บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / ไดอะแฟรมสะสมสำหรับเครื่องจักรในเหมือง: การเลือก ขนาด และการบำรุงรักษา

ไดอะแฟรมสะสมสำหรับเครื่องจักรในเหมือง: การเลือก ขนาด และการบำรุงรักษา

ผู้ดูแลระบบ 2026-09-25

สว่านหินไฮดรอลิกโจมตี 2,500 ครั้งต่อนาที โดยดันแรงดันพัลส์เข้าไปในวงจรทุกๆ 24 มิลลิวินาที ท่ออ่อนตัว ซีลสึกหรอ และปั๊มมองเห็นคลื่นสะท้อน ตัวสะสมไดอะแฟรมเป็นเรื่องปกติในเครื่องจักรทำเหมืองด้วยเหตุผลทางโครงสร้างประการหนึ่ง นั่นคือ ไดอะแฟรมไม่มีซีลเลื่อนและแทบไม่มีมวล ดังนั้นด้านก๊าซจึงทำปฏิกิริยาภายในเสี้ยววินาทีของแรงดันที่เพิ่มขึ้นครั้งแรก

ข้อสรุปก่อน. สำหรับการลดแรงสั่นสะเทือน การดูดซับแรงกระแทก และการจัดเก็บพลังงานปริมาณน้อยบนแท่นขุดเจาะ เครื่องย่อย และรถเทลาก ไดอะแฟรมแอคคิวมูเลเตอร์มักจะเหมาะสมกว่าชุดกระเพาะปัสสาวะหรือลูกสูบ คำตอบนี้จะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดอีกต่อไปเมื่อปริมาณก๊าซเพิ่มขึ้นเกินประมาณ 4 ลิตร หรือเมื่อเครื่องจักรต้องเก็บน้ำมันที่ใช้ได้หลายลิตรสำหรับกระบอกสูบขนาดใหญ่ นี่คือขอบเขตที่ตั้ง วิธีปรับขนาดหน่วย และสิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนที่ใบสั่งซื้อจะหมด

เหตุใดไดอะแฟรมแอคคิวมูเลเตอร์จึงเหมาะกับเครื่องจักรทำเหมือง

รอบการทำงานของเหมืองแร่จะลงโทษระบบไฮดรอลิกส์ในสามวิธี: แรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการกระแทก การกระเพื่อมความถี่สูงอย่างต่อเนื่องจากปั๊มและเบรกเกอร์ และฝุ่น การสั่นสะเทือน และการแกว่งของอุณหภูมิในวงกว้าง ไดอะแฟรมแอคคิวมูเลเตอร์จะจัดการทั้งสามส่วนโดยไม่ต้องมีชิ้นส่วนที่ปกติเสียก่อน

  • ไม่มีซีลเลื่อน ไดอะแฟรมถูกยึดไว้ตามเส้นรอบวงและโค้งงอ จึงไม่แหวนลูกสูบวิ่งอยู่ในรูและไม่มีเส้นทางการสึกหรอเสียดสี
  • การตอบสนองที่รวดเร็ว มวลที่เคลื่อนที่คือเมมเบรนอีลาสโตเมอร์บางๆ ซึ่งให้เวลาปฏิกิริยาในช่วงมิลลิวินาที ซึ่งสำคัญเมื่อเหตุการณ์การดูดซับกินเวลา 20 ถึง 50 มิลลิวินาที
  • ซองขนาดกะทัดรัดและชิ้นส่วนสึกหรอหนึ่งชิ้น ชุดไดอะแฟรมจะสั้นและเบาสำหรับระดับแรงดัน และไดอะแฟรมเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเพียงชนิดเดียว
  • ความสามารถด้านแรงดันที่ตรงกับวงจร อัตราโดยทั่วไปที่ 250 ถึง 350 บาร์ ครอบคลุมระบบไฮดรอลิกสำหรับการขุดแบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่ส่วนใหญ่

การแลกเปลี่ยนคือปริมาณ จนถึงขณะนี้ไดอะแฟรมสามารถเบนทิศทางได้เท่านั้น ดังนั้นปริมาณก๊าซยังคงมีจำกัด และปริมาณน้ำมันที่ใช้งานได้โดยทั่วไปจะอยู่ที่หนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งของปริมาตรก๊าซที่ระบุ ตรรกะการเลือกเดียวกันนี้ใช้กับรายการอื่นๆ อุปกรณ์อุตสาหกรรมหนัก แต่การขุดคือจุดที่แรงดันสูงและการหมุนเวียนสูงมารวมกัน

ตารางที่ 1 หน้าต่างการเลือกตัวบ่งชี้สำหรับประเภทสะสมสามประเภทที่พบในเครื่องจักรทำเหมือง ช่วงเป็นค่าทั่วไปสำหรับการวางแนว ไม่ใช่การจัดอันดับแค็ตตาล็อก
ปัจจัยการคัดเลือก ไดอะแฟรม กระเพาะปัสสาวะ ลูกสูบ
ปริมาณก๊าซโดยทั่วไป 0.075 ถึง 4 ลิตร 0.5 ถึง 50 ลิตร 0.5 ถึง 200 ลิตร
ความเร็วในการตอบสนอง เร็วที่สุด เฉพาะมวลเมมเบรนเท่านั้น รวดเร็ว ช้าลง ซีลและแรงเฉื่อยของลูกสูบ
แรงดันสูงสุดทั่วไป 250 ถึง 350 บาร์ 250 ถึง 350 บาร์ 350 บาร์ขึ้นไป
ตำแหน่งการติดตั้ง อดทนต่อตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่ ควรตั้งวาล์วแก๊สไว้ แนวตั้งที่ต้องการ
ความไวต่อการปนเปื้อน ปานกลาง ปานกลาง ระยะห่างสูงและแน่นหนา
ส่วนการสึกหรอหลัก ไดอะแฟรม กระเพาะปัสสาวะ ลูกสูบ seals
หน้าที่การขุดที่ดีที่สุด การหน่วงการเต้นเป็นจังหวะ การดูดซับแรงกระแทก การจัดเก็บในปริมาณน้อย การจัดเก็บปริมาณปานกลาง, การเบรกฉุกเฉิน การจัดเก็บปริมาณมาก การกู้คืนพลังงานรอบสูง

งานสี่อย่างที่ตัวสะสมไดอะแฟรมทำบนเครื่องจักรทำเหมือง

ต้องระบุให้แน่ชัดว่าหน่วยทำงานด้านใด เนื่องจากกฎการชาร์จล่วงหน้าขึ้นอยู่กับงานนั้น

  1. การหน่วงการเต้นเป็นจังหวะ ด้านล่างของปั๊มลูกสูบหรือเบรกเกอร์ แอคคิวมูเลเตอร์จะแบนระลอกคลื่นที่อาจจะทำให้ท่อ ท่อทำความเย็น และตัววาล์วล้า
  2. การดูดซับแรงกระแทก เมื่อถังกระทบหินหรือบูมหยุดกะทันหัน น้ำมันจะถูกกักไว้ชั่วขณะ ตัวสะสมจะทำให้น้ำมันนั้นไปที่ไหนสักแห่งและหนีบจุดสูงสุดก่อนที่จะถึงปั๊ม
  3. การจัดเก็บพลังงาน บนรถเทลากบรรทุก ไนโตรเจนที่เก็บไว้สามารถป้อนให้กับวงจรนำร่อง ปล่อยเบรกแบบสปริง หรือช่วยเหลือกระบอกสูบในขณะที่ปั๊มตามทัน
  4. การชดเชยปริมาตรความร้อน ในวงจรปิด ปริมาตรน้ำมันจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ ตัวสะสมจะดูดซับการเปลี่ยนแปลงนั้นและรักษาแรงกดดันไว้ภายในแถบที่อนุญาต

รูปที่ 1 แสดงวงจรเดียวกันที่มีและไม่มีไดอะแฟรมสะสมภายใต้โหลดกระแทกแบบไซคลิก

ด้วยไดอะแฟรมสะสม โดยไม่ต้องสะสม 350 300 250 200 150 ความดัน (บาร์) 0 5 10 เวลา (มิลลิวินาที)

รูปที่ 1 ตัวอย่างแรงกดทับภายใต้แรงกระทบแบบไซคลิก เส้นโค้งสีน้ำเงินจะแสดงคลื่นที่ถูกตัดเมื่อมีการติดตั้งไดอะแฟรมแอคคิวมูเลเตอร์ที่มีการตั้งค่าการชาร์จล่วงหน้าอย่างถูกต้อง

การกำหนดขนาดไดอะแฟรมสะสมสำหรับรอบหน้าที่การทำเหมือง

ตัวเลขหกตัวเป็นตัวขับเคลื่อนการเลือก และการทายผิดตัวใดตัวหนึ่งหมายความว่าหน่วยล้มเหลวเร็วหรือใช้งานไม่ได้

  1. แรงดันใช้งานขั้นต่ำและสูงสุด ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากค่านิยมทั้งสองนี้
  2. แรงดันการชาร์จล่วงหน้า เริ่มต้นใกล้ 0.6 ถึง 0.7 เท่าหมายถึงแรงดันใช้งานสำหรับการลดแรงสั่นเป็นจังหวะ แรงดันใช้งานขั้นต่ำ 0.6 ถึง 0.8 เท่าสำหรับการดูดซับแรงกระแทก และใกล้ถึง 0.9 เท่าแรงดันใช้งานขั้นต่ำสำหรับกักเก็บพลังงาน ยืนยันกับข้อมูลของผู้ผลิตก่อนที่จะชาร์จ
  3. อัตราส่วนความดัน แรงดันใช้งานสูงสุดหารด้วยแรงดันก่อนชาร์จจะกำหนดว่าไดอะแฟรมงอได้ไกลแค่ไหน การรักษาอัตราส่วนให้ต่ำกว่า 4:1 โดยประมาณจะช่วยปกป้องอายุการใช้งานของไดอะแฟรม
  4. ปริมาณน้ำมันและการไหลของ ปริมาตรก๊าซต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ให้ไดอะแฟรมถูกขับชนกับเปลือกในทุกรอบ
  5. อุณหภูมิและของเหลว NBR ครอบคลุมวงจรน้ำมันแร่ส่วนใหญ่ที่อุณหภูมิประมาณ 80 °C, HNBR และ FKM จะขยายช่วงอุณหภูมิ และ EPDM เหมาะกับของเหลวที่เป็นน้ำซึ่งจะทำให้ NBR พองตัว
  6. การติดตั้งและการเข้าถึงบริการ วาล์วแก๊สต้องอยู่ในระยะเอื้อมถึงเพื่อตรวจสอบการชาร์จล่วงหน้าเมื่อประกอบเครื่องแล้ว

การจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาดตรงไหน

  • ปริมาตรแก๊สเล็กเกินไปสำหรับระลอกคลื่น ดังนั้นจึงไม่มีอะไรติดขัดและท่อยังคงไม่ทำงาน
  • การชาร์จล่วงหน้ากำหนดตามความรู้สึก: อุปกรณ์ที่ชาร์จเกินจะกักเก็บน้ำมันแทบไม่ได้ ส่วนอุปกรณ์ที่ชาร์จน้อยเกินไปจะโค้งงอมากเกินไปและทำให้ไดอะแฟรมฉีกขาด
  • อีลาสโตเมอร์เลือกตามอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจเคมีของของไหลและพฤติกรรมการซึมผ่าน
  • ภาชนะรับแรงดันที่ไม่ผ่านการรับรอง ซึ่งใบแจ้งหนี้ที่ต่ำกว่าจะกลายเป็นปัญหาด้านการประกันและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โหมดความล้มเหลวและการบำรุงรักษาที่ป้องกันปัญหาเหล่านี้

ไดอะแฟรมไม่ค่อยพังด้วยตัวเอง การแตกร้าวมักเป็นเหตุการณ์สุดท้ายในห่วงโซ่ที่เริ่มต้นด้วยข้อผิดพลาดก่อนการชาร์จ ของเหลวที่ปนเปื้อน หรืออัตราส่วนแรงดันที่ขยายมากเกินไป การแยกแยะว่าอะไรเกิดก่อนเริ่มจากการรู้ สิ่งที่สะสมทำในวงจรไฮดรอลิก .

ความล้มเหลว สาเหตุ
  • 38% ไดอะแฟรมแตกหรือเมื่อยล้า
  • สูญเสียไนโตรเจนล่วงหน้า 24%
  • ความเสียหายจากการปนเปื้อนของของเหลว 16%
  • การกัดกร่อนภายใน 12%
  • 10% วาล์วแก๊สหรือพอร์ตชาร์จเสียหาย

รูปที่ 2 การกระจายตัวอย่างความล้มเหลวของตัวสะสมไดอะแฟรมที่บันทึกไว้ระหว่างการให้บริการกลุ่มการขุดตามปกติ การแยกจะแตกต่างกันไปตามรอบการทำงานและสภาพของเหลว

กิจวัตรการป้องกันที่ได้ผล

  • ตรวจสอบการชาร์จล่วงหน้าทุกๆ 500 ชั่วโมงการทำงานหรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
  • หากการชาร์จล่วงหน้าลดลงมากกว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ระหว่างการตรวจสอบ ให้ทดสอบการรั่วของวาล์วแก๊สแทนการเติมไนโตรเจนเพียงอย่างเดียว
  • เปลี่ยนไดอะแฟรมเมื่อสัญญาณแรกของความไม่เสถียรของแรงดัน ไม่ใช่เมื่อการปิดระบบตามกำหนดการครั้งถัดไป
  • รักษาความสะอาดของของเหลวที่ ISO 4406 18/16/13 หรือดีกว่า ชุดไดอะแฟรมทนต่อการปนเปื้อนได้ดีกว่าชุดลูกสูบ แต่ก็ยังไม่ชอบมัน

ชุดชาร์จ อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง และแพ็คเกจเต็ม

ไดอะแฟรมแอคคิวมูเลเตอร์จะใช้งานได้ดีพอๆ กับอุปกรณ์เสริมที่อยู่รอบๆ เท่านั้น และในเครื่องจักรทำเหมือง มีสามสิ่งที่จะตัดสินว่าการติดตั้งนั้นยังคงสามารถใช้งานได้หรือไม่

ตัวสะสมนั้นเป็นภาชนะรับความดันแบบปิดผนึกซึ่งมีไดอะแฟรมแบบหนีบและวาล์วแก๊สไนโตรเจน หน่วยในช่วง 0.075 ถึง 4 ลิตรครอบคลุมงานเบรกเกอร์ บูม และวงจรนำร่องส่วนใหญ่ในการขุดเจาะ การบด และการขนถ่ายวัสดุ

Diaphragm Accumulator ไดอะแฟรม Accumulator ไดอะแฟรมแอคคิวมูเลเตอร์เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่เก็บและปล่อยพลังงานโดยใช้กฎของบอยล์ (ความสามารถในการอัดก๊าซ) โครงสร้างหลักคือไดอะแฟรมที่ทำ... ดูผลิตภัณฑ์ →

การเรียกเก็บเงินล่วงหน้าไม่ใช่งานที่ทำเพียงครั้งเดียว ชุดชาร์จที่มีรูปแบบเกลียวที่ถูกต้องช่วยให้ทีมงานซ่อมบำรุงเติมไนโตรเจนลงในเครื่องจักร แทนที่จะต้องดึงถังออกจากวงจร ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบครึ่งชั่วโมงกับการหยุดครึ่งวัน

CQJ Charging Kit ชุดชาร์จ CQJ ชุดชาร์จ CQJ เป็นเครื่องมือเฉพาะสำหรับการชาร์จ เติม แก้ไข และตรวจสอบแรงดันการชาร์จของสะสมในระบบไฮดรอลิก ดูผลิตภัณฑ์ →

การติดตั้งฮาร์ดแวร์มีความสำคัญมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก ตัวยึดและแคลมป์ที่ยึดถังอย่างแน่นหนาช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนจากวาล์วแก๊สและจุดเชื่อมต่อของพอร์ตน้ำมัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรั่วไหลของสนามไฟฟ้าจำนวนมาก

Accumulator Bracket วงเล็บสะสม ขายึดแอคคิวมูเลเตอร์เป็นอุปกรณ์กลไกที่ใช้ในการยึดและรองรับตัวสะสมไฮดรอลิก ดูผลิตภัณฑ์ →

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่คำสั่งซื้อจะออกไป

แอคคิวมูเลเตอร์เป็นภาชนะรับความดัน ดังนั้นเอกสารจึงเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบห้าครั้งครอบคลุมความเสี่ยงส่วนใหญ่

  1. ใบอนุญาตการผลิต มองหาใบอนุญาตการผลิตภาชนะรับความดันที่ครอบคลุมเกรดที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเปลือกสะสมแรงดันสูงอยู่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่
  2. การรับรองตลาด เครื่องหมาย CE หรือประกาศที่เทียบเท่าถือเป็นข้อกำหนดพื้นฐานเมื่อส่งออกเครื่องจักร
  3. กำลังการผลิต. ยืนยันการผลิตแบบอนุกรมสำหรับขนาดที่สั่ง ไม่ใช่การประกอบแบบครั้งเดียว เอาท์พุตที่วัดได้เป็นหมื่นหน่วยต่อปีบ่งชี้ถึงกระบวนการที่ทำซ้ำได้
  4. บันทึกการทดสอบ ขอข้อมูลการทดสอบอุทกสถิตและใบรับรองการชาร์จไนโตรเจนล่วงหน้าต่อชุด ไม่ใช่เอกสารข้อมูลทั่วไป
  5. การตรวจสอบย้อนกลับของวัสดุและอีลาสโตเมอร์ โลหะวิทยาชิ้นส่วนเปียกและสารประกอบไดอะแฟรมควรได้รับการบันทึกไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพอากาศหนาวเย็นหรือหน้าที่กัดกร่อน

การซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตมักจะทำให้วงจรทางเทคนิคและราคาสั้นลง คำถามเกี่ยวกับการชาร์จล่วงหน้า การเลือกอีลาสโตเมอร์ หรือมาตรฐานเกลียวส่งถึงผู้ที่สร้างยูนิตแทนที่จะผ่านชั้นการซื้อขาย และนั่นสำคัญเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงาน

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องขุดเหมืองต้องใช้ไดอะแฟรมสะสมขนาดใด

ขนาดตามงาน. สำหรับการหน่วงการเต้นเป็นจังหวะบนวงจรเบรกเกอร์ ให้จับคู่ปริมาตรก๊าซกับประมาณหนึ่งในสี่ของการไหลของปั๊มต่อรอบ จากนั้นยืนยันกับระลอกคลื่นที่วงจรสามารถทนได้ สำหรับการดูดซับแรงกระแทก ให้วัดขนาดกับปริมาตรน้ำมันที่ติดอยู่ระหว่างการกระแทก หากปริมาตรก๊าซที่ต้องการเกินประมาณ 4 ลิตร ให้เปรียบเทียบกับชุดกระเพาะปัสสาวะหรือลูกสูบก่อนดำเนินการ

ไดอะแฟรมแอคคิวมูเลเตอร์สามารถติดตั้งในแนวนอนได้หรือไม่?

ใช่. ชุดไดอะแฟรมมีความไวต่อตำแหน่งน้อยกว่าประเภทลูกสูบมาก เนื่องจากไม่มีน้ำหนักการเลื่อนและไม่มีการกดคอลัมน์น้ำมันบนซีล โดยปกติแล้วการติดตั้งในแนวนอนหรือเอียงเป็นที่ยอมรับได้ ข้อจำกัดในทางปฏิบัติคือการทำให้วาล์วแก๊สเข้าถึงได้

การชาร์จไฟล่วงหน้าแบบใดที่เหมาะกับเบรกเกอร์ไฮดรอลิก

วงจรเบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 0.6 ถึง 0.7 เท่าของช่วงแรงดันใช้งานเฉลี่ยสำหรับการหน่วงการเต้นเป็นจังหวะ ซึ่งปรับตามคำแนะนำของผู้ผลิตเบรกเกอร์ ตั้งค่าด้วยชุดการชาร์จที่ปรับเทียบแล้ว ตรวจสอบอีกครั้งหลังจากสัปดาห์แรก จากนั้นย้ายไปที่ช่วงเวลาตามปกติ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าไดอะแฟรมชำรุด

อาการสามประการแรกปรากฏขึ้น: ไนโตรเจนหลบหนีผ่านพอร์ตน้ำมันและแสดงเป็นฟองในอ่างเก็บน้ำ การสูญเสียประจุล่วงหน้าอย่างรวดเร็วระหว่างการตรวจสอบ และแรงดันกระเพื่อมกลับสู่ระดับก่อนการติดตั้ง คนใดคนหนึ่งสมควรถอดเครื่องออกจากเครื่อง

สำหรับเครื่องจักรในเหมืองแร่ ตัวสะสมไดอะแฟรมจะเข้ามาแทนที่ด้วยความเร็วและความเรียบง่าย: ไม่มีการซีลเลื่อน การตอบสนองระดับมิลลิวินาที ชิ้นส่วนสึกหรอเพียงชิ้นเดียว และระดับแรงดันที่ตรงกับวงจรไฮดรอลิกเคลื่อนที่ เลือกตามปริมาณและหน้าที่ ตั้งค่าการชาร์จล่วงหน้าอย่างเหมาะสม ติดตั้งอย่างแน่นหนา และตรวจสอบการชาร์จล่วงหน้าตามกำหนดเวลา ทำสี่สิ่งเหล่านั้นและสายยาง ซีลและปั๊มจะมีอายุการใช้งานนานกว่ามาก



ข่าว