Modellbezeichnungen
1. Blasenvolumen: 0,4–100 l
2. Biadderlänge: 74-1880mm
3. Strukturtyp: A Typ

Die Akkumulatorblase der NXQ-Serie ist ein wichtiges Energiespeicherelement in hydraulischen Systemen, das in erster Linie dafür verantwortlich ist, Energieschwankungen zu absorbieren und Energie freizugeben, um einen reibungslosen Systembetrieb zu gewährleisten.

Hauptfunktionen
1. Energiespeicherung: Wenn die Hydraulikpumpe das System unter Druck setzt, verformt sich die Speicherblase und komprimiert den internen Stickstoff (oder ein anderes komprimiertes Gas), um Energie zu speichern.
2. Druckstabilisierung: Wenn der Systemdruck sinkt, prallt die Speicherblase zurück und gibt das komprimierte Gas frei, um Hydrauliköl aufzufüllen und den Systemdruck nahe dem eingestellten Wert zu halten.
3. Kapazitätskompensation: Sie kompensiert Volumenänderungen, die durch die Bewegung von Komponenten wie Rohren und Kolbenstangen im System verursacht werden.
4. Impulsabsorption: In hydraulischen Systemen erzeugt das Öffnen oder Schließen von Magnetventilen sofortige Stöße (Impulse). Die Speicherblase absorbiert diese Stöße effektiv und schützt so die Systemkomponenten.
Arbeitsmedium:
1. Innerhalb der Akkumulatorblase: Typischerweise gefüllt mit Stickstoff (N2), manchmal auch anderen Inertgasen.
2. Außerhalb der Akkumulatorblase: Gefüllt mit Hydrauliköl (Y), Emulsion (R) oder Wasser-Glykol (EG) usw.
3. Material: Die Außenhülle besteht üblicherweise aus 20#-Stahl, 35CrMo oder 316L-Edelstahl. Der Akkumulatorblasenkörper besteht typischerweise aus hochfestem, ölbeständigem Gummi und zeichnet sich durch Ölbeständigkeit, Säure- und Alkalibeständigkeit, Hitzebeständigkeit und minimale Verformung aus.
4. Standards: Entspricht dem HG2331-Standard (europäischer Standard) und gilt für Standards wie GB/T 20663-2017.
Gängige Modelle und Strukturen:
Diese Serie umfasst verschiedene Modelle mit unterschiedlichem Fassungsvermögen (von 0,4 l bis 200 l). Zu den gängigen Strukturen gehören Typ A (kleiner Anschluss) und Typ AB (großer Anschluss). Zu den Verbindungsmethoden gehören Flansch (F) und Gewinde (L). Modellbezeichnungen enthalten normalerweise Informationen wie Kapazität, Nenndruck und Anschlussmethode.
Wir können nach den Bedürfnissen unserer Kunden entwerfen und entwickeln, um die Anforderungen verschiedener Kunden zu erfüllen.
Modellbezeichnungen
1. Blasenvolumen: 0,4–100 l
2. Biadderlänge: 74-1880mm
3. Strukturtyp: A Typ
Gesamtdimension
1. Parametertabelle für Akkumulatorblasen der Serie NXQ
| Serie (Φ) | Volumen (L) | DM | L (mm) | L2 (mm) | R (mm) |
| 89 | 0.4 | M24×1,5 | 74 | 44 | 38.5 |
| 89 | 0.63 | M24×1,5 | 144 | 44 | 38.5 |
| 89 | 1 | M24×1,5 | 250 | 44 | 38.5 |
| 114 | 1 | M24×1,5 | 150 | 44 | 49 |
| 152 | 1.6 | M30×1,5 | 144 | 49 | 66 |
| 152 | 2.5 | M30×1,5 | 206 | 49 | 66 |
| 152 | 4 | M30×1,5 | 312 | 49 | 66 |
| 152 | 6.3 | M30×1,5 | 486 | 49 | 66 |
| 219 | 10 | M30×1,5 | 365 | 60 | 95 |
| 219 | 16 | M30×1,5 | 569 | 60 | 95 |
| 219 | 20 | M30×1,5 | 700 | 60 | 95 |
| 219 | 25 | M30×1,5 | 877 | 60 | 95 |
| 219 | 32 | M30×1,5 | 1110 | 60 | 95 |
| 219 | 40 | M30×1,5 | 1405 | 60 | 95 |
| 219 | 50 | M30×1,5 | 1735 | 60 | 95 |
2. Parametertabelle für Akkumulatorblasen der Serie NXQ
| Serie (Φ) | Volumen (L) | DM | L (mm) | L2 (mm) | R (mm) |
| 299 | 20 | M30×1,5 | 380 | 70 | 131 |
| 299 | 25 | M30×1,5 | 470 | 70 | 131 |
| 299 | 40 | M30×1,5 | 740 | 70 | 131 |
| 299 | 50 | M30×1,5 | 950 | 70 | 131 |
| 299 | 63 | M30×1,5 | 1180 | 70 | 131 |
| 299 | 80 | M30×1,5 | 1480 | 70 | 131 |
| 299 | 100 | M30×1,5 | 1880 | 70 | 131 |
| 299 | 150 | M30×1,5 | 2815 | 70 | 131 |
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