Geschroefde betrokkenheid creëert hoge-drukkamers
Het kerngeheim van de vijzelpomp schuilt in twee nauwkeurig in elkaar grijpende schroeven. Wanneer de aandrijfschroef draait, draait de aangedreven schroef synchroon in tegengestelde richtingen, waardoor een continu bewegende, afgedichte ruimte tussen de schroefdraden ontstaat. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de vloeistof constant wordt voortgestuwd van het zuiguiteinde naar het afvoeruiteinde, waarbij elke kamer fungeert als een mini-drukkamer-hoe fijner de draden, hoe meer kamers er worden gevormd, wat resulteert in een significanter druksuperpositie-effect.
Progressieve compressie zorgt voor nul terugstroming
In tegenstelling tot de gepulseerde drukverhoging van zuigerpompen, gebruiken schroefpompen een progressief drukverhogingsprincipe:
Getrapte drukverhoging: De vloeistof ondergaat meerdere stadia van soepele drukverhoging tussen de draden.
Geen dode-aandrijving: rotatiebeweging elimineert stroomfluctuaties die inherent zijn aan traditionele pompen.
Vloeistofgeleiding: het ontwerp van de schroefhelixhoek regelt de axiale bewegingssnelheid van de vloeistof.
Deze continue duwactie, gecombineerd met een schroef met een ultra-lange- diameterverhouding (gewoonlijk 3:1 tot 5:1), accumuleert uiteindelijk tot een krachtige en stabiele uitlaatdruk.
Stijve afdichtingen gaan het terugstromen van vloeistoffen tegen. Gewone pompen zijn gevoelig voor interne lekkage onder hoge druk, terwijl schroefpompen opmerkelijke afdichtingsmogelijkheden vertonen:
Tussen de metalen schroeven wordt een precieze opening van 0,01-0,05 mm aangehouden, waardoor wrijving wordt verminderd en terugstroming wordt voorkomen.
Media met een hoge-viscositeit zullen zelf-de microscopische gaten opvullen en zo een vloeibare filmafdichting vormen.
Hoe hoger de druk aan het afvoeruiteinde, hoe strakker de van schroefdraad voorziene aangrijpoppervlakken hechten.
