May 22, 2025
Energetický systém Pneumatická membránová čerpadlo je založen na stlačeném vzduchu, který se zcela liší od tradičních čerpadel poháněných motory. Provoz tradičních čerpadel závisí na motoru s pevnou rychlostí a jeho výstupní výkon je v podstatě konstantní. Když se zpětný tlak během procesu přenosu změní, je snadno ovlivněn pracovní stav čerpadla. Pneumatické membránové čerpadlo používá jako napájecí médium stlačený vzduch, zavádí stlačený vzduch do tělesa čerpadla přes vstup vzduchu a používá tlak vzduchu k tlačení membrány k vrácení. Tato metoda přenosu energie způsobuje, že provoz čerpadla přímo souvisí s tlakem vzduchu. Když se zpětný tlak změní, změní se také rovnováha tlaku vzduchu v čerpadlu, což zase podnítí frekvenci pohybu membrány a mrtvici, aby se automaticky upravila, a realizují adaptivní změnu průtoku.
Konkrétně, když se zvětšuje odpor plynovodu pneumatické membránové pumpy, které vyjadřuje tekutinu, tj. Když se zpětný tlak zvyšuje, původní rovnováha tlaku vzduchu uvnitř těla čerpadla je přerušena. V této době komprimovaný vzduch vstupující do těla čerpadla automaticky upraví sílu a frekvenci tlačení bránice podle tlakového rozdílu, reciproční rychlost bránice zpomalí a množství doručené tekutiny pokaždé se sníží, čímž se sníží celkový průtok; Naopak, když se zpětný tlak snižuje, odolnost potrubí se zmenšuje, síla stlačeného vzduchu tlačícího membránu se zvyšuje, zvyšuje se rychlost pohybu bránice a průtok čerpadla se podle toho zvyšuje. Tento mechanismus automatického nastavení založený na změně rovnováhy tlaku vzduchu poskytuje pneumatické membránové čerpadlo schopnost fungovat stabilně za složitých pracovních podmínek.
Při předávání tekutin střední a vysoké viskozity jsou výhody pneumatických membránových čerpadel významnější. Střední a vysoko viskozitní tekutiny mají vlastnosti špatné plynulosti a vysoké odolnosti. Tradiční čerpadla často čelí mnoha výzvám při předávání takových tekutin. Například, když odstředivá čerpadlo vynechá tekutiny s vysokou viskozitou, může viskozita tekutiny zvýšit odolnost rotace oběžného kola, což povede k významnému snížení účinnosti čerpadla a dokonce „vazba vzduchu“ může dojít, což znemožňuje normální předání tekutiny; Přestože převodové čerpadlo může poskytnout určitý tlak, při manipulaci s vysokou viskozitou tekutin, opotřebení mezi převodovkou a tělem čerpadla zkrátí životnost zařízení a je také obtížné přesně ovládat průtok.
Čerpadlo pneumatické membrány tyto problémy účinně překonává prostřednictvím svého jedinečného strukturálního designu a pracovního režimu. Přijímá uvnitř strukturu dvojité membrány. Membrána střídavě nasává a vypouští kapalinu pod tlakem stlačeného vzduchu. Tento pracovní režim má na tekutině malou smykovou sílu a nepoškodí molekulární strukturu a fyzikální vlastnosti středních a vysokých viskozitních tekutin. Kromě toho je těsnicí výkon mezi membránou a tělem čerpadla dobrý, což může během procesu předávání tvořit stabilní tlakovou komoru a může zajistit hladký průchod tekutiny i v tvář odporu vysokých viskozitních tekutin. Současně, protože jeho průtok lze automaticky upravit pomocí tlaku zpětného tlaku, když předává tekutiny střední a vysoké viskozity, může automaticky odpovídat nejvhodnějšímu přenosovému průtoku podle skutečné viskozity tekutiny a odolnosti potrubí, což zajišťuje stabilitu a kontinuitu tekutiny.
Při skutečné průmyslové produkci byly tyto dvě vlastnosti pneumatických membránových čerpadel široce používány. V průmyslu zpracování potravin je klíčovým spojením s výrobou předávání materiálů s vysokou viskozitou, jako je čokoládová omáčka a arašídové máslo. Tyto materiály mají nejen vysokou viskozitu, ale také extrémně citlivé na faktory, jako je teplota a smyková síla během procesu přepravy. Jakákoli nevhodnost ovlivní chuť a kvalitu produktu. S charakteristikami automatického nastavení toku a nízké smykové síly může pneumatické membránové čerpadlo automaticky upravit průtok podle akumulace materiálů v potrubí, což zajišťuje, že materiály jsou rovnoměrně a stabilně transportovány do každé zpracovatelské stanice, aniž by zničily jemnou texturu a chuť materiálů.
V chemickém průmyslu je třeba přesně transportovat mnoho korozivních středních a vysokých viskozity chemických surovin. Pneumatická membránová čerpadla si mohou vybrat vhodné materiály rezistentní na korozi podle různých chemických médií, jako jsou polytetrafluorethylenské diafragmy a tělesa čerpadla z nerezové oceli, aby se zajistilo, že při přepravě vysoce korozivních tekutin nedojde k úniku a korozi. Současně, během procesu chemické reakce, jakmile reakce probíhá, se může změnit tlak a viskozita tekutin v potrubí. Pneumatická membránová čerpadlo může upravit průtok v reálném čase podle zpětného tlaku, aby se zajistilo, že chemické suroviny jsou přepravovány v přesném poměru a poskytují záruku pro hladký pokrok chemické reakce.
V oblasti stavebních materiálů je přeprava stavebních materiálů s vysokou viskozitou, jako jsou lepidla na dlaždice a tmel, také neoddělitelné od pneumatických membránových čerpadel. Během procesu výstavby jsou stavební prostředí a požadavky složité a proměnlivé a délka potrubí, výška a viskozita materiálů se bude lišit. Pneumatická membránová čerpadla mohou automaticky upravit průtok podle tlaku zpětného tlaku za různých konstrukčních podmínek, přesně přepravovat konstrukční materiály na určené místo a zlepšit efektivitu a kvalitu konstrukce.
V odvětví čištění odpadních vod čelí přeprava materiálů střední a vysoké viskozity, jako je kalem, mnoho obtíží. Kal obsahuje velké množství pevných částic a nečistot, které lze snadno blokovat potrubí a viskozita je vysoká, což ztěžuje transport. Pneumatická membránová čerpadla mají velký průtokový kanál, který může umožnit projít částicemi určité velikosti, což snižuje riziko zablokování. Současně jeho funkce automatického nastavení toku umožňuje automaticky upravit průtok podle koncentrace kalu a odporu potrubí při transportu kalu, což zajišťuje stabilní provoz systému předávání kalu.
Z pohledu údržby zařízení přinášejí tyto dvě vlastnosti pneumatických membránových čerpadel také významné výhody. Protože jeho průtok se může automaticky přizpůsobit změnám v tlaku zpětného tlaku, nevyžaduje během přepravního procesu časté manuální nastavení, což snižuje pracovní zátěž operátorů a možnost provozních chyb. Navíc, protože může efektivně transportovat střední a vysokou viskozitní tekutiny, zabraňuje selháním zařízení způsobené zablokováním tekutin, opotřebením a dalšími problémy, prodlužuje životnost zařízení a snižuje náklady na údržbu a frekvenci údržby zařízení.
Ačkoli pneumatická membránová čerpadla fungují dobře při automatickém nastavení toku a předávání tekutin střední a vysoké viskozity, ve skutečných aplikacích musí být také přiměřeně vybrány a nakonfigurovány podle specifických pracovních podmínek a potřeb. Například je nutné vybrat vhodný materiál podle chemických vlastností přenášené tekutiny a určit model a specifikace čerpadla podle požadavků toku a hlavy. Pouze tímto způsobem mohou být výhody pneumatických membránových čerpadel plně využita k dosažení účinného a stabilního dodávání tekutin.
Podíl: