Amacan K. Pompa zatapialna z wirnikiem kanałowym do zabudowy w szybie rurowym. Zastosowanie. Łożyska. Wykonanie materiałowe. Dane eksploatacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Amacan K. Pompa zatapialna z wirnikiem kanałowym do zabudowy w szybie rurowym. Zastosowanie. Łożyska. Wykonanie materiałowe. Dane eksploatacyjne"

Transkrypt

1 Katalog produktów /5---PL Amacan K Pompa zatapialna z wirnikiem kanałowym do zabudowy w szybie rurowym Hz Program standardowy Inne wersje na zapytanie Zastosowanie Pompa do ścieków komunalnych i ogólnospławnych, do szlamów zawierających osady czynne w oczyszczalniach ścieków, dla pompowni nawadniających i odwadniających, pompy wody deszczowej w pompowniach wód opadowych, ochrona przeciwpowodziowa, ścieki przemysłowe, dla mediów wstępnie oczyszczonych mechanicznie, nie zawierających ciał długowłóknistych. Dane eksploatacyjne Wysokość podnoszenia H do 0 m Wydajność Q do 10 l/s Moc silnika P 2 do kw Temperatura medium do C Max. głebokość zanurzenia 0 m Wykonanie Zatapialny agregat budowy blokowej z wirnikiem kanałowym, jednostopniowy, do zabudowy w szybach rurowych. Napęd Silnik asynchroniczny prądu trójfazowego 0 V (również warianty 0 V, 690 V) Uszczelnienie wału Zawsze 2 uszczelnienia mechaniczne działające niezależnie od kierunkuobrotuzwilżane z olejem przyjaznym dla środowiska. Łożyska Łożyska toczne, smarowane smarem. Wykonanie materiałowe Korpus pompy JL Korpus silnika JL Wał pompy C45N lub 1.21 Tuleja ochronna wału 1.21 Wirnik JL / Śruby i nakrętki A 4 Pierścień szczelinowy JL / VG 44 Oznaczenie Typoszereg Wirnik kanałowy Średnica szybu rurowego [mm] Średnica wirnika Moc silnika Liczba biegunów silnika Wykonanie silnika U, X, UN, XN Kod materiałowy G, G1 Amacan K / 6 UN G

2 Amacan K Spis treści Strona Wykres zbiorczy zasięgu stosowalności Hz Zalety produktu 4 Progam produkcji, zakres dostawy, uwagi ogólne, dane do zamówienia 5 Tabela pomocnicza dot. materiałówihydraulikistosowniedotłoczonych mediów, typ wirnika 6 Rodzaje ustawienia 7 Dane techniczne, przyporządkowanie do pompy i silnika 8 Gwarancja, próby, kontrola jakości, wykonanie materiałowe, porównanie materiałów, objaśnienia do materiałów 9 Dane techniczne --- agregat pompowy Powłoka malarska, specjalna powłoka malarska, urządzenie kontrolne, ogólne wskazania 11 Uszczelnienie wału 12 Typowe rysunki złożeniowe Tabele wymiarów dla pompy i pierścienia osadczego Przykład doboru 18 Charakterystyki Plan instalacji --- Przykład instalacji typu BU Plan instalacji --- Przykład instalacji typu CU Plan instalacji --- Przykład instalacji typu DU Pompa z liną nożną oraz śrubą napinającą wrurzetłocznej 42 Pokrywa szybu rurowego z przepustem kabla 254 Informacje dotyczące zamówienia, długość prowadnicy kabla 44 2

3 Amacan K Wykres zbiorczy zasięgu stosowalności Hz 0 0 US.gpm IM.gpm K00-0 6p 5 4 K0-71 6p K0-71 8p K800-6p K0-0 4p K00-4 6p K -60 6p 0 K0/ p K p K0-24 6p K p K -60 8p 2 H [m] 1 K0-24 8p K p K -60 p Q[m /h] 0 l/s ft 4

4 Amacan K Zalety produktu Absolutnie wodoszczelne wprowadzenie kabla. W przypadku uszkodzenia kabla ciecz nie przedostanie się do silnika Ochrona przed eksplozją --- możliwa dla wszystkich typów silników. Niezawodność. Specjalnie dla pomp zatapialnych zaprojektowane silniki gwarantują pełne bezpieczeństwo. Wczesne rozpoznanie zakłóceń poprzez kontrolę temperatury łożysk (standard w silnikach UNG/XNG a w silnikach UG/XG możliwość częściowo opcjonalna) Wczesne rozpoznanie zakłóceń przez czujnik drgań (opcja dla silników UNG/XNG) Ochrona termiczna chroni silnik przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie. Wczesne rozpoznanie zakłóceń przez czujnik wilgoci umieszczony w komorze silnika. Wczesne rozpoznanie zakłóceń poprzez kontrolę temperatury łożysk (opcja dla silników UNG/XNG) Wczesne rozpoznanie zakłóceń przez czujnik pływakowy w komorze przecieku do kontroli uszczelnienia mechanicznego (standard w silnikach UNG/XNG) Uszczelnienia mechaniczne w rozmieszczeniu podwójnym (układ tamdem), wieloletnia niezawodna eksploatacja dzięki poduszce powietrznej oraz odpornym na ścieranie materiałom pierścieni ślizgowych. Samocentrujące, dociskane własnym ciężarem ustawienie pompy w szybie rurowym. Uszczelnienie przy pomocy grubego o---ringu. Nie są wymagane żadne dodatkowe zakotwienia ani zabezpieczenia pompy przed obrotem w szybie. Szybki montaż i demontaż bez konieczności odpinania i rozkręcania przewodów rurowych. Wysoka niezawodność wwyniku ochronnego działania przestrzeni uszczelniającej. Rysunek odpowiada pompie Amacan K UG 68958zd2 4

5 Amacan K Progam produkcji Wielkości od 0-71 do -60, tak jak przedstawia niniejszy katalog. Zakres dostawy Wersja standardowa: -- kompletny agregat gotowy do montażu, 0 V / Hz, z ---metrowym kablem, bez prób hydraulicznych (odchylenia od wersji standardowej wpływają na wzrost ceny i czasu dostawy) Akcesoria dostępne / wymagane: -- stalowe szyby rurowe w różnych wersjach wykonania -- lina nośna z kompletną prowadnicą kabli (konieczna przy długości kabla w rurze tłocznej powyżej,5 m) -- urządzenie nadzorujące czujniki wewnętrzne Uwagi ogólne Nasze agregaty odpowiadają klasie ochrony IP 68 wg DIN EN Podczas procesu produkcyjnego zarówno pompy jak i silniki poddane są stałej kontroli sprawności działania. Wysokości podnoszenia i wydajności odnoszą się do mediów o gęstości ρ =1kg/dm ilepkości kinematycznej ν do mm 2 /s. Moce silników P 2 są dobierane zgodnie z wymaganiami instalacji i zawierają wystarczającą rezerwę mocy. (patrz przykład doboru na stronie S. 18) Cyfry podane pod rysunkami odnoszą się do odpowiednich załączników. Dane do zamówienia -- Opis agregatu zgodnie z Oznaczenie / Dobór pompy. -- Wydajność Q -- Wysokość podnoszenia H(H geo istratyukładu). -- Rodzaj tłoczonego medium i jego temperatura. -- Napięcie, częstotliwość, rodzaj rozruchu, długość kabla -- niezbędne oprzyrządowanie D wymiar L określający długość zawiesia kabla, zdefiniowany na ostatniej stronie, ilość oczek zaczepowych (zależna od wyskości podnoszenia urządzenia wyciągowego) D dla rur tłocznych prosimy o podanie typu montażu i odpowiednie poziomy -- Ilość egzemplarzy instrukcji obsługi 5

6 Tabela pomocnicza dot. materiałów i hydrauliki stosownie do tłoczonych mediów Amacan K Poniższa lista ma charakter orientacyjny. Oparta jest długoletnim doświadczeniu KSB. Zawarte dane są wartościami orientacyjnymi oraz wytycznymi i nie należy ich traktować jako zalecenia wiążące. Szczegółowe porady dotyczące typu montażu i rodzaju pompy można uzyskać w najbliższym przedstawicielstwie KSBlub w naszych oddziałach technicznych. Przy wyborze materiałów prosimy skorzystać z doćwiadczeń naszych laboratoriów materiałowych. Tłoczone medium Woda zanieczyszczona Woda rzeczna Woda deszczowa Ścieki Ścieki surowe Ścieki przemysłowe zanieczyszczone: Wskazówki, zalecenia wolny przelot wirnika, ik większy od ciał ł stałych, ł względnie wstępne oczyszczenie na kratach wlotowych lub progach przelewowych. wstępnie oczyszczone przez kraty i wał przelewowy pompowalne do max. % zawartości ciał stałych --- zawiesiną farby bez rozpuszczalników, stosować się do przepisów eksploatacyjnych --- zawiesiną lakieru bez rozpuszczalników, przy bezsilikonowym wykonaniu niezbędny kontakt z KSB. --- materiałem włóknistym krótkie włókna, nieskłonne do skręcania --- wiórami wykonanie G1, specjalne wykonanie uszczelnienia mechanicznego --- materiałem abrazywnym zawartość ciał stałych <5g/l Ścieki przemysłowe lekko kwaśne Ścieki chemicznie neutralne --- woda amoniakalna --- wodorotlenek amoniaku 5 % NH 4 OH --- mocznik 25 % (NH 2 ) 2 -CO --- wodorotlenek potasu % KOH --- wodorotlenek wapnia 5 % Ca(OH) wodorotlenek sodu 5 % NaOH --- węglan sodu 0 % Na 2 CO Chemicznie naturalne ścieki zanieczyszczone --- węglowodory alifatyczne np.oleje,benzyna,butan,metan --- węglowodory aromatyczne np. beznen, styren --- węglowodory chlorowane np. trójchloroetylen, chlorek etylenu, chloroform, chlorek metylenu wartość ph 5,5: wykonanie G1 oraz specjalne malowanie wartość ph < 5,5: wymagany kontakt (wykonanie materiałowe --- C) O--- ringi FPM (Viton) przy wyższych stężeniach konieczny kontakt z KSB! Typ wirnika Wirnik kanałowy (K) dla zanieczyszczonych, odgazowanych mediów zawierających cząstki stałe, nie skłonne do skręcania się. Uwaga! Wirniki K są staczone do punktu pracy. 6

7 Amacan K Rodzaje ustawienia OW OW BU Stalowy szyb rurowy tłoczna wersja przelewowa CU Stalowy szyb rurowy zodpływem podstropowym OW OW DU Stalowy szyb rurowy z nadstropowym króćcem tłocznym CS Wariant ustawienia CU pokrywa pod stropem, rura na stopach (na zamówienie) 7

8 Amacan K Dane techniczne Wielkość Wymagana średnica rury n Wirnik Wolny przelot [mm] [1/min] ilość łopatek [mm] Przyporządkowanie do pompy i silnika Silnik Typowy przekrój (strona 1-15) K 0-71 K 0-24 K K K 800- biegunowy biegu nowy biegu- nowy biegunowy Wielkość K K K K K K

9 Gwarancja. Próby. Kontrola jakości. Każda pompa poddawana jest w KSB próbie sprawności działania zgodnie z normą ZN Charakterystyki pomp są gwarantowane według ISO 9906/A. Jakość jest gwarantowana przez sprawdzony i udokumentowany (certyfikat) system zapewnienia jakości zgodny z DIN EN ISO Próby odbiorcze odpowiadające normom ISO/DIN lub normom podobnym są możliwe za dodatkową cenę. Wykonanie materiałowe Amacan K Nr części Nazwa części G G1 *) 1 Obudowa pompy JL 16 Pokrywa ciśnieniowa JL 20 Wirnik JL / 0 Obudowa łożyska / korpus łożyska JL Pokrywa łożyska JL 412 O --- ring NBR 1) Viton (FPM) 2) 421 Pierścień uszczelniający wał NBR 1) 4.01 Pierścień uszczelniający ślizgowy Węgiel /SiC 4.02 Pierścień uszczelniający ślizgowy SiC / SiC 2 Pierścień cierny JL / VG 44 6) 525 Tuleja ochronna wału ) Uchwyt wyciągowy JS 0 / S25JRG2 4) 811 Obudowa silnika JL 812 Pokrywa obudowy silnika ) JL 818 Wał 1.21 / C45N 5) Śruby A4 *) wykonanie G1 nie w przypadku wielkości ) kauczuk nitrylowy (Perbunan) 2) kauczuk fluorowy FPM--- opcje za dopłatą ) nie występuje we wszystkich wielkościach 4) JS 0 w silnikach 80 4, , S25JRG2 w silnikach 190 6, 6, 1 8 5) co do szczegółów patrz Parametry techniczne --- Agregaty Pompowe (strona ) 6) Opcje za dopłatą Porównanie materiałów EN podobny materiał ASTM JL A48klasaB A 890 CD 4 MCu 1.21 A 276 Type 4 C45 + N A 576 Gr Z stal ocynkowana EN podobny materiał ASTM NBR NBR FPM FKM JS 0 A 56: VG 44 AISI 29 S25JRG2 A 284 B Objaśnienia do materiałów Żeliwo szare JL (GG-25) żeliwo z grafitem pasemkowym Żeliwo z grafitem pasemkowym zgodnie z DIN 1691 przewidziane jest do tłoczenia ścieków komunalnych, wód zabrudzonych, cieczy osadowych oraz wód deszczowych i powierzchniowych. Jest materiałem najczęściej stosowanym do tych celów oraz nadaje się do mediów neutralnych, lekko agresywnych oraz mało ścieralnych, wartość ph powinna wynosić 6,5, a zawartość piasku 0,5 g/l. Stal wytopiona metodą Duplex Niekorozyjne staliwo ( lub podobny materiał technicznie równoważny) Ferrytyczno- austemiczne staliwo nierdzewne z uwagi na swoje doskonałe cechy odpornościowe wobec korozji wżerowej stosowane jest do ścieków kwaśnych o dużej zawartości chlorku oraz wód morskich i wód słonawych. Dobre cechy chemicznej odporności jak np. wobec ścieków zawierających fosfor i kwas siarkowy zapewniły temu materiałowi szerokie możliwości stosowania w przemyśle chemicznym oraz inżynierii chemicznej. Również w przypadku solanek, ścieków chemicznych (ph ), przenikających ścieków sanitarnych oraz ścieków z wysypisk, pompy wykonane ze stali Duplex osiągają wysokie okresy żywotności. 9

10 Dane techniczne --- agregat pompowy Wykonanie materiałowe (G, G1) Wielkość silnika / U/X UN / XN Wersja silnika 4-biegunowy Amacan K 6-biegunowy biegunowy 8, biegunowy Materiał wału 1.21 Łożyskowanie Silnik Wersja U /UN Wersja X /XN Rodzaj rozruchu łożysko toczne nasmarowane na cały okres użytkowania C45N 1.21 wraz z tuleją ochronną wału 1.21 od strony pompy: łożysko toczne do smarowane od strony silnika: łożysko toczne, nasmarowane na cały okresużytkowania standard, nie zabezpieczony przed wybuchem zebezpieczony przed wybuchem: ATEX II 2G T, Silnik EEx d II B bezpośredni albo rozruch gwiazda---trókąt (690 V --- tylko bezpośrednio) Napięcie 0 W (War.: 0 V, 690 V) Chłodzenie Głębokość zanurzenia elektryczny przewód łączeniowy przez otaczające medium max. 0 m Przewód w izolacji gumowej, typ wg katalogu silników (War.: kabel ekranowany) (War.: Tefzel --- kabel specjalny = modyfikowany polimer fluorowy ETFE) Długość m (War.: do m) Wprowadzenie Uszczelnienie Elastomer Uszczelnienie wału Kontrola Wersja U, UN Wersja X, XN Temperatura łożyska --- Wilgotność Przeciek uszczelnienia piescieniem ślizgowym zalewa wodoszczelna Kauczuk nitrylowy NBR (War.: Viton = Fluorokauczuk FPM) uszczelnienie mechaniczne (War.: uszczelnienie mechaniczne z zakrytą sprężyną) obwód regulacji zamknięty t.j. automatyczne włączanie i wyłączanie przy osiągnięciu dopuszczalnej temperatury uzwojenia jak wyżej U, UN oraz dodatkowo obwód ograniczający dla ochrony przed wybuchem Elektroda chroniąca przed wilgocią w komorze silnika --- od strony pompy PT0 (War.: od strony silnika PT0) Elektroda ochrony przed wilgocią w komorze silnika Wyłącznik pływakowy w komorze przeciekowej Czujnik drgań --- Opcja Warstwa malarska Maksymalna temperatura tłoczonego medium Wersja U, X, UN, XN Testy Hydraulika standardowe przyjazne dla środowiska malowanie KSB --- kolor farby RAL 02 (War.: 2 mm) o C ZN 525 (War.: wirnik K --- wg ISO 9906//1/2/A) Ogólne ZN 525 (War.: z certyfikatem EN 4-2.2)

11 Amacan K Powłoka malarska Obróbka powierzchni: SA 2 1/2 (SIS ) AN 18 Warstwa podkładowa: gruntowanie, odlew surowy (JL ) 0,025 mm do 0,05 mm Powłoka kryjąca: przyjazna dla środowiska standardowa powłoka KSB (RAL 02) Specjalna powłoka malarska Na życzenie za dodatkową opłatą z późniejszym terminem dostawy Urządzenie kontrolne Patrz --- katalog silników Ogólne wskazania Wskazania dotyczące rozmieszczenia pompy Gwarantowany punkt pracy, dla pomp zabudowany w szybie rurowym jest odniesiony do wysokości 0,5 m nad silnikiem (DIN 1184)! Udokumentowane krzywe charakterystyk odnoszą się właśnie do tej płaszczyzny. Podczasobliczania wysokości tłoczenia należy tenfaktbezwględnie brać pod uwagę. Wysokości tłoczeń oraz dane związane z wydajnością dotyczą mediów o gęstości ρ=1 kg/dm oraz o kinetycznej lepkości ν do mm 2 /s. Zapotrzebowanie mocy w zależności od gęstości należy skorygować P 2erf. = r medium [kg/dm ] xp 2doku Dla zakresu eksploatacji istotne znaczenie ma zawsze punkt pracy o najwyższym zapotrzebowaniu mocy. Wirniki staczane są na punkt pracy. Przy składaniu zamówień należy zawsze podawać dane dotyczące QH. W celu kompensacji nie dających się uniknąć tolerancji krzywych charakterystycznych rurociągu, krzywych charakterystycznych pomp, krzywych charakterystycznych silnika itd. zalecamy podawanie wielkości silnika z pewną rezerwą mocy. Zalecane minimalne rezerwy mocy silnika: Zapotrzebowanie mocy przez pompępę Rezerwa mocy silnika Zasilanie bezpośrednie Z przetwornicą częstotliwości <0kW % 15 % >0kW 5% % Jeśli miejscowe przepisy oraz niepewność co do obliczeń wymagają większej rezerwy, to powinno to obowiązkowo zostać uwzględnione! Wysokość tłoczenia (H Ges ) Na całkowitą wysokość tłoczenia pompy składa się: H Ges =H geo + H V H geo -- geodezyjna wysokość tłoczenia D bez kolana tłocznego -- różnica pomiędzy lustrem wody od strony zassania, a krawędzią przelewu D zkolanemtłocznym -- różnica między lustrem wody od strony zassania, a stroną nacisku. H V -- straty w rurociągu Dlicząc od0,5mzapompą: np. tarcie w rurze, zawór klapowy itd. Straty ESK Są to straty powstające na wylocie, w rurze szybu i kolanie (wzgl. przy wolnym wylocie). Udokumentowane charakterystyki uwzględniają straty ciśnienia w szybie rurowym do poziomu 0,5 m powyżej silnika pompy. Straty związane z dopływem oraz przepływem przez kolano powinny być wyznaczone wraz ze stratami instalacji. Wskazówki dotyczące poprawnego projektowania pompowni, ustawienia pomp i ukształtowania komór napływowych pomp znajdują się w poradniku pt. Pompy szybowe Amacan Rhg. ---Nr

12 Amacan K Uszczelnienie wału Wykonanie standardowe Uszczelnienie mechaniczne z elastomerowym mieszkiem (NBR, opcjonalnie --- Viton) dla wszelkich rodzajów ścieków (opis --- patrz rysunki złożeniowe) Opcja Uszczelnienie mechaniczne od strony medium z zakrytą sprężyną dla mediów mocno ściernych lub zawierających metalowe ciała stałe (np. wóry powstałe podczas wierceń). UG

13 Amacan K Typowy rysunek złożeniowy 1: silniki UG/XG Silniki: , , 17 8, UG

14 Amacan K Typowy rysunek złożeniowy 2: silniki UG/XG Silniki: UG 0 14

15 Amacan K Typowy rysunek złożeniowy : silniki UNG/XNG Silniki: UG

16 Amacan K Tabele wymiarów dla pompy i pierścienia osadczego Silnik UG / XG Silnik UNG / XNG X X X X UG 91 UG 58 16

17 Tabele wymiarów dla pompy i pierścienia osadczego Amacan K Pompa pierścień osadczy Amacan K /.. U/X h1 h2 h h4 DB d1 d2 c Ciężar 1) d7 d Di D 2) [mm] [kg] [mm] 0-71 / 6 U/X / 26 6 U/X / 8 U/X / 6 U/X / 26 6 U/X / 8 U/X / 17 8 U/X / 29 4 U/X / 5 4 U/X / 4 U/X / 4 U/X / 80 4 UN / XN / 6 U/X / 26 6 U/X / 6 U/X / 26 6 U/X / 2 6 U/X / 6 U/X / 26 6 U/X / 2 6 U/X / 6 U/X / 6 U/X / 6 UN / XN / 8 U/X / 17 8 U/X / 21 8 U/X / 26 8 U/X / 26 6 U/X / 2 6 U/X / 6 U/X / 6 U/X / 8 U/X / 17 8 U/X / 21 8 U/X / 26 8 U/X / 6 UN / XN / 80 6 UN / XN / 0 6 UN / XN / 6 UN / XN / 80 6 UN / XN / 0 6 UN / XN / 80 6 UN / XN / 0 6 UN / XN / 1 6 UN / XN / 1 6 UN / XN / 1 6 UN / XN / UN / XN / UN / XN / UN / XN / 2 6 UN / XN / 6 UN / XN / 90 8 UN / XN / 1 8 UN / XN / 10 8 UN / XN / 1 8 UN / XN / UN / XN / UN / XN / UN / XN ) Ciężar łącznie z przewodem zasilającym 2) D(średnica) przy zalecanej grubości ścianki szybu rurowego 17

18 Amacan K Przykład doboru Przytoczonetudaneprowadzą do prawidłowego doboru pompy. Dane: Wydajność Q = 0 l/s Wys. podn. H = 7 m Temperatura medium t=0 C Typ materiaług Przetwornica częstotliwości FU: nie Przeciwwybuchowy FU: nie A Q[l/s] H[m] Znając dane QH można określić średnicę wirnika Ø 76/58 mm a następnie znaleźć pobór mocy P Betr. B Zasięg pracy D Q min D Q max P Betr. Z zasięgu pracy otrzymuje się maksymalnie wymaganą moc silnika 8kW. C średnica wirnika-ø Zapotrz. mocy P Betr. Współczynnik rezerwy mocy silnika Wysokość podnoszenia Zapotrzebowanie mocy 8 kw C 1,05 (5 %) razy 8 kw m kw Amacan K US.gpm IM.gpm Qmin η [%] A ø ø88/77 ø55/0 ø76/58 ø2/ m/h l/s 0 0 Q min B Q max ø2/ m/h Wydajność pompy Zalecane minimalne rezerwy Wymagana wydajność pompy Zasilanie bezpośrednie Rezerwa mocy silnika 980 1/min ø8 ø88/77 ø76/58 ø55/0 Przetwornik częstotliwości <0kW % 15 % >0kW 5% % ft hp P 2Silnik np: 8 kw x 1,05 = 9,9 kw D P 2Silnik Moc silnika D W przypadku stosowania przetwornika częstotliwości dodatkowa rezerwa 5 % Moc silnika Wydajność nominalna P 2 [kw] 266U/X 24,0 26U/X 0,0 6U/X,0 6U/X 48,0 6 UN/XN,0 Wybór: -- wersja silnika U (= bez ochrony przed wybuchem) silnik o mocy,0 kw, 6-biegunowy -- pełne oznaczenie agregatu: Amacan K 800-0/ 6 UG -- parametry silnika --- patrz Katalog silników Amacan K Wskazówka: Wirniki są staczane na punkt znamionowy pracy. Przy zamówieniach należy zawsze podawać dane dotyczące QH w celu dokładnego ustalenia średnicy wirnika. 18

19 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika---ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) US.gpm IM.gpm Qmin Wysokość podnoszenia m h [%] ø6 ø297 ø12 ø2 ø2 ø ft m/h l/s 0 00 Zapotrzebowanie mocy 15 kw ø6 ø hp m/h ø2 ø297 ø12 ø2 Wydajność pompy K42171/1 Wolny przelot 5 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 6U/X 18,0 266U/X 24,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 19

20 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika---ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia 6 4 m 2 Qmin h [%] ø6 ø297 ø12 ø2 ø2 ø ft m/h l/s Zapotrzebowanie mocy kw 6 ø hp 4 2 ø2 ø297 ø12 ø2 ø m/h Wydajność pompy K42172/1 Wolny przelot 5 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 8U/X,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s.

21 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika---ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia m Qmin 0 0 m/h l/s h [%] ø24 ø/295 ø290/262 ft Zapotrzebowanie mocy kw 15 ø24 ø/295 hp 7 ø290/ m/h Wydajność pompy K4218 Wolny przelot mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 6U/X 18,0 266U/X 24,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 21

22 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) 0 00 US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia 6 m 4 Qmin 80.4 h [%] ft ø24 ø/295 ø290/ m/h l/s Zapotrzebowanie mocy kw 8 6 ø/295 ø24 hp 4 ø290/ m/h Wydajność pompy K42184 Wolny przelot mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 8U/X,0 1U/X 16,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 22

23 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia m 0 Qmin ø26 ø00/296 ø287/266 ø2/ m/h h [%] 80.7 ft 0 0 l/s Zapotrzebowanie mocy kw ø26 hp ø00/296 5 ø287/266 ø2/ m/h Wydajność pompy K64 Wolny przelot mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa Amacan K /... P 2 [kw] / 29 4 U/X 27, / 5 4 U/X 8, / 4 U/X 48, / 4 U/X 62, / 80 4 UN/XN 80,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 2

24 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia m 5 0 Qmin ø00/296 ø26 ø287/266 ø2/ m/h h [%] 79.7 ft l/s 0 00 Zapotrzebowanie mocy kw ø26 hp ø00/296 2 ø2/242 ø287/ m/h Wydajność pompy K42186 Wolny przelot mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 6U/X 18,0 266U/X 24,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 24

25 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) 0 00 US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia 15 m Qmin 0 0 m/h l/s h [%] ø ø ø00/290 ø18/ ft kw Zapotrzebowanie mocy ø hp ø 6 ø18/ ø00/ m/h Wydajność pompy K4124/1 Wolny przelot 85 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 6U/X 18,0 266U/X 24,0 26U/X 0,0 6U/X,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 25

26 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) US.gpm IM.gpm Qmin Wysokość podnoszenia 15 m m/h h [%] ø88/77 ø76/58 ø55/0 ø2/00 ø8 ft l/s 0 0 Zapotrzebowanie mocy ø8 hp kw ø88/77 ø76/58 ø2/00 ø55/0 0 0 m/h Wydajność pompy K4125 Wolny przelot 0 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 266U/X 24,0 26U/X 0,0 6U/X,0 6U/X 48,0 6 UN/XN,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 26

27 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia 12 m Qmin m/h l/s h [%] ø8 66 ø88/77 ø76/58 ø2/00 ø55/0 ft 0 Zapotrzebowanie mocy kw ø88/77 ø76/58 ø8 hp ø55/0 ø2/ m/h Wydajność pompy K411 Wolny przelot 0 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 8U/X,0 1U/X 16,0 218U/X,0 268U/X 28,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 27

28 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) 0 00 US.gpm IM.gpm Qmin ft Wysokość podnoszenia m h [%] ø67/1 ø84/ ø8/9 ø98/ m/h l/s 0 Zapotrzebowanie mocy 0 kw ø67/1 ø84/ ø8/9 ø98/71 hp 0 0 m/h Wydajność pompy K4126 Wolny przelot 15 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 266U/X 24,0 26U/X 0,0 6U/X,0 6U/X 48,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 28

29 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia m Qmin m/h ø67/1 h [%].4 7 ø84/ 7 ø8/9 ø98/71 ft l/s Zapotrzebowanie mocy 15 kw ø67/1 ø84/ ø98/71 ø8/9 hp m/h Wydajność pompy K412 Wolny przelot 15 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 8U/X,0 1U/X 16,0 218U/X,0 268U/X 28,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 29

30 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) US.gpm IM.gpm Qmin 80 Wysokość podnoszenia 15 m m/h h [%] ø4/45 ø/416 ø4/95 ø/76 ø87/55 ø/6 ft l/s 0 0 Zapotrzebowanie mocy 80 kw ø4/45 ø/416 0 hp 25 ø4/95 ø/76 ø87/55 ø/6 0 0 m/h Wydajność pompy K4127 Wolny przelot 125 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 6 UN/XN, UN/XN 80,0 0 6 UN/XN 0,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 0

31 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) 0 00 US.gpm IM.gpm Qmin Wysokość podnoszenia 15 m m/h ø96/ 7 h [%] ø416/ ø4/4 ø44/4 ft l/s Zapotrzebowanie mocy kw ø4/4 hp ø44/4 ø416/85 ø96/ 0 0 m/h Wydajność pompy K4128 Wolny przelot 1 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 6 UN/XN, UN/XN 80,0 0 6 UN/XN 0,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 1

32 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) 0 00 US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia 0 m 2 Qmin m/h h [%] ø4 ø48/ ø416/9 ø8 0 ft l/s Zapotrzebowanie mocy kw 0 ø4 ø8 hp ø48/ 0 ø416/9 0 0 m/h Wydajność pompy K4129/1 Wolny przelot 1 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 80 6 UN/XN 80,0 0 6 UN/XN 0,0 1 6 UN/XN 1,0 1 6 UN/XN 1,0 1 6 UN/XN 1, UN/XN 190,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 2

33 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) 0 00 US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia 0 m 0 Qmin m/h h [%] 81 ø582/5 ø5/5 ø5/512 ø5/490 ø5/4 0 ft 0 0 l/s Zapotrzebowanie mocy kw 0 ø582/5 hp 0 ø5/5 ø5/512 ø5/490 ø5/ m/h Wydajność pompy K42190 Wolny przelot 1 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] UN/XN 190, UN/XN 225,0 2 6 UN/XN 2,0 6 UN/XN,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s.

34 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) 0 00 US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia 15 m 5 1 Qmin 0 00 m/h h [%] 80 ft ø582/5 ø5/490 ø5/5 ø5/512 ø5/ l/s Zapotrzebowanie mocy kw 0 hp m/h ø582/5 ø5/5 ø5/512 ø5/490 ø5/4 0 Wydajność pompy K42191 Wolny przelot 1 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] 90 8 UN/XN 90,0 1 8 UN/XN 1, UN/XN 10,0 1 8 UN/XN 1,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 4

35 Wielkość Nominalna prędkość obrotowa Średnica wirnika ø Amacan K /min Projekt Oferta nr Pozycja nr KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Saale) US.gpm IM.gpm Wysokość podnoszenia m 5 0 Qmin m/h h [%] ø582/5 ø5/5 ø5/512 ø5/490 ø5/4 ft 0 0 l/s Zapotrzebowanie mocy kw hp ø582/5 ø5/5 ø5/512 ø5/490 ø5/4 0 0 m/h Wydajność pompy K42192 Wolny przelot 1 mm Krzywe charakterystyczne wg ISO 9906/A odpowiadają efektywnej prędkości obrotowej. Wielkość silnika Moc znamionowa P 2 [kw] UN/XN,0 UN/XN,0 UN/XN,0 Parametry osiągane podczas pompowania cieczy o gęstości Ã=1 kg/dm ilepkości kinematycznej v= max mm 2 /s. 5

36 Amacan K Plan instalacji Przykład instalacji typu BU Wyosiowanie szybu rurowego należy wykonać w miejscu zabudowy. ü Minimalny poziom wody (bez pompy) Otwory pod śruby fundamentowe Napływ Płyta podstawy szybu Minimalny poziom wody Otwory pod śruby fundamentowe Podlega modyfikacjom technicznym. UG1117 6

37 Amacan K Główne wymiary szybu rurowego bez kołnierza pośredniego i komory pomp BU Wymiary [mm] Wielkości pomp D t 1) 2 t t 2) 4min. d 7 e 1) 1 Średnica nominalna --- szyb rurowy min. grubość ścianki / / / Wielkości pomp D s 1min. p 1 p 2 d 12 m h a / / / ) Wymiary e 1 it 2 muszą być zachowane 2) Lub dla maksymalnej długości silnika Dopuszczalne odchylenia wymiarów: - odchylenia od wymiarów budowli wg DIN 182, część 4, grupa B - konstrukcje spawane: B/F wg DIN EN ISO 19 - dla stożka pierścienia osadczego (widok Y): ISO mh Diagram strat ciśnienia h ü [m] 7 Wysokość przelewu hü zależy od Q i konstrukcji średnicy wylotowej DA. Krzywe charakterystyczne dotyczą niezakłóconego wypływu, w innym przypadku mogą być uważane jako przybliżone. H=H geo + H V H V -- wysokość przelewu h ü (patrz diagram) -- straty w pionowym odcinku szybu rurowego -- straty na wypływie z szybu rurowego v 2 /2g (v w funkcji D A ) Q [m /s] Diagram minimalnego poziomu wody t 1 t 1 [mm] 1 Amacan K 0/ Amacan K 0-24/71 Amacan K Amacan K 800-0/1 5 Amacan K 00-4/421 6 Amacan K Amacan K -60 Q[l/s] Q[m /h] UG

38 Amacan K Plan instalacji Przykład instalacji typu CU Wyosiowanie szybu rurowego należy wykonać w miejscu zabudowy. Rurociąg tłoczny należy podłączyć bez obciążenia szybu rurowego. Rura odpowietrzająca Minimalny poziom wody (bezpompyipokrywyrurytłocznej) Napływ Otwory pod śruby fundamentowe Płyta podstawy szybu Otwory pod śruby fundamentowe Minimalny poziom wody Podlega modyfikacjom technicznym. UG

39 Amacan K Główne wymiary szybu rurowego bez kołnierza pośredniego i komory pomp CU Wymiary [mm] Wielkości pomp D t 1) 2 t t 2) 4 min. d 7 e 1) 1 Średnica nominalna --- szyb rurowy min. grubość ścianki / / / Wielkości pomp D s 1min. p 1 ) p 2 ) DN 2min. DN 2max. a a 1 ) a 2 ) a ) t 5min. ) m ) m 1 ) n ) / / / ) Wymiary e 1 it 2 muszą być zachowane 2) Lub dla maksymalnej długości silnika ) określony dla DN 2max Dopuszczalne odchylenia wymiarów: - odchylenia od wymiarów budowli wg DIN 182, część 4, grupa B - konstrukcje spawane: B/F wg DIN EN ISO 19 - dla stożka pierścienia osadczego (widok Y): ISO mh - kołnierz dla strony tłocznej wg DIN EN 92-1 PN6 / DIN EN 92-2 PN6 Diagram strat ciśnienia H V ges. [m] H=H geo + H V H V --- straty w pionowym odcinku szybu rurowego -- H Vges. (patrz diagram) H Vges zawiera: -- kolano -- dł. rurytłocznej =5xDN 2 -- zawór zwrotny klapowy -- straty na wypływie z szybu rurowego v 2 /2g Q [m /s] Diagram minimalnego poziomu wody t 1 t 1 [mm] 1 Amacan K 0/ Amacan K 0-24/71 Amacan K Amacan K 800-0/1 5 Amacan K 00-4/421 6 Amacan K Amacan K -60 Q[l/s] Q[m /h] UG

40 Amacan K Plan instalacji Przykład instalacji typu DU Wyosiowanie szybu rurowego należy wykonać w miejscu zabudowy. Rurociąg tłoczny należy podłączyć bez obciążenia szybu rurowego. nieszczelne Rura odpowietrzająca Minimalny poziom wody (bez pompy) Otwory pod śruby fundamentowe Płyta podstawy szybu Napływ Otwory pod śruby fundamentowe Minimalny poziom wody Podlega modyfikacjom technicznym. UG11168

41 Amacan K Główne wymiary szybu rurowego bez kołnierza pośredniego i komory pomp DU Wymiary [mm] Wielkości pomp D t 1) 2 t t 2) 4min. d 7 e 1) 1 Średnica nominalna --- szyb rurowy min. grubość ścianki / / / Wielkości pomp D DN 2min DN 2max. s 1min. p 1 p 2 a a 1 a 2 m n / / / ) Wymiary e 1 it 2 muszą być zachowane 2) Lub dla maksymalnej długości silnika Dopuszczalne odchylenia wymiarów: - odchylenia od wymiarów budowli wg DIN 182, część 4, grupa B - konstrukcje spawane: B/F wg DIN EN ISO 19 - dla stożka pierścienia osadczego (widok Y): ISO mh - kołnierz dla strony tłocznej wg DIN EN 92-1 PN6 / DIN EN 92-2 PN6 Diagram strat ciśnienia h VKr [m] H=H geo + H V H V -- straty na kolanie h vkr (patrz diagram) --- straty w pionowym odcinku szybu rurowego --- H VAnl. (armatura...) H VAnl. straty w instalacji, które należy wyznaczyć Q [m /s] Diagram minimalnego poziomu wody t 1 t 1 [mm] 1 Amacan K 0/ Amacan K 0-24/71 Amacan K Amacan K 800-0/1 5 Amacan K 00-4/421 6 Amacan K Amacan K -60 Q[l/s] Q[m /h] UG

42 Amacan K Pompa z liną nośną oraz śrubą napinającą wrurzetłocznej Dla większych głębokości zabudowy (z krzyżakiem centrującym) Ilość oczek zaczepowych zależna jest od wysokości podnoszenia urządzenia wyciągowego względnie ukształtowania obiektu (dostępne jako wyposażenie dodatkowe) A A 59-7 UG 788zdk UG 788zdk Nr części Oznaczenie Materiał 59-8 Śruba napinająca Szekla Ucho nośne Lina nośna wg DIN 088, forma PK, odporne odkręcanie Stal nierdzewna 7 Kształtka EPDM Szekla ST TZN (opcja: stal nierdzewna) 59-7 Krzyżak centrujący Stal nierdzewna Przekrój prowadzenia kabla (zalecane od,5 m długości kabla w szybie rurowym) Osłona obejmy Kształtka A --- A Obejma (ca. 0 mm) Długość kabla w szybie rurowym powyżej,5 m: Montaż śruby napinającej zamknięty szyb rurowy: na pokrywie szybu (patrz rys. powyżej) --- przy otwartym szybie rurowym w zabudowie typu BU do trawersy przygotowanej przez wykonawcę izamontowanej powyżej lustra wody. Lina nośna UG 788zdk Kabel sterujący Kabel zasilający Długość kabla w szybie rurowym poniżej,5 m: otwarty szyb rurowy: kable elektryczne muszą być montowane na dźwigarze powyżej poziomu wody (do montażu nabudowie) dla uniknięcia uszkodzeń kabli od strumienia wody. 42

43 Amacan K Pokrywa szybu rurowego z przepustem kabla Wariant wykonania: z wspawaną tuleją Widok z góry A --- A 4 A A OW Pokrywa szybu 2 Pokrywa rewizyjna Wspawana tuleja 4 Tuleja spawana z dławikiem wg DIN z odciążeniem naprężenia, ochroną przed wypaczeniem i skręceniem 5 Ucho do zaczepienia śruby napinającej 6 Uszczelka, guma zbrojona włókniną Uwaga: dostępne są równierz wersje z dzieloną pokrywą Wariant wykonania: z dławicą kabla (stosowane tylko dla ciśnienia do 1 bar) Widok z góry Widok X 2 X A A --- A A OW Pokrywa szybu 2 Dławnica Moduły kabli (pakunek i wypełnienie) ROXTEC 4 Segment pokrywy z przepustem kabli 5 Uszczelnienie segmentu pokrywy z zamkniętym uszczelnieniem profilowym, które np. może być naprężone poprzez założenie O --- ring 6 Osłona połączenia 7 Uchwyt do podtrzymania segmentu pokrywy z kablami 8 Uszczelka, guma zbrojona włókniną Uwaga: dostępne są równierz wersje z niedzieloną pokrywą 4

44 Amacan K Szczegół zamówienia --- długość prowadnicy kabla W celu doboru właściwej długości prowadnicy kabla, przy składaniu zamówienia, należy bezwzględnie podać wymiar L. Przy zamówieniu prowadnicy kabla należy zwróciċ uwagę na wysokośċ podnoszenia dźwigu. Zdługości wynika ilość uchwytów nośnych, które są niezbędne do montażu pompy w szybie. Zawieszenie na pokrywie lub w przypadku BU na wsporniku Opcja UG 788zdk L Dane do zamówienia: Długość L= mm (od punktu podwieszenia do dolnej krawędzi szybu) i ilość uchwytów: sztuk Zawiesie linowe, uszy nośne, krzyżak centrujący mogą zostać dostarczone jako wyposażenie dodatkowe (patrz strona 42). Uszy nośne nie wchodzą w zakres wykonania standardowego. Dolna krawędź szybu rurowego /5 -PL Zmiany techniczne zastrzeżone. KSB Pompy i Armatura Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1D Ożarów Mazowiecki Tel.: (0 22) do 77 Fax: (0 22) e---mail: iw---waw@ksb.pl

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Wilo-Drain 20 TP 80/TP 100 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q/m³/h H/m Budowa Pompa zatapialna do ścieków do zastosowań przemysłowych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPK Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Pompy NPK przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY INFRA EKO ZASTOSOWANIE Pompowanie ścieków o dużej zawartości ciał stałych, ciał włóknistych, tłoczenie wody z zawartością piasku, szlamu i innych zanieczyszczeń. Tłoczenie gnojówki i fekalii. Znajdują

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPB Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe NPB w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy

Bardziej szczegółowo

Nr pozycji klienta: Data zamówienia: Liczba: ES Numer dokumentu: 341 Numer pozycji: 400 Ilosc: 1 Data: Stona: 1 / 5

Nr pozycji klienta: Data zamówienia: Liczba: ES Numer dokumentu: 341 Numer pozycji: 400 Ilosc: 1 Data: Stona: 1 / 5 Arkusz danych technicznych Numer pozycji: 400 Stona: 1 / 5 Dane hydrauliczne Zadana wydajnosc Zadana wysokosc Medium tloczone 20,00 m³/h 8,60 m Temperetura otoczenia 20,0 C Temperatura 40,0 C Gęstośćcieczy

Bardziej szczegółowo

MULTIFREE MULTIFREE POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

MULTIFREE MULTIFREE POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA Przyłącze do wyboru PN 6 lub PN 10 Dopuszczalna praca na sucho Kontrolowana komora olejowa Złącze kablowe z wtyczką Uszczelnienie pierścieniami ślizgowymi SiC niezależnie od kierunku obrotów Wejście kablowe

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain MTS

Opis serii: Wilo-Drain MTS Opis serii: Wilo-Drain MTS H/m 35 30 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Wilo-Drain MTS 40 MTS 40/39 MTS 40/35 MTS 40/31 MTS 40/27 MTS 40/24 MTS 40/21 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE Tłoczenie ścieków zwierzęcych, gnojówki, fekalii, cieczy zanieczyszczonych miękkimi ciałami stałymi, cieczy z zanieczyszczeniami włóknistymi,

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału DRENA ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej i lekko zanieczyszczonej o granulacji zanieczyszczeń do 10 mm. Stosowane do pracy w: gospodarstwach domowych przemyśle rzemiośle ogrodnictwie Awaryjne opróżnianie:

Bardziej szczegółowo

MULTISTREAM MULTISTREAM POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

MULTISTREAM MULTISTREAM POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA Jednokanałowa z możliwością regulacji Przyłącze do wyboru PN 6 lub PN 10 Dopuszczalna praca na sucho Kontrolowana komora olejowa Złącze kablowe z wtyczką (MultiStream 10-100 ) Uszczelnienie pierścieniami

Bardziej szczegółowo

SERIA SH POMPY ODŚRODKOWE WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L WG NORMY EN DIN ZASTOSOWANIE DOSTĘPNE MODELE WYKAZ MATERIAŁÓW

SERIA SH POMPY ODŚRODKOWE WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L WG NORMY EN DIN ZASTOSOWANIE DOSTĘPNE MODELE WYKAZ MATERIAŁÓW SERIA SH POMPY ODŚRODKOWE WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L WG NORMY EN 733 - DIN 24255 Pompy odśrodkowe spawane laserowo. Zaprojektowane do tłoczenia cieczy gorących, zimnych i nieznacznie agresywnych

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy blokowe

Normowe pompy blokowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej rzadkiej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy nieagresywnych, które mie

Bardziej szczegółowo

Seria Hippo. Pompy zatapialne z wolnym przelotem 50mm do szlamu i ścieków

Seria Hippo. Pompy zatapialne z wolnym przelotem 50mm do szlamu i ścieków Seria Hippo Pompy zatapialne z wolnym przelotem mm do szlamu i ścieków Seria HIPPO - pompy do osadów i ścieków z wolnym przelotem Ø mm Cechy > Niezatykająca się konstrukcja dzięki wirnikowi typu Vortex

Bardziej szczegółowo

Pompa montowana w szybach rurowych. Amacan S. 50 Hz. Zeszyt typoszeregu

Pompa montowana w szybach rurowych. Amacan S. 50 Hz. Zeszyt typoszeregu Pompa montowana w szybach rurowych Amacan S Hz Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Amacan S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4-..-B

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4-..-B Opis serii: Wilo-Sub TWI 4-..-B H/m 280 240 200 160 120 80 40 0 0,6 1 2 3 4 6 8 10 Wilo-Sub TWI 4...-B Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 4 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

Pompy standardowe zgodne z EN 733 TYP NKL

Pompy standardowe zgodne z EN 733 TYP NKL Pompy standardowe zgodne z EN 733 TYP NKL Ogólnie Zastosowanie Pompy standardowe DICKOW typu NKL, zgodne z EN 733, są pompami jednostopniowymi, jednoprzepływowymi, z korpusem spiralnym, z wlotem w osi

Bardziej szczegółowo

JUNG PUMPEN MULTIFREE POMPY DO ŚCIEKÓW

JUNG PUMPEN MULTIFREE POMPY DO ŚCIEKÓW Wirnik typu Vortex o podwyższonej sprawności Wybór przyłącza dla PN 6 lub PN 10 Możliwa praca na sucho Kontrolowana komora olejowa Podłączenie kablowe typu gniazdo - wtyczka (MultiFree 10...-100...) Niezależne

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Helix V

Opis serii: Wilo-Helix V Opis serii: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52.. 0 0 10 20 30

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Opis typoszeregu: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Opis typoszeregu: -Drain TM/TMW/TMR 32 Rysunek podobny Budowa Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej Zastosowanie Tłoczenie: wstępnie oczyszczonych ścieków bez fekaliów i składników długowłóknistych

Bardziej szczegółowo

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE PVM/PVMI/PVMX WYSOKA SPRAWNOŚĆ HYDRAULICZNA, SILNIK ZAPROJEKTOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI NORM EN Modele PVM, PVMI i PVMX są pionowymi pompami wielostopniowymi bez funkcji samozasysania z przyłączami kołnierzowymi

Bardziej szczegółowo

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C oraz wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift S

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift S Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift S Rysunek podobny Budowa Kompaktowe urządzenie do przetłaczania ścieków jako system hydroforowy jednopompowy Zastosowanie Tłoczenie ścieków zawierających fekalia (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pompy monoblokowe liniowe

Pompy monoblokowe liniowe Pompy monoblokowe liniowe mpml, PML PRZEZNACZENIE Pompy PML służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C oraz wymuszania obiegu wody w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy:

Nr katalogowy: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SLV.65.65.0.A.2.51D Na życzenie Nr katalogowy: 96872137 Zaawansowane technologicznie pompy charakteryzujące się wieloma unikalnymi rozwiązaniami. Pompy Grundfos z

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Opis serii: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+ Opis serii: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+ H/m 140 120 100 80 60 40 20 403-418/CE+ 603-616/CE+ 1002-1015/CE+ 1603-1611/CE+ 2202-2208/CE+ Wilo-Economy CO-1 Helix V 403-5206/CE+ 50 3602/2-3606/CE+ 5201-5206/CE+

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu Pompa obiegowa do filtrów basenowych Karta typoszeregu Metryka Karta typoszeregu KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 SEG.4.9.2.5B Nr katalogowy: 9675897 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy SEG wyposażone są w system rozdrabniający,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4 Opis serii: Wilo-Sub TWI 4 H/m 320 280 240 200 160 120 80 40 0 Wilo-Sub TWI 4...-C Non-EU 1 2 3 4 5 6 8 10 Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 4 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Helix VE

Opis serii: Wilo-Helix VE Opis serii: Wilo-Helix VE H/m 240 Wilo-Helix VE 204-5206 200 160 120 80 40 601-619403-418 204-222 1002-1005 1601-1613 2201-2209 3601-3608 5201-5206 0 0 10 20 30 40 50 60 70Q/m³/h Charakterystyki wg ISO

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Multivert MVI

Opis serii: Wilo-Multivert MVI serii: Wilo-Multivert MVI H/m 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 4.. 8.. 1 2 70.. Wilo-Multivert MVI 50 Hz 95.. 0 0 20 40 60 80 100 120Q/m³/h Charakterystyki wg ISO 9906: 20123B Budowa Normalnie

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 H[m] 100 80 60 40 20-0145 -0130-0123 -0115 Wilo-Sub TWU 3-... 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Q[m³/h] Zmiany zastrzeżone www.wilo.pl 50 EU 2014-03 1 / 5 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Budowa

Bardziej szczegółowo

Calio-Therm NC Zeszyt typoszeregu

Calio-Therm NC Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana, powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Amarex KRT. Karta typoszeregu

Amarex KRT. Karta typoszeregu Pompa zanurzeniowa Amarex KRT Hz Karta typoszeregu Nota wydawnicza Karta typoszeregu Amarex KRT Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana, powielana,

Bardziej szczegółowo

Pompa montowana w szybach rurowych. Amacan P. 50 Hz. Zeszyt typoszeregu

Pompa montowana w szybach rurowych. Amacan P. 50 Hz. Zeszyt typoszeregu Pompa montowana w szybach rurowych Amacan P 50 Hz Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Amacan P Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Opis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE Opis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE H/m 140 120 100 80 60 40 20 403-410 204-211 1002-1009 602-611 1602-1606 2202-2205 3602-3605 Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE 204-5205 5202-5205 0 0 10 20 30 40 50

Bardziej szczegółowo

Pompy wielostopniowe pionowe

Pompy wielostopniowe pionowe PRZEZNACZENIE Wielostopniowe pompy pionowe typu przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o PH=6 8. Wykorzystywane są do podwyższania ciśnienia w sieci, dostarczania wody w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B H/m 360 Wilo-Sub TWI 6-..-B 280 200 120 40 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50 Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 6 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 H/m 12 1 8 6 4 2-145 -13-123 -115 Wilo-Sub TWU 3-...,5 1, 1,5 2, Q/m³/h Zmiany zastrzeżone www.wilo.pl 5 Hz 215-12 1 / 19 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Buwa Wielostopniowa pompa

Bardziej szczegółowo

JUNG PUMPEN MULTISTREAM POMPY DO ŚCIEKÓW

JUNG PUMPEN MULTISTREAM POMPY DO ŚCIEKÓW Wirnik jednokanałowy z możliwością regulacji Wybór przyłączy dla PN 6 lub PN 10 Możliwa praca na sucho Kontrolowana komora olejowa Podłączenie kablowe typu gniazdo - wtyczka (MultiStream 10...-100...)

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie czystej lub lekko zanieczyszczonej wody (max.

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 8-..-B

Opis serii: Wilo-Sub TWI 8-..-B Opis serii: Wilo-Sub TWI 8-..-B H/m 360 Wilo-Sub TWI 8-..-C 280 200 120 40 11 15 20 30 40 50 60 80 100Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 8 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

DRN. Wirnik wielokanałowy otwarty. Pompy zatapialne. Zakres zastosowań. Ogólne własności. Zastosowanie. Materiały wykonania.

DRN. Wirnik wielokanałowy otwarty. Pompy zatapialne. Zakres zastosowań. Ogólne własności. Zastosowanie. Materiały wykonania. Wirnik wielokanałowy otwarty Zdjęcie poglądowe Zakres zastosowań Wirnik wielokanałowy otwarty moc silnika, 4, kw liczba biegunów / 4 / 6 przyłącza wylotowe DN65 DN50 w osi poziomej swobodny przelot 40

Bardziej szczegółowo

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350 20 7.5 1.5x45 44 +0.1-0.1 7.5 1.5x45 h 0,01A h 0,03 A 1x45 1,6 1x45 1,6 h 0,03 A 172 155 R5 10 20 h 0,03/Ø70A Ø250 Ø240 r6 Ø215 (Ø70) 50 +0.3 0 Ø50 3,2 b 0,02/Ø55 A 9.5 +0.1 0 1x45 A 1,6 1X45 3,2 Ø65 H7

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 0H[m] 280 240 200 160 120 80 40 1 2 3 4 5 10 14 Wilo-Sub TWU 4-...-C Q[m³/h] Budowa Pompa głębinowa, wielostopniowa Zastosowanie Zaopatrzenie w wodę ze studni głębinowych i cystern

Bardziej szczegółowo

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE PVM/PVMI/PVMX WYSOKA SPRAWNOŚĆ HYDRAULICZNA, SILNIK ZE ZNAKIEM NORM EN Modele PVM, PVMI oraz PVMX są pionowymi pompami wielostopniowymi bez samoczynnego zalewania z przyłączami kołnierzowymi lub typu Victualic

Bardziej szczegółowo

POMPY. Seria STU4/STU4 (N) i STU4 (NE) Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 360 m

POMPY. Seria STU4/STU4 (N) i STU4 (NE) Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 360 m Pompa głębinowa ze stali szlachetnej 4 Seria STU4/STU4 (N) i STU4 (NE) Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 36 m Pompy głębinowe STÜWA 4 cale zaprojektowano w sprawdzonej konstrukcji stopniowanej

Bardziej szczegółowo

Pompy VL (z okładziną gumową)

Pompy VL (z okładziną gumową) Pompy VL (z okładziną gumową) pompy do najbardziej ściernych mediów Seria pomp VULO (VL) jest zaprojektowana do tłoczenia cieczy o wysokiej ścieralności. Żeliwny korpus pompy pokryty jest odpornym na ścieranie

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C. Pompy przeznaczone są do utrzymywania ciśnienia lub różnicy ciśnień oraz wymuszania

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji blokowej z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin woda-glikol

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG Opis typoszeregu: Wilo- Rysunek podobny Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035),

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL

Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 DPL 4 DPL 32 DPL 5 Wilo-VeroTwin-DPL Y /,. DPL 65 DPL 1 DPL 8 5 1 15 2 Q/m³/h Budowa Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem

Bardziej szczegółowo

BQDV, BQTV Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej

BQDV, BQTV Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej BQDV, Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej Pionowe pompy diagonalne ZASTOSOWANIE Pionowe pompy z typoszeregu BQDV/ są przeznaczone do przetłaczania czystej wody użytkowej lub lekko zanieczyszczonej

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL Opis serii: Wilo-Helix EXCEL H/m Wilo-Helix EXCEL 208-5202 240 200 160 120 80 40 2.. 4.. 6.. 10.. 0 0 16.. 22.. 36.. 10 20 30 40 52.. 50 60 70Q/m³/h Charakterystyki wg ISO 9906: 20123B Budowa Normalnie

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-SCP. Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy

Opis serii: Wilo-SCP. Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy Opis serii: Wilo-SCP Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej wg VDI 2035, mieszanin woda-glikol, wody chłodzącej, zimnej oraz

Bardziej szczegółowo

Pompy do fekalii (PFA)

Pompy do fekalii (PFA) Pompy do fekalii (PFA) Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych,

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST

Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST Rysunek podobny Budowa Normalnie zasysająca, wysokosprawna, wysokociśnieniowa pompa wirowa Zastosowanie Nawadnianie terenów Zaopatrzenie w wodę/podwyższanie ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody użytkowej. Riotherm. Karta typoszeregu

Pompy do wody użytkowej. Riotherm. Karta typoszeregu Pompy do wody użytkowej Riotherm Karta typoszeregu Metryka Karta typoszeregu Riotherm KSB Aktiengesellschaft Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Zasuwa nożowa z uszczelnieniem miękkim PN 10 DN Wykonania standardowe. Zakres zastosowania. Dane eksploatacyjne. Wykonanie materiałowe

Zasuwa nożowa z uszczelnieniem miękkim PN 10 DN Wykonania standardowe. Zakres zastosowania. Dane eksploatacyjne. Wykonanie materiałowe Karta katalogowa 7328.1-61 HERA BD Zasuwa nożowa z uszczelnieniem miękkim dwustronnie uszczelniona z malowaniem epoksydowym PN 10 DN 50-1200 Zakres zastosowania Instalacje przemysłowe-, ścieki-, technika

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift M

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift M Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift M Rysunek podobny Budowa Urządzenie do przetłaczania ścieków jako układ jedno- lub dwupompowy Zastosowanie Tłoczenie ścieków zawierających fekalia (zgodnie z DIN EN 12050-1),

Bardziej szczegółowo

Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733 typ NKLs

Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733 typ NKLs Przedstawiciel w Polsce: AFT Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76 61-622 Poznań tel. (+48) 618205145 fax (+48) 618206959 p.bzowy@aft.pl www.aft.pl Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe in line typu OPF

Pompy pionowe in line typu OPF Pompy pionowe in line typu OPF 1/16 SPIS TREŚCI Spis treści Zastosowanie... Konstrukcja... Dane robocze... Matriały stosowane w pompach... 3 Struktura oznaczenia wyrobu... Wykonania konstrukcyjne... Kompletność

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Budowa Pompa do odwadniania piwnic, chłodzona wodą Zastosowanie Tłoczenie

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-SCP. Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy

Opis serii: Wilo-SCP. Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy Opis serii: Wilo-SCP H/m Wilo-SCP 200 980/1480 1/min 2900 1/min 50 Hz 100 50 10 Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej wg VDI

Bardziej szczegółowo

Pompy zanurzeniowe PSR

Pompy zanurzeniowe PSR Nowość 1 65 PL Pompy zanurzeniowe Dane techniczne: Wydajność Q max = 130 l/min Wysokość podnoszenia H max = 245 m Zakres temperatury T = -10 C... +80 C Lepkośc kinematyczna ν max = mm 2 /s Quality Management

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL

Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji blokowej z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Do tłoczenia zimnej i gorącej wody (według VDI 2035), niezawierającej substancji ściernych

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32 Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32 H/m 10 Wilo-Drain TS/TSW 32 8 6 4 2 0 0 2 4 6 TSW 32/11 TS 32/12 TSW 32/8 TS 32/9 8 10 12 14Q/m³/h Budowa Pompa do odwadniania piwnic, chłodzona wodą Zastosowanie Tłoczenie

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe 43 Zastosowanie Do t³oczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ³ugów, wody gor¹cej. Medium nie mo e zawieraæ

Bardziej szczegółowo

Pompa zanurzeniowa. Amaline. Zeszyt typoszeregu

Pompa zanurzeniowa. Amaline. Zeszyt typoszeregu Pompa zanurzeniowa Amaline Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Amaline Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana, powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA

Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA Przepustnica z siłownikiem elektrycznym VFY-WA Opis Wskaźnik położenia Ogranicznik momentu obrotowego Urządzenie fabrycznie kompletne i gotowe do instalacji Cechy zaworu: Zamocowana na wielowypuście kuliście

Bardziej szczegółowo

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m Pompa głębinowa ze stali szlachetnej 4 Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m Pompy głębinowe STÜWA 4 zaprojektowano w sprawdzonej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE

PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE SERIA SVI PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE Pompowanie cieczy chłodzących, smarujących i kondensatu. Chłodzenie narzędzi skrawających, elektrod spawalniczych, stanowiska prób dla silników.

Bardziej szczegółowo

Amarex KRT Zeszyt typoszeregu

Amarex KRT Zeszyt typoszeregu Pompa zanurzeniowa 0 Hz Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana, powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL

Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL H/m 60 50 DL 40 DL 32 DL 50 DL 65 DL 80 Wilo-CronoTwin-DL + /,. 40 DL 100 30 20 DL 125 DL 150 DL 200 10 0 0 200 400 600 800 1000Q/m³/h Budowa Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Budowa Pompa do odwadniania piwnic, chłodzona wodą Zastosowanie Tłoczenie

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL IL 40 IL 32 Opis serii: Wilo-CronoLine-IL H/m 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 IL 50 IL 65 IL 80 IL 100 IL 125 IL 150 Wilo-CronoLine-IL,. - IL 250 IL 200 100 200 300 400 500 600 700 Q/m³/h Budowa Pompa

Bardziej szczegółowo

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY PRZEZNACZENIE Zestawy pompowe typu z przetwornicą częstotliwości, przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o ph=6-8. Wykorzystywane do podwyższania ciśnienia w instalacjach. Zasilane

Bardziej szczegółowo

GXR, GXV GXV. Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej. Budowa

GXR, GXV GXV. Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej. Budowa GXR, GXV Budowa z pojedynczym wirnikiem cromoniklowej z pionowym króćcem tłocznym. GXR: z wirnikiem otwartym. GXV: z wirnikiem vortex Silnik cłodzony przez pompowaną wodę przecodzącą między płaszczem silnika

Bardziej szczegółowo

kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa

kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa . kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa Zastosowanie LKH-110 i LKH-120 są wysokowydajnymi i ekonomicznymi wielostopniowymi pompami odśrodkowymi spełniającymi

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift S

Opis serii: Wilo-DrainLift S Opis serii: Wilo-DrainLift S H[m] 5,0 Wilo-DrainLift S 4,0 3,0 2,0 S 1/5 1,0 Budowa Kompaktowe urządzenie do przetłaczania ścieków ze zintegrowaną pompą Zastosowanie W pełni funkcjonalne, gotowe do podłączenia

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odśrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odśrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odśrodkowe z korpusem spiralnym blokowe 45 Zastosowanie Do tłoczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ługów, wody gorącej. Medium nie może zawierać

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody użytkowej. Rio-Therm N. Karta typoszeregu

Pompy do wody użytkowej. Rio-Therm N. Karta typoszeregu Pompy do wody użytkowej RioTherm N Karta typoszeregu Nota wydawnicza Karta typoszeregu RioTherm N KSB Aktiengesellschaft Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp bezdławnicowych do c.o., c.w. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych indywidualnych)

Bardziej szczegółowo

Pompy typu C Zatapialne pompy do wody i ścieków

Pompy typu C Zatapialne pompy do wody i ścieków Pompy typu C 3068-3800 Zatapialne pompy do wody i ścieków Pompy zatapialne o szerokim zakresie zastosowań. Zatapialne urządzenia firmy ITT Flygt są przystosowane do pracy bezpośrednio w pompowanym medium,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp dławnicowych do c.o. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych grupowych i ciepłowni

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift XXL

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift XXL Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift XXL Rysunek podobny Budowa Urządzenia do przetłaczania ścieków jako układ dwupompowy z oddzielnie ustawianymi na sucho pompami Zastosowanie Tłoczenie ścieków zawierających

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienie pierścieniami ślizgowymi SiC niezależnie od kierunku obrotów Wejście kablowe zalane szczeliwem wodoszczelnym

Uszczelnienie pierścieniami ślizgowymi SiC niezależnie od kierunku obrotów Wejście kablowe zalane szczeliwem wodoszczelnym Wolny przelot 30 mm (US 73-153) Wolny przelot 40 mm (US 253) Dopuszczalna praca na sucho Kontrolowana komora olejowa Uszczelnienie pierścieniami ślizgowymi SiC niezależnie od kierunku obrotów Wejście kablowe

Bardziej szczegółowo

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X charakterystyka... Każda pojedyncza część pompy QS4X została zaprojektowana ze szczególną starannością. Zawory zwrotne,

Bardziej szczegółowo

Pompa zanurzeniowa. Amarex N. 50 Hz DN 50 - DN 100. Zeszyt typoszeregu

Pompa zanurzeniowa. Amarex N. 50 Hz DN 50 - DN 100. Zeszyt typoszeregu Pompa zanurzeniowa Amarex N Hz DN - DN 100 Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Amarex N Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin

Bardziej szczegółowo