Bomba de membrana Smart Massager de 6V 12V 24V Smart Eye Massager
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Modelo: DQB100-C
Power Source:: Electric
Pressure:: 360-600mmHg
Current:: <350mA
Structure:: Diaphragm Pump
Application:: upper arm type blood pressure monitor
Voltage:: 6.0V
Flow Rate:: 1.0-1.5LPM
Noise:: <55db
Leakage:: <6mmHg/Min
Pump Type: DC mini PUMP
Unidades de venta | : | Piece/Pieces |
Tipo de paquete | : | Caja de carton |
Ejemplo de una imagen | : |
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Título: Comprensión de la pequeña bomba de membrana: una guía esencial
Introducción:
En varias industrias, la necesidad de transferir fluidos o gases de manera confiable y eficiente es un aspecto crucial de las operaciones diarias. Un tipo de bomba que ha ganado popularidad considerable es la bomba de membrana, también conocida como bomba de diafragma. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una descripción completa de qué es una bomba de membrana, cómo funciona.
¿Qué es una bomba de membrana DC?
Una bomba de membrana es una bomba de desplazamiento positivo que utiliza una membrana o diafragma flexible para desplazar fluidos o gases. Funciona expandiendo y contratando alternativamente el diafragma, creando diferencias de presión que permiten bombear la transferencia de la sustancia.
Principio de funcionamiento:
La bomba de membrana consiste en una cámara de bomba, válvulas de entrada y salida, y un diafragma flexible hecho de varios materiales como caucho, termoplástico o metal. Cuando el diafragma se contrae, crea un vacío, lo que hace que la válvula de entrada se abra y dibuja el fluido o gas en la cámara de la bomba. Posteriormente, a medida que el diafragma se expande, la válvula de entrada se cierra y la válvula de salida se abre, empujando el fluido o el gas fuera de la cámara.
Technical Specification |
Product model |
DQB100-C |
Voltage |
DC6.0V |
Current |
<350mA |
Air flow rate |
1.0-1.5L/Min |
Pressure |
360-600mmHg |
Media |
Air |
Life cycle |
>30,000 cycles (with a 200cc tank, work for 10secs and stop for 5secs as a cycle ) |
Working temperature |
5℃~55℃ |
Product N.W |
32g |
Noise |
<55dB ( on a 5cm sponge, 30cm away from noise meter) |
Pump application |
Mainly used for upper arm type blood pressure monitor and eye massager |
Dimension Drawing |
Performance test curve |
Las bombas de membrana se pueden clasificar en diferentes tipos en función de su mecanismo de acción. Algunas categorías comunes incluyen:
1. Bomba de diafragma: estas bombas usan un diafragma flexible que se mueve hacia adelante y hacia atrás para crear un vacío y presión, lo que permite bombear el fluido. Las bombas de diafragma a menudo se usan en aplicaciones que requieren alta precisión y bajas caudales.
2. Bomba peristáltica: también conocida como bombas de tubo o bombas de manguera, las bombas peristálicas utilizan rodillos o zapatos giratorios que comprriman y liberan un tubo o manguera flexible para crear movimiento de fluido. Estas bombas se usan comúnmente en aplicaciones médicas y de laboratorio.
3. Bomba de pistón: las bombas de pistón usan un pistón recíproco para crear presión y mover fluido. A menudo se usan en aplicaciones de alta presión y pueden manejar una amplia gama de fluidos y viscosidades.
4. Bomba de paleta rotativa: estas bombas usan paletas o cuchillas giratorias que atrapan y liberan fluido para crear presión y flujo. Las bombas de paletas rotativas se usan comúnmente en aplicaciones automotrices e industriales.
5. Bomba de engranajes: las bombas de engranajes usan engranajes giratorios para crear movimiento de fluido. A menudo se usan en aplicaciones que requieren altas tasas de flujo y pueden manejar una amplia gama de viscosidades.
6. Bomba centrífuga: aunque no las bombas de membrana estrictamente, las bombas centrífugas también se pueden usar para mover los fluidos creando presión a través de la rotación de un impulsor. Estas bombas se usan comúnmente en aplicaciones industriales y de suministro de agua.
Estos son solo algunos ejemplos de las diferentes categorías de bombas de membrana. La aplicación y los requisitos específicos determinarán el tipo de bomba más adecuado para usar.
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