Sari la conținut
Capul pompei unei pompe HODD în exploatarea instalației

Tehnologie

Cum funcționează o pompă cu dublă membrană acționată hidraulic — și ce înseamnă aceasta pentru solide, amorsare, cavitație, pulsație și consum de energie. Întrebările care ni se pun cel mai des, la care răspundem pe larg.

Principiul de funcționare

HODD înseamnă Hydraulic Operated Double Diaphragm (dublă membrană acționată hidraulic). Membrana separă partea de acționare, cilindrul pompei, de partea umedă, capul pompei. Ea nu este mișcată nici mecanic, nici prin aer comprimat, ci printr-un fluid hidraulic.

Aceasta duce la diferența decisivă: poziția membranei este controlată hidraulic în orice condiție de funcționare. Membrana însăși rămâne aproape fără forță — ea separă două camere în loc să fie nevoită să preia diferența de presiune. Conținutul de solide și presiunea de refulare nu au, prin urmare, niciun efect direct asupra duratei sale de viață.

Mișcarea membranei conduce presiunea în capul pompei, unde supapele de reținere dau mediului direcția. Deoarece membrana rămâne sub control, devin gestionabile condiții de funcționare care avariază alte tipuri de pompe: funcționarea uscată pe un rezervor gol, o conductă de aspirație blocată sau închisă, autoamorsarea și funcționarea la presiune de aspirație redusă. De asemenea, un debit mic la presiune ridicată poate fi generat eficient, fără a compromite durata de viață.

Valori caracteristice

Ce oferă seria

Următoarele valori sunt valabile pentru ambele serii și pentru toate mărimile constructive. Configurația specifică a pompei dumneavoastră — debit, dimensiuni de racord, materiale — vine cu fișa tehnică pe care o trimitem ca răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Conținut de solide
până la 50 %
În funcție de mărimea și forma solidelor. Pompa face față lichidelor care transportă solide.
Dimensiunea particulelor
până la 30 % din diametrul conductei
La DN 100 aceasta corespunde aproximativ la 30 mm.
Viteza medie a supapei
max. 3–4 km/h
Limitată constructiv. Viteza relativ redusă menține scăzută uzura scaunului supapei și a coșului supapei.
Presiune de lucru
până la 16 bar
Fără a afecta durata de viață a membranei: membrana este ghidată hidraulic și rămâne aproape fără forță.
Pulsație reziduală
sub 10 %
În configurația standard cu un amortizor. Acolo unde se cere mai puțin, amortizorul poate fi conceput pentru sub 1 %.
Amortizor recomandat peste
aprox. 6 bar
Sub această valoare, majoritatea aplicațiilor funcționează fără un amortizor de pulsații.
Randament global
peste 90 %
În punctul de randament optim — mărime constructivă mare, presiune ridicată, pompă utilizată la maximum. Calculat incluzând pierderile mecanice, nu doar în interiorul capului pompei.
Detectarea ruperii membranei
standard
Un indicator analogic face parte din pachetul standard; monitorizarea electronică este disponibilă opțional.

Toate valorile descriu configurația, nu un singur punct de funcționare. Ce valori atinge procesul dumneavoastră depinde de mediu, de conținutul de solide și de profilul de funcționare.

Întrebări frecvente

Cinci teme care apar înaintea fiecărei dimensionări

Răspuns detaliat — pentru ca dumneavoastră să puteți judeca dacă construcția se potrivește procesului dumneavoastră încă înainte de primul apel telefonic.

Manipularea solidelor

Cât conținut de solide preia pompa, unde se uzează și ce se face în caz de blocaj.

Cât conținut de solide poate face pompa față?

Până la 50 %, în funcție de mărimea și forma solidelor. Merită reținut: o pompă este un dispozitiv pentru lichide. Solidele transportate în ele sunt în regulă.

Ce dimensiune a particulelor poate face pompa față?

Până la 30 % din diametrul conductei. La DN 100 aceasta corespunde aproximativ la 30 mm.

Ce se întâmplă dacă o supapă de reținere este blocată?

Pompa încetează să livreze lichid, deoarece nu se poate acumula presiune cât timp o supapă este ținută deschisă. De regulă nu apar avarii — se oprește doar livrarea.

Cum deblochez o supapă blocată?

În această ordine: spălați cu fluid curat dinspre partea de aspirație; deschideți racordul de golire de pe pompă pentru a inspecta și îndepărta blocajul; iar dacă acest lucru nu este suficient, demontați traversa afectată și curățați-o.

Ce uzură ar trebui să mă aștept și la care componente?

Viteza medie a supapei este limitată constructiv la maximum 3 până la 4 km/h. Acea viteză relativ redusă menține uzura scăzută. Pe perioade lungi de funcționare se arată mai întâi la coșul supapei și la scaunul supapei — ambele componente ușor de înlocuit.

În privința solidelor, care este diferența față de o pompă peristaltică?

Furtunul unei pompe peristaltice nu este fără forță: este strivit la fiecare rotație, iar acea deformare constantă îi limitează durata de viață. Conținutul de solide și presiunea de refulare acționează direct asupra lui, iar tensiunea furtunului trebuie ajustată la presiunea de refulare. La o pompă HODD membrana este ghidată hidraulic și rămâne aproape fără forță. Pompele HODD ating randamente considerabil mai mari.

Care este diferența față de pompele cu cavitate progresivă și alte pompe rotative?

Acolo, solidele sunt prinse între elemente statice și rotative. Conținutul de solide și presiunea acționează direct asupra duratei de viață tocmai a acelor componente care creează efectul de pompare — iar înlocuirea lor este dificilă, deoarece ele sunt nucleul pompei.

Care este diferența față de pompele cu etanșări mecanice?

Pompele cu etanșări mecanice comportă riscul ca solidele să migreze în interstițiul de etanșare, ca sărurile să cristalizeze sau să apară funcționarea uscată. Pompele HODD etanșează ermetic prin membrană — toate provocările și riscurile care vin odată cu operarea etanșărilor mecanice sunt eliminate.

Cap de pompă transparent pe un stand de testare, umplut cu material de sablare abraziv
Stand de testare cu un cap de pompă transparent: pompa manipulează material de sablare puternic abraziv.
Solidele s-au adunat la supapa de reținere inferioară a capului pompei
Suprasolicitată deliberat până când supapa de aspirație s-a blocat. După spălare, pompa și-a continuat funcționarea — neavariată.

Autoamorsare

Ce limitează cu adevărat înălțimea de aspirație — și de ce, de obicei, nu este pompa.

Câți metri poate amorsa pompa singură?

Pompa creează o înălțime de aspirație pe care puține alte tehnologii o ating. În practică, tubulatura de aspirație, nu pompa, stabilește limita: la o înălțime de aspirație mare, chiar și o mică scurgere la o flanșă sau la o supapă aspiră aer — iar aceasta este ceea ce limitează rezultatul.

Ce se întâmplă dacă intră aer în conducta de aspirație?

De îndată ce aerul intră în conducta de aspirație, fie prin scurgeri, fie prin degazarea din lichid, volumul pompat scade. Nu apar avarii.

Ce rol joacă viscozitatea?

Un lichid mai vâscos crește pierderile pe partea de aspirație. Condițiile critice apar mai devreme decât în cazul apei, iar volumul livrat scade în consecință.

Ce rol joacă volumul conductei de aspirație?

La amorsare, pompa trebuie mai întâi să deplaseze aerul din conducta de aspirație spre partea de refulare, înainte ca coloana de lichid să urmeze. Dacă conducta de aspirație conține tronsoane orizontale sau dacă diametrul său nominal este mai mare decât cel al pompei, ea ar trebui preumplută.

Cavitație

De ce o condiție care distruge alte pompe cu membrană costă aici doar debit.

Cum arată cavitația la o pompă HODD?

La presiune scăzută, se formează bule de vapori în interiorul pompei. Formarea și colapsul lor urmează viteza pistonului — astfel ambele au loc la viteză moderată.

Cum o recunosc din exterior?

După volumul pompat redus.

Care este riscul pentru pompă?

Funcționarea în cavitație nu prezintă niciun risc pentru tehnologia HODD.

De ce cedează pompele convenționale cu membrană la cavitație, dar aceasta nu?

Tehnologia HODD păstrează controlul asupra membranei în orice moment în condiții de funcționare critice — cum ar fi cavitația.

Ce câștigă aplicația mea din aceasta?

Instalațiile funcționează rareori în condiții constante. La golirea unui rezervor, de exemplu, condițiile de pornire sunt necritice, dar se schimbă continuu pe măsură ce nivelul scade. Pompele convenționale întâmpină acolo probleme. O pompă HODD poate fi condusă direct prin domeniul critic — cu o oarecare pierdere de volum, dar fără avarie.

Și dacă conducta de aspirație este complet închisă?

Pompa supraviețuiește și acesteia: atât unei conducte de aspirație blocate accidental de solide, cât și uneia închise printr-o supapă acționată greșit.

Cap de pompă transparent în funcționare normală, mediul stând liniștit în cameră
Funcționare normală.
Același cap de pompă sub cavitație puternică, mediul umplut cu bule de vapori
Aceeași pompă sub cavitație puternică: volumul livrat scade, pompa nu suferă avarii.

Pulsație

Când este nevoie de un amortizor, câtă pulsație reziduală rămâne și de ce se zguduie tubulatura.

Cât de mare este pulsația?

Fără amortizare, oscilația arătată pe manometru este la fel de mare ca presiunea de refulare. Aceasta este inerentă pompelor volumice.

Conductele mele se zguduie când funcționează o pompă volumică. De ce?

De obicei din cauza proiectării conductelor. Ce ajută: un tronson drept de conductă la ieșirea pompei, fără coturi direct în spatele pompei, fără furtunuri — și tubulatură fixată corespunzător în toate direcțiile.

Am nevoie de un amortizor de pulsații?

Depinde de aplicație. Până la aproximativ 6 bar lucrăm de obicei fără unul; la presiuni mai mari, un amortizor devine tot mai recomandabil.

Câtă pulsație reziduală rămâne după amortizare?

Sub 10 % ca standard. Acolo unde se cere mai puțin, este o chestiune de modul în care este conceput amortizorul — se poate atinge sub 1 %.

Când folosiți amortizarea activă și când pe cea pasivă?

Amortizare activă cu un amortizor cu membrană atunci când presiunea de refulare este constantă. Amortizare pasivă cu un rezervor de aer atunci când aceasta se schimbă puternic. Cel mai bun exemplu este alimentarea filtrelor presă: presiunea de pornire este de aproximativ 1 bar, presiunea finală până la 16 bar. Aceasta impune un sistem care se adaptează în fiecare moment.

Cum funcționează amortizarea pasivă și consumă mult aer?

Injectăm o mică suflare de aer pe partea de aspirație, în punctul de presiune scăzută. Acel aer se așază în rezervorul de aer de pe partea de refulare și formează o pernă de aer care amortizează pulsația până la minimum. Dacă pompa este cu autoamorsare, aerul poate fi preluat din atmosferă.

Eficiență energetică

De ce randamentul global este valoarea care contează și cum se compară cu alte tipuri de pompe.

Ce randament atinge pompa?

Până la peste 90 % randament global — accesibil în punctul de randament optim, dat fiind un punct de funcționare potrivit. De regulă, la presiuni ridicate tehnologia noastră este considerabil mai eficientă decât, de exemplu, pompele rotative, deoarece aproape nu există frecare internă.

Și alți furnizori declară peste 90 %. Unde este diferența?

Ei se referă de obicei la randamentul hidraulic, creat în interiorul capului pompei. Ceea ce contează pentru factura de energie este randamentul global: randamentul hidraulic plus pierderile mecanice din reductor, curea și acționare. Noi contorizăm randamentul global, iar consumul de energie așteptat este menționat în fișa noastră tehnică.

De ce crește randamentul odată cu presiunea?

Deoarece pierderile mecanice ale pompei noastre sunt aproape independente de punctul de funcționare. Cu cât presiunea este mai mare, cu atât este mai mare efectul de pârghie al sistemului hidraulic — și cu atât mai bun randamentul global.

Cum se compară pompa cu alte pompe volumice?

Semnificativ mai bine. La pompele cu lobi, cu cavitate progresivă și peristaltice, principiul de funcționare se bazează pe frecare, iar frecarea este energie pierdută.

Și în comparație cu pompele centrifuge?

Pompele centrifuge sunt foarte eficiente atunci când debitul determină punctul de funcționare — debitul mare este punctul lor forte. Când presiunea determină punctul de funcționare, pompa centrifugă lucrează în sarcină parțială. Exact aici are pompa HODD avantajul.

Care este rolul regulatorului de debit la pompa pentru filtre presă?

Debitul de alimentare se adaptează hidraulic la cererea presei — în orice condiție de funcționare. Astfel presa este alimentată ideal: eficient energetic, cu uzură redusă și cu o turtă de filtrare optimă drept rezultat.

Când este o pompă centrifugă alegerea mai bună și când o pompă HODD?

Pompele centrifuge sunt puternice acolo unde este nevoie de debit mare la presiune scăzută — acesta este punctul lor economic optim. De îndată ce presiunea determină punctul de funcționare, cu debit mic la presiune ridicată, ori acolo unde intervin înălțimea mare de aspirație, funcționarea uscată, mediile abrazive sau corozive și condițiile critice de aspirație, pompa HODD își valorifică punctul forte. Spuneți-ne punctul dumneavoastră de funcționare și vă vom spune deschis care construcție este mai economică.

Care este cea mai eficientă modalitate de a alimenta un filtru presă mare?

La filtrele presă mari, punctele forte ale ambelor construcții pot fi combinate. În faza de umplere, o pompă centrifugă aduce rapid volum în presă — debit mare la presiune scăzută, domeniul său economic. Pe măsură ce contrapresiunea crește și pompa centrifugă își atinge debitul minim, pompa HODD preia sarcina: menține debitul constant chiar dacă presiunea crește marcant spre sfârșitul fazei de compresie. Fiecare pompă lucrează atunci în domeniul său optim — ceea ce reduce vizibil costurile de investiție și de exploatare la instalațiile mari.

Comparație de construcții

AODD, EODD, HODD — unde se află diferența

Pompele cu dublă membrană se deosebesc mai ales prin modul în care este mișcată membrana. Durata de viață, necesarul de energie și comportamentul în condiții-limită decurg toate din aceasta.

AODD

Pompă cu dublă membrană acționată pneumatic

Principiul de funcționare

  1. 01Se alimentează aer comprimat.
  2. 02O supapă de aer controlează comutarea între camere.
  3. 03Aerul comprimat mișcă membrana direct.
  4. 04Fluidul de proces este pompat.
  • Avantaj: Tehnologie dovedită cu o construcție simplă. Fără componente electrice pe pompă, poate fi folosită și în zone cu risc de explozie.
  • Limitare: Membrana preia ea însăși diferența de presiune. Conținutul de solide și presiunea de refulare acționează, prin urmare, direct asupra duratei sale de viață.
  • Limitare: Aerul comprimat este una dintre cele mai scumpe modalități de a acționa o pompă: trebuie generat cu efort considerabil, o parte substanțială din energie se pierde între compresor și consumator, iar pompele însele consumă cantități mari din el.

EODD

Pompă cu dublă membrană acționată electric

Principiul de funcționare

  1. 01Un motor electric acționează un mecanism excentric.
  2. 02Mecanismul mișcă membrana mecanic.
  3. 03Fluidul de proces este pompat.
  • Avantaj: Considerabil mai eficientă energetic decât o acționare pneumatică, deoarece energia este transferată fără ocolul printr-o rețea de aer comprimat.
  • Limitare: Forța acționează mecanic asupra membranei. Pe măsură ce crește presiunea necesară, durata de viață a membranei scade marcant — ceea ce limitează domeniul rezonabil de funcționare la capătul superior.
  • Limitare: Volumul livrat scade în condiții de înălțime de aspirație.
  • Limitare: Acționarea și pompa formează o singură unitate constructivă. Dacă pompa stă într-o atmosferă corozivă, de exemplu lângă un rezervor de acid, componentele electronice sunt expuse acelorași vapori ca și partea umedă.

HODD

Pompă cu dublă membrană acționată hidraulic

Principiul de funcționare

  1. 01Un cilindru hidraulic generează devierea membranelor.
  2. 02Fluidul hidraulic mișcă membrana și îi controlează poziția în orice condiție de funcționare.
  3. 03Fluidul de proces este pompat.
  • Avantaj: Membrana rămâne aproape fără forță. Conținutul de solide și presiunea de refulare nu au niciun efect direct asupra duratei sale de viață.
  • Avantaj: Presiune de lucru de până la 16 bar fără a compromite durata de viață a membranei.
  • Avantaj: Chiar și în funcționare la aspirație, debitul rămâne constant.
  • Avantaj: Funcționarea uscată, o conductă de aspirație blocată sau închisă și funcționarea în cavitație sunt supraviețuite fără avarie — pompa poate livra mai puțin în acele condiții, dar nu suferă nicio deteriorare.
  • Avantaj: Motorul electric și partea umedă stau separat unul de celălalt. Deteriorarea motorului rămâne o problemă a motorului, în loc să scoată din uz întreaga pompă.
  • Avantaj: Peste 90 % randament global în punctul de randament optim — calculat incluzând pierderile mecanice, nu doar în interiorul capului pompei.
  • Avantaj: Tehnologie cu dublă membrană cu monitorizare: deteriorarea este detectată înainte de a apărea vreo scurgere.

Comparația descrie tipuri de pompe, nu mărci individuale. Cum se comportă o anumită pompă depinde și de construcția sa, de materialele sale și de punctul de funcționare.

Contact

Vă consiliem cu plăcere personal — trimiteți-ne pur și simplu solicitarea dumneavoastră prin formular. Pentru o dimensionare fiabilă ne ajută să avem detalii despre mediu, conținutul de solide, debitul și cerința de presiune.