흐름 제어 기능이있는 연동 펌프
흐름 범위 : 0. 0053-6000 ml/min
2. 기본 연동 펌프 : Labm 시리즈
흐름 범위 : 0. 0053-3100 ml/min
3. 산업화 연동 펌프
속도 범위 : 0. 1-600 rpm
설명
기술적인 매개 변수
흐름 제어 기능이있는 연동 펌프일종의 정밀도 및 안정적인 유체 전달 장비이기 때문에 유량 제어는 정확하고 높은 안정성이므로 많은 산업에서 널리 사용됩니다. 벨로우즈 또는 호스의 압출을 통해 흐름 제어를 달성합니다. 작업 과정에서 호스가 압축되고 펌프 챔버의 압력이 상승하여 유체를 배출구를 통해 밀어냅니다. 압력 롤러가 풀리면 호스는 자동으로 반등하고 외부 유체를 흡수하며 유체 운송 공정을 완료합니다. 압력 롤러의 압축 및 방출을 정확하게 제어함으로써, 흐름의 정확한 제어가 달성 될 수있다.
흐름 제어 기능이있는 연동 펌프는 내장 센서를 통해 실시간으로 흐름을 모니터링하고 데이터를 컨트롤러로 전송하여 사전 설정 흐름 값에 따라 드라이브를 조정하여 흐름의 정확한 제어를 달성합니다. 또한 일부 고급 연동 펌프는 원격 제어, 흐름 디스플레이, 누적 흐름 및 기타 기능을 지원하여 사용자가 실시간 모니터링 및 작동을 수행 할 수 있도록 편리합니다.
핵심 구성 요소 및 구조




► 핵심 구성 요소
A. 호스
1) 재료 : 일반적으로 실리콘, 불소 고무 등과 같은 내마모성, 부식성 열가소성 엘라스토머로 만들어졌습니다.
2) 기능 : 유체 전달을위한 채널로서, 호스는 롤러 또는 캠의 압출로 변형되어 원래 모양으로 돌아와 유체를 앞으로 밀어 넣습니다.
3) 특징 : 탄력성과 내마모성이 우수하며 오랫동안 안정적인 흐름 특성을 유지할 수 있습니다.
B. 롤러/캠
1) 재료 : 일반적으로 스테인레스 스틸, 세라믹 등과 같은 내마모성 고유성 재료로 만들어졌습니다.
2) 기능 : 회전을 통해 호스를 압축하여 유체 전달을 달성합니다. 롤러 또는 캠의 설계는 흐름 제어의 정확도와 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다.
3) 특징: 정확한 프로파일과 치수는 압박 할 때 호스의 균일 한 변형을 보장합니다.
C. 스테퍼 모터/서보 모터
1) 기능 : 연동 펌프의 구동 원으로서 스테퍼 모터 또는 서보 모터는 롤러/캠의 속도와 위치를 정확하게 제어하여 유속의 정확한 제어를 실현합니다.
2) 특징 : 유량의 안정성과 정확성을 보장하기 위해 고정식 단계 제어 또는 폐 루프 제어 기능을 사용합니다.
D. 흐름 센서
1) 기능 : 유체 흐름의 실시간 모니터링 및 제어 시스템으로의 데이터 전송.
2) 특징 : 높은 감도, 높은 정밀 및 빠른 응답의 특성을 가지고있어 유량 제어의 실시간 및 정확성을 보장 할 수 있습니다.
E. 제어 시스템
1) 기능 : 유량 센서의 데이터를 수신하고 사전 설정 흐름 값에 따라 스테퍼 모터/서보 모터를 정확하게 제어하십시오.
2) 특징 : 일반적으로 FID 제어와 같은 고급 제어 알고리즘을 사용하여 흐름의 안정성과 정확성을 보장합니다.
► 구조적 특성
A. 모듈 식 설계
연동 펌프는 일반적으로 호스, 롤러/캠 등과 같은 코어 구성 요소를 쉽게 제거하고 교체 할 수 있도록 설계가 모듈화됩니다.
모듈 식 설계는 또한 연동 펌프를 유지 관리하고 유지 관리 할 수있게하여 사용 비용을 줄입니다.
B. 밀봉 설계
연동 펌프는 일반적으로 구조가 우수하여 유체 누출과 외부 오염 물질의 침입을 방지 할 수 있습니다.
밀봉 설계는 또한 연동 펌프가 고압 및 고온과 같은 가혹한 환경에서 안정적으로 작동 할 수있게합니다.
C. 조정 가능한 디자인
연동 펌프는 일반적으로 조절 가능한 롤러/캠 압축력, 조절 가능한 유량 센서 감도와 같은 구조에서 조절 가능성을 갖습니다.
이러한 조정 가능한 설계를 통해 연동 펌프는 다양한 유체 특성 및 전달 요구 사항에 적응하여 장비의 다양성과 유연성을 향상시킬 수 있습니다.
매개 변수














소형 구조 설계

압축 구조의 역할
압축 구조의 주요 역할은 호스를 제자리에 고정시키고 회전 중에 롤러가 꾸준히 짜서 유체를 앞으로 밀어 넣을 수 있도록하는 것입니다. 동시에, 압축 구조는 실제 요구에 따라 호스의 압출 정도를 조정하기 위해 특정 조정 능력을 가져야한다.
압축 구조의 설계 지점
► 재료 선택
압축 구조는 일반적으로 장기간 사용하는 동안 과도하게 착용하거나 과도하게 착용하지 않도록 스테인레스 스틸 또는 특수 합금과 같은 내마비, 부식 내성 재료로 만들어집니다.
물질의 경도는 호스를 단단히 고정시킬 수 있지만 호스에 대한 과도한 압력을 피하고 손상을 일으키기 위해서는 적당해야합니다.
► 구조적 안정성
압축 구조는 펌프 헤드의 작동 중에 풀거나 변형을 방지하기 위해 우수한 안정성을 가져야합니다.
지지 구조 증가 또는 강화 막대 사용과 같은 합리적인 구조 설계 및 강화 측정을 통해 압축 구조의 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
► 조정 기능
압축 구조는 실제 수요에 따라 호스의 압출 정도를 조정하기위한 조정 기능이 있어야합니다.
조정 방법은 손잡이 또는 볼트와 같은 부품을 통한 수동 조정 일 수 있습니다. 센서 및 컨트롤러와 같은 구성 요소를 통한 폐 루프 제어와 같은 자동 조정 일 수도 있습니다.
► 밀봉 성능
소형 구조는 유체 누출 또는 외부 불순물이 펌프 헤드 내부로 들어가는 것을 방지하기 위해 우울 성능이 우수해야합니다.
밀봉 개스킷, 밀봉 링 및 기타 구성 요소를 사용하여 압축 구조의 밀봉 성능을 향상시킬 수 있습니다.
► 유지하기 쉽습니다
압축 구조는 호스를 교체하거나 유지해야 할 때 쉽고 빠르게 작동 할 수 있도록 제거하고 청소하기 쉽습니다.
표준화 된 모듈 식 설계 접근법을 채택함으로써 압축 구조의 분해 및 설치 프로세스를 단순화 할 수 있습니다.
압축 구조의 유형
연동 펌프의 실제 적용 요구 사항 및 설계 요구 사항에 따라 압축 구조는 다음과 같은 다른 유형으로 사용할 수 있습니다.
볼트 압축 유형
호스는 볼트 및 기타 패스너를 통해 펌프 헤드에 고정되며, 볼트의 강화 정도를 조정하여 호스의 압출 정도를 조정합니다.
클램프 압축 유형
제품을 처음 받으면 설치, 시운전 및 기타 기술 지원을 위해 연락 할 특별한 기술자가 있습니다.
자동 압축 유형
센서 및 컨트롤러 및 기타 구성 요소를 통해 압축 정도를 자동으로 조정하는 기능은 실제 요구에 따라 호스의 압출 정도를 자동으로 조정할 수 있습니다.
압축 구조의 설계에 대한 예방 조치
호스 힘이 균일한지 확인하십시오
압축 구조를 설계 할 때, 국소 과도한 압출 또는 불충분 한 힘을 피하기 위해 압착 될 때 호스를 고르게 스트레스를받을 수 있어야합니다.
호스의 재료와 크기를 고려하십시오
호스의 다른 재료와 크기는 압축 구조에 대한 요구 사항이 다르므로 디자인은 호스의 재료와 크기 및 기타 요인을 완전히 고려해야합니다.
유체 특성 및 운송 요구 사항
유체 특성 (점도, 부식, 온도 등) 및 운송 요구 사항 (예 : 흐름, 압력 등)도 압축 구조의 설계에 영향을 미치므로 설계에서 포괄적 인 고려 사항을 고려해야합니다.
흐름 조절 메커니즘의 실현
속도 조절은 연동 펌프 흐름 조절에서 가장 일반적이고 직접적인 방법입니다. 연동 펌프의 회전 속도를 변경함으로써 펌프 헤드의 연동 압착 매체의 수를 단위 시간당 변경하여 흐름 조정을 달성 할 수 있습니다.
◆ 인버터 규정 :
인버터는 전원 공급 장치 주파수를 변경하여 모터 속도를 조정하여 펌프의 흐름을 간접적으로 조절합니다.
이 방법은 전력 손실이 낮고 조정 정확도가 높으며 유량을 정확하게 제어 해야하는 경우에 적합합니다.
◆ 속도 조절 모터 :
속도 조절 모터는 모터 내부의 자기장 또는 전류를 변경하여 속도를 조정합니다.
속도 조절 모터는 일반적으로 연동 펌프와 직접 연결되며 펌프의 흐름은 모터의 속도를 제어하여 제어됩니다.
조절 밸브는 펌프의 배출 파이프에 설치되며 유체의 저항은 조절 밸브의 개구부에 의해 변경되어 유량을 조정합니다.
◆ 수동 제어 밸브 :
조절 밸브의 핸들을 수동으로 회전하여 유량을 조정하여 밸브의 개구부를 변경하십시오.
이 방법은 간단하고 직관적이지만 정밀 및 자동화 정도는 낮습니다.
◆ 자동 조절 밸브 :
자동 조절 밸브는 일반적으로 폐 루프 제어 시스템을 형성하기 위해 PID 컨트롤러에 연결됩니다.
유량계에 의해 감지 된 사전 설정 흐름 값 및 실시간 흐름 신호에 따르면, PID 컨트롤러는 조절 밸브의 개구부를 제어하여 자동 흐름 조정을 실현합니다.
우회 규정

바이 패스 규정은 바이 패스 션트를 조정하여 펌프의 흐름을 변경하는 것입니다. 바이 패스 파이프는 콘센트와 펌프 입구 사이에 설정됩니다. 바이 패스 밸브의 개구부를 조정함으로써, 흐름의 일부는 우회를 통해 입구로 되돌아 가서 흐름을 조절하는 목적을 달성합니다.
우회 밸브 조정 :
바이 패스를 통과하는 흐름은 바이 패스 밸브의 핸들을 회전하여 밸브의 개구부를 변경하여 조정됩니다.
이 방법은 펌프의 특성 곡선을 변경하지 않고 흐름 조정을 실현할 수 있으며, 작은 흐름에서 펌프의 연속 작동에 적합합니다.
일부 흐름 유형 연동 펌프는 다단계 펌프 헤드 구조를 채택하여 시리즈 및 병렬 펌프 캐비티를 통한 다단계 흐름 분포를 실현합니다. 다단계 구조는 다른 요구 사항에 따라 액체를 다른 펌프 캐비티에 분배하여 다단계 유량의 제어를 실현할 수 있습니다.
◆ 시리즈 펌프 헤드 조정 :
직렬로 펌프 헤드 수를 늘리거나 줄여 총 흐름 출력을 변경하십시오.
각 펌프 헤드는 더 미세한 흐름 제어를 위해 유량을 독립적으로 조정할 수 있습니다.
◆ 병렬 펌프 헤드 조정 :
여러 펌프 헤드를 병렬로 연결함으로써 중첩 된 흐름 출력이 실현됩니다.
각 펌프 헤드는 다른 흐름 요구 사항을 충족하기 위해 독립적으로 또는 콘서트에서 작동 할 수 있습니다.

다른 조정 방법
위의 공통 조정 방법 외에도 실제 요구에 따라 선택할 수있는 다른 조정 방법이 있습니다. 예를 들어, 유동 조절을 달성하기 위해 펌프 헤드 (예 : 파이프 직경 및 길이)의 파이프 구조 (예 : 파이프 직경 및 길이)의 파이프 구조 (예 : 파이프 직경 및 길이)를 변경하여 유량 조절을 달성합니다. 또한, 유속을 제어하기 위해 연동 펌프의 압출 압력을 조정하여 단위 시간당 운반 될 수있는 중간 질량은 변경 될 수있다.
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