純水設備包括談水和海水)為工作介質的液壓傳動技術。純水的分類4日表l所示l2J國外該領域的有些學者把采用高含水介質的被壓傳動也歸于純水水壓傳動,并提出了添加劑的綠色化目標(包括添加劑的含量及生物降解能力)[剖,其優勢在于可有效改善水潤滑時的摩擦學缺陷及腐蝕性,但必需采用閉環循環系統結構。除抗燃性外,與采用礦物型液壓油及合成被壓油液壓傳動相比較沒有大的技術優勢
純水設備純水液壓傳動是以純水(不含任何添加劑。根據實際生產的要求,針對水介質的物理和化學特性所引起的問題,純水液壓傳動技術是一個多學科交叉的研究領域,其主要內容包括:工作介質性能(包括物理和化學性能)分析、研究和改善;針對工作介質的特點,研究和開發新材料;基于新材料,進行水壓元件的理論設計和開發;進行系統分析,包括傳動技術和控制技術的研究。這些研究內容相互影響和滲透
因為純水的基本物理化學特性與常用的礦物基液壓油有很大的差異,使得純水液壓元件的資料、潤滑性能、密封性能和壽命與油壓元件相比,會發生很大的變化。為了研制與純水相適應的純水液壓元件,必需解決以下關鍵技術問題

純水設備磨損問題。由于純水的潤滑性很差,摩擦副對偶面上難以形成液體潤滑膜,也不能形成良好強度的邊境膜,很容易發生于摩擦。另外,純水的腐蝕作用也會大大加速磨損的進程和加劇磨損的破壞水平。加上外界污染物如純水中的微細砂粒和內部殘留碎屑的侵入,通常引起兩相甚至三相磨損,使得元件的壽命縮短。同時,純水的粘性基本上不隨壓力的變化而變化,隨溫度的變化也比礦物油要小得多。故潤滑理論中的擠壓敖應和熱模效應對于純水液壓介質的作用很小。例如純水潤滑時,動承的潤滑膜厚度只有油介質的1150靜承的潤滑膜厚度則小于113而滾動軸承中根本就很難形成彈性流體潤滑膜。