Shenzhen DYX Technology Co.,Limited
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Bomba eléctrica de aire DC12V DC12V para inodoro inteligente
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$1.35-2.5 /Piece/Pieces

Tipo de Pago:L/C,T/T,Paypal
Incoterm:FOB,CIF,EXW,DDU,DDP,Express Delivery
Cantidad de pedido mínima:2 Piece/Pieces
transporte:Ocean,Land,Air,Express
Hafen:Shenzhen,Shanghai,Hongkong
Maximum flow rate:
Option:
Atributos del producto

ModeloDQB380-C

MarcaDyx

Power Source:Electric

Usage:DC PUMP

Pressure:550-800mmHg

Current:<300mA

Structure:Diaphragm Pump

Voltage:12.0V

Flow Rate:2.0-3.0LPM

Noise:<55db

Material:Plastic and metal alloy

Application:smart toilet

Embalaje y entrega
Unidades de venta : Piece/Pieces
Tipo de paquete : Cartón de exportación
Ejemplo de una imagen :
Tornillos largos de bloqueo automático de la bomba de aire dyx mini
Prueba de caudal
Descripción

¿Se empuja o tira la bomba de aire de micro diafragma?

La pequeña bomba de aire de diafragma es un tipo especial de bomba que impulsa el dispositivo excéntrico mecánico interno a través de un motor micro CC, lo que hace que el diafragma interno se mueva hacia adelante y hacia atrás. Este método de movimiento comprime y estira el aire en la cámara de la bomba de volumen fijo, lo que resulta en una diferencia de presión entre el puerto de succión de la bomba y la presión atmosférica externa.

Durante este proceso, la pequeña bomba de aire DC tiene una acción de empuje y extracción. Específicamente, cuando el diafragma se mueve hacia un lado, comprime el aire dentro de la cámara de la bomba, creando una presión positiva que empuja el gas fuera del puerto de escape. Cuando el diafragma se mueve hacia el otro lado, el aire dentro de la cámara de la bomba se estira, formando una presión negativa, que "tirará" de gas externo a la cámara de la bomba a través del puerto de succión.

Por lo tanto, durante la operación de la bomba de aire de micro diafragma, hay acciones de empujar y tirar del gas, y estas dos acciones se llevan a cabo alternativamente.

mini air pump working principle

¿Cuáles son los puertos de succión y escape de una bomba de aire de micro diafragma?

La bomba de aire de micro diafragma, también conocida como bomba de micro vacío, tiene una boquilla de succión de entrada y salida y boquilla de escape. El puerto de succión, comúnmente denominado puerto de admisión o succión, se usa principalmente para absorber el gas externo. Cuando el diafragma se mueve hacia el lado que genera presión negativa, la presión negativa en el puerto de succión atraerá gas externo a la cámara de la bomba. El puerto de escape, también conocido como salida de aire o puerto de descarga, se usa principalmente para descargar gas que ya se ha comprimido a través de la cámara de la bomba. Cuando el diafragma se mueve hacia el lado que forma presión positiva, la presión positiva en la cámara de la bomba empujará el gas fuera del puerto de escape.

Estos dos puertos juegan un papel crucial en la operación de la bomba, trabajando juntos para permitir que la bomba de aire de micro diafragma complete la succión y la descarga de gas, logrando así su función de bombeo.


Especificación técnica

Model DQB380-C Voltage dc12v 24v
Current 300mA,100mA     Air flow rate 2.0-3.0LPM
Pressure 550-800mmHg Media Air
Lifespan 100hours Leakage 6mmHg/min


¿Cómo funcionan los puertos de succión y escape de una bomba de aire de micro diafragma?

El principio de trabajo de los puertos de succión y escape de una pequeña bomba eléctrica de CC está estrechamente relacionado con su estructura interna y el movimiento del diafragma. Aquí hay una breve descripción de cómo funcionan:

El principio de funcionamiento del puerto de escape:

Cuando el diafragma se mueve hacia un lado (como a la izquierda), el espacio dentro de la cámara de la bomba aumentará, formando presión negativa.

Esta presión negativa atraerá gas externo a la cámara de la bomba a través del puerto de succión, llenando el espacio generado por el movimiento del diafragma.

El diseño del puerto de succión generalmente tiene un cierto área de succión y un canal de entrada apropiado para garantizar que el gas pueda ingresar suavemente a la cámara de la bomba.

El principio de funcionamiento del puerto de escape:

Cuando el diafragma se mueve hacia el otro lado (como a la derecha), el espacio dentro de la cámara de la bomba disminuirá, formando una presión positiva.

Esta presión positiva empujará el gas dentro de la cámara de la bomba a través del puerto de escape.

El diseño del puerto de escape asegurará que el gas pueda fluir de la cámara de la bomba suavemente bajo presión positiva sin bloqueo o flujo de retorno.

A lo largo de todo el proceso de trabajo, la mini bomba de aire eléctrico se alterna continuamente entre comprimir y estirar el gas dentro de la cámara de la bomba, lo que resulta en un flujo de gas continuo. Este método de trabajo permite que los puertos de succión y escape completen periódicamente las tareas de succión y descarga de gas, logrando así la función general de la bomba de aire de micro diafragma.

Vale la pena señalar que el diseño y el tamaño de los puertos de succión y escape tienen un impacto significativo en el rendimiento de la bomba, incluida la velocidad de flujo, la presión y la eficiencia. Por lo tanto, al seleccionar y usar las bombas de aire de micro diafragma, es necesario elegir configuraciones apropiadas de la succión y el puerto de escape basado en escenarios y necesidades de aplicaciones específicas.


Dibujo de dimensiónes

1


¿Qué unidades se utilizan para representar la presión de una bomba de aire de micro diafragma? ¿Cuál es la presión PSI de una bomba de aire de micro diafragma?

La presión de una bomba de aire eléctrica portátil generalmente se expresa en unidades de presión, las unidades comúnmente utilizadas incluyen pascales (PA), kilopascales (kPa), barras (barra), presión atmosférica (atm) y libras por pulgada cuadrada (psi). Entre ellos, PSI (fuerza de libra por pulgada cuadrada) es una unidad comúnmente utilizada en los Estados Unidos, especialmente en la industria automotriz y algunas aplicaciones industriales.

El valor de presión específico de una bomba de aire DC depende del diseño de la bomba y las especificaciones de fabricación, así como el escenario de aplicación de la bomba. Las diferentes bombas de aire de micro diafragma pueden tener diferentes rangos de presión de trabajo máximo y mínimo. Por lo tanto, para responder a la pregunta de "cuál es la presión PSI de una bomba de aire de micro diafragma", es necesario saber qué bomba específica es y sus parámetros de diseño.

Por lo general, el rango de presión de trabajo de la bomba, incluida la presión de trabajo máxima y la presión de trabajo recomendada, está claramente indicado en las especificaciones de la bomba o el manual del producto. Si no hay un manual de producto específico, puede comunicarse con el fabricante o el proveedor para obtener información precisa.

Además, vale la pena señalar que PSI es una unidad imperial, y en algunos países que usan unidades métricas, como China, la presión y la presión se expresan más comúnmente en los pascales (PA) o kilopascales (KPA). En aplicaciones prácticas, es necesario seleccionar unidades apropiadas basadas en necesidades específicas.


Tabla de rendimiento

2


¿Cuál es la diferencia entre las bombas de bajo flujo y las bombas de alto flujo?


Las principales diferencias entre las bombas de bajo flujo y las bombas de alto flujo se reflejan en la velocidad de flujo, la cabeza, los escenarios de aplicación y las características de diseño.

1. Caudal: esta es la diferencia más obvia entre las bombas de flujo de bajo y las bombas de alto flujo. Las bombas de flujo de bajo, como algunas bombas de riego, generalmente tienen una velocidad de flujo nominal dentro de un rango más bajo. Las bombas de flujo altas están diseñadas para manejar tasas de flujo más grandes y cumplir con las aplicaciones que requieren grandes cantidades de transferencia de líquido.

2. Cabeza: en las mismas condiciones de trabajo, las bombas de alto flujo generalmente tienen cabezas inferiores porque su diseño se centra más en aumentar el flujo en lugar de aumentar la presión. Las bombas de flujo de bajo pueden tener una cabeza más alta, especialmente en aplicaciones que requieren superar grandes resistencia o elevar líquidos a posiciones más altas.

3. Escenarios de aplicación: las bombas de bajo flujo generalmente se usan en situaciones que requieren un control preciso del flujo de líquido u operan dentro de un rango pequeño, como riego, ciertos procesos industriales o entornos de laboratorio. Las bombas de alto flujo se usan comúnmente en aplicaciones industriales que requieren grandes cantidades de transferencia de líquidos o altas velocidades de flujo, como grandes sistemas de refrigeración, sistemas de aire acondicionado o ciertos procesos químicos.

4. Características de diseño: las bombas de bajo flujo generalmente tienen un diseño más compacto, ya que no requieren manipular grandes cantidades de líquido. Las bombas de alto flujo, por otro lado, pueden tener volúmenes más grandes y motores más potentes para satisfacer las demandas de alto flujo. Además, las bombas de alto flujo pueden adoptar diseños especiales, como múltiples entradas o salidas, para optimizar el rendimiento de flujo y presión.

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