Sản phẩm
aro-logo-desktop.png

ARO hân hạnh giới thiệu hướng dẫn lựa chọn này nhằm cung cấp công cụ tham khảo tiện lợi và nhiều thông tin hữu ích cho việc lựa chọn bơm màng và bơm pít-tông. Hướng dẫn này được biên soạn dựa trên thông tin do các nhà cung cấp và Sản xuất vật liệu cung cấp.

A = Tuyệt vời, B = Tốt, C = Trung bình đến Kém, D = Không khuyến khích

Dấu X hoặc dấu ngoặc vuông xung quanh chữ cái xếp hạng cho biết không có dữ liệu nào khả dụng, nhưng xếp hạng được thực hiện dựa trên thử nghiệm tiếp xúc với các nhóm hóa chất tương tự.

Danh sách tương thích hóa học chỉ mang tính chất hướng dẫn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác khi sử dụng chúng. Người dùng nên thử nghiệm trong điều kiện vận hành của riêng mình để xác định tính phù hợp của bất kỳ hợp chất và vật liệu nào trong một ứng dụng cụ thể.

Vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo (TPE) so với màng cao su nhiệt rắn

ARO đang chuyển sang thay thế màng cao su nhiệt rắn truyền thống bằng vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo (TPE). Ví dụ về TPE bao gồm Santoprene®, Nitrile (TPE) và Hytrel®.TPE được sản xuất bằng quy trình ép phun nhựa trong đó nhựa hoặc vật liệu màng bơm được nấu chảy và phun vào khuôn để tạo ra màng. Những ưu điểm của quá trình này bao gồm:


Tính năngLợi ích
Màng được đúc theo hình dạng tối ưuTuổi thọ độ uốn cong tuyệt vời
Bộ phận đồng nhấtKhông có lỗi bong tách lớp
Nhựa hiệu suất caoHóa chất
Injection mold process and thermoset mold Process

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra:

Santoprene® hoạt động tốt hơn tất cả các màng cao su ngoại trừ Buna trong chất lỏng mài mòn nhẹ. Màng Geolast có tuổi thọ tương đương với màng Buna và vượt trội hơn các hợp chất cao su khác. PTFE có lớp đệm Santoprene® cho thấy độ bền uốn tốt nhất trong tất cả các màng trong suốt loạt thử nghiệm.

Nhựa nhiệt rắn truyền thống bao gồm Buna-N (TS), EPR, Cao su tổng hợp®, Viton®

Màng nhựa nhiệt rắn được chế tạo bằng cách kẹp (ép nhiều lớp) một lớp vải gia cố giữa hai tấm cao su chưa lưu hóa. Chúng được đặt trong khuôn và nén dưới nhiệt độ và áp suất để liên kết và lưu hóa cao su.

Những hạn chế của quá trình này bao gồm:Kết quả
Việc đưa vải vào sẽ hạn chế tính linh hoạt trong thiết kế để đạt được hình dạng màng tối ưuTuổi thọ uốn cong thấp hơn
Có thể xảy ra liên kết không hoàn chỉnhBong tách lớp
Tốn thời gian / Cần lao động chuyên sâuĐắt
Chất lượng không ổn địnhTuổi thọ không ổn định
Hiện tượng "mao dẫn" của vảiBong tách lớp / Rò rỉ

Hợp chất nhiệt dẻo (TPE)

Màng nhiệt dẻo đàn hồi (TPE) được sản xuất bằng quy trình ép phun. Quá trình này cho phép đúc bộ phận theo hình dạng và cấu hình cần thiết của màng để mang lại hiệu suất và tuổi thọ tuyệt vời. Nhựa TPE được sử dụng để sản xuất màng có đặc tính về kích thước và độ bền kéo tuyệt vời, loại bỏ việc gia cố bằng vải. Các loại TPE sau đây được sử dụng trong bơm màng ARO.

Xếp hạng A = Xuất sắc B = Tốt C = Trung bình D = KémHợp chấtMã màuGiới hạn nhiệt độ**Tuổi thọ độ uốn congBi chống mài mòn (Đế)Ứng dụng với axitỨng dụng với chất kiềmDung môi (Xeton/Axetat)Hydrocacbon thơm/Chlor hóaDầu mỏ/Dầu
TPESantoprene (Lớp đệm)Màu nâu vàng (Xanh lá)-40˚ đến 225˚F / -40˚ đến 107˚CAAAABDD
Hytrel*Màu kem-20˚ đến 180˚F / -29˚ đến 82˚CAACBBCA
Urethane*Xóa / Làm sạch-10˚ đến 150˚F / -23˚ đến 52˚CAADDDDA
PTFETrắng40˚ đến 225˚F / 4˚ đến 107˚CACAAAAA
Cao suCao su tổng hợpMàu xanh lá0˚ đến 200˚F / -18˚ đến 93˚CBBCCDDB
Nitrile (TS) (BUNA-N)Màu đỏ10˚ đến 180˚F / -12˚ đến 82˚CBBBCCCA
VitonMàu vàng-40˚ đến 350˚F / -40˚ đến 177˚CCBAABAA
EPR/EPDMXanh da trời-60˚ đến 280˚F / -51˚ đến 138˚CBBBABDD

Nhựa nhiệt rắn (TS)

Những vật liệu này được sản xuất từ cao su thiên nhiên và các chất phụ gia nhân tạo để tăng khả năng chống chịu với nhiều loại chất lỏng khác nhau. Màng được sản xuất bằng quy trình đúc nén. Một lớp lưới vải nylon được đúc trong màng để tăng thêm độ bền cho hợp chất.

Polytetrafluoroetylen (PTFE)

PTFE là hợp chất nhân tạo trơ nhất về mặt hóa học được biết đến. Thiết kế màng mới và quá trình xử lý vật liệu đã cải thiện đáng kể tuổi thọ uốn cong, hiện nay tương đương hoặc vượt quá tuổi thọ của hợp chất cao su. Màng lót được sử dụng để hỗ trợ thêm cho màng chính.

* Không có sẵn tất cả các mẫu mã

**Giới hạn nhiệt độ tối đa chỉ dựa trên ứng suất cơ học. Một số hóa chất có thể làm giảm đáng kể nhiệt độ vận hành an toàn tối đa.

Nguy cơ nổ của dung môi halogen

Các mẫu bơm có bộ phận tiếp xúc bằng nhôm không thể sử dụng với 111-Trichloroethylene, Methylene Chloride hoặc các dung môi Hydrocacbon halogen hóa khác vì chúng có thể phản ứng và phát nổ. Mặc dù các nhà sản xuất dung môi này thường thêm chất ức chế để ngăn chặn phản ứng, nhưng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ ngăn chặn được phản ứng trong mọi điều kiện. Cần đặc biệt thận trọng khi xử lý dung môi tái chế hoặc đã qua sử dụng vì chất ức chế thường bị phân hủy. Chỉ nên sử dụng bơm thép không gỉ, axetal hoặc PVDF cho các vật liệu này. Các ví dụ khác về dung môi hydrocacbon halogen hóa (HHC) bao gồm, nhưng không giới hạn ở những loại sau: Trichloroethane, Methyl Chloride, cacbon Tetrachloride và Chloroform Dichloroethylene.

Hướng dẫn tương thích vật liệu đầu ướt

Wet End Material Compatibility Guide

Phi kim loại

Polypropylene – Một loại vật liệu giá rẻ, đa dụng, có khả năng chống chịu hóa chất rộng để sử dụng trong nhiều ứng dụng hóa học khác nhau.

Kynar (PVDF) – Một loại nhựa flopolymer hiệu suất cao có khả năng chống hóa chất tuyệt vời. Được sử dụng để bơm hóa chất có tính ăn mòn ở nhiệt độ cao. Vật liệu này cũng có tính chất cơ học tuyệt vời.

Acetal có thể tiếp đất – Một vật liệu tuyệt vời để sử dụng trong các ứng dụng truyền dung môi. Vật liệu này kết hợp các sợi kim loại trong nhựa để làm cho vật liệu có khả năng dẫn điện nhằm loại bỏ sự tích tụ điện tích tĩnh và khả năng phóng tĩnh điện.

Xếp hạng

A = Xuất sắc | B = Tốt | C = Trung bình | D = Kém

Vật liệu đầu ướt không phải kim loạiGiới hạn nhiệt độ**Ứng dụng với axitỨng dụng với chất kiềmDung môi (Xeton/Axetat)Hydrocacbon thơm/Chlor hóa
Polypropylen+32˚ đến 175˚FAANR
PVDF+10˚ đến 200˚FAA**
Acetal có thể nối đất-20˚ đến 180˚FDDAA

*Xem hướng dẫn về khả năng tương thích hóa học cho từng bộ phận dung môi hoặc hydrocacbon cụ thể.

**Giới hạn nhiệt độ tối đa chỉ dựa trên ứng suất cơ học. Một số hóa chất có thể làm giảm đáng kể nhiệt độ vận hành an toàn tối đa.