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Las bombas neumáticas de pistón son una de las herramientas más versátiles en la manipulación industrial de fluidos. Ya se trate de trasvasar pintura, dispensar adhesivos o extrudir grasa espesa, una bomba de pistón puede realizar el trabajo de forma fiable. Esta guía explica cómo funcionan, qué tipo se adapta a su aplicación y qué debe tener en cuenta a la hora de seleccionar los materiales y las relaciones de presión. 

¿Cómo funciona una bomba de pistón?

La tecnología de bombas de pistón accionadas por aire utiliza aire comprimido para impulsar un pistón hacia delante y hacia atrás dentro de un cilindro. Cuando el aire entra por un lado, mueve el pistón en una dirección, atrayendo el fluido a través de una válvula de retención de entrada. Cuando el aire se invierte, el pistón empuja ese fluido hacia el exterior a través de una válvula de salida. Este diseño de "doble efecto" suministra fluido tanto en la carrera descendente como en la ascendente, proporcionando un flujo continuo y casi sin pulsaciones sin necesidad de conexión eléctrica

Bomba divorciada

El motor y el extremo inferior pueden combinarse de diferentes maneras. 

Esto ofrece dos ventajas principales:

- Flexibilidad, el mismo extremo inferior puede adaptarse a diferentes motores y viceversa

- Facilidad de mantenimiento, las dos piezas pueden revisarse por separado:

Divorced piston pump explanation 2
  • Doble efecto

    La bomba suministra producto tanto en la carrera descendente como en la ascendente.

piston-pump-double-effect-explanation.jpg
  • Relación de presión
    Las diferentes combinaciones de tamaños del motor neumático y del cilindro inferior crean una relación geométrica y, por tanto, una relación de presión.

ejemplo de relación 4:1

Aire Lado del motor

- Gran superficie: 4

- Presión del aire: 2 bar

Extremo inferior Lado del fluido

- Pequeña superficie: 1

- Presión del fluido: 8 bar

piston-pump-pressure-ratio-explanation.jpg

La relación de presión es la diferencia de área efectiva entre el pistón del motor neumático y el vástago del émbolo inferior. Una relación más alta significa una mayor presión de salida del fluido, lo que le permite bombear fluidos más espesos o empujar el fluido a distancias más largas. A 6,9 bar (100 psi) de presión de aire de entrada, una bomba 11:1 produce 75,8 bar (1.100 psi) de presión de salida del fluido, mientras que una bomba 23:1 produce 158,6 bar (2.300 psi). 

¿Qué industrias utilizan bombas de pistón?

Las bombas de pistón se utilizan en una amplia gama de sectores, desde la fabricación de sellantes y adhesivos, la automoción y la industria aeroespacial hasta la impresión, la electrónica, la marina y las energías renovables. Manejan una gama igualmente amplia de fluidos: pinturas, tintas, resinas, adhesivos, grasas, sellantes, aceites y agua. Si un fluido necesita moverse con fiabilidad, es probable que una bomba de pistones forme parte de la solución. 

bola 2 vs. Bola 4 vs. Chop-Check: ¿Qué bomba de pistón necesita?

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Encuentre su bomba de pistón en unos pocos clics

Utilice nuestra herramienta de selección de bombas de pistón para encontrar las bombas que se adapten exactamente a sus necesidades. Optimice el rendimiento y la fiabilidad eligiendo la bomba adecuada para su proceso con ARO 

Materiales para bombas de pistón: ¿Cuál es el adecuado para su fluido?

Elegir el material equivocado puede provocar corrosión, desgaste rápido o contaminación. He aquí un rápido resumen de sus principales opciones. 

Extremo inferior de la bomba

  • Acero inoxidable - resistente a la corrosión, ideal para fluidos acuosos y corrosivos. Puede ser cromado o ultrarrevestido de cerámica para una mayor resistencia a la abrasión.
  • Acero al carbono - excelente resistencia a la abrasión para fluidos con disolventes. No apto para materiales acuosos o corrosivos.
  • Recubrimiento cerámico ultra - prolonga la vida útil hasta el doble. De serie en bombas de 4 bolas, disponible en bombas de 2 bolas.

Juntas de estanqueidad

  • UHMW-PE (polietileno de peso molecular ultraelevado): resistencia a la abrasión polivalente. Común con tintas, ácidos y disolventes.
  • PTFE (politetrafluoroetileno): compatible con prácticamente todos los fluidos. Ideal para productos químicos corrosivos, cetonas y materiales RTV.
  • Cuero - a menudo combinado con UHMW-PE para un sellado superior, especialmente en aplicaciones de tinta.
  • Empaquetadura escalonada - combina dos materiales para maximizar la vida útil.

PREGUNTAS FRECUENTES

Los cuatro factores clave de selección son: el tipo de fluido, su viscosidad o espesor, el caudal necesario y la presión de salida requerida. Hacerlo bien desde el principio garantiza un funcionamiento fiable y evita el desgaste prematuro del equipo. Utilice nuestra herramienta de selección de bombas de pistón Bombas de pistón Selector de productos para encontrar bombas que se ajusten exactamente a sus necesidades.

Piston Pump Selector Tool