Pompa AODD: principio di funzionamento e funzionamento meccanico
Le pompe a doppia membrana pneumatica (AODD) sono ampiamente riconosciute per la loro semplice struttura meccanica, il movimento alternativo stabile e l'eccellente adattabilità a fluidi industriali complessi. A differenza delle pompe centrifughe azionate da motore, le pompe a membrana pneumatiche si basano interamente sul gas compresso per generare lo spostamento meccanico. Il loro esclusivo sistema di circolazione a gas consente il trasporto continuo del liquido senza complesse strutture di trasmissione. La comprensione del loro meccanismo di funzionamento interno aiuta gli utenti industriali a ottimizzare le condizioni di installazione, ridurre il consumo d'aria e prolungare la durata della pompa.
La principale fonte di energia di una pompa AODD è costituita da aria compressa, azoto e altri gas industriali inerti. L'intero processo di funzionamento è controllato da un gruppo interno di distribuzione dell'aria, composto principalmente da una valvola direzionale principale, una valvola pilota, camere d'aria e pistoni di collegamento. Dopo che il gas compresso entra nel corpo della pompa, il gruppo di valvole dell'aria distribuisce uniformemente il flusso d'aria in una delle due camere d'aria. La pressione dell'aria stabile agisce verticalmente sulla superficie interna del diaframma flessibile, generando una spinta lineare che aziona il gruppo del diaframma.
Durante il processo di pressurizzazione, un diaframma viene spinto verso l'interno per comprimere la cavità del liquido. Man mano che la pressione interna del liquido supera gradualmente la pressione di scarico esterna, il fluido apre la valvola di ritegno di scarico e fuoriesce attraverso l'orifizio di scarico. Contemporaneamente, il diaframma opposto si sposta verso l'esterno grazie al collegamento della biella. Questo movimento aumenta il volume della camera del liquido e crea una pressione negativa istantanea all'interno della cavità. La differenza di pressione atmosferica spinge il liquido grezzo attraverso la tubazione di aspirazione e lo fa entrare nella camera della pompa attraverso la valvola a sfera di aspirazione.
Il movimento alternato di commutazione è realizzato da un sistema di controllo pilota interno. Quando il diaframma completa la sua corsa singola, il deflettore interno entra in contatto con il pistone di azionamento, innescando meccanicamente lo spostamento del nucleo della valvola di guida. La valvola pilota trasmette il feedback di pressione alla valvola principale dell'aria, invertendo istantaneamente la direzione del flusso d'aria. Il gas compresso viene quindi convogliato nella camera d'aria opposta, invertendo la direzione di movimento dei due diaframmi. La ripetuta alternanza tra le fasi di aspirazione e di scarico crea un trasporto continuo del fluido in circolazione.
Le valvole di ritegno sono indispensabili per il controllo direzionale del flusso dei liquidi. La maggior parte delle pompe industriali AODD adotta valvole di ritegno a sfera. In presenza di differenze di pressione, la sfera flottante si apre e si chiude automaticamente per isolare l'estremità di aspirazione da quella di mandata, impedendo il riflusso del fluido. Questa struttura meccanica garantisce un flusso stabile anche in presenza di fluttuazioni della pressione dell'aria, senza la necessità di complessi componenti di controllo elettronico.
Uno dei vantaggi più importanti di questo principio di funzionamento è la capacità di autoadescamento e la tolleranza al funzionamento a secco. Non essendoci avvolgimenti del motore o strutture rotanti soggette ad attrito, le pompe AODD possono funzionare a vuoto per lungo tempo senza subire danni. Inoltre, il design a gas elimina il rischio di scintille elettriche, rendendole adatte ad ambienti di lavoro infiammabili, esplosivi e corrosivi.

