Prijeđi na sadržaj
Glava pumpe HODD pumpe u pogonu postrojenja

Tehnologija

Kako radi hidraulički pogonjena dvomembranska pumpa — i što to znači za krute tvari, usisavanje, kavitaciju, pulsaciju i potrošnju energije. Pitanja koja nam se najčešće postavljaju, odgovorena u cijelosti.

Radno načelo

HODD označava Hydraulic Operated Double Diaphragm. Membrana odvaja pogonsku stranu, cilindar pumpe, od mokrog kraja, glave pumpe. Ne pokreće se ni mehanički ni komprimiranim zrakom, nego hidrauličkom tekućinom.

To dovodi do presudne razlike: položaj membrane hidraulički je upravljan u svakom radnom stanju. Sama membrana ostaje gotovo bez sile — ona razdvaja dvije komore umjesto da nosi razliku tlaka. Udio krutih tvari i tlačni tlak stoga nemaju izravan učinak na njezin vijek trajanja.

Kretanje membrane vodi tlak u glavu pumpe, gdje nepovratni ventili daju mediju smjer. Budući da membrana ostaje pod kontrolom, upravljivima postaju radna stanja koja oštećuju druge tipove pumpi: rad na suho na praznom spremniku, blokiran ili zatvoren usisni vod, samousisavanje i rad pri niskom usisnom tlaku. Nizak protok pri visokom tlaku također se može učinkovito stvoriti, bez ugrožavanja vijeka trajanja.

Ključni podaci

Što serija pruža

Sljedeći podaci vrijede za obje serije i sve veličine izvedbe. Konkretno dimenzioniranje vaše pumpe — protok, veličine priključaka, materijali — dolazi s tehničkim podatkovnim listom koji šaljemo kao odgovor na vaš upit.

Udio krutih tvari
do 50 %
Ovisno o veličini i obliku krutih tvari. Pumpa svladava tekućine koje nose krute tvari.
Veličina čestica
do 30 % promjera cijevi
Kod DN 100 to odgovara otprilike 30 mm.
Prosječna brzina ventila
maks. 3–4 km/h
Ograničena konstrukcijom. Razmjerno niska brzina održava trošenje sjedišta ventila i košare ventila niskim.
Radni tlak
do 16 bar
Bez utjecaja na vijek trajanja membrane: membrana je hidraulički vođena i ostaje gotovo bez sile.
Zaostala pulsacija
ispod 10 %
U standardnoj konfiguraciji s prigušivačem. Ondje gdje se traži manje, prigušivač se može projektirati za ispod 1 %.
Prigušivač preporučen iznad
otprilike 6 bar
Ispod toga većina primjena radi bez prigušivača pulsacija.
Ukupna učinkovitost
iznad 90 %
U točki najbolje učinkovitosti — velika veličina izvedbe, visok tlak, potpuno iskorištena pumpa. Izračunata uključujući mehaničke gubitke, ne samo unutar glave pumpe.
Detekcija puknuća membrane
standardno
Analogni pokazivač dio je standardnog opsega; elektronički nadzor dostupan je kao opcija.

Svi podaci opisuju izvedbu, a ne pojedinačnu radnu točku. Koje će vrijednosti vaš proces postići ovisi o mediju, udjelu krutih tvari i radnom profilu.

Često pitano

Pet tema koje se javljaju prije svakog dimenzioniranja

Detaljno odgovorene — kako biste prije prvog telefonskog poziva mogli prosuditi odgovara li izvedba vašem procesu.

Rukovanje krutim tvarima

Koliko krutih tvari pumpa podnosi, gdje se troši i što učiniti pri blokadi.

Koliko krutih tvari pumpa može svladati?

Do 50 %, ovisno o veličini i obliku krutih tvari. Vrijedi imati na umu: pumpa je uređaj za tekućine. Krute tvari nošene u njima nisu problem.

Koju veličinu čestica pumpa može svladati?

Do 30 % promjera cijevi. Kod DN 100 to odgovara otprilike 30 mm.

Što se događa ako se nepovratni ventil blokira?

Pumpa prestaje isporučivati tekućinu jer se tlak ne može izgraditi dok je ventil držan otvorenim. U pravilu ne dolazi do oštećenja — samo se isporuka zaustavlja.

Kako otkloniti blokiran ventil?

Ovim redoslijedom: isperite čistom tekućinom s usisne strane; otvorite priključak za ispust na pumpi radi pregleda i uklanjanja blokade; a ako to nije dovoljno, skinite zahvaćenu traverzu i očistite je.

Kakvo trošenje treba očekivati i na kojim dijelovima?

Prosječna brzina ventila konstrukcijski je ograničena na najviše 3 do 4 km/h. Ta razmjerno niska brzina održava trošenje niskim. Tijekom dugih razdoblja rada ono se najprije pokazuje na košari ventila i sjedištu ventila — oba lako zamjenjiva dijela.

Kod krutih tvari, koja je razlika u odnosu na peristaltičku pumpu?

Crijevo peristaltičke pumpe nije bez sile: pri svakom se okretaju stišće, a ta stalna deformacija ograničava njegov vijek trajanja. Udio krutih tvari i tlačni tlak djeluju na njega izravno, a napetost crijeva mora se prilagoditi tlačnom tlaku. U HODD pumpi membrana je hidraulički vođena i ostaje gotovo bez sile. HODD pumpe postižu znatno veću učinkovitost.

Koja je razlika u odnosu na pužne i druge rotirajuće pumpe?

Ondje se krute tvari hvataju između statičkih i rotirajućih elemenata. Udio krutih tvari i tlak djeluju izravno na vijek trajanja upravo onih dijelova koji stvaraju učinak crpljenja — a njihova je zamjena zahtjevna jer su srž pumpe.

Koja je razlika u odnosu na pumpe s mehaničkim brtvama?

Pumpe s mehaničkim brtvama nose rizik da krute tvari prodru u brtveni raspor, da soli iskristaliziraju ili da dođe do rada na suho. HODD pumpe brtve hermetički preko membrane — svi izazovi i rizici koji dolaze s radom mehaničkih brtvi otpadaju.

Prozirna glava pumpe na ispitnom postolju, ispunjena abrazivnim materijalom za pjeskarenje
Ispitno postolje s prozirnom glavom pumpe: pumpa svladava izrazito abrazivan materijal za pjeskarenje.
Krute tvari nakupile su se na donjem nepovratnom ventilu glave pumpe
Namjerno preopterećena dok se usisni ventil nije blokirao. Nakon ispiranja pumpa je nastavila raditi — neoštećena.

Samousisavanje

Što doista ograničava usisnu visinu — i zašto to obično nije pumpa.

Koliko metara pumpa može sama usisati?

Pumpa stvara usisnu visinu koju malo koje druge tehnologije dosežu. U praksi granicu postavlja usisni cjevovod, a ne pumpa: pri visokoj usisnoj visini već mala netesnost na prirubnici ili ventilu uvlači zrak — a upravo to ograničava rezultat.

Što se događa ako zrak uđe u usisni vod?

Čim zrak uđe u usisni vod, bilo kroz netesnosti ili otplinjavanjem iz tekućine, isporučeni volumen pada. Ne dolazi do oštećenja.

Kakvu ulogu ima viskoznost?

Viskoznija tekućina povećava gubitke na usisnoj strani. Kritični uvjeti nastupaju ranije nego kod vode, a isporučeni volumen razmjerno pada.

Kakvu ulogu ima volumen usisnog voda?

Pri usisavanju pumpa najprije mora istisnuti zrak iz usisnog voda na tlačnu stranu prije nego što slijedi stupac tekućine. Ako usisni vod sadrži vodoravne dionice ili ako je njegov nazivni promjer veći od promjera pumpe, treba ga prethodno napuniti.

Kavitacija

Zašto stanje koje uništava druge membranske pumpe ovdje košta samo protok.

Kako kavitacija izgleda na HODD pumpi?

Pri niskom tlaku unutar pumpe nastaju mjehurići pare. Njihov nastanak i urušavanje slijede brzinu klipa — pa se oboje odvija pri umjerenoj brzini.

Kako je prepoznati izvana?

Po smanjenom isporučenom volumenu.

Kakav je rizik za pumpu?

Rad u kavitaciji ne predstavlja rizik za HODD tehnologiju.

Zašto konvencionalne membranske pumpe zakazuju u kavitaciji, a ova ne?

HODD tehnologija u svakom trenutku zadržava kontrolu nad membranom u kritičnim radnim uvjetima — kao što je kavitacija.

Što moja primjena time dobiva?

Postrojenja rijetko rade pod stalnim uvjetima. Pri pražnjenju spremnika, primjerice, početni su uvjeti nekritični, ali se kontinuirano mijenjaju kako razina pada. Konvencionalne pumpe ondje nailaze na probleme. HODD pumpa može se voditi ravno kroz kritično područje — uz određeni gubitak volumena, ali bez oštećenja.

A ako je usisni vod potpuno zatvoren?

Pumpa i to preživljava: i usisni vod slučajno blokiran krutim tvarima i onaj zatvoren pogrešno aktiviranim ventilom.

Prozirna glava pumpe u normalnom radu, medij mirno leži u komori
Normalan rad.
Ista glava pumpe pod jakom kavitacijom, medij ispunjen mjehurićima pare
Ista pumpa pod jakom kavitacijom: isporučeni volumen pada, pumpa ne trpi oštećenja.

Pulsacija

Kad je prigušivač potreban, koliko zaostale pulsacije preostaje i zašto cjevovod vibrira.

Kolika je pulsacija?

Bez prigušivanja, njihaj prikazan na manometru jednako je velik kao tlačni tlak. To je svojstveno volumetrijskim pumpama.

Moje cijevi vibriraju kad radi volumetrijska pumpa. Zašto?

Obično zbog izvedbe cjevovoda. Ono što pomaže: ravna dionica cijevi na izlazu pumpe, bez koljena neposredno iza pumpe, bez crijeva — i cjevovod pravilno pričvršćen u svim smjerovima.

Trebam li prigušivač pulsacija?

Ovisi o primjeni. Do otprilike 6 bar obično radimo bez njega; pri višim tlakovima prigušivač postaje sve preporučljiviji.

Koliko zaostale pulsacije preostaje nakon prigušivanja?

Ispod 10 % kao standard. Ondje gdje se traži manje, pitanje je kako je prigušivač projektiran — ispod 1 % je ostvarivo.

Kada koristite aktivno, a kada pasivno prigušivanje?

Aktivno prigušivanje s membranskim prigušivačem kad je tlačni tlak konstantan. Pasivno prigušivanje sa zračnom posudom kad se on jako mijenja. Najbolji je primjer napajanje filtar preše: početni tlak je oko 1 bar, završni tlak do 16 bar. To zahtijeva sustav koji se u svakom trenutku sam prilagođava.

Kako radi pasivno prigušivanje i troši li mnogo zraka?

Na usisnu stranu, u točki niskog tlaka, ubrizgamo malen dah zraka. Taj se zrak smjesti u zračnu posudu na tlačnoj strani i stvara zračni jastuk koji prigušuje pulsaciju do minimuma. Ako je pumpa samousisna, zrak se može uzeti iz atmosfere.

Energetska učinkovitost

Zašto je ukupna učinkovitost podatak koji je bitan i kako se uspoređuje s drugim tipovima pumpi.

Koju učinkovitost pumpa postiže?

Do iznad 90 % ukupne učinkovitosti — ostvarivo u točki najbolje učinkovitosti uz prikladnu radnu točku. U pravilu je pri povišenim tlakovima naša tehnologija znatno učinkovitija od, primjerice, rotirajućih pumpi, jer gotovo da nema unutarnjeg trenja.

I drugi dobavljači navode iznad 90 %. Gdje je razlika?

Oni obično misle na hidrauličku učinkovitost, stvorenu unutar glave pumpe. Za račun za struju bitna je ukupna učinkovitost: hidraulička učinkovitost plus mehanički gubici u prijenosniku, remenu i pogonu. Mi računamo ukupnu učinkovitost, a očekivana potrošnja energije navedena je u našem podatkovnom listu.

Zašto učinkovitost raste s tlakom?

Zato što su mehanički gubici naše pumpe gotovo neovisni o radnoj točki. Što je tlak viši, to je veća poluga hidraulike — i bolja ukupna učinkovitost.

Kako se pumpa uspoređuje s drugim volumetrijskim pumpama?

Znatno bolje. Kod krilnih, pužnih i peristaltičkih pumpi radno se načelo temelji na trenju, a trenje je izgubljena energija.

A u usporedbi s centrifugalnim pumpama?

Centrifugalne pumpe vrlo su učinkovite kad protok određuje radnu točku — visok protok njihova je snaga. Kad tlak određuje radnu točku, centrifugalna pumpa radi u djelomičnom opterećenju. Upravo tu HODD pumpa ima prednost.

Koja je uloga regulatora protoka na pumpi za filtar preše?

Brzina napajanja hidraulički se prilagođava potrebi preše — u svakom radnom stanju. Time se preša idealno napaja: energetski učinkovito, uz malo trošenja i s optimalnim filtarskim kolačem kao rezultatom.

Kada je centrifugalna pumpa bolji izbor, a kada HODD pumpa?

Centrifugalne pumpe snažne su ondje gdje je potreban visok protok pri niskom tlaku — to je njihova ekonomična najbolja točka. Čim tlak određuje radnu točku, uz nizak protok pri visokom tlaku, ili ondje gdje u igru dolaze visoka usisna visina, rad na suho, abrazivni ili korozivni mediji i kritični usisni uvjeti, HODD pumpa pokazuje svoju snagu. Recite nam svoju radnu točku i otvoreno ćemo vam reći koja je izvedba ekonomičnija.

Koji je najučinkovitiji način napajanja velike filtar preše?

Na velikim filtar prešama mogu se kombinirati snage obiju izvedbi. U fazi punjenja centrifugalna pumpa brzo unosi volumen u prešu — visok protok pri niskom tlaku, njezino ekonomično područje. Kako protutlak raste i centrifugalna pumpa doseže svoj minimalni protok, preuzima HODD pumpa: ona održava protok konstantnim čak i kad tlak izrazito raste prema kraju faze kompresije. Svaka pumpa tada radi u svom najboljem području — što na velikim postrojenjima osjetno snižava troškove ulaganja i pogona.

Usporedba izvedbi

AODD, EODD, HODD — u čemu je razlika

Dvomembranske pumpe razlikuju se prije svega po tome kako se membrana pokreće. Vijek trajanja, potrošnja energije i ponašanje u graničnim uvjetima proizlaze upravo iz toga.

AODD

Pneumatski pogonjena dvomembranska pumpa

Radno načelo

  1. 01Dovodi se komprimirani zrak.
  2. 02Zračni ventil upravlja preklapanjem između komora.
  3. 03Komprimirani zrak izravno pokreće membranu.
  4. 04Procesni fluid se crpi.
  • Prednost: Dokazana tehnologija jednostavne izvedbe. Bez elektrike na pumpi može se koristiti i u područjima s opasnošću od eksplozije.
  • Ograničenje: Membrana sama nosi razliku tlaka. Udio krutih tvari i tlačni tlak stoga djeluju izravno na njezin vijek trajanja.
  • Ograničenje: Komprimirani zrak jedan je od najskupljih načina pogona pumpe: mora se proizvesti uz znatan napor, znatan dio energije gubi se između kompresora i potrošača, a same pumpe troše ga u velikim količinama.

EODD

Električki pogonjena dvomembranska pumpa

Radno načelo

  1. 01Električni motor pogoni ekscentrični mehanizam.
  2. 02Mehanizam mehanički pokreće membranu.
  3. 03Procesni fluid se crpi.
  • Prednost: Znatno energetski učinkovitija od pneumatskog pogona jer se energija prenosi bez obilaznog puta kroz mrežu komprimiranog zraka.
  • Ograničenje: Sila djeluje mehanički na membranu. Kako potreban tlak raste, vijek trajanja membrane izrazito pada — što ograničava razumno radno područje pri vrhu.
  • Ograničenje: Isporučeni volumen pada u uvjetima usisne visine.
  • Ograničenje: Pogon i pumpa čine jednu konstrukcijsku cjelinu. Ako pumpa stoji u korozivnoj atmosferi, primjerice uz spremnik kiseline, elektronika je izložena istim isparinama kao i mokri kraj.

HODD

Hidraulički pogonjena dvomembranska pumpa

Radno načelo

  1. 01Hidraulički cilindar stvara otklon membrana.
  2. 02Hidraulička tekućina pokreće membranu i upravlja njezinim položajem u svakom radnom stanju.
  3. 03Procesni fluid se crpi.
  • Prednost: Membrana ostaje gotovo bez sile. Udio krutih tvari i tlačni tlak nemaju izravan učinak na njezin vijek trajanja.
  • Prednost: Radni tlak do 16 bar bez ugrožavanja vijeka trajanja membrane.
  • Prednost: Čak i u usisnom radu protok ostaje konstantan.
  • Prednost: Rad na suho, blokiran ili zatvoren usisni vod i rad u kavitaciji preživljavaju se bez oštećenja — pumpa u tim uvjetima može isporučiti manje, ali ne trpi štetu.
  • Prednost: Električni motor i mokri kraj smješteni su odvojeno jedan od drugog. Oštećenje motora ostaje problem motora umjesto da otpiše cijelu pumpu.
  • Prednost: Iznad 90 % ukupne učinkovitosti u točki najbolje učinkovitosti — izračunato uključujući mehaničke gubitke, ne samo unutar glave pumpe.
  • Prednost: Dvomembranska tehnologija s nadzorom: oštećenje se otkriva prije nego što dođe do ikakvog propuštanja.

Usporedba opisuje tipove pumpi, a ne pojedine proizvode. Kako se konkretna pumpa ponaša ovisi i o njezinoj izvedbi, materijalima i radnoj točki.

Kontakt

Rado vas savjetujemo osobno — jednostavno nam pošaljite svoj upit putem obrasca. Za pouzdano dimenzioniranje pomažu nam pojedinosti o mediju, udjelu krutih tvari, protoku i zahtjevu za tlakom.