Pneumatische Pumpen | Luftbetriebene Flüssigkeitspumpen
Eine kostengünstige und äußerst zuverlässige Methode zur Erzeugung und Aufrechterhaltung von statischem Mittel- bis Hochdruck.
Seit über 75 Jahren ist Haskel der führende Name für pneumatisch angetriebene Flüssigkeitspumpen. Unsere pneumatischen Pumpen sind Verdrängerpumpen, die eine sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Quelle für Hydraulikdruck darstellen.
Durch die Umwandlung von Druckluft in hydraulische Energie können Haskel-Pneumatikpumpen eingesetzt werden, um eine hydrostatische Druckprüfung an einem Bauteil über einen längeren Zeitraum durchzuführen und es auf einem bestimmten Druck zu halten.
Unterstützt durch ein globales Netzwerk von Hochdruck-Fachwissen, Service und Support, sind unsere Produkte durchweg als die zuverlässigsten der Branche anerkannt.
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Funktionsprinzipien von pneumatisch betriebenen Flüssigkeitspumpen
Die pneumatischen Pumpen bewegen sich automatisch nach dem Differentialkolbenprinzip. In einem Hydrauliksystem werden die kleineren Kolben direkt von den größeren Kolben angetrieben, während die größeren Kolben durch Druckluft mit relativ niedrigem Druck angetrieben werden.
Die Typenbezeichnung der luftbetriebenen Flüssigkeitspumpen von Haskel gibt das Nennverhältnis zwischen dem Luftkolben und dem Hydraulikkolben an. Der maximale hydraulische Ausgangsdruck wird durch Multiplikation des Übersetzungsverhältnisses der Pumpe mit dem für den Antrieb der Pumpe verwendeten Betriebsluftdruck berechnet.
Wenn die Pumpe zum ersten Mal eingeschaltet wird, arbeitet sie als Förderpumpe und füllt das Volumen mit Flüssigkeit. Während dieser Zeit läuft die Pumpe mit maximaler Drehzahl. Nach dem Umfüllen der Flüssigkeit steigt der Druck in der Pumpe bis zu einem bestimmten Punkt an und beginnt dann, sich natürlich zu verlangsamen. Der festgefahrene Zustand kann unbegrenzt andauern, es sei denn, das Gleichgewicht wird durch etwas anderes gestört (z. B. durch Ausschalten des Stroms).
Die Pumpe schaltet sich automatisch ein, sobald der Druck abgelassen oder der Luftdruck im Antrieb erhöht wird. Diese Eigenschaft macht diesen Pumpentyp zu einer hervorragenden Wahl für Druckprüfungen.
Anatomie einer pneumatisch angetriebenen hydrostatischen Prüfpumpe
1. Antriebsbereich
Kolben mit O-Ring-Dichtungen arbeiten in glasfaserummantelten Zylindern. Der Zylinderdurchmesser ist für eine bestimmte Pumpenserie konstant. Das Antriebsmedium drückt den Kolben beim Druckhub nach unten und hebt ihn beim Saughub an (die Serie M verfügt über eine Federrückstellung). Es ist kein Schmiermittel für die Antriebsluft erforderlich, da der Kolben bei der Montage vorgeschmiert wird.
2. Hydraulische Sektion/Rückschlagventile
In der hydraulischen Sektion ist der Antriebskolben mit dem hydraulischen Stößel/Kolben verbunden. Hydraulikkolben haben je nach ihrem Nennverhältnis unterschiedliche Größen. Die Pumpen mit höherem Übersetzungsverhältnis können höhere Drücke erreichen, haben aber einen geringeren Hubraum, was zu einem geringeren Durchfluss pro Hub führt.
Während des Abwärtshubs verhindert das Einlassrückschlagventil, dass die Flüssigkeit in der Pumpe in die Saugleitung zurückfließt, während sie vom Kolben komprimiert wird. Beim Rück- oder Saughub wird frische Flüssigkeit durch das Einlass-Rückschlagventil angesaugt, während das Auslass-Rückschlagventil geschlossen wird.
Diese Rückschlagventile steuern den Flüssigkeitsstrom durch den Hydraulikteil. Sie sind federbelastet und haben einen sehr niedrigen Öffnungsdruck, der einen maximalen Durchfluss beim Ansaugen ermöglicht. Die Einlassrückschlagventile werden durch den Druck der Hydraulikflüssigkeit beim Abwärtshub geschlossen. Gleichzeitig öffnen sich die Auslassrückschlagventile, wenn der Hydraulikdruck in der Pumpe den Druck im System nach der Pumpe übersteigt.
3. Antriebszyklusventil
Es handelt sich um einen vorgesteuerten, nicht ausbalancierten, leichten Schieber, der den Antriebsdruck zunächst auf die Oberseite des Antriebskolbens und dann auf die Unterseite leitet, um den Kolben zu bewegen. Er wird durch Steuerventile am Anfang und am Ende des Hubs betätigt, wodurch der Kolben aus dem Gleichgewicht gerät und sich auf- und abbewegt.
4. Hydraulikdichtung/Rückschlagventile
Eine Hydraulikdichtung ist eines der wenigen Teile, die verschleißen. Sie verhindert im Grunde genommen, dass Flüssigkeit in den Aktuator fließt, während sich der Hydraulikkolben hin und her bewegt. Die Spezifikationen der Dichtungen werden durch das Medium, seinen Druck und seine Temperatur bestimmt. Die meisten Haskel-Pumpen können durch den Einsatz eines Entlüftungs- oder Distanzstücks zwischen dem Pumpenteil und dem Luftantrieb kontaminationsfrei betrieben werden.
Die pneumatisch angetriebenen Flüssigkeitspumpen von Haskel sind nicht nur äußerst zuverlässig, robust, kompakt und wartungsfreundlich, sondern bieten auch die folgenden Vorteile:
- Keine Gefahr von Hitze, Flammen oder Funken bei pneumatischem Betrieb
- Kann bis zu 7000 bar (100.000 psi) erreichen
- ATEX zertifiziert
- Stufenlos einstellbare Taktrate
- Blockfunktion bei vorgegebenem Druck zur Aufrechterhaltung dieses Drucks ohne Energieverbrauch
- Problemlose Start/Stopp-Anwendungen
- Einfache Automatisierung mit einer Vielzahl von Kontroll- und Einstellmöglichkeiten
- Geeignet für die meisten Flüssigkeiten und verflüssigten Gase
- Keine Schmierung der Luftleitungen erforderlich, wodurch Kosten gesenkt und Verunreinigungen vermieden werden
Pneumatisch angetriebene Flüssigkeitspumpen wandeln Druckluft effizient in hydraulische Energie um und erfüllen damit die Anforderungen aller Anwendungen, bei denen Komponenten unter Druck gesetzt und über einen längeren Zeitraum auf einem bestimmten Druck gehalten werden müssen. Die hydrostatische Prüfung ist eine der häufigsten Anwendungen für die pneumatische Flüssigkeitspumpe von Haskel. Die pneumatische Flüssigkeitspumpe von Haskel wird bei der hydrostatischen Prüfung eingesetzt und dient als hydrostatische Prüfpumpe zur Druckprüfung der Komponenten Ihres jeweiligen Systems.
Hier finden Sie eine Liste mit weiteren industriellen Anwendungen:
- Bolzen spannen
- Anwendung der Bremse
- Kalibrierung
- Bauteilspülung
- Kontrollierte Kraft, Papierfabriken
- Klemmen
- Crimpen
- Schneiden
- Prüfung von Zylindern - DOT
- Down Hole vorgelagerter Druckausgleich
- Flanschspreizer
- Aufladen von Flüssigkeiten
- Nivellierung von Geschütztürmen
- Hydraulisches Aggregat
- Betätigung des Hydraulikzylinders
- Isostatisches Pressen
- Aufbocken und Heben
- LPG-Rückgewinnung
- Schmieren
- Gegengewicht der Maschine
- Druckbeaufschlagung von Gleitringdichtungen - Sperrflüssigkeiten
- Metallumformung/Hydraulische Umformung
- Methanol-Einspritzung
- Öleinspritzung für den Lagerabbau
- Aufblasen des Packers
- Power-Pressen
- Presse Sicherheit Überlast
- Druckprüfung
- Prüfung der Komponenten
- Positionierung von Zylindern
- Prüfung und Einstellung des Überdruckventils
- Rollenverspannung
- Probenahme
- Siliziumchip Reinigung (Waschmaschine)
- Gesenkschmieden
- Testen und Bedienen von Bohrlochausrüstung
- Ventilbetätigung
- Fahrzeugsicherheitsbremse
- Wasserstrahlschneiden - geringe Dichte
- Kontrolle des Bohrlochkopfes
- Arbeitseinsatz
Die Wahl der richtigen luftgetriebenen Flüssigkeitspumpe
Um die richtige Pumpe zu wählen, müssen Sie das Übersetzungsverhältnis der Pumpe auf Ihre spezifischen Anforderungen an den Ausgangsdruck abstimmen. In der Tabelle am Ende der Seite können Sie die wichtigsten technischen Daten von Haskels breiter Palette an Pneumatikpumpenmodellen einsehen und vergleichen. Darüber hinaus ist die Liste unserer Pumpen in verschiedene Serien eingeteilt, die im Folgenden beschrieben werden:
.33 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
.75 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
1.5 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
2 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
2.2 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
3 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
6 HP Luftgetriebene Pumpen Modelle
8 HP Luftgetriebene Pumpen Modelle
10 HP Luftgetriebene Pumpen Modelle
Betrieb
Funktionsprinzipien von pneumatisch betriebenen Flüssigkeitspumpen
Die pneumatischen Pumpen bewegen sich automatisch nach dem Differentialkolbenprinzip. In einem Hydrauliksystem werden die kleineren Kolben direkt von den größeren Kolben angetrieben, während die größeren Kolben durch Druckluft mit relativ niedrigem Druck angetrieben werden.
Die Typenbezeichnung der luftbetriebenen Flüssigkeitspumpen von Haskel gibt das Nennverhältnis zwischen dem Luftkolben und dem Hydraulikkolben an. Der maximale hydraulische Ausgangsdruck wird durch Multiplikation des Übersetzungsverhältnisses der Pumpe mit dem für den Antrieb der Pumpe verwendeten Betriebsluftdruck berechnet.
Wenn die Pumpe zum ersten Mal eingeschaltet wird, arbeitet sie als Förderpumpe und füllt das Volumen mit Flüssigkeit. Während dieser Zeit läuft die Pumpe mit maximaler Drehzahl. Nach dem Umfüllen der Flüssigkeit steigt der Druck in der Pumpe bis zu einem bestimmten Punkt an und beginnt dann, sich natürlich zu verlangsamen. Der festgefahrene Zustand kann unbegrenzt andauern, es sei denn, das Gleichgewicht wird durch etwas anderes gestört (z. B. durch Ausschalten des Stroms).
Die Pumpe schaltet sich automatisch ein, sobald der Druck abgelassen oder der Luftdruck im Antrieb erhöht wird. Diese Eigenschaft macht diesen Pumpentyp zu einer hervorragenden Wahl für Druckprüfungen.
Anatomie einer pneumatisch angetriebenen hydrostatischen Prüfpumpe
1. Antriebsbereich
Kolben mit O-Ring-Dichtungen arbeiten in glasfaserummantelten Zylindern. Der Zylinderdurchmesser ist für eine bestimmte Pumpenserie konstant. Das Antriebsmedium drückt den Kolben beim Druckhub nach unten und hebt ihn beim Saughub an (die Serie M verfügt über eine Federrückstellung). Es ist kein Schmiermittel für die Antriebsluft erforderlich, da der Kolben bei der Montage vorgeschmiert wird.
2. Hydraulische Sektion/Rückschlagventile
In der hydraulischen Sektion ist der Antriebskolben mit dem hydraulischen Stößel/Kolben verbunden. Hydraulikkolben haben je nach ihrem Nennverhältnis unterschiedliche Größen. Die Pumpen mit höherem Übersetzungsverhältnis können höhere Drücke erreichen, haben aber einen geringeren Hubraum, was zu einem geringeren Durchfluss pro Hub führt.
Während des Abwärtshubs verhindert das Einlassrückschlagventil, dass die Flüssigkeit in der Pumpe in die Saugleitung zurückfließt, während sie vom Kolben komprimiert wird. Beim Rück- oder Saughub wird frische Flüssigkeit durch das Einlass-Rückschlagventil angesaugt, während das Auslass-Rückschlagventil geschlossen wird.
Diese Rückschlagventile steuern den Flüssigkeitsstrom durch den Hydraulikteil. Sie sind federbelastet und haben einen sehr niedrigen Öffnungsdruck, der einen maximalen Durchfluss beim Ansaugen ermöglicht. Die Einlassrückschlagventile werden durch den Druck der Hydraulikflüssigkeit beim Abwärtshub geschlossen. Gleichzeitig öffnen sich die Auslassrückschlagventile, wenn der Hydraulikdruck in der Pumpe den Druck im System nach der Pumpe übersteigt.
3. Antriebszyklusventil
Es handelt sich um einen vorgesteuerten, nicht ausbalancierten, leichten Schieber, der den Antriebsdruck zunächst auf die Oberseite des Antriebskolbens und dann auf die Unterseite leitet, um den Kolben zu bewegen. Er wird durch Steuerventile am Anfang und am Ende des Hubs betätigt, wodurch der Kolben aus dem Gleichgewicht gerät und sich auf- und abbewegt.
4. Hydraulikdichtung/Rückschlagventile
Eine Hydraulikdichtung ist eines der wenigen Teile, die verschleißen. Sie verhindert im Grunde genommen, dass Flüssigkeit in den Aktuator fließt, während sich der Hydraulikkolben hin und her bewegt. Die Spezifikationen der Dichtungen werden durch das Medium, seinen Druck und seine Temperatur bestimmt. Die meisten Haskel-Pumpen können durch den Einsatz eines Entlüftungs- oder Distanzstücks zwischen dem Pumpenteil und dem Luftantrieb kontaminationsfrei betrieben werden.
Vorteile
Die pneumatisch angetriebenen Flüssigkeitspumpen von Haskel sind nicht nur äußerst zuverlässig, robust, kompakt und wartungsfreundlich, sondern bieten auch die folgenden Vorteile:
- Keine Gefahr von Hitze, Flammen oder Funken bei pneumatischem Betrieb
- Kann bis zu 7000 bar (100.000 psi) erreichen
- ATEX zertifiziert
- Stufenlos einstellbare Taktrate
- Blockfunktion bei vorgegebenem Druck zur Aufrechterhaltung dieses Drucks ohne Energieverbrauch
- Problemlose Start/Stopp-Anwendungen
- Einfache Automatisierung mit einer Vielzahl von Kontroll- und Einstellmöglichkeiten
- Geeignet für die meisten Flüssigkeiten und verflüssigten Gase
- Keine Schmierung der Luftleitungen erforderlich, wodurch Kosten gesenkt und Verunreinigungen vermieden werden
Anwendungsbereiche
Pneumatisch angetriebene Flüssigkeitspumpen wandeln Druckluft effizient in hydraulische Energie um und erfüllen damit die Anforderungen aller Anwendungen, bei denen Komponenten unter Druck gesetzt und über einen längeren Zeitraum auf einem bestimmten Druck gehalten werden müssen. Die hydrostatische Prüfung ist eine der häufigsten Anwendungen für die pneumatische Flüssigkeitspumpe von Haskel. Die pneumatische Flüssigkeitspumpe von Haskel wird bei der hydrostatischen Prüfung eingesetzt und dient als hydrostatische Prüfpumpe zur Druckprüfung der Komponenten Ihres jeweiligen Systems.
Hier finden Sie eine Liste mit weiteren industriellen Anwendungen:
- Bolzen spannen
- Anwendung der Bremse
- Kalibrierung
- Bauteilspülung
- Kontrollierte Kraft, Papierfabriken
- Klemmen
- Crimpen
- Schneiden
- Prüfung von Zylindern - DOT
- Down Hole vorgelagerter Druckausgleich
- Flanschspreizer
- Aufladen von Flüssigkeiten
- Nivellierung von Geschütztürmen
- Hydraulisches Aggregat
- Betätigung des Hydraulikzylinders
- Isostatisches Pressen
- Aufbocken und Heben
- LPG-Rückgewinnung
- Schmieren
- Gegengewicht der Maschine
- Druckbeaufschlagung von Gleitringdichtungen - Sperrflüssigkeiten
- Metallumformung/Hydraulische Umformung
- Methanol-Einspritzung
- Öleinspritzung für den Lagerabbau
- Aufblasen des Packers
- Power-Pressen
- Presse Sicherheit Überlast
- Druckprüfung
- Prüfung der Komponenten
- Positionierung von Zylindern
- Prüfung und Einstellung des Überdruckventils
- Rollenverspannung
- Probenahme
- Siliziumchip Reinigung (Waschmaschine)
- Gesenkschmieden
- Testen und Bedienen von Bohrlochausrüstung
- Ventilbetätigung
- Fahrzeugsicherheitsbremse
- Wasserstrahlschneiden - geringe Dichte
- Kontrolle des Bohrlochkopfes
- Arbeitseinsatz
Modelle und Spezifikationen
Die Wahl der richtigen luftgetriebenen Flüssigkeitspumpe
Um die richtige Pumpe zu wählen, müssen Sie das Übersetzungsverhältnis der Pumpe auf Ihre spezifischen Anforderungen an den Ausgangsdruck abstimmen. In der Tabelle am Ende der Seite können Sie die wichtigsten technischen Daten von Haskels breiter Palette an Pneumatikpumpenmodellen einsehen und vergleichen. Darüber hinaus ist die Liste unserer Pumpen in verschiedene Serien eingeteilt, die im Folgenden beschrieben werden:
.33 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
.75 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
1.5 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
2 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
2.2 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
3 HP Luftgetriebene Pumpenmodelle
6 HP Luftgetriebene Pumpen Modelle
8 HP Luftgetriebene Pumpen Modelle
10 HP Luftgetriebene Pumpen Modelle