top of page
Compressors & Pumps & Motors

Vi erbjuder hylltillverkade och specialtillverkade KOMPRESSORER, PUMPAR och MOTORER för PNEUMATISK, HYDRAULISKA och VAKUUMAPPLIKATIONER. Du kan välja de produkter du behöver i våra nedladdningsbara broschyrer eller om du är osäker kan du beskriva oss dina behov och tillämpningar och vi kan erbjuda dig lämpliga kompressorer, pumpar och pneumatiska och hydrauliska motorer. För några av våra kompressorer, pumpar och motorer kan vi göra modifieringar och skräddarsy dem för dina applikationer.

PNEUMATISKA KOMPRESSORER: Även kallade gaskompressorer, dessa är mekaniska enheter som ökar trycket på en gas genom att minska dess volym. Kompressorer tillför luft till ett pneumatiskt system. En luftkompressor är en specifik typ av gaskompressor. Kompressorer liknar pumpar, de både ökar trycket på en vätska och kan transportera vätskan genom ett rör. Eftersom gaser är komprimerbara, minskar kompressorn också volymen av en gas. Vätskor är relativt inkompressibla; medan vissa kan komprimeras. Huvudfunktionen hos en pump är att trycksätta och transportera vätskor. Pneumatiska kompressorer i både kolv- och skruvversioner finns tillgängliga i många versioner och lämpar sig för alla produktionsaktiviteter. Mobila kompressorer, låg- eller högtryckskompressorer, on-frame/kärlmonterade kompressorer: De är designade för att möta intermittenta tryckluftsbehov. Våra remdrivna kompressorer är designade för att leverera mer luft och högre tryck för att öka antalet möjliga tillämpningar. Några av våra remdrivna tvåstegs kolvkompressorer har förinstallerade och tankmonterade torkar. Det tysta sortimentet av pneumatiska kompressorer är särskilt attraktiva för applikationer i slutna utrymmen eller när många enheter behöver användas. De små och kompakta men ändå kraftfulla skruvkompressorerna hör också till våra populära produkter. Rotorerna på våra pneumatiska kompressorer är monterade på högkvalitativa lager med lågt slitage. Pneumatic Variable Speed (CPVS) kompressorer tillåter användare att spara driftskostnader när applikationen inte kräver kompressorns fulla kapacitet. Luftkylda kompressorer är designade för tunga installationer och tuffa förhållanden. Kompressorer kan kategoriseras som:

 

- Deplacementkompressorer av positiv typ: Dessa kompressorer fungerar genom att öppna upp ett hålrum för att dra in luft och sedan göra hålrummet mindre för att driva ut tryckluft. Tre konstruktioner av deplacementkompressorer är vanliga inom industrin: Den första är the kolvkompressorer (enstegs och tvåstegs). När vevaxeln roterar får den kolven att röra sig fram och tillbaka, växelvis dra in atmosfärisk luft och trycka ut tryckluft. Kolvkompressorer är populära i små och medelstora kommersiella applikationer. En enstegskompressor har bara en kolv ansluten till en vevaxel och kan trycka upp till 150 psi. Å andra sidan har tvåstegskompressorer två kolvar i olika storlekar. Den större kolven kallas första steget och den mindre andra steget. Tvåstegskompressorer kan generera tryck högre än 150 psi. Den andra typen är the Rotary Vane Compressors som har en rotor monterad utanför huset. När rotorn snurrar sträcker sig vingarna och dras in för att hålla kontakt med huset. Vid inloppet ökar kamrarna mellan bladen i volym och skapar ett vakuum för att dra in den atmosfäriska luften. När kamrarna når utloppet minskar deras volym. Luften komprimeras innan den släpps ut i mottagartanken. Roterande skovelkompressorer producerar upp till 150 psi tryck. Lastly Rotary Screw Compressors har två axlar med lufttätningskonturer som liknar en skruv. Luft som kommer in från toppen på ena änden av skruvkompressorerna släpps ut i den andra änden. På den plats där luften kommer in i kompressorerna är volymen av kamrarna mellan konturerna stor. När skruvarna vrids och går i ingrepp, minskar volymen av kamrarna och gör att luften komprimeras innan den släpps ut i mottagartanken.

 

- Deplacementkompressorer av icke-positiv typ: Dessa kompressorer fungerar genom att använda ett pumphjul för att öka lufthastigheten. När luften kommer in i en diffusor, ökar dess tryck innan luften går in i en mottagartank. Centrifugalkompressorer är ett exempel. Flerstegs centrifugalkompressorkonstruktioner kan generera höga tryck genom att mata utluften från ett föregående steg till inloppet för nästa steg.

HYDRAULISKA KOMPRESSORER: I likhet med pneumatiska kompressorer är dessa mekaniska enheter som ökar trycket på en vätska genom att minska dess volym. Hydraulkompressorer är vanligtvis indelade i fyra huvudgrupper: Pistonkompressorer, roterande lamellkompressorer, roterande skruvkompressorer och kugghjulskompressorer. Roterande skovelmodeller inkluderar även ett kylt smörjsystem, oljeavskiljare, avlastningsventil på luftintaget och automatisk rotationshastighetsventil. Roterande skovelmodeller är de mest lämpliga för installation på olika grävmaskiner, gruvmaskiner och andra maskiner.

PNEUMATIC PUMPS: AGS-TECH Inc. offers a wide variety of Diaphragm Pumps and Piston Pumps_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_för pneumatiska applikationer. Kolvpumpar och Plunger Pumps är fram- och återgående pumpar som använder en kolv eller en kolv för att flytta en lindrisk mediakammare. Kolven eller kolven påverkas av en ångdriven, pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk drivning. Kolv- och kolvpumpar kallas även högviskositetspumpar. Membranpumpar är positiva deplacementpumpar i vilka den fram- och återgående kolven är separerad från lösningen med ett flexibelt membran. Detta flexibla membran tillåter flytande rörelse. Dessa pumpar kan hantera många olika typer av vätskor, även de med något fast material. Tryckluftsdrivna kolvpumpar använder luftdriven kolv med stor yta ansluten till hydraulisk kolv med liten yta, för att omvandla tryckluft till hydraulisk kraft. Våra pumpar är designade för att ge en ekonomisk, kompakt och bärbar källa för hydrauliskt tryck. Kontakta oss för att dimensionera rätt pump för din applikation.

HYDRAULISKA PUMPAR: En hydraulisk pump är en mekanisk kraftkälla som omvandlar mekanisk kraft till hydraulisk energi (dvs. flöde, tryck). Hydraulpumpar används i hydrauliska drivsystem. De kan vara hydrostatiska eller hydrodynamiska. Hydraulpumpar genererar flöde med tillräckligt med kraft för att övervinna trycket som induceras av belastningen vid pumpens utlopp. Hydraulpumpar i drift skapar ett vakuum vid pumpinloppet, vilket tvingar vätska från behållaren in i inloppsledningen till pumpen och genom mekanisk verkan levererar denna vätska till pumpens utlopp och tvingar in den i hydraulsystemet. Hydrostatiska pumpar är deplacementpumpar medan hydrodynamiska pumpar kan vara fasta deplacementpumpar, där deplacementet (flödet genom pumpen per rotation av pumpen) inte kan justeras, eller variabelt deplacementpumpar, som har en mer komplicerad konstruktion som tillåter deplacementet att justeras. Hydrostatiska pumpar är av olika slag och arbetar efter principen i Pascals lag. Den anger att tryckökningen vid en punkt av den inneslutna vätskan i jämvikt överförs lika till alla andra punkter i vätskan, såvida inte gravitationseffekten försummas. En pump producerar vätskerörelse eller -flöde och genererar inget tryck. Pumpar producerar det flöde som är nödvändigt för utvecklingen av tryck som är en funktion av motståndet mot vätskeflödet i systemet. Som ett exempel är trycket på vätskan vid pumpens utlopp noll för en pump som inte är ansluten till ett system eller en last. Å andra sidan, för en pump som levererar in i ett system, kommer trycket bara att stiga till den nivå som är nödvändig för att övervinna belastningens motstånd. Alla pumpar kan klassificeras som antingen positiv deplacement eller icke-positiv deplacement. De flesta pumpar som används i hydrauliska system är deplacerande. A Non-Positive-Deplacement Pump producerar ett kontinuerligt flöde. Men eftersom den inte ger en positiv inre tätning mot glidning, varierar dess uteffekt avsevärt när trycket varierar. Exempel på deplacementpumpar är centrifugal- och propellerpumpar. Om utgångsporten på en pump med icke-positivt deplacement blockerades, skulle trycket stiga och utgången minska till noll. Även om pumpelementet skulle fortsätta att röra sig, skulle flödet stanna på grund av glidningen inuti pumpen. Å andra sidan, i aPositive-Deplacement Pump är slirningen försumbar jämfört med pumpens volymetriska utflöde. Om utgångsporten var igensatt, skulle trycket öka omedelbart till den grad att pumpens pumpelement eller pumphuset skulle gå sönder, eller att pumpens drivmotor skulle stanna. En deplacerande pump är en som tränger undan eller levererar samma mängd vätska med varje roterande cykel av pumpelementet. Konstant leverans under varje cykel är möjlig på grund av den nära toleranspassningen mellan pumpelementen och pumphuset. Detta innebär att mängden vätska som glider förbi pumpelementet i en deplacementpump är minimal och försumbar jämfört med den teoretiskt maximalt möjliga leveransen. I deplacementpumpar förblir leveransen per cykel nästan konstant, oavsett tryckförändringar som pumpen arbetar mot. Om vätskeslirningen är betydande betyder det att pumpen inte fungerar som den ska och bör repareras eller bytas ut. Deplacementpumpar kan vara av antingen fast eller variabelt deplacementtyp. Effekten från en pump med fast deplacement förblir konstant vid en given pumphastighet under varje pumpcykel. Effekten på en pump med variabelt deplacement kan ändras genom att ändra deplacementkammarens geometri. The term Hydrostatic is used for positive-displacement pumps and Hydrodynamic is used for non-positive-displacement pumps. Hydrostatisk betyder att pumpen omvandlar mekanisk energi till hydraulisk energi med en jämförelsevis liten mängd och hastighet av vätska. Å andra sidan, i en hydrodynamisk pump, är vätskehastigheten och rörelsen stora och utgående tryck beror på den hastighet med vilken vätskan bringas att strömma. Här är de kommersiellt tillgängliga hydraulpumparna:

 

- Kolvpumpar:  När kolven sträcker sig drar det partiella vakuumet som skapas i pumpkammaren lite vätska från behållaren genom inloppsbackventilen in i kammaren. Det partiella vakuumet hjälper till att placera utloppsbackventilen stadigt. Volymen vätska som dras in i kammaren är känd på grund av pumphusets geometri. När kolven dras tillbaka, återställs inloppsbackventilen, stänger ventilen, och kraften från kolven frigör utloppsbackventilen, vilket tvingar vätska ut ur pumpen och in i systemet.

 

- Rotationspumpar (externa kugghjulspumpar, lobpumpar, skruvpumpar, interna kugghjulspumpar, skovelpumpar): I en roterande pump transporterar roterande rörelse vätskan från pumpinloppet till pumpen pumpens utlopp. Roterande pumpar klassificeras vanligtvis efter vilken typ av element som överför vätskan.

 

- Kolvpumpar (axialkolvpumpar, inline-kolvpumpar, böjda axelpumpar, radialkolvpumpar, kolvpumpar): Kolvpumpen är en roterande enhet som använder kolvpumpens princip för att producera vätskeflöde. Istället för att använda en enda kolv har dessa pumpar många kolv-cylinderkombinationer. En del av pumpmekanismen roterar runt en drivaxel för att generera fram- och återgående rörelser, som drar vätska in i varje cylinder och sedan driver ut den, vilket skapar flöde. Kolvpumpar liknar något roterande kolvpumpar, genom att pumpningen är resultatet av kolvar som rör sig fram och tillbaka i cylinderhålen. Cylindrarna är dock fixerade i dessa pumpar. Cylindrar roterar inte runt drivaxeln. Kolvar kan föras fram och tillbaka av en vevaxel, av excenter på en axel eller av en vingplatta.

VAKUUMPUMPAR: En vakuumpump är en anordning som tar bort gasmolekyler från en förseglad volym för att lämna efter sig ett partiellt vakuum. Mekaniken i pumpkonstruktionen dikterar i sig det tryckområde vid vilket pumpen kan arbeta. Vakuumindustrin känner igen följande tryckregimer:

 

Grovvakuum: 760 - 1 Torr

 

Grovt vakuum: 1 Torr – 10exp-3 Torr

 

Högvakuum: 10exp-4 – 10exp-8 Torr

 

Ultrahögt vakuum: 10exp-9 – 10exp-12 Torr

 

Övergången från atmosfäriskt tryck till botten av UHV-området (ca 1 x 10exp-12 Torr) är ett dynamiskt område på cirka 10exp+15 och över kapaciteten för en enskild pump. För att nå ett tryck under 10exp-4 Torr krävs faktiskt mer än en pump.

 

- Positiva deplacementpumpar: Dessa expanderar ett hålrum, tätar, släpper ut och upprepar det.

 

- Momentumöverföringspumpar (molekylära pumpar): Dessa använder höghastighetsvätskor eller blad för att slå runt gaser.

 

- Infångningspumpar (kryopumpar): Skapa fasta ämnen eller adsorberade gaser .

 

I vakuumsystem används grovbearbetningspumpar från atmosfärstryck ner till grovvakuum (0,1 Pa, 1X10exp-3 Torr). Grovbearbetningspumpar är nödvändiga eftersom turbopumpar har problem med att starta från atmosfärstryck. Vanligtvis används roterande skovelpumpar för grovbearbetning. De kan ha olja eller inte.

 

Efter grovbearbetning, om lägre tryck (bättre vakuum) behövs, är turbomolekylära pumpar användbara. Gasmolekyler interagerar med spinnande blad och tvingas företrädesvis nedåt. Högt vakuum (10exp-6 Pa) kräver rotation på 20 000 till 90 000 varv per minut. Turbomolekylära pumpar fungerar i allmänhet mellan 10exp-3 och 10exp-7 Torr Turbomolekylära pumpar är ineffektiva innan gasen är i "molekylärt flöde".

 

PNEUMATISKA MOTORER: Pneumatiska motorer, även kallade tryckluftsmotorer är typer av motorer som utför mekaniskt arbete genom att expandera tryckluft. Pneumatiska motorer omvandlar i allmänhet tryckluftsenergin till mekaniskt arbete genom antingen linjär eller roterande rörelse. Linjär rörelse kan komma från ett membran- eller kolvmanöverdon, medan roterande rörelse kan komma från antingen en luftmotor av skoveltyp, kolvluftmotor, luftturbin eller motor av växeltyp. Pneumatiska motorer har funnit utbredd användning inom handhållna verktygsindustrin för slagnycklar, pulsverktyg, skruvmejslar, mutterlöpare, borrar, slipmaskiner, slipmaskiner, ... etc, tandvård, medicin och ett brett utbud av industriella tillämpningar. Det finns flera fördelar med pneumatiska motorer framför elverktyg. Pneumatiska motorer erbjuder större effekttäthet eftersom en mindre pneumatisk motor kan ge samma mängd kraft som en större elmotor. Pneumatiska motorer kräver ingen extra varvtalsregulator, vilket ökar deras kompakthet, de genererar mindre värme och kan användas i mer flyktiga atmosfärer eftersom de inte kräver elektrisk kraft och inte heller skapar gnistor. De kan belastas till stopp med fullt vridmoment utan skador.

Klicka på den markerade texten nedan för att ladda ner våra produktbroschyrer:

- Oljefria miniluftkompressorer

- YC-serien hydrauliska kugghjulspumpar (motorer)

- Hydrauliska lamellpumpar med medel- och medelhögt tryck

- Hydraulpumpar i Caterpillar-serien

- Hydraulpumpar i Komatsu-serien

- Vickers serie hydrauliska skovelpumpar och motorer - Vickers serie ventiler

- YC-Rexroth-serien kolvpumpar med variabelt deplacement-hydrauliska ventiler-flera ventiler

- Yuken Series vingepumpar - Ventiler

bottom of page