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Husky bombas de diafragma  Bombas de doble diafragma neumáticas

Las bombas Husky de doble diafragma se fabrican teniendo en cuenta su productividad y proporcionándole una de las bombas más confiables y eficientes del mercado. Cada bomba de membrana se prueba exhaustivamente antes de que salga de nuestras fábricas.

Dónde comprar

Las bombas de operación neumática Husky cuentan miles de funciones que lo ayudan a hacer bien su trabajo en todo momento y están diseñadas para ahorrarle dinero.

Ventajas de las bombas Husky de doble diafragma

  • Estructura robusta: resiste la corrosión para un rendimiento confiable y una vida útil prolongada
  • Diseñada para durar: el diseño de alta resistencia ofrece una vida útil prolongada, una mayor productividad y un costo de propiedad general más bajo
  • Caudales y tamaños: hasta 300 gpm (1135 lpm)/tamaños de puerto que oscilan entre ¼" a 3" en NPT, BSP y opciones de brida.
  • Fácil mantenimiento: la bomba Husky tiene menos piezas que sus pares en la industria, se puede acceder a la válvula neumática completa desde el exterior para que se la pueda reparar rápida y fácilmente sin quitar la bomba.
  • Válvula neumática modular: válvula neumática de baja pulsación, libre de bloqueo, proporciona una conmutación suave y rápida para una mayor eficiencia y minimiza el tiempo de inactividad

¿Cómo seleccionar su bomba de diafragma?

La bomba Husky se comercializa en una amplia gama de bombas de metal y plástico (modelos ATEX disponibles).

Puede escoger entre una amplia selección de materiales para manejar numerosas aplicaciones, incluida la transferencia de fluidos corrosivos y abrasivos.

¿No está seguro de cómo seleccionar su bomba? Utilice nuestras herramientas de configuración de bomba para seleccionar la bomba ideal para su aplicación:

 

Process Pump Selector

¿Cómo funciona una bomba neumática de doble diafragma?

Una bomba de diafragma con accionamiento neumático (también conocida como bomba de membrana) es un tipo de bomba de desplazamiento positivo que utiliza aire comprimido como fuente de energía. Un eje vinculado desplaza el aire comprimido de una cámara a la otra lo que permite que las cámaras se muevan simultáneamente. Este movimiento hacia adelante y hacia atrás, fuerza la salida del líquido de una cámara y su ingreso al divisor de salida, mientras llena la cámara de fluido opuesta a través del divisor de entrada. Tras la conmutación, la sección de fluido que se llenó en el desplazamiento anterior se vacía en el divisor de salida y llena la cámara opuesta a través del divisor de entrada. La conmutación rápida permite reducir la pulsación en la salida.

 



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