4 Beschreibung der Mikrozahnringpumpe
Beispiel: Die Pumpe mzr-11500 fördert mit ihrem Verdrängungsvolumen von
192 µl bei 3000 U/min und einem volumetrischen Wirkungsgrad von 100 %
nach obiger Formel einen Volumenstrom von 576 ml/min. Tabelle 4 zeigt den
sich ergebenden Volumenstrom in Abhängigkeit von der Drehzahl in den
Einheiten ml/min und ml/h.
Drehzahl [U/min]
500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Tabelle 4
Theoretischer Volumenstrom der Mikrozahnringpumpen
Der Druck, den die Pumpe erzeugen muss, ist durch den Aufbau des Fluid-
systems vorgegeben und ergibt sich zusammen aus dem hydrostatischen Druck
und den hydraulischen Widerständen (gegeben durch Leitungen, Verengungen,
etc.). Der volumetrische Wirkungsgrad der Pumpe nimmt mit steigendem
Gegendruck ab.
Die Viskosität des zu fördernden Mediums hat entscheidenden Einfluss auf den
volumetrischen Wirkungsgrad. So erhöht sich der volumetrische Wirkungsgrad
mit steigender Viskosität aufgrund der geringeren Verluste in den Spalten der
Pumpe.
Kavitation ist ein Effekt, der den volumetrischen Wirkungsgrad ab einer
bestimmten Grenzdrehzahl reduzieren kann. Bei hohen Viskositäten liegt diese
Grenzdrehzahl niedriger. Ursache ist die medienspezifische Unterschreitung des
Dampfdrucks im Saugkanal der Pumpe, bei der es zur Bildung von Gasen in der
Pumpe kommt.
Das besondere Merkmal der mzr-Pumpen ist ihre hochpräzise Ausführung, die
sowohl den hohen Betriebsdruck als auch die hohe Genauigkeit bei der
Förderung und Dosierung sichert. So liegen die Zahn- und Stirnspalte der
Rotoren sowie die Spalte zu den angrenzenden Gehäuseteilen im Bereich
weniger Mikrometer. Die Präzision ist gleichzeitig Kriterium für die Erzielung
des volumetrischen Wirkungsgrades in einem Bereich von annähernd 100 %.
Ausgabe: März 2019
Q [ml/min]
Q [l/h]
96
5,76
192
11,52
384
23,04
576
34,56
768
46,08
960
57,60
1152
69,12
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Betriebsanleitung mzr-11507
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