Найти в Дзене

Балонные гидроаккумуляторы HYDAC

1. ОПИСАНИЕ 1.1. ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Жидкости практически не сжимаются, поэтому не могут накапливать энергию сжатия.
В гидропневматических аккумуляторах сжимаемость газа используется для аккумулирования жидкости. На этом принципе основана конструкция баллонных аккумуляторов HYDAC с азотом в качестве сжимаемой среды. Баллонный аккумулятор состоит из жидкостной и газовой полостей с баллоном в качестве газонепроницаемого разделительного элемента.
Окружающая баллон жидкость связана с гидравлическим контуром, поэтому повышение давления в системе приводит к заполнению аккумулятора и сжатию газа.
При падении давления сжатый газ расширяется и вытесняет накопленную жидкость назад в контур.
Баллонные аккумуляторы HYDAC можно использовать, среди прочего, для следующих целей:
• аккумулирование энергии;
• аварийное задействование;
• уравновешивание сил;
• компенсация утечек масла;
• компенсация изменения объемов;
• поглощение шоковых воздействий;
• подвеска транспортных средств;
• гашение пул
Гидроаккумуляторы HYDAC
Гидроаккумуляторы HYDAC

1. ОПИСАНИЕ

1.1. ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Жидкости практически не сжимаются, поэтому не могут накапливать энергию сжатия.
В гидропневматических аккумуляторах сжимаемость газа используется для аккумулирования жидкости. На этом принципе основана
конструкция баллонных аккумуляторов HYDAC с азотом в качестве сжимаемой среды. Баллонный аккумулятор состоит из жидкостной и газовой полостей с баллоном в качестве газонепроницаемого разделительного элемента.
Окружающая баллон жидкость связана с гидравлическим контуром, поэтому повышение давления в системе приводит к заполнению аккумулятора и сжатию газа.
При падении давления сжатый газ расширяется и вытесняет накопленную жидкость назад в контур.
Баллонные аккумуляторы HYDAC можно использовать, среди прочего, для следующих целей:
• аккумулирование энергии;
• аварийное задействование;
• уравновешивание сил;
• компенсация утечек масла;
• компенсация изменения объемов;
• поглощение шоковых воздействий;
• подвеска транспортных средств;
• гашение пульсаций;

1.2.     КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция гидроаккумулятора HYDAC
Конструкция гидроаккумулятора HYDAC

•   Стандартные баллонные аккумуляторы SB330/400/500/550

Стандартные баллонные аккумуляторы HYDAC состоят из корпуса высокого давления, эластичного баллона с газовым клапаном и гидравлического соединителя с обратным клапаном. Бесшовные корпуса высокого давления изготавливаются из высокопрочной стали.

•   Баллонные аккумуляторы SB330N

Благодаря оптимизированному исполнению стандартного масляного клапана максимально возможный поток жидкости под давлением повышен до 25 л/с для данного типа аккумуляторов.

•   Баллонные аккумуляторы высокой производительности SB330H

Баллонные аккумуляторы высокой производительности HYDAC БВЗЗО данного типоряда -это высокопроизводительные аккумуляторы с объемным расходом до 30 л\с. Присоединение для подвода жидкости увеличено для обеспечения пропускания больших объемов среды.  

1.3.    МАТЕРИАЛ БАЛЛОНА

Для стандартных исполнений доступны следующие эластомеры:

• NBR (акрилнитрилбутадиеновый каучук, пербунан),

• IIR (бутилкаучук),

• FKM (фторкаучук, Viton®),

• ECO (эпихлоргидрин-этиленоксидный каучук).

Материал должен соответствовать рабочей среде и/или рабочей температуре.

При выборе эластомера следует учитывать, что при неблагоприятных условиях отбора (большое соотношение давлений р2/р0, высокая скорость отбора) возможно падение температуры газа ниже значения, допустимого для эластомера. Это может привести к возникновению холодных изломов. Расчет температуры газа можно произвести при помощи программы моделирования аккумуляторов HYDAC ASP.

1.4.    АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

Для эксплуатации с химически агрессивными средами корпус аккумулятора может быть обработан средством антикоррозионной защиты (например, таким как химическое никелирование). Если этого вида защиты недостаточно, необходимо использовать аккумуляторы из высококачественной стали.

(Продолжение следует)