Асперметрический насос среднего давления является основной энергетической установкой в области жидкостной хроматографии, транспортировки растворителя, подачи химических реакций и точной очистки, которая обеспечивает непрерывный, стабильный и пульсирующий поток жидкости в диапазоне давления 0,1 - 40 МПа. Его адвективные свойства обеспечивают высокую повторяемость результатов анализа и стабильность работы системы. За хорошей производительностью адвекторного насоса среднего давления, является результатом совместной работы нескольких прецизионных компонентов, совместно создавая эффективную и надежную энергетическую систему.

1. Двухплунжерный привод
Используя двухплунжерную последовательную или параллельную конструкцию, с помощью коленчатого вала или кулачкового привода для достижения попеременного всасывания и дренажа. При выходе одного плунжера под давлением другой плунжер синхронно всасывает жидкость, которая эффективно компенсирует пульсацию одноплунжерного насоса и выводит почти постоянный плавный поток. Плунжерный материал в основном высокотвердая нержавеющая сталь или керамика, поверхность после ультраточного шлифования, износостойкость к коррозии, чтобы обеспечить долгосрочную герметичность.
2.Односторонняя клапанная группа
Вход и выход имеют пару высокоотзывчивых односторонних клапанов (также называемых обратными клапанами), состоящих из корпуса клапана, шара клапана (или пластины клапана) и пружины. Входной клапан открывается при обратном натяжении плунжера и допускает всасывание жидкости; Выходной клапан открывается при толкании перед плунжером для достижения выхода высокого давления. Корпус клапана использует сапфир, рубин или высокомолекулярный материал, хорошая герметичность, устойчивость к ударам частиц, чтобы обеспечить точный поток без обратного потока.
3, корпус головки насоса
Из высокопрочной нержавеющей стали в целом, внутренний канал после точной полировки, чтобы уменьшить мертвый объем и турбулентность. Использование модульного дизайна, удобного для демонтажа и обслуживания. Кольца уплотнения головки насоса (например, материал PEEK, Viton) устойчивы к высокому давлению и растворителю, обеспечивая долгосрочную работу без утечки.
4. Установка дегазации растворителя
Интегрированные онлайновые дегазационные блоки (например, вакуумные дегазированные мембраны) удаляют растворенный воздух и пузырьки перед входом жидкости в головку насоса. Пузырьки могут вызывать колебания потока, нестабильность давления или даже феномен « газового замка», дегазационные устройства обеспечивают чистоту транспортирующей жидкости и повышают стабильность системы.
Датчики давления и системы обратной связи
Встроенный высокоточный датчик давления для мониторинга выходного давления в режиме реального времени. Обратная связь сигнала в систему управления для достижения сигнализации избыточного давления, автоматической остановки насоса и других защитных функций. Некоторые модели поддерживают управление замкнутым контуром давления, динамически регулируют скорость насоса для поддержания выхода постоянного давления.
6. приводной двигатель и приводной механизм
Используйте шаговый двигатель или сервомотор с точной шестерней или кулачковым механизмом для достижения точного управления скоростью и ходом плунжера. Двигатель имеет широкий диапазон регулирования скорости и выход высокого крутящего момента, чтобы обеспечить стабильную работу при различной вязкости и давлении.
Система управления и панель отображения
Интегрированные микропроцессоры и жидкокристаллические дисплеи, пользователи могут устанавливать скорость потока, верхний предел давления, время работы и другие параметры. Поддерживает градиентную стирку, многоступенчатую работу программы и имеет функции самодиагностики неисправностей, хранения данных и интерфейса связи.