Выбор материала головки насоса для микромембранного насоса

Aug 14, 2024 Оставить сообщение

Выбор материала головки микродиафрагменного насоса — это комплексный процесс рассмотрения, основанный на различных факторах, включая химические свойства среды, температуру, давление, расход и использование среды насоса. Ниже приведены некоторые распространенные материалы головки микродиафрагменного насоса и их характеристики:

1. PA66 (Нейлон 66)
Свойства материала: PA66, полиадипат, представляет собой полупрозрачный или непрозрачный опалесцирующий кристаллический полимер с пластичностью. Он обладает превосходными общими свойствами, включая механическую прочность, жесткость, термостойкость и износостойкость, а также хорошую электроизоляцию и химическую стойкость.
Преимущества:
Отличные механические свойства, высокая механическая прочность и хорошая вязкость.
Хорошая самосмазка и малый коэффициент трения, что обеспечивает длительный срок службы.
Отличная термостойкость, армированное стекловолокно может использоваться при температуре 150 градусов в течение длительного времени, температура термической деформации может достигать 250 градусов и более.
Он устойчив к воздействию кислот, щелочей и большинства неорганических солевых растворов, но следует обратить внимание на его совместимость с полярными растворителями, такими как фенол и муравьиная кислота.
Сфера применения: Подходит для легких кислот, легких щелочей и нейтральных жидкостей, таких как бензин, смазочное масло, этанол, метанол, уксусная кислота, ацетон, а также некоторых водных растворов, таких как аммиак, азотная кислота, гидроксид натрия и т. д.
2. ПП (полипропилен)
Характеристики материала: ПП — нетоксичный, без запаха и вкуса, молочно-белый высококристаллический полимер, самый легкий из обычно используемых смол.
Преимущества:
Стабильные физические свойства, без запаха, без вкуса, нетоксичен.
Превосходные механические свойства, включая прочность на растяжение, прочность на сжатие и твердость.
Он обладает хорошей термостойкостью, его можно дезинфицировать и стерилизовать при температуре выше 100 градусов Цельсия, и он не деформируется при температуре 150 градусов Цельсия (без внешнего воздействия).
Хорошая химическая стабильность, в дополнение к сильным окислителям, и большинство химических веществ не вступают в реакцию, водостойкость особенно хороша.
Хорошая стойкость к высокочастотной электроизоляции, также хорошо работает во влажной среде.
Сценарий применения: Применимо к кислым жидкостям (таким как серная кислота, соляная кислота и плавиковая кислота), слабощелочным жидкостям (таким как аммиак и этаноламин), некоторым органическим растворителям (таким как ацетон и формальдегид), питьевой воде и чистой воде.
3. Другие материалы
Помимо PA66 и PP, головки микродиафрагменных насосов могут быть изготовлены и из других материалов, таких как:

Нержавеющая сталь: коррозионная стойкость, кислото- и щелочестойкость, подходит для различных сред, но цена выше. Материалы из нержавеющей стали: 304, 316 и 316L.
Алюминиевый сплав: материал легче, по своим характеристикам аналогичен чугуну, цена ниже, устойчив к коррозии, подходит для некоторых особых применений.
Чугун: износостойкость, низкая цена, может противостоять небольшой коррозии, часто используется при очистке сточных вод, ила, дождевой воды и сточных вод.
Фторопласты: такие как политетрафторэтилен (ПТФЭ), обладают превосходной коррозионной стойкостью, особенно подходят для экстремальных сред, таких как сильные кислоты и щелочи.
Предложение по выбору
При выборе материала головки микродиафрагменного насоса следует учитывать следующие факторы:

Химические свойства среды: определить кислотность и щелочность среды, а также наличие в ней едких компонентов.
Температура: Определите температурный диапазон среды, чтобы убедиться, что выбранный материал может стабильно работать в этом диапазоне температур.
Давление и расход: в зависимости от фактической потребности выберите подходящий материал головки насоса, чтобы выдерживать соответствующее давление и расход.
Среда использования: Примите во внимание среду использования насоса, например, наличие едких газов, необходимость взрывозащиты.