Introducción a la bomba de refuerzo de gas
Bomba de refuerzo de gas serie ZTA
Bomba de refuerzo de gas monomáquina de doble efecto serie ZTD
Bomba de refuerzo de gas de dos etapas serie ZTT
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1. Rendimiento y características:
Las unidades de refuerzo de gas de las series ZTA, ZTD y ZTT son equipos de refuerzo avanzados desarrollados de forma independiente por nuestra empresa. El equipo funciona con aire comprimido y presuriza aire, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases. El dispositivo es una unidad de presurización independiente conectada en serie en la tubería de presurización. Tiene las características de velocidad de presurización rápida, larga vida útil, presión estable, gran flujo, operación simple, mantenimiento conveniente y uso seguro. Esta serie de bombas de refuerzo de gas utiliza una única válvula de distribución de gas desequilibrada controlada por aire para realizar el movimiento alternativo de la bomba y todas están hechas de aleación de aluminio y materiales de acero inoxidable. Todos los sellos son productos importados de alta calidad, con una presión de conducción máxima de diseño de 10 bar. Para garantizar la vida útil de la bomba, se recomienda que la presión de accionamiento sea ≤8bar.
El diámetro del pistón impulsor de la bomba serie ZTA es de 160 mm y es una bomba de simple efecto. Todos los cabezales de bomba de simple efecto están equipados con refrigeración por escape.
La bomba de la serie ZTD es una bomba de doble cabezal fabricada sobre la base de la serie ZTA. El caudal de esta serie de bombas es el doble que el del mismo tipo de bomba de la serie ZTA.
La bomba de la serie ZTT es una bomba de refuerzo de dos etapas que puede aumentar el gas de presión extremadamente baja a una presión muy alta.
2. Ámbito de aplicación: inspección de bobinas de aire acondicionado, inspección de estanqueidad de válvulas, inspección de recipientes a presión, reposición constante de aire de tanques de almacenamiento de gas, aumento de presión de aire del compresor ordinario, actuador de válvula neumática, instrumentos de medición de tres coordenadas. , máquinas de marcado neumáticas, dispositivos de sujeción de máquinas herramienta CNC, empacadoras neumáticas, impresoras de inyección de tinta y lugares donde la fuerza de sujeción del cilindro es insuficiente.
1. Algunos dispositivos del circuito de gas requieren alta presión.
2. Cuando la presión de la línea principal de gas de la fábrica cae y no se puede garantizar la presión mínima del dispositivo neumático, se utiliza una bomba de refuerzo para proporcionar gas a alta presión para mantener el funcionamiento normal de el dispositivo neumático.
3. No se pueden configurar cilindros de gran diámetro, pero se debe garantizar la fuerza de salida.
4. El funcionamiento remoto neumático debe presurizarse para compensar la pérdida de presión.
5. Es necesario aumentar la presión hidráulica del cilindro de biela.
6. Espero acortar el tiempo para inflar el tanque de aire a una cierta presión.
7. Se utiliza para pruebas de estanqueidad.
8. Se utiliza para llenar varios gases.
3. Mantenimiento automático de la presión: No importa qué cause que la presión en el circuito de mantenimiento de presión baje, la bomba de refuerzo comenzará automáticamente a complementar la presión de fuga y mantendrá la presión del circuito constante.
4. Operación segura: accionado por gas, sin arco ni chispa, utilizado completamente en lugares con líquidos o gases inflamables y explosivos.
5. Mantenimiento sencillo: en comparación con otras bombas impulsadas por aire, la bomba de refuerzo puede realizar el mismo trabajo, pero tiene menos piezas y sellos y es fácil de mantener.
6. Rendimiento de alto costo: la bomba de refuerzo es un tipo de bomba de émbolo. Cuando está funcionando, la bomba de refuerzo oscila rápidamente. A medida que aumenta la presión de salida, el movimiento alternativo de la bomba se ralentiza hasta detenerse. En este momento, la presión de la bomba es constante, el consumo de energía es mínimo y todos los componentes dejan de moverse.
7. Ventajas del dispositivo de refuerzo de gas virtual:
1) La presión es estable y la pulsación es pequeña. En comparación con los impulsores de gas tradicionales, este impulsor tiene pulsos pequeños y una salida de presión estable, y el valor de la presión de salida se puede ajustar al rango de presión permitido del lugar de trabajo a través de una válvula reductora de presión adicional.
2) Bajo nivel de ruido, bajo coste de inversión y ahorro energético. En comparación con los sistemas de compresores de aire de alta presión y los compresores de alta presión, esta unidad tiene poco ruido y un bajo costo de inversión. Cuando alcanza la presión establecida, no hay consumo de energía adicional, por lo que consume menos energía y ahorra más.
3) Fácil de usar. El sobrealimentador está controlado completamente neumáticamente y puede funcionar conectando la entrada de gas motor, la entrada de gas presurizado y la salida de gas presurizado ajustando la presión de la fuente de gas motor, la presión del gas presurizado se puede ajustar de forma continua. ?
Composición y principio
1.? Fracción de gas
La pieza consta de un pistón reductor liviano con una junta tórica y un manguito enrollado en fibra de vidrio o recubierto de duraluminio relleno de resina epoxi. El pistón se coloca en el manguito. Para cualquier serie de bombas de aire, el diámetro de este pistón de aire es constante. Cuando el aire comprimido ingresa al dispositivo neumático, fuerza al pistón a entrar en la carrera de compresión y luego el aire impulsa el pistón de regreso a la carrera de succión (excepto en las bombas de la serie M con retorno automático por resorte). A diferencia de otras bombas, las tuberías de las unidades neumáticas no requieren lubricantes debido a la naturaleza inherente de baja fricción de su diseño y lubricación durante el montaje.
2.? Parte hidráulica
El pistón/émbolo del dispositivo hidráulico está conectado directamente al pistón y su extremo inferior está instalado en la carcasa del dispositivo hidráulico. Su diámetro determina la relación de compresión de la bomba y, por tanto, el caudal de salida y la presión máxima. Su función es succionar líquido a través de la válvula de control de entrada para que salga a través de la válvula de control de salida a mayor presión. La unidad está equipada con una válvula de retención de resorte para controlar el flujo de líquido que entra y sale del canal. La válvula de control de entrada se abre cuando el pistón/émbolo de la unidad hidráulica está en la carrera de succión. Cuando la válvula de control de salida se mantiene cerrada mediante un resorte, se introduce líquido en la bomba. Durante la carrera de impulso, la válvula de control de entrada se cierra y el pistón/émbolo de la unidad hidráulica expulsa el fluido a través de la válvula de control de salida. El anillo de sellado dinámico se encuentra alrededor del pistón/émbolo de la unidad hidráulica y es una pieza prácticamente libre de desgaste.
Su función es contener el líquido a presión durante la circulación y evitar fugas o infiltraciones externas en las instalaciones de gas. Se seleccionan diferentes materiales y formas de sellado según el medio líquido bombeado, la temperatura de funcionamiento y la relación de aumento de presión. Nota: La mayoría de las bombas utilizan espaciadores entre las partes neumática e hidráulica para que puedan separarse completamente y funcionar sin contaminación.
3. Válvula de circulación de aire
Esta pieza consta de un controlador y un émbolo, que permite que el aire comprimido fluya hacia cualquiera de los extremos del pistón neumático según la posición. El pistón empuja la válvula de control en los extremos superior e inferior de su carrera, presurizando y ventilando alternativamente una gran área de la válvula deslizante, controlando así el flujo de aire al pistón neumático para corresponder y mantener el estado de circulación. Cuando el aire sale de la bomba, debe pasar a través del silenciador de escape. A diferencia de otras bombas, esta bomba no tiene un diseño de ajuste hermético de metal con metal que evite que el émbolo se detenga debido a una fuga de aire.
Dispositivo de refuerzo de gas impulsado por gas
La unidad de refuerzo de gas impulsada por gas toma la bomba de refuerzo como núcleo y agrega varios dispositivos sobre la base de la bomba de refuerzo para satisfacer las necesidades de clientes.
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