重量 | 12.7(kg) |
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电压 | 0(V) |
规格 | 1:255 |
空压机稳定气源 | 3-8bar |
只保时间 | 1年 |
缸径 | 160mm |
结构 | 紧凑 |
材质 | 不锈钢 |
产地 | 浙江 |
产品重量 | 12kg |
出口压力 | 20.4Mpa |
电源电压 | 0 |
功率 | 0 |
排出口径 | M14*1.5 |
汽蚀余量 | 0 |
驱动方式 | 气动 |
输送介质 | 清水泵 |
吸程 | 1 |
吸入口径 | NPT1/4 |
性能 | 自动,无泄露,耐磨,防爆,不阻塞,高压 |
扬程 | 1 |
用途 | 增压泵,试压泵,其他,化工泵 |
原理 | 气驱 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 单级 |
允许颗粒值 | 1(mm) |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 菲恩特 |
型号 | ZTG255 |
加工定制 | 是 |
往复单元 | 活塞泵 |
ZTG系列气液增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金制造,铝合金零部件加工后经氧化处理成黑色,保证了产品的外型美观及永不生锈。
接液部分材质根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了泵的性能。本系列驱动活塞直径为160mm。
最大驱动气压为10bar,为了保证泵的寿命,建议使用气压≤8bar。
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg | |||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
ZTG6 | 6:1 | 48 | 696 | 29.91 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
ZTG10 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.84 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
ZTG16 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.42 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
ZTG28 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.11 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
ZTG40 | 40:1 | 320 | 4640 | 4.89 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
ZTG64 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.08 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
ZTG80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
ZTG100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.92 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12 |
ZTG130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.47 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 12 |
ZTG175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 12 |
ZTG255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.75 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 12 |
ZTG400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 12 |
*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的最小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
产品特点如下:
⊙输出压力高:最大液体输出压力可高达400Mpa。
⊙适用范围广:工作介质可为液压油、水及大部分化学腐蚀性液体,而且可靠性高,免维护和寿命长。
⊙输出范围广:对所有型号泵仅需较小气压就能平稳工作,此时获得最小的流量,调节进气量后可获得不同的流量。
⊙应用灵活:选用不同型号的泵,可获得不同的压力区域。
⊙易于调节:在泵的压力范围内,调节调节阀从而调节输入气压,输出液压相应得到无级调整。
自动保压:无论何种原因造成保压回路压力下降,菲恩特泵将自动启动,补充泄漏压力,保持回路压力恒定。
⊙操作安全:采用气体驱动,无电弧及火花,可在危险场所使用。
⊙维护简单:与其它的气驱泵比较,菲恩特泵可完成同样的工作,但其零件及密封少,维护更简单。
⊙性价比高:菲恩特气液增压泵是一种柱塞泵,工作时,菲恩特气液增压泵迅速往复工作,随着输出压力的增高,泵的往复减慢直至停止,此时,泵输出的压力恒定,能量消耗最低,各部件停止运动。