Akumulatory pęcherzowe
Akumulatory hydrauliczne, hydroakumlatory pęcherzowe Parker OLAER
Objętość
0,2 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-6°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1/2'' (maks przepływ 120 L/min)
Identyfikator
EHV 0,2-350/00-A20AD-200
Objętość
0,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 0.5-350/00-A25BD-200
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 1-350/00-A10BC-200
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 1-350/00-A25BC-200
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 1-350/00-A25BB-200
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
690 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1'' (maks przepływ 360 L/min)
Identyfikator
EHV 1-690/00-A25CE-200
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
120 bar (PED)
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 1-120/00-I25DC-200
Objętość
1,6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
Objętość
1,6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 1.6-350/90-A25BC-200
Objętość
1,6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
Objętość
1,6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 1.6-350/90-A25BB-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' DA (maks przepływ 570 L/min)
Identyfikator
EHV 2.5-350/90-A25EC-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 2.5-350/90-A25DC-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
ISO 6162 1'' SAE 6000 PSI (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHVF 2.5-350/90-A25SC-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 2.5-350/90-A25DB-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
690 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1'' (maks przepływ 360 L/min)
Identyfikator
EHV 2.5-690/90-A25CE-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
120 bar (PED)
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 2.5-120/90-I25DC-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/90-A10DC-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/90-A25DC-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' DA (maks przepływ 570 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/90-A25EC-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
ISO 6162 1'' SAE 6000 PSI (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHVF 4-350/90-A25SC-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/90-A25DB-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED) / 4000 psi (ASME)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/94-A25DC-240
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED) / 4000 psi (ASME)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/94-A25DB-240
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/24-A25DC-2PC
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 5-350/90-A25DC-200
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
ISO 6162 1'' SAE 6000 PSI (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHVF 5-350/90-A25SC-200
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 5-350/90-A25DB-200
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' DA (maks przepływ 570 L/min)
Identyfikator
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
690 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1'' (maks przepływ 360 L/min)
Identyfikator
EHV 5-690/90-A25CE-200
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
120 bar (PED)
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 6-350/90-A25DC-200
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
ISO 6162 1'' SAE 6000 PSI (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHVF 6-350/90-A25SC-200
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 6-350/90-A25DB-200
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' DA (maks przepływ 570 L/min)
Identyfikator
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED) / 4000 psi (ASME)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 6-350/94-A25DC-200
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 6-350/24-A25DC-2PC
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
10 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED) / 3800 psi (ASME)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G2'' DA ( maks przepływ 1200 L/min)
Identyfikator
EHV 10-350/94-A25HB-238
Objętość
10 L
Maks ciśnienie robocze
330 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G2'' (maks przepływ 900 L/min)
Identyfikator
EHV 10-330/90-A10GA-200
Objętość
10 L
Maks ciśnienie robocze
330 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G2'' (maks przepływ 900 L/min)
Identyfikator
EHV 10-330/90-A25GA-200
Objętość
10 L
Maks ciśnienie robocze
330 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
wydłużonej żywotności(-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G2'' (maks przepływ 900 L/min)
Identyfikator
EHV 10-330/90-AXLGA-200
Objętość
10 L
Maks ciśnienie robocze
330 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa z powłoką Rilsan
Materiał elastomeru
wydłużonej żywotności(-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G2'' (maks przepływ 900 L/min)
Identyfikator
EHV 10-330/90-DXLGA-200
Akumulatory pęcherzowe w ofercie do układów hydraulicznych
Proponujemy akumulatory pęcherzowe dedykowane do systemów, w których kluczowa jest stabilność pracy pod ciśnieniem oraz szybka reakcja na zmiany parametrów obwodu. Każdy akumulator hydrauliczny pęcherzowy dobieramy z myślą o konkretnych parametrach roboczych oraz wymaganym sposobie magazynowania energii. Produkty z naszej oferty skutecznie wspierają uzupełnianie cieczy przy nagłych wzrostach zapotrzebowania, jednocześnie chroniąc instalację przed skokami ciśnienia i niepożądanymi spadkami wydajności. Oferowany hydroakumulator pęcherzowy stanowi niezawodne wsparcie zarówno w pracy ciągłej, jak i w systemach charakteryzujących się zmiennym obciążeniem.
W naszej ofercie w pełni uwzględniamy wyśrubowane wymagania współczesnego przemysłu oraz techniki maszynowej. Dobieramy pojemność roboczą oraz maksymalne ciśnienie pracy, biorąc pod uwagę rzeczywiste warunki eksploatacji. Szorstko i wnikliwie analizujemy materiał korpusu oraz jego zgodność z medium roboczym, co zdecydowanie ułatwia dopasowanie rozwiązania do środowiska podatnego na korozję oraz typowych zastosowań produkcyjnych. Profesjonalnie dobrany akumulator pęcherzowy gwarantuje pełną płynność pracy instalacji i podnosi ogólny komfort prowadzenia procesu technologicznego.
Dobór akumulatorów pęcherzowych do wymagających instalacji
Dobór urządzenia zawsze rozpoczynamy od szczegółowej analizy parametrów całego układu. Akumulator hydrauliczny pęcherzowy musi być idealnie dostosowany do skrajnych wartości ciśnienia roboczego oraz wymaganej objętości użytecznej. Niezwykle istotny jest także charakter obciążenia dynamicznego czy częstotliwość zmian natężenia przepływu. W trudnych warunkach środowiskowych kluczowa staje się wysoka odporność materiałowa. Odpowiednio wyselekcjonowany akumulator pęcherzowy bezawaryjnie wspiera pracę systemu w zaawansowanych aplikacjach przemysłowych i technicznych.
Podczas doboru bezwzględnie uwzględniamy chemiczny rodzaj cieczy oraz planowany sposób montażu:
- Odporność korozyjna: w środowiskach agresywnych istotna jest trwałość materiałowa obudowy oraz stopień ochrony antykorozyjnej,
- Szybka reakcja: dla aplikacji o wysokiej dynamice kluczowa staje się zdolność do natychmiastowego oddawania zgromadzonego medium.
Hydroakumulator pęcherzowy pomaga utrzymać stabilne parametry w całym obwodzie, co bezpośrednio przekłada się na bardziej przewidywalną pracę maszyn i znacznie lepszą kontrolę nad procesem.
Jak działa akumulator pęcherzowy?
Akumulator hydrauliczny pęcherzowy działa poprzez fizyczne oddzielenie cieczy roboczej od gazu (azotu) za pomocą elastycznego pęcherza. Wzrost ciśnienia w instalacji hydraulicznej powoduje wtłoczenie oleju do zbiornika, co ściska elastyczny pęcherz i gromadzi energię pod postacią sprężonego azotu. Gdy ciśnienie w obwodzie spada, rozprężający się gaz wypycha zgromadzoną ciecz z powrotem do obiegu, co natychmiastowo stabilizuje pracę hydrauliki i ogranicza gwałtowne wahania parametrów. Akumulator pęcherzowy funkcjonuje więc jako niezawodna rezerwa energii dla całego systemu.
Kluczowe w tej konstrukcji jest wykorzystanie ogromnej różnicy ściśliwości gazu i cieczy, co pozwala na błyskawiczne gromadzenie i oddawanie energii. Takie akumulatory reagują na skokowe zmiany obciążenia bez odczuwalnych opóźnień, co drastycznie podnosi dynamikę całego układu:
- pęcherz szczelnie oddziela medium robocze od gazu (azotu),
- wzrost ciśnienia w obwodzie spręża gaz i gromadzi energię hydrauliczną,
- spadek ciśnienia w instalacji automatycznie uruchamia oddawanie cieczy,
- układ zachowuje pełną płynność pracy nawet przy gwałtownie zmiennym obciążeniu.
Hydroakumulator pęcherzowy doskonale sprawdza się w sytuacjach wymagających wysokiej powtarzalności pracy oraz idealnie stabilnego przepływu.
Jakie są zalety akumulatorów pęcherzowych?
Podstawową zaletą akumulatorów pęcherzowych jest bezkonkurencyjna redukcja pulsacji w układzie hydraulicznym. Akumulator hydrauliczny pęcherzowy skutecznie pochłania szkodliwe skoki ciśnienia i zdecydowanie zwiększa stabilność przepływu. Jest to niezwykle ważne w systemach pracujących z częstymi i gwałtownymi zmianami obciążenia. Odczuwalna poprawa stabilizacji oznacza zminimalizowane ryzyko szarpnięć mechanicznych oraz znacznie bardziej przewidywalne działanie elementów wykonawczych, a akumulator pęcherzowy odczuwalnie podnosi przy tym ogólną kulturę pracy maszyny.
Drugą kluczową korzyścią jest znaczna poprawa efektywności energetycznej całej instalacji. Hydroakumulator pęcherzowy płynnie przejmuje nadmiar energii w momencie szczytowego wzrostu ciśnienia i natychmiast oddaje ją wtedy, gdy układ wymaga dodatkowego zasilenia cieczą. Taki tryb pracy odciąża główną pompę i wspiera bardziej ekonomiczne funkcjonowanie obwodu. Precyzyjne dobranie tych rozwiązań ma ogromne znaczenie w skomplikowanych procesach technicznych oraz zaawansowanych zastosowaniach przemysłowych, bezpośrednio przekładając się na dłuższą trwałość i stabilność całej infrastruktury.
Jak prawidłowo zamontować akumulator pęcherzowy?
Montaż akumulatora należy zacząć od starannego wyboru miejsca zgodnego z projektem układu, gwarantującego wygodny i bezpieczny dostęp dla służb serwisowych. Akumulator hydrauliczny pęcherzowy powinien być mocowany w sposób wysoce stabilny (za pomocą dedykowanych obejm i uchwytów) oraz ściśle dostosowany do przewidzianego ciśnienia pracy. Bardzo ważne jest również właściwe podłączenie do obiegu hydraulicznego za pomocą dedykowanego bloku zabezpieczająco-odcinającego. Należy skrupulatnie przestrzegać warunków technicznych instalacji oraz prawidłowego sposobu prowadzenia elastycznych przewodów ciśnieniowych. Akumulator pęcherzowy powinien pracować w pozycji pionowej (z zaworem gazowym skierowanym do góry), zgodnie z zaleceniami projektowymi.
Przed ostatecznym uruchomieniem systemu kluczowe jest sprawdzenie pełnej zgodności użytych uszczelnień z medium roboczym oraz zweryfikowanie wyjściowych parametrów ciśnieniowych instalacji. Hydroakumulator pęcherzowy musi być zainstalowany w sposób gwarantujący najwyższe bezpieczeństwo użytkowania oraz bezawaryjną niezawodność działania, co wymaga rygorystycznego zachowania przepisów dotyczących pracy ze zbiornikami ciśnieniowymi. Prawidłowy montaż kompleksowo wspiera długą eksploatację oraz gwarantuje w pełni stabilne działanie całego układu hydraulicznego.
Akumulatory pęcherzowe - FAQ
Dobór pojemności akumulatora pęcherzowego należy oprzeć na szczegółowych parametrach pracy układu hydraulicznego – przede wszystkim na wymaganej ilości magazynowanej cieczy lub energii, ciśnieniu roboczym, dopuszczalnych wahaniach ciśnienia oraz charakterze cyklu pracy. Podstawowy zakres pojemności obejmuje zazwyczaj wielkości od 0,16 l do 57 l, natomiast pełna oferta rynkowa obejmuje rozmiary od 0,2 l do nawet 565 l. Właściwy wybór powinien wynikać bezpośrednio z analizy konkretnej instalacji, jej obciążenia, zapotrzebowania na kompensację pulsacji, podtrzymanie ciśnienia czy zabezpieczenie przed skokami hydraulicznymi.
Ciśnienie wstępne akumulatora pęcherzowego powinno być precyzyjnie dobrane do parametrów pracy układu i najczęściej ustala się je na poziomie około 0,9 minimalnego ciśnienia roboczego występującego w instalacji. Zbyt niska lub zbyt wysoka wartość ciśnienia azotu znacząco obniża skuteczność magazynowania energii, przyspiesza zużycie i ryzyko uszkodzenia pęcherza oraz pogarsza ogólną stabilność pracy hydrauliki. Weryfikację i regulację tej wartości należy zawsze wykonywać przy całkowicie odciążonym układzie hydraulicznym, zgodnie z wytycznymi producenta.
Dobór materiału pęcherza do rodzaju cieczy roboczej powinien uwzględniać skład chemiczny medium, jego temperaturę pracy, ciśnienie oraz ewentualny kontakt z olejami, paliwami czy agresywnymi dodatkami. W przypadku wody i roztworów neutralnych stosuje się najczęściej butyl lub elastomer EPDM, natomiast przy standardowych olejach mineralnych najlepiej sprawdza się NBR. Przy cieczach trudnopalnych, syntetycznych lub o podwyższonej agresywności chemicznej wybiera się elastomery specjalistyczne (np. FKM/Viton), co zapobiega pęcznieniu, pękaniu i przedwczesnemu zużyciu pęcherza.
W przypadku rozbieralnych akumulatorów pęcherzowych uszkodzony, zużyty lub odkształcony pęcherz podlega wymianie jako element serwisowy, pod warunkiem zachowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Jeśli jednak uszkodzeniu ulegnie sam stalowy korpus akumulatora, pojawią się na nim głębokie wżery korozyjne, pęknięcia lub oznaki przegrzania, urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji i należy wymienić cały akumulator na nowy. Próby eksploatacji uszkodzonego zbiornika ciśnieniowego stwarzają ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia oraz mogą prowadzić do poważnej awarii całej instalacji.
Napełnianie akumulatora hydraulicznego azotem wymaga użycia specjalistycznego zestawu do napełniania i kontroli, reduktora ciśnienia oraz butli z czystym, suchym azotem technicznym. Przed rozpoczęciem czynności należy bezwzględnie odłączyć układ hydrauliczny, całkowicie spuścić ciśnienie oleju i zweryfikować zalecane przez producenta ciśnienie wstępne. Gaz wtłacza się stopniowo przez zawór serwisowy akumulatora, stale kontrolując wskazania manometru, aby uniknąć przeładowania oraz uszkodzenia elastycznego pęcherza.
Akumulator pęcherzowy różni się od membranowego przede wszystkim budową wewnętrzną i zachowaniem pod obciążeniem. W modelu pęcherzowym azot zamknięty jest wewnątrz elastycznego pęcherza, a ciecz hydrauliczna otacza go od zewnątrz, co sprzyja szybszej reakcji układu, magazynowaniu większych objętości energii pod ciśnieniem oraz efektywnemu tłumieniu pulsacji pompy i wahań przepływu. Wersja membranowa wykorzystuje płaską lub kropelkową membranę przymocowaną do ścianek korpusu, co sprawdza się głównie przy mniejszych pojemnościach i niższych natężeniach przepływu. Przewaga konstrukcji pęcherzowej wynika z ogromnej różnicy ściśliwości gazu i cieczy, co pozwala zgromadzić znaczną ilość energii w zwartej obudowie i błyskawicznie oddać medium do obwodu pod wymaganym ciśnieniem.
















































