dfin88@dfinsewagepump.com+86 21 31263176Industrial pump solutions since 2012

BLOG · บทความทางเทคนิค

ปั๊ม AODD เทียบกับปั๊มหอยโข่ง: อันไหนดีกว่าสำหรับการถ่ายโอนสารเคมี?

เปรียบเทียบปั๊ม AODD และปั๊มหอยโข่งสำหรับการถ่ายโอนสารเคมีโดยพิจารณาจากการดูดน้ำ การหนืด ของแข็ง การป้องกัน การใช้พลังงาน ความมั่นคงของการไหล และต้นทุนรวม

← กลับไปที่บล็อก
ปั๊ม AODD เทียบกับปั๊มหอยโข่ง: อันไหนดีกว่าสำหรับการถ่ายโอนสารเคมี?

เลือกปั๊ม AODD เมื่อหน้าที่การถ่ายโอนสารเคมีรวมถึงการเทถังหรือตู้, การดูดด้วยแรงยก, การวิ่งแห้งเป็นครั้งคราว, การมีอากาศปน, ของแข็ง, การเปลี่ยนความหนืด หรือความจำเป็นอย่างสูงในการหลีกเลี่ยงซีลเพลาหมุน เลือกปั๊มแรงเหวี่ยงเมื่อของเหลวสะอาดและมีความหนืดค่อนข้างต่ำ, การดูดน้ำมั่นใจเต็มที่, อัตราการไหลที่ต้องการราบรื่นและต่อเนื่อง, และประสิทธิภาพการใช้พลังงานในช่วงเวลาการทำงานยาวเป็นสิ่งสำคัญ.

ไม่มีเทคโนโลยีใดที่ดีกว่าโดยทั่วไป คำตอบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับระบบทั้งหมด: ความเข้ากันได้ทางเคมี อุณหภูมิ ความหนืด ของแข็ง ความดันไอ เงื่อนไขการดูดไหล การไหลและความดัน ชั่วโมงการทำงาน การจำแนกพื้นที่ การสั่นสะเทือนที่อนุญาต กลยุทธ์การกักเก็บ สาธารณูปโภค และความสามารถในการบำรุงรักษา คู่มือนี้เปรียบเทียบเทคโนโลยีทั้งสองเพื่อให้นักวิศวกรและผู้ซื้อสามารถเตรียมข้อสอบถามปั๊มได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ปั๊ม AODD เทียบกับปั๊มหอยโข่งในภาพรวม

ปัจจัยการเลือกปั๊ม AODDปั๊มหอยโข่ง
หลักการทำงานการเคลื่อนที่แบบลูกสูบสลับที่ขับเคลื่อนด้วยลมอัดปั๊มโรโตไดนามิก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์หรืออุปกรณ์หมุนอื่น ๆ
การปรับให้เหมาะสมที่สุดโดยทั่วไปงานถ่ายโอนของเหลวแบบแปรผัน เป็นช่วง ๆ หรือยากต่อการถ่ายโอนการถ่ายโอนของเหลวสะอาด ความหนืดต่ำ อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
การเติมน้ำเริ่มต้นเติมน้ำเริ่มต้นเองได้อย่างแท้จริง; ต้องตรวจสอบการยกของรุ่นเฉพาะโดยปกติต้องการการดูดน้ำเต็มหรือการจัดการเติมน้ำเริ่มต้นที่กำหนด เว้นแต่ถูกออกแบบให้เติมน้ำเอง
การวิ่งแบบแห้งโดยทั่วไปทนได้ ขึ้นอยู่กับรุ่น วัสดุ และขีดจำกัดการใช้งานปกติต้องการการป้องกันการสูญเสียของเหลว
คุณภาพการไหลเป็นแบบพัลส์; อาจต้องการตัวลดแรงสั่นสะเทือนการไหลเรียบและต่อเนื่อง
ของแข็งและอากาศที่ปนอยู่มักทนต่อได้มากขึ้นเมื่อขนาดวาล์วและทางผ่านเหมาะสมขึ้นอยู่กับการออกแบบใบพัดและความเสถียรของการดูดอย่างมาก
แหล่งพลังงานอากาศอัดมักใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
การกักเก็บไม่มีซีลเพลาการประมวลผลที่หมุน; สภาพของไดอะแฟรมยังคงสำคัญมักใช้ซีลเชิงกล แม้ว่าการออกแบบที่ไม่มีซีลก็มีเช่นกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการบริโภคอากาศสามารถครอบงำค่าใช้จ่ายการทำงานต่อเนื่องมักมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการทำงานต่อเนื่องที่มั่นคงและขนาดที่ถูกต้อง

ตารางนี้เป็นแนวทางการคัดกรอง ไม่ใช่ตัวแทนของกราฟแบบจำลองหรือการทบทวนวัสดุ เครื่องปั๊ม AODD อาจเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีเมื่อค่าของอากาศอัดสูงและงานดำเนินต่อเนื่อง ปั๊มแรงเหวี่ยงมาตรฐานอาจเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีเมื่อการดูดซับเข้าไปของอากาศเกิดซ้ำ ๆ ภาชนะว่างเปล่า หรือของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงความหนืดอย่างรวดเร็ว

วิธีการเคลื่อนที่ของของเหลวโดยปั๊มทั้งสองประเภท

เครื่องปั๊มไดอะแฟรมคู่ที่ใช้แรงลมจะทำการกดดันห้องอากาศสองห้องสลับกัน ไดอะแฟรมที่เชื่อมต่อกันจะเคลื่อนย้ายของเหลว ขณะเดียวกันวาล์วตรวจสอบทางเข้าหรือทางออกจะควบคุมทิศทาง เนื่องจากของเหลวถูกเคลื่อนย้ายเป็นการจังหวะ การไหลจึงเป็นแบบกระพือและเปลี่ยนแปลงตามความดันอากาศ ปริมาตรอากาศ ความต้านทานการระบาย และความเร็วของปั๊ม

ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงเพิ่มความเร็วให้ของเหลวด้วยใบพัดที่หมุนและแปลงบางส่วนของความเร็วนี้เป็นแรงดัน จุดทำงานของปั๊มคือจุดที่กราฟปั๊มตัดกับกราฟระบบ ดังนั้นปริมาณการไหลจึงเปลี่ยนแปลงตามแรงดันรวม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด ความเร็ว และความต้านทานทางไฮดรอลิกของการติดตั้ง

เลือกปั๊ม AODD สำหรับถังแกลลอน กระสอบ และการดูดที่เปลี่ยนแปลง

การขนถ่ายถัง, การถ่ายโอน IBC, การระบายน้ำในสุมพ์ และงานแบทช์ มักทำให้ปั๊มต้องเผชิญกับการดูดยก, การดูดอากาศ และแหล่งของเหลวว่าง เหตุการณ์เหล่านี้เอื้อต่อเทคโนโลยี AODD ข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Wilden อธิบายว่าปั๊ม AODD เป็นปั๊มที่สามารถดูดตัวเองได้, สามารถทำงานขณะแห้งได้ และสามารถทำงานแบบ deadhead คุณสมบัติเหล่านี้สามารถทำให้งานถ่ายโอนแบบพกพาหรือเป็นระยะ ๆ ง่ายขึ้นในกรณีที่ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงทั่วไปอาจเสียการดูดตัวเองซ้ำ ๆ

อย่าใช้คำกล่าวอ้างทั่วไปเรื่องการดูดตัวเองเป็นค่าการยกดูดที่รับประกัน การยกขณะแห้งและเปียกแตกต่างกัน และประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงตามขนาดปั๊ม, การจัดวาล์ว, แรงดันอากาศ, ความหนาแน่นและความหนืดของของเหลว ควรเลือกขนาดท่อดูดให้มีขนาดใหญ่พอสมควร, ลดข้อจำกัดให้น้อยที่สุด และยืนยันกราฟของรุ่นที่ใช้งานจริง

เลือกปั๊มแรงเหวี่ยงสำหรับการไหลต่อเนื่องที่มีเสถียรภาพ

สำหรับของเหลวที่สะอาดและมีความหนืดต่ำ พร้อมกับการดูดแบบน้ำท่วมอย่างเชื่อถือได้ ปั๊มแรงเหวี่ยงมักจะให้การไหลที่ราบรื่นกว่าและใช้พลังงานน้อยกว่าในชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าปั๊มแรงเหวี่ยงสามารถจัดการกับอัตราการไหลสูงและให้การส่งมอบที่ราบรื่นไม่เกิดการกระแทก ประสิทธิภาพของปั๊มขึ้นอยู่กับการจับคู่ปั๊มกับช่วงการทำงานที่ต้องการมากกว่าการเลือกปั๊มขนาดใหญ่และลดแรงดันส่วนเกิน

คำแนะนำของสถาบันไฮดรอลิกเน้นการทำงานใกล้จุดประสิทธิภาพสูงสุดและภายในพื้นที่การทำงานที่ต้องการ การทำงานต่อเนื่องที่อยู่นอกช่วงนั้นอาจเพิ่มการหมุนเวียน การสั่นสะเทือน การรับแรงรัศมี ความร้อน และการสึกหรอ ขอกราฟแสดงจุดภาระงาน ประสิทธิภาพ กำลังและความต้องการ NPSH

ความหนืดสามารถพลิกกลับการตัดสินใจได้

ปั๊มหอยโข่งที่เลือกโดยใช้ข้อมูลน้ำอาจจ่ายปริมาตรการไหลได้น้อยลงมากและใช้พลังงานมากขึ้นเมื่อความหนืดเพิ่มขึ้น ปั๊ม AODD มักถูกพิจารณาสำหรับผลิตภัณฑ์หนืดเพราะการขับเคลื่อนแบบ positive displacement ไม่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาความเร็วใบพัดเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ความหนืดสูงยังลดประสิทธิภาพการเติมของ AODD เพิ่มการสูญเสียแรงดูด และอาจต้องการอัตราวงจรต่ำกว่าและท่อที่ใหญ่กว่า

ระบุความหนืดที่อุณหภูมิเริ่มต้นต่ำสุดรวมถึงในการทำงานปกติ หากผลิตภัณฑ์เป็นแบบไม่ใช่นิวตันให้ระบุว่าค่าที่ให้เป็นความหนืดปรากฏหรือไม่รวมถึงเงื่อนไขการทดสอบ อย่าเลือกปั๊มใดๆ โดยอิงจากค่าความหนืดที่อุณหภูมิห้องเมื่อตัวกระบวนการสามารถเริ่มเย็นได้

ของแข็ง คริสตัล และสารขัดจำเป็นต้องใช้มากกว่าการระบุประเภทปั๊ม

ปั๊ม AODD สามารถจ่ายของแข็งที่ล่องลอยได้เมื่อขนาด รูปร่าง และความเข้มข้นของอนุภาคมาตรงตามการออกแบบวาล์วและทางไหลของของเหลว นอกจากนี้ยังสามารถทำงานที่ความเร็วของของเหลวน้อยกว่าการเลือกปั๊มแบบแรงเหวี่ยงบางชนิดได้ แต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ปั๊ม AODD ทุกตัวทนต่อการสึกหรอได้: ลูกบอล เบาะ วาล์วไดอะแฟรม และท่อรวมยังสามารถสึกหรอได้

ปั๊มแรงเหวี่ยงสามารถจัดการของแข็งได้เมื่อได้รับการออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์นี้พร้อมใบพัดและรูปทรงทางไหลที่เหมาะสม ปั๊มแรงเหวี่ยงสำหรับของเหลวสะอาดไม่ควรถูกสมมติว่ามีความเหมาะสมสำหรับสารละลาย สำหรับเทคโนโลยีทั้งสองประเภท ควรกำหนดขนาดสูงสุดของอนุภาค เปอร์เซ็นต์ตามปริมาตรหรือมวล ความแข็ง รูปร่าง แนวโน้มการตกตะกอน และว่าคริสตัลสามารถเติบโตในช่วงเวลาหยุดทำงานได้หรือไม่

ความเข้ากันได้ทางเคมีครอบคลุมทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลว

ต้องตรวจสอบความเข้ากันได้กับชื่อสารเคมี ความเข้มข้น และอุณหภูมิที่แน่นอน สำหรับปั๊ม AODD ให้ตรวจสอบตัวปั๊ม ท่อร่วมไหล แผ่นไดอะแฟรม บอลวาล์ว ที่นั่งวาล์ว และแหวน O-ring สำหรับปั๊มแรงเหวี่ยง ให้ตรวจสอบตัวเรือน ใบพัด เพลาหรือปลอกชุบชิ้นส่วนสึกหรอ หน้าแปลนเครื่องจักร และยางอีลาสโตเมอร์

PTFE ยางอีลาสโตเมอร์ โพลีโพรพีลีน PVDF เหล็กกล้าไร้สนิม และวัสดุอื่น ๆ แต่ละชนิดมีขีดจำกัด วัสดุที่ทนต่อของเหลวทางเคมีอาจยังไม่เหมาะสมเนื่องจากการสึกหรอ การแพร่กระจาย การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรือความล้าเชิงกล ใช้ข้อมูลความเข้ากันได้จากผู้ผลิตล่าสุดและยืนยันงานที่ไม่แน่ใจกับผู้จัดหาวัสดุ

ความเสี่ยงการรั่วไหลและการรั่วไหล

ปั๊ม AODD ไม่มีเพลาหมุนที่ผ่านส่วนปลายของของเหลว ทำให้ไม่ต้องมีตำแหน่งซีลกลไกแบบเดิม ซึ่งสามารถมีค่าในการถ่ายโอนสารกัดกร่อน อันตราย หรือที่ต้องระวังการรั่วไหล ไดอะแฟรมยังคงเป็นขอบเขตความดัน ดังนั้นการตรวจสอบ ระยะเวลาบำรุงรักษา และการตรวจหาความล้มเหลวจึงยังคงสำคัญ

ปั๊มแรงเหวี่ยงแบบทั่วไปมักพึ่งพาซีลกลไก ความน่าเชื่อถือของซีลขึ้นอยู่กับการเลือกวัสดุ การหล่อลื่น การล้าง การจัดแนว การสั่นสะเทือน และการใช้งาน เมื่อผลลัพธ์จากการรั่วไหลมีความรุนแรงสูง ควรเปรียบเทียบปั๊ม AODD กับปั๊มแรงเหวี่ยงไร้ซีลหรือทางเลือกแบบขับด้วยแม่เหล็ก แทนที่จะสมมติว่าการออกแบบแรงเหวี่ยงทุกแบบมีความเสี่ยงในการรั่วไหลเหมือนกัน

การใช้ลมเทียบกับประสิทธิภาพทางไฟฟ้า

ลมอัดสะดวกและสามารถสนับสนุนการควบคุมความเร็วที่เรียบง่ายได้ แต่เป็นสาธารณูปโภคของโรงงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อรวมถึงการรั่วไหล การลดความดัน และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดอากาศ ปั๊ม AODD ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องควรถูกประเมินที่จุดงานจริงโดยใช้กราฟการใช้ลมของผู้ผลิต การจ่ายลมฟรีของเครื่องอัดอากาศ และต้นทุนลมอัดในท้องถิ่น

ปั๊มแรงเหวี่ยงที่มีขนาดถูกต้องสามารถประหยัดมากขึ้นสำหรับการใช้งานต่อเนื่องที่เสถียร โดยเฉพาะเมื่อมันทำงานใกล้ช่วงประสิทธิภาพ การเลือกขนาดใหญ่เกินไป การปรับวาล์วควบคุม การไหลผ่านทางบายพาส และการเลือกขนาดท่อที่ไม่เหมาะสมสามารถลบข้อได้เปรียบนั้นได้ เปรียบเทียบพลังงานของระบบทั้งหมด ไม่ใช่แค่กำลังมอเตอร์บนป้ายชื่อหรือต้นทุนการซื้อปั๊มเท่านั้น

การควบคุมการไหล การเต้นเป็นจังหวะ และเครื่องมือวัด

การไหลของปั๊ม AODD สามารถปรับได้ผ่านความดันอากาศและปริมาตรอากาศ แต่การลดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าการลดอีกอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นด้วย ความดันย้อนกลับจะเปลี่ยนอัตราการทำงานและปริมาณการไหลที่ส่งออก หากมิเตอร์การไหล กรอง หัวฉีดสเปรย์ หรือขั้นตอนการเติมสารไวต่อการสั่นสะเทือน ให้ประเมินตัวยับยั้งการสั่นสะเทือนที่มีขนาดเหมาะสมและวิธีควบคุมที่ต้องใช้

ปั๊มหอยโข่งให้การไหลที่เรียบกว่า การไหลสามารถควบคุมได้ด้วยตัวขับความเร็วตัวแปร วาล์วควบคุม หรือการออกแบบระบบ แต่ต้องมั่นใจว่าวิธีที่เลือกจะทำให้ปั๊มอยู่ในช่วงการทำงานที่ยอมรับได้ หากต้องการปริมาณที่แม่นยำสำหรับการทำแบตช์ ให้ระบุวิธีการวัดและการปิดแทนที่จะสมมติว่าเทคโนโลยีใดๆ เป็นปั๊มจ่ายน้ำ

เงื่อนไขการดูดและโพรงอากาศ

ทั้งสองเทคโนโลยีต้องการทางเข้าที่ออกแบบอย่างเหมาะสม สำหรับปั๊มแรงเหวี่ยง ให้เปรียบเทียบ NPSH ที่มีอยู่กับความต้องการ NPSH ของรุ่นตามช่วงการทำงานที่คาดการณ์ไว้ โดยมีค่ามาร์จิ้นทางวิศวกรรมที่เหมาะสม อุณหภูมิสูง ความดันไอ การดูดยก ตัวกรองอุดตัน และท่อขนาดเล็ก ลดมาร์จิ้นที่มีอยู่

ปั๊ม AODD สามารถดูดเองได้ แต่สภาพการดูดที่จำกัดยังลดการไหลและอาจทำให้ส่วนประกอบเสียหายได้ ท่อยาว ข้อต่อเล็ก ท่อยุบของเหลวหนืด และอัตราการหมุนเวียนสูงอาจป้องกันไม่ให้ห้องเต็ม สำหรับบริการสุญญากาศหรือการดูดยก ให้ระบุความสูงแนวตั้ง ความยาวทางดูดทั้งหมด ขนาดท่อ และคุณสมบัติของของเหลว

การป้องกันการอุดตันทางออกและการทำงานแบบแห้ง

ปั๊มไดอะแฟรมที่ทำงานด้วยลมโดยปกติจะหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อความดันลมและความดันปล่อยสมดุลกัน จากนั้นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อเอาอุปสรรคออก ซึ่งสิ่งนี้มีประโยชน์ แต่ไม่สามารถทดแทนการตรวจสอบความเสี่ยงได้ ของเหลวที่ติดอยู่สามารถร้อนหรือขยายตัว ส่วนประกอบมีขีดจำกัดความดัน และอุปกรณ์ในสายท่อปลายทางอาจต้องการการป้องกันแยกต่างหาก

ไม่ควรให้ปั๊มแรงเหวี่ยงทำงานอย่างไม่จำกัดต่อเนื่องกับทางปล่อยที่ปิดอยู่หรือตอนที่ไม่มีของเหลว เว้นแต่ระบบนั้นถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง กำหนดการป้องกันการไหลต่ำ การตรวจจับการวิ่งแบบแห้ง การเชื่อมต่อระดับถัง ขีดจำกัดความดัน และตรรกะการปิดเครื่องอย่างปลอดภัยสำหรับการติดตั้งทั้งหมด

ความแตกต่างด้านการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา AODD มักเกี่ยวข้องกับไดอะแฟรม ลูกวาล์วหรือแผ่นปิด วาล์วที่นั่ง O-ring และชิ้นส่วนวาล์วอากาศ อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับอัตรารอบ ความเข้ากันได้ทางเคมี การสึกหรอ อุณหภูมิ และคุณภาพของอากาศ การเก็บชุดเต็มของฝั่งเปียกและฝั่งอากาศตามรหัสปั๊มสามารถลดเวลาหยุดทำงานได้

การบำรุงรักษาปั๊มแรงเหวี่ยงมักรวมถึงแบริ่ง ซีล แหวนสึกหรอหรือชิ้นส่วนสึกหรออื่น ๆ การปรับแนวและการตรวจสอบสภาพ การติดตั้งที่มั่นคงและปรับแนวถูกต้องสามารถทำงานเป็นระยะเวลานาน ส่วนการใช้งานนอกพื้นที่ที่ตั้งใจไว้สามารถทำให้ชิ้นส่วนสึกหรอสั้นลง เปรียบเทียบความสะดวกในการเข้าถึง ทักษะ ชิ้นส่วนอะไหล่ และผลลัพธ์จากเวลาหยุดทำงาน

ปั๊มไหนมีราคาถูกกว่า?

ไม่มีคำตอบราคาสากลที่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายของปั๊ม AODD จะแตกต่างกันไปตามขนาด, วัสดุตัวเครื่อง, วัสดุไดอะแฟรมและวาล์ว, ระบบอากาศ, ตัวลดแรงสั่นสะเทือน, การรับรอง และการควบคุม ค่าใช้จ่ายของปั๊มแรงเหวี่ยงจะแตกต่างกันตามขนาดทางไฮดรอลิก, โลหะ, แผนผนึกหรือระบบขับเคลื่อนแม่เหล็ก, มอเตอร์, แผ่นฐาน, ข้อต่อ, ตัวป้องกัน, การขับเคลื่อนความเร็วตัวแปร และเครื่องมือวัด

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมที่ติดตั้งและค่าใช้จ่ายรวมของการเป็นเจ้าของ: การซื้อ, การปรับเปลี่ยนท่อ, อากาศหรือไฟฟ้า, ชั่วโมงการทำงานที่คาดหวัง, แรงงานบำรุงรักษา, อะไหล่, ผลกระทบจากการรั่วไหล, การทำความสะอาด, เวลาหยุดทำงาน และช่วงเวลาการเปลี่ยน สำหรับการถ่ายโอนถังแบบเป็นครั้งคราว ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานอาจมีความสำคัญมากกว่าประสิทธิภาพด้านพลังงาน สำหรับกระบวนการที่เสถียรและทำงานต่อเนื่อง พลังงานอาจมีบทบาทหลักในการคำนวณวงจรชีวิต

ลำดับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติ

  1. หากแหล่งที่มาสามารถว่างเปล่าได้ ปั๊มต้องยกของเหลว หรือมีการดูดอากาศบ่อย ให้เริ่มจากการประเมิน AODD
  2. หากของเหลวสะอาด บาง มีอย่างต่อเนื่อง และงานมีความเสถียร ให้ประเมินปั๊มแรงเหวี่ยงก่อน
  3. หากของแข็ง ความหนืด หรือความไวต่อแรงเฉือนมีความสำคัญ ให้เปรียบเทียบกับการออกแบบรุ่นที่แม่นยำ
  4. หากการรั่วซึมมีผลกระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม ให้เปรียบเทียบกลยุทธ์การเก็บกัก ไม่ใช่แค่ชื่อปั๊ม
  5. คำนวณการสูญเสียแรงดูด การไหลที่ต้องการ และความดันต่างรวมสำหรับการติดตั้งจริง
  6. เปรียบเทียบการใช้ลมอัดกับพลังงานไฟฟ้าที่จุดการใช้งานจริง
  7. ทบทวนวัสดุ, ใบรับรอง, การควบคุม, การเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา และกลยุทธ์อะไหล่สำรอง
  8. ยืนยันรุ่นที่เลือกบนกราฟผู้ผลิตปัจจุบันก่อนสั่งซื้อ

รายการตรวจสอบ RFQ สำหรับการเลือกปั๊ม AODD หรือปั๊มหั่นเหวี่ยง

  • ชื่อสารเคมีเต็ม, ความเข้มข้น และข้อมูลความปลอดภัยเมื่อมีการใช้
  • ความหนาแน่น, ความหนืดในเริ่มต้นและขณะทำงาน, ความดันไอ และช่วงอุณหภูมิ
  • ขนาดของของแข็ง, ความเข้มข้น, ความแข็ง และพฤติกรรมการตกตะกอน
  • อัตราการไหลขั้นต่ำ, ปกติ และสูงสุด
  • ความดันดูดหรือการยก, ความดันปล่อย และการสูญเสียในท่อทั้งหมด
  • ชั่วโมงการทำงาน, ความถี่ของแบตช์ และวิธีการควบคุมที่คาดไว้
  • วัสดุที่เปียกต้องการและข้อกำหนดเกี่ยวกับการรั่วไหลหรือสุขอนามัย
  • แรงดันและความจุอากาศอัดที่มีอยู่ หรือการจ่ายไฟฟ้า
  • การจัดประเภทพื้นที่ การอนุมัติและเอกสารที่ต้องการ
  • มาตรฐานการเชื่อมต่อ จำนวน จุดหมายปลายทาง และชุดอะไหล่ที่ต้องการ

ส่งรายละเอียดเหล่านี้ผ่าน คำขอเลือกปั๊ม DFINสำหรับการใช้งาน AODD ให้ตรวจสอบ คู่มือการเลือกขนาด AODD, คู่มือวัสดุไดอะแฟรม และ คู่มือการเลือกขนาดอากาศอัด.

คำถามที่พบบ่อย

ปั๊ม AODD มักจะดีกว่าสำหรับสารเคมีเสมอหรือไม่?

ไม่ ปั๊ม AODD ดึงดูดใจสำหรับการดูดที่ยาก การบริการเป็นช่วง ๆ ของเหลวและงานที่หลากหลายซึ่งการปิดผนึกเพลาหมุนไม่เป็นที่ต้องการ ปั๊มแรงเหวี่ยงอาจจะดีกว่าสำหรับการบริการที่สะอาด มีความหนืดต่ำ และมีการไหลสูงต่อเนื่องเมื่อวัสดุและการออกแบบการกักเก็บเหมาะสม

ปั๊มชนิดไหนประหยัดพลังงานมากกว่า?

ปั๊มแรงเหวี่ยงที่เลือกอย่างถูกต้องมักจะประหยัดพลังงานมากกว่าสำหรับงานที่มั่นคงต่อเนื่อง เศรษฐศาสตร์ของ AODD ขึ้นอยู่กับการใช้อากาศ ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ และชั่วโมงการทำงานอย่างมาก เปรียบเทียบเทคโนโลยีทั้งสองที่จุดงานจริง

ปั๊ม AODD สามารถทำงานแบบแห้งได้หรือไม่?

ปั๊ม AODD จำนวนมากถูกออกแบบให้ทนต่อการวิ่งแห้งได้ แต่รุ่น วัสดุ ความเร็ว และเงื่อนไขการใช้งานยังคงมีความสำคัญ ความสามารถในการวิ่งแห้งไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตให้ละเลยการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา

ปั๊มแรงเหวี่ยงสามารถจัดการของเหลวกัดกร่อนได้หรือไม่?

ได้ หากตัวเรือน ใบพัด เพลา ซีล และยางยืดเข้ากันได้ และระบบมีสภาวะดูดและซีลที่เหมาะสม สำหรับงานที่มีความไวต่อการรั่วอย่างรุนแรง ควรประเมินการออกแบบปั๊มแรงเหวี่ยงแบบไร้ซีลหรือปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กเพิ่มเติม

ปั๊มแบบไหนเหมาะกับสลัรีมากกว่า?

มันขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาค ความเข้มข้น ความแข็ง กระแสไหล และรอบการทำงาน ปั๊ม AODD มักมีประโยชน์สำหรับโคลนที่มีการไหลเป็นระยะ อะบราเชียส หรือมีอากาศเจือปน ในขณะที่ปั๊มแรงเหวี่ยงสำหรับจัดการของแข็งที่ออกแบบมาเฉพาะอาจเหมาะสมกว่าสำหรับงานที่มีการไหลสูงอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูล DFIN ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิงด้านเทคนิค

เป็นคำแนะนำสำหรับการใช้งานเท่านั้น ยืนยันเส้นโค้งประสิทธิภาพปัจจุบัน วัสดุ อุณหภูมิ ความดัน ความต้องการอากาศหรือพลังงาน NPSH การผ่านของแข็ง ซีลหรือไดอะแฟรม การจำแนกพื้นที่ การควบคุมและระบบป้องกันสำหรับการกำหนดค่าปั๊มที่แน่นอนก่อนการซื้อหรือเริ่มใช้งาน

ติดต่อผ่าน WeChat

DFIN Pump WeChat QR code

สแกนด้วย WeChat หรือบันทึกรูปแล้วเปิดใน WeChat

เปิดรูป QR