ピストンポンプの仕組み
空気作動ピストンポンプ技術は、シリンダー内でピストンを前後に駆動するために圧縮空気を使用します。空気が一方に入ると、ピストンを一方向に動かし、インレットチェックバルブを通して流体を引き込む。空気が反転すると、ピストンが流体を出口バルブから押し出す。この "ダブルエフェクト "デザインは、ダウンストロークとアップストロークの両方でフルードを供給し、電気的な接続を必要とせず、ほぼパルスのない連続的なフローを提供します。
エアオペレイトピストンポンプ は、工業用流体ハンドリングにおいて最も汎用性の高いツールのひとつです。塗料の移送、接着剤の吐出、厚いグリースの押し出しなど、ピストンポンプは確実に仕事をこなします。このガイドでは、どのように機能するのか、どのタイプが用途に適合するのか、素材や圧力比を選択する際のポイントについて説明します。
空気作動ピストンポンプ技術は、シリンダー内でピストンを前後に駆動するために圧縮空気を使用します。空気が一方に入ると、ピストンを一方向に動かし、インレットチェックバルブを通して流体を引き込む。空気が反転すると、ピストンが流体を出口バルブから押し出す。この "ダブルエフェクト "デザインは、ダウンストロークとアップストロークの両方でフルードを供給し、電気的な接続を必要とせず、ほぼパルスのない連続的なフローを提供します。
モーターとロアエンドは、さまざまな方法で組み合わせることができる。
これには主に2つの利点がある:
- 柔軟性、同じロワーエンドが異なるモーターに適合可能、またはその逆も可能
- メンテナンスが容易で、2つの部品を別々に整備できる:

ポンプはダウンストロークでもアップストロークでも製品を供給している。

4:1 レシオの例
エアモーター側
- 大きな表面:4
- 空気圧:2バール
下端 フルード側
- 小さな表面:1
- 流体圧力: 8 bar

圧力比とは、エアモーターピストンと下端プランジャーロッドの有効面積差のこと。比率が高いほど液圧が高くなり、より濃い液体を送ったり、より長い距離を液体を押し出すことができます。吸入空気圧が6.9 bar (100 psi)の場合、11:1ポンプは75.8 bar (1,100 psi)の流体出口圧力を発生し、23:1ポンプは158.6 bar (2,300 psi)を発生します。
ピストンポンプは、シーラントや接着剤製造、自動車、航空宇宙から印刷、エレクトロニクス、海洋、再生可能エネルギーまで、幅広い産業で使用されています。塗料、インク、樹脂、接着剤、グリース、シーリング剤、オイル、水など、さまざまな液体を扱う。流体を確実に移動させる必要がある場合、ピストンポンプはソリューションの一部である可能性が高い。

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間違った材料を選ぶと、腐食や摩耗の進行、汚染につながる可能性がある。主な選択肢を簡単に紹介しよう。
ポンプ下端:
パッキングシール:
流体の種類、粘度または厚さ、必要な流量、および必要な出力圧力です。これらを最初から正しく行うことで、信頼性の高い運転が保証され、機器の早期摩耗を防ぐことができます。 ピストンポンプ選択ツール を使用して、お客様の要件に正確に一致するポンプを検索します。
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