Méthode de choix
De nombreux paramètres entrent en jeu lors du choix d'un accumulateur, les plus importants sont les suivants :
1) Pression minimale P1 et pression maximale P2 - pression de travail.
Pour des raisons de sécurité, la valeur P2 doit être inférieure ou égale à la pression de service maximale spécifiée par l'accumulateur choisi.
2) Le volume de liquide qui peut être stocké ou utilisé △V .
Afin de dimensionner correctement l'accumulateur, ces données sont nécessaires en plus des pressions maximales et minimales.
3) Méthode et utilisation

Il est important de déterminer si le gaz en fonctionnement est isotherme ou adiabatique.
Par exemple, la compression (ou détente) s'effectue lentement (environ 3 minutes) afin que le gaz conserve une pression d'environ Accumulateur en acier inoxydable température constante, qui est isotherme. (ex : stabilisation de pression, compensation de volume, contrepoids, conduites de lubrification). Dans d'autres cas (stockage d'énergie, amortissement des pulsations, amortissement des chocs, etc.) en raison de la vitesse de transmission élevée, l'échange de chaleur est négligeable, donc l'état est adiabatique. Lorsque le temps de compression ou de détente est inférieur à 3 minutes, cette condition adiabatique existera comme précurseur.
4) Température de fonctionnement
La température de travail détermine le choix du matériau de la capsule et du matériau de la coque en acier, et a également un impact sur la pression de charge initiale et bien sûr sur le volume de l'accumulateur.
5) Type de liquide
Cela déterminera le choix du matériau
6) Grand débit requis
La taille du volume Vo et du joint est liée à la vitesse de réaction.
7) Lieu d'utilisation
Il est important de comprendre où l'accumulateur finira par être utilisé afin que la conception puisse répondre aux paramètres de conception et de test locaux.
À partir de ce qui précède, il est possible de sélectionner l'accumulateur approprié pour l'application spécifique requise.