά και η πίεση κατάθλιψης δρουν επομένως άμεσα στη διάρκεια ζωής του.
  • Περιορισμός: Ο πεπιεσμένος αέρας είναι ένας από τους πιο ακριβούς τρόπους κίνησης μιας αντλίας: πρέπει να παραχθεί με σημαντική προσπάθεια, ένα ουσιαστικό μέρος της ενέργειας χάνεται μεταξύ συμπιεστή και καταναλωτή, και οι ίδιες οι αντλίες τον καταναλώνουν σε μεγάλες ποσότητες.

EODD

Ηλεκτρικά κινούμενη αντλία διπλού διαφράγματος

Αρχή λειτουργίας

  1. 01Ένας ηλεκτρικός κινητήρας κινεί έναν έκκεντρο μηχανισμό.
  2. 02Ο μηχανισμός κινεί το διάφραγμα μηχανικά.
  3. 03Το ρευστό της διεργασίας αντλείται.
  • Πλεονέκτημα: Σημαντικά πιο ενεργειακά αποδοτική από μια πνευματική κίνηση, επειδή η ενέργεια μεταφέρεται χωρίς την παράκαμψη μέσω δικτύου πεπιεσμένου αέρα.
  • Περιορισμός: Η δύναμη δρα μηχανικά στο διάφραγμα. Καθώς αυξάνεται η απαιτούμενη πίεση, η διάρκεια ζωής του διαφράγματος πέφτει αισθητά — κάτι που περιορίζει το λογικό εύρος λειτουργίας στο ανώτερο άκρο.
  • Περιορισμός: Ο αντλούμενος όγκος μειώνεται υπό συνθήκες ύψους αναρρόφησης.
  • Περιορισμός: Η κίνηση και η αντλία αποτελούν μία δομική μονάδα. Εάν η αντλία στέκεται σε διαβρωτική ατμόσφαιρα, δίπλα σε δεξαμενή οξέος για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά εκτίθενται στους ίδιους ατμούς με το υγρό άκρο.

HODD

Υδραυλικά κινούμενη αντλία διπλού διαφράγματος

Αρχή λειτουργίας

  1. 01Ένας υδραυλικός κύλινδρος παράγει την εκτροπή των διαφραγμάτων.
  2. 02Το υδραυλικό υγρό κινεί το διάφραγμα και ελέγχει τη θέση του σε κάθε συνθήκη λειτουργίας.
  3. 03Το ρευστό της διεργασίας αντλείται.
  • Πλεονέκτημα: Το διάφραγμα παραμένει σχεδόν χωρίς δύναμη. Η περιεκτικότητα σε στερεά και η πίεση κατάθλιψης δεν έχουν άμεση επίδραση στη διάρκεια ζωής του.
  • Πλεονέκτημα: Πίεση λειτουργίας έως 16 bar χωρίς συμβιβασμό στη διάρκεια ζωής του διαφράγματος.
  • Πλεονέκτημα: Ακόμη και σε λειτουργία αναρρόφησης η παροχή παραμένει σταθερή.
  • Πλεονέκτημα: Η ξηρή λειτουργία, μια φραγμένη ή κλειστή γραμμή αναρρόφησης και η λειτουργία σε σπηλαίωση αντιμετωπίζονται χωρίς βλάβη — η αντλία μπορεί να παρέχει λιγότερα σε αυτές τις συνθήκες, αλλά δεν υφίσταται ζημιά.
  • Πλεονέκτημα: Ο ηλεκτρικός κινητήρας και το υγρό άκρο βρίσκονται χωριστά μεταξύ τους. Μια βλάβη στον κινητήρα παραμένει πρόβλημα του κινητήρα αντί να αχρηστεύσει ολόκληρη την αντλία.
  • Πλεονέκτημα: Άνω του 90 % συνολικού βαθμού απόδοσης στο σημείο βέλτιστης απόδοσης — υπολογισμένος συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών απωλειών, όχι μόνο εντός της κεφαλής της αντλίας.
  • Πλεονέκτημα: Τεχνολογία διπλού διαφράγματος με παρακολούθηση: η βλάβη ανιχνεύεται πριν συμβεί οποιαδήποτε διαρροή.

Η σύγκριση περιγράφει τύπους αντλιών, όχι μεμονωμένες μάρκες. Το πώς συμπεριφέρεται μια συγκεκριμένη αντλία εξαρτάται επίσης από τον σχεδιασμό της, τα υλικά της και το σημείο λειτουργίας.

Επικοινωνία

Θα χαρούμε να σας συμβουλέψουμε προσωπικά — απλώς στείλτε μας το ερώτημά σας μέσω της φόρμας. Για αξιόπιστη διαστασιολόγηση μας βοηθά να έχουμε στοιχεία για το μέσο, την περιεκτικότητα σε στερεά, την παροχή και την απαίτηση πίεσης.