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Hydraulic Bladder Accumulator Manufacturer

1. Sia le pompe a pistone che quelle a membrana creano pulsazioni o picchi di pressione durante il funzionamento, che sono indesiderabili e dannosi sia per il buon funzionamento che per la durata operativa dei componenti. Il montaggio di un accumulatore adiacente a valle della pompa smorzerà la pulsazione ad un livello accettabile (fig.3). Applicazioni tipiche sono pompe dosatrici, pompe con un numero ridotto di pistoni, ecc.
2. In caso di improvvisa perdita di potenza, ad es. ad esempio, guasto di un tubo o di un giunto, guasto della pompa, ecc., l'accumulatore può fornire energia sufficiente per completare un ciclo operativo o per consentire ad attuatori, valvole, ecc. di reimpostarsi in una posizione "sicura", evitando così danni all'apparecchiatura o al prodotto. La disponibilità di tale fonte di alimentazione di emergenza è essenziale nei casi in cui è necessaria un'alimentazione idraulica per chiudere una porta di sicurezza, un interruttore elettrico, una valvola di sicurezza, freni di emergenza, ecc.
Un'applicazione tipica è l'alimentazione di emergenza di olio combustibile ai bruciatori delle centrali elettriche. La Fig.4 illustra che un guasto in "B", che causa una perdita di energia, può essere compensato escludendo manualmente l'elettrovalvola "A", utilizzando così l'energia potenziale dell'accumulatore.
3. In un circuito idraulico chiuso, la dilatazione termica può causare un aumento della pressione a causa dell'aumento della temperatura.
Un accumulatore installato nella linea proteggerà le valvole, le guarnizioni, i manometri, ecc. Le applicazioni comuni si trovano nelle raffinerie e nelle condutture (Fig.5)
4. Poiché è necessaria una pressione statica costante per un lungo periodo, è indispensabile un accumulatore in quanto compenserà la perdita di pressione dovuta a perdite attraverso giunti, guarnizioni, ecc. nonché i picchi di pressione di bilanciamento che possono verificarsi durante il ciclo operativo. Applicazioni tipiche si trovano in sistemi di chiusura (Fig.6), piattaforme di carico, presse per stagionatura, macchine utensili, sistemi di lubrificazione, ecc.
5. La chiusura rapida della valvola può produrre onde d'urto (colpo d'ariete), con conseguente sovrapressurizzazione di tubi, giunti, valvole, ecc. L'uso di un accumulatore adatto può neutralizzare o ridurre significativamente lo shock. Applicazioni tipiche sono i circuiti di distribuzione dell'acqua (Fig. 7), del carburante e dell'olio, attrezzature per il lavaggio, ecc.
6. Gli shock meccanici nelle apparecchiature azionate idraulicamente possono essere assorbiti dagli accumulatori. Possibili applicazioni sono nei sistemi di trasmissione e sospensione per carrelli elevatori, gru mobili, macchine agricole e di ingegneria civile, frantoi da roccia, ecc. (Fig.8)
7. Separatore di fluido (barriera di trasferimento)
In un sistema in cui la pressione del fluido sviluppata su un lato del circuito deve essere trasferita ad un altro fluido senza alcuna possibilità che i due fluidi si mescolino, l'accumulatore a sacca fornisce la soluzione soddisfacente (Fig.9).
La sacca dell'accumulatore agisce come una barriera flessibile tra i due fluidi o tra un gas e un fluido, fornendo una risposta istantanea senza ridurre la pressione del sistema.

Selezione

Nella scelta di un accumulatore intervengono i seguenti parametri; i più importanti sono.
1. Pressione di esercizio
La pressione di esercizio minima e massima (P1, P2) e il valore della pressione di esercizio massima consentita devono essere inferiori o uguali alla pressione di esercizio massima autorizzata dell'accumulatore da scegliere per motivi di sicurezza.
2. Volume di lavoro
Il volume (AV) del liquido da immagazzinare o utilizzare è necessario oltre alla pressione massima e minima di esercizio per il corretto dimensionamento dell'accumulatore.
3. Mezzi di lavoro
In generale, i mezzi di lavoro sono azoto e olio idraulico o emulsione. Per supporti speciali consultateci prima.
4. Temperatura di lavoro
La scelta del materiale della camera d'aria e del guscio sarà determinata dalla temperatura di esercizio, che influenza anche la pressione di precarica e di conseguenza il volume dell'accumulatore.
5. Portata massima
Per lo stesso (AV), la dimensione del collegamento dell'accumulatore può essere influenzata dalla portata immediata necessaria.
6. Posizione
È importante conoscere l'eventuale designazione dell'accumulatore affinché il progetto possa soddisfare i parametri di progettazione e test locali.
7. Calcolo del volume

Applicazione Formula per il calcolo del volume Nota
Accumulo di potenza fluida V 0​=1−( P 1​/ P 2​)1/n V x​( P 1​/ P 0​)1/n​ V 0​ : Volume richiesto ( m3 ); Pressione di precarica P 0​ : 0.9 P 1​> P 0​>0,25 P 2​
V x : Volume efficiente ( m3 )
P 1 : Min. pressione di esercizio (Pa)
P 2 : Massimo. pressione di esercizio (Pa)
n : coefficiente; n=1 (isotermico), n=1,4 (adiabatico)
Smorzatore di pulsazioni V 0​=1−( P 1​/ P 2​)1/nA k L( P 1​/ P 0​)1/n×103​ A : Area efficiente del cilindro ( m2 )
L : Lunghezza della corsa del pistone (m)
k : Coefficiente relativo al tipo di pompa:
- Pistone singolo a semplice effetto: 0,60
- Pistone singolo a doppio effetto: 0,25
- Doppio pistone a semplice effetto: 0,25
- Doppio pistone a doppio effetto: 0,15
- Triplo pistone a semplice effetto: 0,13
- Triplo pistone a doppio effetto: 0,05
Pressione di precarica: 60% della pressione di esercizio
Assorbire l'energia di emergenza V 0​=2m​ V 2( P 0​0.4​)[( P 2​/ P 0​)0,285−1103​] m : Qualità generale del circuito dell'olio idraulico (kg)
v : Portata del fluido (m/s)
Pressione di precarica: 90% della pressione di esercizio


Nota:
1. La pressione di precarica deve essere determinata in base al luogo di applicazione.
2. n=1, nel caso in cui la compressione o espansione dell'azoto avvenga così lentamente (nell'arco di 3 minuti) da consentire un completo scambio di calore tra gas e ambiente, cioè a temperatura costante, la condizione è isotermica n=1.4, quando il funzionamento è così rapido che non può avvenire alcuno scambio di calore, la condizione è adiabatica.

Designazioni dei modelli

1. Accumulatore idraulico a sacca
2. Struttura: A: Apertura piccola  AB: Apertura grande
3. Capacità nominale: L
4. Pressione nominale: bar
5. Tipo di connessione: L - Filettatura F - Flangiata
6. Mezzo: Y-olio idraulico R-emulsione

Codice Modello e Dimensioni

Nota per l'ordinazione
1. Il modello ed i codici devono essere indicati integralmente al momento dell'ordine. Ad esempio, l'accumulatore NXQ-A-40/31.5-L-Y significa: pressione di esercizio: 31,5 MPa, volume nominale: 40 l, struttura del cilindro: piccola apertura, riparazione inferiore del mezzo: olio idraulico, modalità di collegamento: filettata, diametro: Φ219.

(1) Saldatura, rivettatura e lavorazione meccanica non vengono applicate per fissare l'accumulatore.
(2) È vietato riempire l'accumulatore con ossigeno o aria; utilizzare solo azoto o altro gas inerte.
(3) Quando l'accumulatore viene utilizzato per risparmiare energia, la pressione di riempimento deve essere inferiore al 90% della pressione di esercizio più bassa del sistema idraulico (generalmente 60%-80%)
(4) Controllare eventuali perdite della porta di collegamento durante l'installazione dell'accumulatore.
(5) Controllare la pressione come richiesto immediatamente dopo che l'accumulatore si è stabilizzato.
2. Quando l'utente sceglie la serie di accumulatori di grande diametro della stessa capacità, annotare il diametro sul retro del modello e il codice. Ad esempio, ci sono due tipi di tubi per un accumulatore da 40 litri, uno costa $ 219 e l'altro costa $ 299, se l'utente ha bisogno di un diametro di $ 299, pressione di esercizio: 31,5 MPa, struttura del cilindro: grande apertura/riparazione superiore, mezzo: olio idraulico, modalità di connessione: filettatura. questo tipo di accumulatore dovrebbe essere espresso come segue: NXQ-AB-40/31.5-L-Y(Φ299).
Se l'utente sceglie una serie di diametro piccolo, non è necessario annotare il diametro.
3. Se avete requisiti speciali sull'accumulatore, negoziate con il tecnico della nostra azienda.

Installazione
1. L'accumulatore deve essere installato verticalmente con la valvola del gas in posizione verticale. Lo spazio di ispezione deve essere mantenuto vicino alla valvola del gas.
2. L'accumulatore deve essere fissato saldamente al supporto o al muro.
3. Se utilizzato per tamponare e assorbire la fluttuazione, l'accumulatore deve essere posizionato vicino alla fonte della fluttuazione.
4. La valvola di ritegno deve essere posizionata tra l'accumulatore e la pompa idraulica per impedire il flusso di ritorno dell'olio per l'accumulatore quando la macchina elettrica della pompa smette di funzionare.
5. La valvola di arresto deve essere posizionata tra l'accumulatore e il sistema di tubazioni da utilizzare per il caricamento del gas, la regolazione della velocità di scarico o l'arresto a lungo termine.
6. La saldatura non deve essere applicata per fissare l'accumulatore.

Carica di azoto
1. L'accumulatore deve essere ispezionato prima di caricare l'azoto.
2. L'azoto deve essere caricato lentamente per garantire che la vescica non venga rotta durante la ricarica rapida.
3. Non è consentito utilizzare ossigeno, aria compressa o altri gas infiammabili.
4. Il dispositivo di ricarica del gas deve essere utilizzato per caricare l'azoto. Il dispositivo di ricarica del gas è una parte inseparabile dell'accumulatore da utilizzare per caricare, scaricare, misurare e regolare il dispositivo di ricarica del gas della pressione di carica.
5. Determinazione della pressione di carica:
(1) Impatto ammortizzante: la pressione di carica sarà la pressione normale del sito di installazione o leggermente superiore.
(2) Assorbimento delle fluttuazioni: la pressione di carica sarà pari al 60% della pressione media di fluttuazione.
(3) Accumulo di energia: la pressione di carica deve essere inferiore al 90% della pressione di esercizio minima (generalmente 60%-80%) e superiore al 25% della pressione di esercizio massima.
(4) Compensazione per il rigonfiamento a caldo: la pressione di carica sarà la pressione minima del circuito chiuso del sistema idraulico o leggermente inferiore

Ispezione e riparazione
1. Ispezione delle perdite:
Dopo l'installazione, controllare la pressione del gas nella camera d'aria ogni settimana. Un mese dopo, controllare ogni mese, sei mesi dopo, controllare ogni sei mesi.
Metodo di ispezione:
Posizionare una valvola di ritegno nel tubo dell'olio che collega l'ingresso dell'olio dell'accumulatore e la scatola dell'olio e installare un manometro prima della valvola di ritegno. Aprire lentamente la valvola di ritegno per consentire all'olio in pressione di ritornare nella scatola dell'olio e osservare contemporaneamente il manometro. L'indice del misuratore dapprima si abbassa lentamente, ad un certo punto si abbassa rapidamente fino a zero. Il valore modificato della velocità di movimento del puntatore è la pressione di carica del gas. Inoltre, il dispositivo di ricarica del gas può essere utilizzato per controllare la pressione, ma il gas verrà scaricato un po' durante ogni ispezione.
2. Quando l'accumulatore non viene utilizzato per un lungo periodo, la valvola di ritegno deve essere chiusa per garantire che la pressione dell'olio sia superiore alla pressione di carica.
3. Se l'accumulatore non funziona, controllare se ci sono perdite. Se non c'è azoto nella vescica e l'olio è fuori dalla valvola del gas, controllare la vescica.
4. Scaricare l'olio prima di smontare l'accumulatore. Prima far uscire l'azoto con il dispositivo di ricarica, quindi le parti possono essere smontate.
5. Se si verificano perdite a causa dell'allentamento dei dadi durante il trasporto e il test, verificare che l'anello di tenuta sia nella fessura. Posizionare l'anello di tenuta nel punto giusto e ruotare il dado. Se la perdita persiste, sostituire le parti.


Appendice

1. Prima del debug, l'aria nel tubo deve essere espulsa.
2. Posizionare una valvola di sicurezza nell'ingresso dell'olio quando l'accumulatore è più grande di 10 litri.
3. Controllare la pressione dell'azoto prima che l'accumulatore entri in funzione.
4. L'ossigeno e il gas infiammabile sono vietati per evitare esplosioni.
Disegno schematico del gruppo accumulatore a sacca

Chi siamo
Ningbo Fenghua Jiangkou Jingyi Hydraulic Co., Ltd.
Ningbo Fenghua Jiangkou Jingyi Hydraulic Co., Ltd. si trova nella città di Xikou, distretto di Fenghua, città di Ningbo, provincia di Zhejiang. Siamo un'impresa high-tech nazionale specializzata nella produzione di componenti idraulici e pneumatici. I nostri prodotti principali includono vari tipi di accumulatori, parti idrauliche e componenti pneumatici.

Founded in 2012, the company covers a workshop area of more than 5,000 square meters and has a professional team. Jingyi Hydraulic is a China OEM/ODM Hydraulic Bladder Accumulator Manufacturer and Standard Bladder Accumulator Company, we hold the Special Equipment Manufacturing License (Grade A2 for Pressure Vessels) issued by the Zhejiang Administration for Market Regulation and have obtained the EU CE certification, possessing professional manufacturing qualifications for high-pressure accumulators and access to the international market. The production system strictly complies with national quality assurance system standards to ensure reliable control of every process from raw materials to finished products.
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Accumulatore della vescica Industry knowledge

Cos'è un accumulatore della vescica?

A accumulatore della vescica è un recipiente a pressione idropneumatico che immagazzina energia idraulica utilizzando una camera d'aria flessibile in gomma per separare l'azoto gassoso dal fluido idraulico. Quando la pressione del sistema aumenta, il fluido comprime l'azoto attraverso la vescica; quando la pressione diminuisce, l'energia immagazzinata viene rilasciata nuovamente nel circuito. L'accumulatore a sacca standard è il tipo di accumulatore più utilizzato nei sistemi idraulici industriali e mobili grazie alla sua risposta rapida, al design compatto e all'ampia compatibilità con i comuni fluidi idraulici.

Come funziona un accumulatore idraulico a sacca

Il principio di funzionamento di un impianto idraulico accumulatore della vescica si basa sulla comprimibilità del gas azoto. L'unità è costituita da un guscio a pressione in acciaio, una camera d'aria interna in gomma precaricata con azoto secco, una valvola del gas nella parte superiore e una porta del fluido con una valvola a fungo anti-estrusione nella parte inferiore.

  • Fase di ricarica: Il fluido idraulico entra dalla porta inferiore, comprimendo la camera d'aria riempita di azoto. La pressione e l’energia immagazzinata aumentano al diminuire del volume della vescica.
  • Fase di scarico: Quando la richiesta del sistema supera la fornitura della pompa, l'azoto compresso si espande, spingendo nuovamente il fluido nel circuito e mantenendo la pressione.
  • Otturatore anti-estrusione: La valvola a fungo sulla porta del fluido impedisce che la camera d'aria venga forzata nell'apertura della porta quando è completamente scarica, proteggendo la camera d'aria da eventuali danni.

La pressione di precarica dell'azoto (P0) è impostata su 60–90% della pressione di esercizio minima del sistema , definendo la finestra di energia utilizzabile dell'accumulatore tra le pressioni di esercizio minima e massima.

Principali vantaggi degli accumulatori a vescica

  • Risposta rapida: La bassa inerzia della camera d'aria in gomma consente una risposta quasi istantanea alle variazioni di pressione, rendendo gli accumulatori a camera d'aria ideali per lo smorzamento di urti e pulsazioni.
  • Separazione completa gas-fluido: La camera d'aria fornisce una tenuta positiva tra l'azoto e il fluido idraulico, impedendo l'assorbimento di gas nel fluido e mantenendo la stabilità della precarica.
  • Compatto e leggero: Rispetto agli accumulatori a pistone di volume equivalente, le unità a sacca sono generalmente più corte e leggere, semplificando l'installazione in sistemi con vincoli di spazio.
  • Ampia compatibilità con i fluidi: Le sacche sono disponibili in elastomeri NBR, ECO, IIR e FKM, adatti a sistemi di olio minerale, acqua-glicole, esteri fosforici e fluidi biodegradabili.
  • Manutenzione sul campo: La camera d'aria e le guarnizioni possono essere sostituite sul posto utilizzando un kit di riparazione dell'accumulatore standard, evitando il costo della sostituzione dell'intera unità.

Specifiche dell'accumulatore a sacca standard in breve

Intervalli di specifiche tipici per accumulatori a sacca standard in applicazioni idrauliche industriali
Parametro Gamma tipica Note
Volume nominale 0,16 litri – 200 litri Volumi maggiori disponibili su richiesta
Pressione di esercizio massima Fino a 350 bar (5.075 psi) Materiale del guscio: acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
Materiale della vescica NBR, ECO, IIR, FKM Selezionato per abbinare il tipo di fluido del sistema
Temperatura operativa Da −10 °C a 80 °C (NBR standard) Gamma estesa disponibile con camera d'aria FKM
Carica di gas Azoto secco N₂ ≥ 99,8% Non utilizzare mai aria o ossigeno

Informazioni sugli accumulatori a sacca idraulica Jingyi

Ningbo Fenghua Jiangkou Jingyi Hydraulic Co., Ltd., fondata nel 2012 e situata nella città di Xikou, nella città di Ningbo, è un'impresa high-tech nazionale specializzata in componenti idraulici e pneumatici. La società detiene il Licenza di produzione di attrezzature speciali (grado A2 per recipienti a pressione) e la certificazione CE UE, che copre entrambi gli standard accumulatore della vescica e linee di prodotti di accumulatori idraulici a sacca. Con un'area di officina di oltre 5.000 metri quadrati e un rigoroso rispetto degli standard nazionali di garanzia della qualità, Jingyi Hydraulic fornisce accumulatori affidabili ai clienti nei settori idraulico industriale, mobile e di processo in tutto il mondo.

Domande frequenti

Q1: Qual è la differenza tra un accumulatore a sacca standard e un accumulatore a pistone?

Un accumulatore a sacca standard risponde più velocemente ed è più leggero, ma ha un rapporto di pressione più limitato (tipicamente rapporto di pressione massimo:minimo di 4:1). Un accumulatore a pistone tollera un rapporto di pressione più ampio e portate più elevate ma risponde più lentamente a causa dell'inerzia del pistone. I tipi a sacca sono preferiti per lo smorzamento delle pulsazioni e l'accumulo di energia in sistemi compatti.

Q2: Con quale frequenza deve essere controllata la precarica di azoto su un accumulatore idraulico a sacca?

La precarica dovrebbe essere verificata ogni 6-12 mesi in condizioni operative normali. Le applicazioni a ciclo elevato o ad alta temperatura possono richiedere controlli trimestrali. Controllare sempre con un kit di ricarica dell'accumulatore dedicato e solo con azoto secco.

Q3: È possibile sostituire la camera d'aria senza sostituire l'intero accumulatore?

SÌ. La sacca, le guarnizioni e il nucleo della valvola del gas di un accumulatore a sacca standard possono essere sostituiti sul campo utilizzando un kit di riparazione dell'accumulatore compatibile, a condizione che l'involucro e la porta del fluido non siano danneggiati. Ciò riduce significativamente i costi di manutenzione rispetto alla sostituzione completa dell'unità.