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왜 유압 시스템의 오염 제어 매트러
유압 시스템은 현대 산업의 작업자이며 건설 장비 및 제조 프레스에서 항공 우주 액추에이터 및 농업 기계에 이르기까지 모든 것을 강화합니다. 이러한 시스템의 신뢰성과 효율성은 유압 유체의 청결에 달려 있습니다. 오염은 조기 부품 마모, 시스템 고장 및 비용이 소요되는 가동 시간의 주요 원인입니다. 산업 연구에 따르면, 유압 시스템 고장의 80%까지 유체 오염에 직접 영향을 미칩니다. 효과적인 배출 및 여과는 필수적으로 인해 잠재적 인 행동을 방지하고, 잠재적 인 행동을 방지하는 데 필수적입니다. 이 시스템은 잠재적 인 행동을 방지하고, 잠재적 인 행동을 방지하기 위해 최선의 노력을 기울입니다.
오염의 근원 및 효력 이해
오염은 3개의 1 차적인 노선을 통해서 유압 체계를 들어가십시오: 흡입, 발생 및 정비 도중 소개. Ingression는 외부 입자, 습기, 또는 공기가 통기성으로 호흡기, 막대 물개, 또는 다른 오프닝을 통해서 당겨질 때 발생합니다. 발생은 성분 착용과 생성 입자로 체계 안쪽에 일어나. 소개는 오염된 액체가 추가될 때 일어나거나, 수선이 적당한 청결 통제 없이 실행될 때 발생합니다.
통제되지 않은 오염의 단점
몇몇 미크론의 순서에 작은 입자 조차, 펌프 밴, 스풀 벨브 및 실린더 물개에 거친 착용을 일으킬 수 있습니다. 물 오염은 부식을 가속하고 공동현상 또는 미생물 성장을 일으킬 수 있습니다. 공기 entrainment는 spongy 가동에 지도하고 유동성 산화를 증가합니다. 누적 효력은 감소된 효율성, 증가한 열 발생 및 catastrophic 실패입니다. 튼튼한 통풍 및 여과를 직접 실행하는 것은 이 위험을 해결합니다.
유압 시스템 환기를위한 모범 사례
환기는 공수 오염에 대하여 방어의 첫번째 선입니다. 가동 도중 유동성 수준 변화로, 공기는 공기가 공기통을 들어가기 위하여 허용되어야 합니다. 적당한 통풍 없이, 압력 차별은 물개를 손상하거나 액체 거품이 일 수 있습니다. 그러나, 열리는 환풍은 또한 먼지, 수증기 및 다른 기류 오염물질을 위한 직접적인 통로를 제공합니다.
오염 방지에 대한 호흡기의 역할
호흡기, 또는 통풍 필터는 공기 교환을 허용하기 위해 공기 교환을 허용하기 위해 공기 교환에 설치됩니다. 고품질 호흡기는 1 미크론으로 입자를 멈추고 탱크 내부 응축에서 수증기를 방지 할 수 있습니다. 먼지, 습기 또는 실외 환경에서 작동하기위한 시스템을 위해 호흡기는 불가결합니다.
호흡기 유형
- 표준 공기 호흡기:더 큰 입자를 멈추는 간단한 스트레이너(일반 40 미크론). 낮은 오염 위험을 가진 실내 환경을 청소하기에 적합합니다.
- 높은 효율 호흡기 : 미세 등급 (미크로 3 미크론 아래로) 및 종종 물 흡수 미디어와 멀티 스테이지 필터. 대부분의 산업 응용 프로그램에 추천.
- 디스크런 호흡기: Incorporate 실리카 젤 또는 다른 건조 대리인은 들어오는 공기에서 습기를 제거하기 위하여. 습기를 위한 이상 기후 또는 체계는 물 오염에 머리말을 붙입니다.
- 압력/진공 구호흡기: 탱크 과압을 방지하기 위해 압력 릴리프와 함께 콤비네이션을 결합하거나 붕괴.
호흡기를위한 선택 기준
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환기 부품의 유지 및 모니터링
호흡기는 오염 물질로 막아지기 때문에 효율성을 잃습니다. 차단 된 호흡기는 공기 흐름을 제한 할 수 있으며, 폐 공기가 흡입하거나 유체 산화를 가속하는 진공 상태를 일으킬 수 있습니다. 정기 검사 일정을 실시하십시오. 모든 유체 변화 또는 분기별 호흡기 요소를 확인하십시오. 제조업체 권고에 따라 교체하십시오. 다른 압력 지표가 복제를 신호하거나 운영 시간의 설정 번호 후에도 마찬가지입니다. 손에 예비 요소를 유지하면 가동 시간 단축을 최소화합니다. 또한 배출 라인 및 손상을 검사합니다.
유압 유체에 대한 효과적인 여과 전략
여과는 입자, 물 및 다른 불순물을 제거하는 과정으로 순환합니다. Properly 디자인된 여과는 구성요소 생활을 확장하고, 체계 효율성을 개량하고, 정비 빈도를 감소시킵니다.
이해 필터 등급: Beta 비율 및 효율성
필터 성능은 베타 비율 (β)에 의해 특징이며 주어진 크기 상류 대의 입자의 수를 나타냅니다. 다운스트림. 예를 들어, β3 = 200 필터는 9 %의 입자를 3 미크론 이상 캡처합니다. 더 높은 베타 비율, 더 효율적인 필터. 현대 고성능 시스템은 종종 β3 = 1000 또는 더 많은 것을 요구합니다. ISO 오염 코드 (ISO 4406)는 대상 청결 수준을 지정하는 표준 방법을 제공합니다. 18 / 16 용 원자재는 가장 일반적인 권장 시스템입니다. 산업 코드는 가장 일반적인 권장 시스템 인 ISO / 13 / 20 / 20 / 20 표준입니다.
필터 배치: 어디와 왜
필터는 다양한 구성 요소를 보호하기 위해 유압 회로의 다양한 점에 배치됩니다.
- 압력 라인 필터: 펌프가 다운스트림 밸브, 액추에이터 및 서보 부품을 보호하기 위해 직접 설치. 그들은 일반적으로 견고한 하우징과 고압 필터입니다.
- Return line filter: 유체가 공기에 닿는 후 선에 배치. 그들은 시스템 마모에 의해 생성 된 입자를 캡처하고 다른 필터를 우회하는 오염. 이것은 종종 많은 시스템에 기본 필터입니다.
- 오프라인(키디니 루프) 필터: 공기에 유체를 닦아 지속적으로 순환 여과 시스템. 고 오염 환경에 이상 또는 매우 깨끗한 유체가 필요할 때.
- 흡입 스트레이너: 펌프 입구에 위치한 펌프 입구에서 펌프를 큰 입자에서 보호합니다. 참고: 흡입 스트레이너는 저 제한이 있어야 합니다.
압력 라인 대. 반환 라인 여과: 오른쪽 접근을 선택
대부분의 응용 프로그램에 대한, 반환 라인 및 압력 라인 여과의 조합은 최적의 보호를 제공합니다. 반환 라인 필터는 입자 제거의 대량을 처리, 압력 라인 필터는 민감한 구성 요소를 보호. 서보 밸브 또는 비례 밸브, 높은 베타 비율 (β3 ≥ 1000) 압력 라인 여과가 필수입니다. 항상 필터 하우징은 시스템의 최대 압력 및 흐름에 대한 평가를 보장합니다. Bosch Rexroth's conta conta contet control[[FLT]]]]에서 제공하는 세부 사항.
상태 모니터링: 차압 및 유체 분석
필터는 조건을 위해 모니터되어야 합니다. 그들은 제대로 작용 하는. 대부분의 산업 필터는 요소가 막히 때 시각적으로 신호가 신호하는 차별 압력 지시자 (DPI)로 옵니다. 추천된 차별 압력 (일반적인 10-15 psi)에 성분을 대체하거나 예정된 정비의 부분으로 대체하십시오. 우회된 필터를 실행하는 DPI 경보를 무시하지 마십시오 오염 물질은 자유롭게 흐를 수 있습니다. 정규적인 액체 표본 추출 및 분석과 함께 이것을 비교하십시오. 실험실 분석은 물, 궤적 및 낙관을 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 그들은 잠재적인 물질을 식별하고, 잠재적인 물질을 발견하기 전에, 그리고 잠재적인 물질을 발견할 수 있습니다.
Reservoir 디자인 및 유지 보수
보존제는 저장 탱크보다 더 많은; 오염 제어를위한 중요한 구성 요소입니다. 환기 및 여과를 보완하는 설계 관행은 다음과 같습니다 :
- Proper sizing: Reservoir 용량은 탈출 및 입자를 침전 할 수 있도록 공기 배출을 허용하기에 충분히 크아야한다. 엄지의 규칙은 3 ~ 5 배 펌프 유량입니다.
- 내부 배플: 슬로우 다운 반송 유체, 파괴 및 입자 고정을 촉진.
- Sealed 디자인: 오프닝을 최소화한다. 완전한 여과를 가진 단일 통기성/필요한 모자를 사용합니다.
- 청소-아웃 액세스: 주기적인 청소 및 검사를 위한 큰 접근 덮개를 포함하십시오.
- Bottom drain drain: 정착 물과 슬러지를 제거하기 위해 가장 낮은 지점에서 배수 플러그를 통합.
유지 보수 중, 어떤 유체가 공기에 추가되는 것을 보장하는 시스템만큼 동일한 청결 수준에 필터링됩니다. 유체를 상쇄하거나 바꾸면 전용 필터 카트를 사용하십시오. 직접 필터링 유체를 도입하지 마십시오. 이 초에 배출 및 여과 시스템의 모든 작업을 취소 할 수 있습니다.
Cleanliness를 위한 통합 시스템 설계
가장 효과적인 오염 제어 전략은 시작에서 배출, 여과, 유지 보수 및 시스템 설계를 통합합니다. 다음 전체적인 접근 방식을 고려하십시오.
- 대상정밀도:] 가장 민감한 구성품에 따라 (예: 서보밸브는 ISO 16/14/11 또는 클리너를 요구합니다).
- 유적한 먼지 보유 용량 필터 선택: 예상 오염 침략과 세대 비율 계산.
- ]반환 필터보다 균일하거나 더 나은 효율성을 가진 내부 호흡기 :] 공수 입자는 1micron만큼 작을 수 있으므로 그에 흠뻑 취하지 마십시오.
- 중요한 체계를 위한 지속적인 오프라인 여과를 포함하십시오:] Kidney 반복은 필수 필터 크기를 감소시키고 시작 또는 정비 후에 보호합니다.
- Train 인사: Contamination control은 시스템에 작업하는 사람들의 관행으로 강합니다.
시스템 청결에 대한 추가 지침은 ]Machinery Lubrication Council]와 같은 조직을 통해 찾을 수 있으며, 유압 및 윤활 시스템에 유체 청결을위한 모범 사례를 게시합니다.
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