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Fragen und Antworten zu Ring Pumpen

Was ist der Unterschied zwischen einer herkömmlichen Schlauchpumpe und den Ring Pumpen?

Unsere Ring Pumpen wurden entwickelt, um die Lebensdauer von herkömmlichen Schlauchpumpen (Mehr-Rollenpumpen) zu verlängern sowie kleinere Bauweisen umsetzen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: Vergleich mit herkömmlicher Schlauchpumpe

Verschiedene Schläuche der Ring Pumpen

Ein wichtiger Teil der Ring Pumpen ist der Schlauch, durch den die Flüssigkeit gefördert wird. Daher muss für jede verwendete Flüssigkeit der richtige Schlauch ausgewählt werden. Eine unsachgemäße Auswahl des Schlauchs kann zu Problemen führen, indem die Flüssigkeit den Schlauch beschädigt und die Lebensdauer des Schlauchs beeinträchtigt oder die Bestandteile des Schlauchs in die Flüssigkeit eluieren und somit die Flüssigkeit verändern. 

In der Regel werden folgende Schläuche in unseren Ring Pumpen verwendet. Je nach Flüssigkeit können jedoch auch andere Schläuche verwendet werden, sprechen Sie uns an.

Manufacturer
Tube name
Material
Saint-Gobain K.K.
PharMed BPT
Thermoplastic elastomer
Saint-Gobain K.K.
Versilon F-5500-A (Formerly known as Fluran)
Fluorine elastomer
Saint-Gobain K.K.
Tygon A-60-F (Formerly known as Norprene)
Thermoplastic elastomer
Saint-Gobain K.K.
SWFT (Suwa factory product)
Thermoplastic elastomer
Mitsuboshi Co., Ltd.
Transmaster TM-15
Olefin-based
-------------
Silicone tube
Silicone rubber

* PharMed, Versilon und Tygon sind eingetragene Marken von Saint-Gobain, Frankreich.
* Transmaster ist eine eingetragene Marke von Mitsuboshi Co., Ltd.

Wie verhält es sich mit der Pulsation bei den Ring Pumpen?

Wenn die Durchflussmenge (Strömungsgeschwindigkeit) des abgegebenen Flusses nicht konstant ist und periodisch zu- oder abnimmt, spricht man von "pulsierender Strömung". Der Förderstrom der Ring Pumpe ist dann pulsierend.

Ring Pump Struktur

Die Ring Pumpe fördert Flüssigkeit, indem sie einen exzentrischen Ring dreht und den Quetschpunkt des Schlauchs bewegt. Zwischen dem Quetschpunkt 3 und dem Quetschpunkt 1 verschiebt sich der Quetschpunkt von der Auslassseite zur Saugseite, und der Durchfluss wird abgeschnitten.

Aufgrund der Bewegung des exzentrischen Rings entfällt der Druck auf den Schlauch am Quetschpunkt 3, wodurch sich der Schlauch ausdehnt und der Innendruck abnimmt. Daher bewirkt der Druck auf der Eingangsseite, dass das Fluid leicht zurückfließt.

Dies ist der Grund für die allgeneine Pulsation einer Ring Pumpe, bei der die Fördermenge in einem Zyklus bei jeder Umdrehung des exzentrischen Rings negativ wird (Rückfluss).

Durch die Verwendung von zwei miteinander verbundenen Pumpen mit um 180 Grad verschobenen Quetschpunkten, wie z. B. bei den Serien RP-2S, RP-2GII und RP-WII, kann der Bereich der Pulsationsänderung reduziert werden. Die folgende Tabelle zeigt ein typisches Beispiel für das Verhältnis zwischen der Zeit und der Förderleistung der Serien RP-S (normale Pumpe) und RP-2S (zwei miteinander verbundene Pumpenkanäle). Bei der normalen Pumpe hat sich die Fördermenge in den Minusbereich geändert. Dieser Teil bedeutet, dass es einen Rückfluss gibt.

* Die Förderrate im Katalog und auf der Website ist die durchschnittliche Förderrate in der Abbildung.

Pulsation Ring Pump S
Pulsation Ring Pump 2S

Haben sie weitere Informationen zur Förder-/Saugleistung der Ring Pumpen?

Im Folgenden geben wir Auskunft über die Saug -und Förderleistung der Pumpe anhand der PQ-Kurve, die das Verhältnis zwischen der Ansaug-/Druckhöhe und der Förderleistung darstellt. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die P-Q-Kurve der Serie RP-KII und eine Erläuterung der Saug-/Druckhöhen.

Förder-/Saugleistung RP-KII
Förder-/Saugleistung RP-KII Setup

Die Saughöhe ist die Höhe von der Wasseroberfläche bis zur Pumpe. Die Förderhöhe ist die Höhe von der Pumpe bis zur Auslassöffnung und die Höhe zur Wasseroberfläche, wenn Wasser in den Behälter gefördert wird.

In der P-Q-Kurve wird die Fördermenge auf 100 % eingestellt, wenn die Saughöhe und die Förderhöhe 0 m betragen. Die Wasseroberfläche, die Auslassöffnung und die Pumpe befinden sich auf gleicher Höhe.

Gemessen wird die Änderung der Förderrate, bei einer Erhöhung der Ansaughöhe und einer Förderhöhe von 0 m, sowie die Änderung der Förderrate, bei einer Erhöhung der Förderhöhe, während die Saughöhe 0 m bleibt.

Die P-Q-Kurve kombiniert diese Messungen in einem einzigen Diagramm. In der P-Q-Kurve nimmt die Förderrate mit zunehmender Saughöhe ab. Der Einfluss auf die Förderrate, bei steigender Förderhöhe, ist jedoch gering.

Die Saugkraft hängt von der elastischen Rückstellkraft des Schlauches ab. Mit zunehmender Saughöhe nimmt die Kraft, die zum Ansaugen des Wassers erforderlich ist, zu, so dass die Menge des angesaugten Wassers abnimmt. Dadurch wird auch die Förderrate reduziert.

Die Förderung des Mediums erfolgt durch sequenzielles Zusammendrücken des Schlauches mit der Kraft eines Motors. Die Kurve ändert sich je nach Modell der Ring Pumpe. Ab einer Höhe von ca. 5m ändert sich die Fördermenge aufgrund der Motorleistung jedoch kaum noch.

* Die in unseren Dokumentationen angegebene Förderrate ist bei Wasser mit einer Saughöhe von 0m und einer Abflusshöhe von 0m.