Pompy śrubowe LMP Na ciśnienia do 120 bar

Podobne dokumenty
Pompy śrubowe LMP Na ciśnienia do 120 bar

Pompy śrubowe LMP Na ciśnienia do 120 bar

Pompy zanurzeniowe PSR

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL

Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL

PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE

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

Normowe pompy klasyczne

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

ELEKTRYCZNE POMPY POZIOME, WIELOSTOPNIOWE

ELEKTRYCZNE POMPY ODŚRODKOWE, WIELOSOPNIOWE SAMOZASYSAJĄCE IE3 MOTOR

ELEKTRYCZNE POMPY ODŚRODKOWE, WIELOSOPNIOWE IE3 MOTOR

ELEKTRYCZNE POMPY POZIOME, WIELOSTOPNIOWE SAMOZASYSAJĄCE

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z AISI 304

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

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

N, N4. Pompy odśrodkowe zgodne z EN 733. Materiały

NRC. Pompy obiegowe in-line. Konstrukcja. Specjalne wykonania dostępne: Przeznaczenie. Materiał. Zakres stosowania. Oznaczenie.

ZESPÓŁ CHŁODZĄCY TYPU LOC Z SILNIKIEM PRĄDU ZMIENNEGO

Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL

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

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

kyulepszona pompa dla wyższych ciśnień LKHI Pompa odśrodkowa przeznaczona dla ciśnienia wlotu 16 bar

Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Normowe pompy blokowe

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR

ELEKTRONICZNA PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

MULTISTREAM MULTISTREAM POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

POMPY ELEKTRYCZNE SAMOZASYSAJĄCE z AISI 304

Zawory przelotowe, PN25, gwintowane zewnętrznie

Calio-Therm NC Zeszyt typoszeregu

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

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

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

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

Pompy wielostopniowe pionowe

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

MD-MMD. MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 z żeliwa. Your Life, our Quality. Worldwide. 219 Commercial

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Pompy VL (z okładziną gumową)

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

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

MULTI EVO-E P EWOLUCJA

NOCCHI EWOLUCJA NOCCHI MULTI EVO-E P WATER TECHNOLOGIES POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE Z PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

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

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Opis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

MULTIFREE MULTIFREE POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE

Parametry przedstawionych w niniejszym dokumencie produktów mogą być przedmiotem zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

NM4, NMS4. Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Pompy monoblokowe liniowe

Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z 24 LT POZIOMYM ZBIORNIKIEM CIŚNIENIOWYM

POMPY ELEKTRYCZNE SAMOZASYSAJĄCE z AISI 304

Elektroniczne pompy liniowe

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE POZIOME z AISI 304

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

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

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z żeliwa

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

T, TP. Pompy peryferalne

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

Opis serii: Wilo-Helix VE

Opis serii: Wilo-Helix V

Kompaktowe siłowniki z prowadzeniem Wstęp

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z żeliwa

Przepływowe pompy zębate BT, BTH

Pompy cyrkulacyjne do c.w.u. trójfazowe

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4

Zawór sterowany elektromagnetycznie; bezpośredniego działania; miniaturowy; z przyłączem gwintowym; dla mediów neutralnych i lekko agresywnych

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Pompy do wody użytkowej. Riotherm. Karta typoszeregu

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6

Przepływowe pompy zębate typu KF. o zmniejszonej głośności

- PZ3-III-2 (płyta polska prostokątna, przyłącza gwintowe metryczne)...str wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3)...str.12 5c.

Zawory przelewowe sterowane pośrednio Seria R4V / R6V

Zawór hamujący sterowany typ UZPHE6

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

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304 lub AISI 316

JUNG PUMPEN MULTIFREE POMPY DO ŚCIEKÓW

Transkrypt:

1 664 L ompy śrubowe LM Na ciśnienia do 1 bar Dane techniczne Wydajność max = 67 l/min pmax = 1 bar Zakres temperatury C do + 8 C Lepkość kinematyczna 1 do mm 2 /s uality Management DIN EN IS 91: 8 Environmental Management DIN EN IS 1 Health and Safety Management HSAS 181 www.spandaupumpen.com

ompy śrubowe LM 1 664 L 2 Najczęstsze zastosowania brabiarki Centra obróbcze Centralne lub pojedyncze agregaty chłodzące Stacje podwyższania ciśnienia Agregaty hydrauliczne lub centralnego smarowania Inne Ze względu na odporne na zużywanie się wykonanie, pompy LM najlepiej nadają się do : wymagająca obróbka materiałów trudnoobrabialnych, takich jak Aluminium lub stal szlachetna różne precyzyjne aplikacje, w lotnictwie oraz technologii kosmicznej w obróbce szlifowania Media Ciecze o własnościach smarnych jak: Emulsje olejowo-wodne o zaw. oleju min. 4 5 % leje chłodzące i do ciecia Do cieczy czystych bez składników żrących oraz włóknistych. Moc ompy śrubowe LM są oferowane w różnych wielkościach. Każdy rozmiar pompy oferowany jest z silnikami o różnych mocach. Standardowo moc silnika zmienia się w stopniowo co bar. ompa w połączeniu z odpowiednim silnikiem daje nam pompę o konkretnym typie. LM: Ciśnienia do p max = 1 bar Wydajność do max = 67 l/min Moc pomp podawana jest dla lepkości ν do max. mm2/s. Moc dla pomp powyżej 1 bar na życzenie. Zabudowa i praca Jako zanurzeniowe, pompy posiadają flansz z 4 otworami o standardowych wymiarach do pionowej zabudowy zanurzeniowej w zbiorniku ( zabudowa na mokro). Głębokość zanurzenia może być dopasowana do zbiornika poprzez zastosowanie rurki ssącej. Do zabudowy poziomej obok zbiornika należy zastosować podstawkę do zabudowy na sucho ( zabudowa na sucho). Uwaga: Wszystkie urządzenia mogą być montowane jedynie poprzez wykwalifikowanych fachowców z zachowaniem odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. dpowiednie informacje podane są w instrukcji obsługi 951-17-18. Budowa 1 2 3 4 5 Własności konstrukcyjne Śruby specjalnie hartowane Hydrostatyczna stabilizacja skoku śruby 6 7 Uszczelnienie wału: ierścień uszczelniający Uszczelnienie mechaniczne Budowa pompy LM Korpus specjalnie hartowany Tulejka chronna pierścienia uszczelniającego romieniowe prowadnice śrub w części ssącej Kontrola nieszczelności odstawka do zabudowy na sucho wraz z zewnętrznym powrotem przecieku Zawór przelewowy: Wielkość -17 Silnik 4-biegunowy broty regulowane Silnik (1) jest połączony z pompą za pomocą nośnika pompy (2) oraz sprzęgła. budowa ciśnieniowa (4) zawiera ułożyskowanie śrub oraz uszczelnienie. ompa LM jest pompą samozasysającą wyporową. Tłoczenie medium odbywa się w korpusie (5) za pomocą śrub. Zestaw tłoczący śrub składa się z śruby napędowej i dwu pomocniczych. Śruby obracając się tłoczą ciecz bez pulsacji w od otworu ssącego (7) w obudowie ssącej (6) poprzez zawór przelewowy (do rozmiaru LM17) (3) do przyłącza ciśnieniowego. Specjalna konstrukcja śrub tworzy zamkniętą szczelną przestrzeń o minimalnym strumieniu powrotnym, dzięki czemu pompa posiada wysoką sprawność. Standard pcja

ompy śrubowe LM 1 664 L 3 Wykonanie standardowe Element Śruby (napędowa i pomocnicze) Korpus pompy budowa ciśnieniowa budowa ssąca ierścień uszczelniający Uszczelnienie mechaniczne -Ring Łożysko Nośnik pompy Rurka ssąca Warunki pracy Materiał Stal wysokogatunkowa specjalnie hartowana dlew żeliwno z grafitem płatkowym EN-GJL-2 hartowane powierzchniowo dlew żeliwno z grafitem płatkowym EN-GJL-2 dlew żeliwno z grafitem płatkowym EN-GJL-2 TFE Stal szlachetna / FM FM z ciągłym smarowaniem Aluminium Stal odczas doboru pompy należy jej parametry tak dobrać aby miała wydajność, większą o około. % od obliczonej. Do czystych nieagresywnych cieczy bez elementów ściernych oraz włóknistych. Dopuszczalne zanieczyszczenia: max. zawartość składników stałych: mg/l max. wielkość cząsteczek:,5 mm ( μm) podczas obróbki (toczenie, wiercenie, frezowanie) Inne wartości na życzenie. Lepkość kinematyczna: 1 mm 2 /s; powyżej mm 2 /s na zapytanie. Temperatura medium: C do +8 C Maksymalne ciśnienie od strony ssącej: w wykonaniu z pierścieniem uszczelniającym: 5 bar w wykonaniu z uszczelnieniem mechanicznym: bar Wysokość zasysania: max. 4 m raca na sucho oraz przy zamkniętym wypływie ciśnieniowym jest zabroniona. ompy śrubowe jako pompy wyporowe muszą być zabezpieczone przed nadciśnieniem za pomocą zaworu przelewowego. Częstość załączeń: ompy powinny w miarę możliwości pracować w cyklu ciągłym. W sytuacji gdy nie jest to możliwe z powodów technicznych można zastosować zawór regulacyjny albo przetwornicą częstotliwości. Wykonanie silnika Silniki elektryczne wykonane są zgodnie z przepisami VDE, normami (DIN EN 6 34-1) oraz dyrektywą CE. Wykonania zgodnie z przepisami pozaeuropejskimi, np. CSA, UL lub według specjalnych wymagań USA lub Japonii, są również możliwe. Stopień ochrony... I 55 (DIN EN 634-5) Kierunek obrotów *.... w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). atrząc od wiatraka silnika. Klasa izolacji................. F.B (DIN EN 634-1) Temperatura otoczenia... max. C (DIN EN 634 1) z max. m ü. NN Wymagania sieci **... 4 kw: (DIN IEC 638) 2/ V, Hz i 265/46 V, 6 Hz 5,5 kw: V, Hz i 46 V, 6 Hz * Zły kierunek obrotów (w lewo) prowadzi do uszkodzenia pompy ** inne wymagania sieci na życzenie ompy LM z przetwornicą częstotliwości ompa LM wraz z zintegrowaną przetwornicą częstotliwości umożliwia optymalne wykorzystanie pompy zależnie od potrzeb. oprzez regulację częstotliwości można dopasować moc elektryczną pompy odpowiednio do zapotrzebowania, dzięki temu można oszczędzać energię elektryczną. Regulacja przebiega bezstopniowo, można również dokonać nastawy stopniowo na ustalone wartości. Dzięki regulacji można zmieniać punkt pracy w charakterystyce pompy. W razie potrzeby jedna pompa wraz z przetwornicą częstotliwości może zastąpić kilka pomp bez przetwornicy. Z powodu rozdzielności silnika i pompy jest możliwa przebudowa posiadanej pompy bez przetwornicy na pompę z przetwornicą. Zalety Szeroki zakres mocy ptymalna możliwość dopasowania do procesu obróbki Szeroki zakres regulacji obrotów pompy we wszystkich zakresach ciśnień rzetwornice częstotliwości posiadają bardzo wysoką sprawność i są bezobsługowe Brak wrażliwości na spadki napięcia Regulacja obrotów gwarantuje odpowiednie dopasowanie wydajności i obciążenia. Ekonomicznie przekonująca alterntywa do rozwiązań dotychczasowych Wysoka pewność pracy Wydłużony czas pracy Szybkie i proste uruchamianie Łatwa integracja z układem sterowania maszyny Kompaktowa budowa Więcej informacji strona.

ompy śrubowe LM 1 664 L 4 Zamawianie Klucz oznaczenia L M G L Rodzaj Wielkość, 11,, 21, 22, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 37, 38 Maksymalnie ciśnienie pracy = bar = bar = bar... (kolejno co bar) = bar 11 = 1 bar 12 = 1 bar Materiał korpusu G = dlew żeliwny z grafitem płatkowym EN-GJL-2 Rodzaj uszczelnienia W = ierścień uszczelniający G = Uszczelnienie mechaniczne Rodzaj przyłącza K = flansz SAE + Zawór przelewowy T = flansz SAE + Zawór przelewowy + odstawka do zabudowy na sucho Głębokość zanurzenia mm 219, 262, 311, 361, 381, 435 Indeks silnika* L = 3kW z Hz; 3,45kW z 6Hz... Zasilanie elektryczne* 1 = 2V/V Hz, 46V 6Hz do 4kW (standard europejski) 2 = V Hz, 46V 6Hz od 5,5kW (standard europejski) Wykonanie silnika* IE3 CA = Standard (klasa izolacji F.B, I 55, 2-biegunowe) CC = UL /CSA - wykonanie CD = rzyłącze wtyk przemysłowy(desina) CI = Zintegrowana przetwornica częstotliwośc CK = Termistor... *inne wykonania na życzenie * Wszystkie dane i wymiary odnoszą się do silników IE3.

ompy śrubowe LM 1 664 L 5 Zalecana jakość filtrowania dla pomp LM Jakość filtrowania [μm] Medium: emulsje olejowo wodne z min. zaw. oleju. 4 5% 6 7 8 9 1 1 Max. zawartość cząstek stałych [mg/l] Zawartość cząstek stałych o b. wysokiej twardości HV, np. Szkło, ceramika Zawartość cząstek stałych o dużej twardości - 7 HRC, np. Hartowana stal Zawartość cząstek stałych o średniej twardości < HRC, np. Żeliwo = bar = 8 bar Uszczelnienie labiryntowe Zawór przelewowy Tulejka ochronna pierścienia uszczelniającego romieniowe prowadnice śrub ierścień uszczelniający Łożysko osiowe z hydrostatyczną stabilizacją skoku Śruby szlifowane i specjalnie hartowane Korpus hartowany powierzchniowo Łożysko kulkowe kryte poza obszarem ciśnieniowym. Łożyskowanie promieniowe i osiowe

ompy śrubowe LM 1 664 L 6 LM, 11,, 21, 22, 12, 13 Wydajność oraz zapotrzebowanie mocy broty [min -1 ] Lepkość kinematyczna 1 mm²/s ciśnienie [bar] Lepkość kinematyczna mm²/s ciśnienie [bar] 6 7 8 9 6 7 8 9 1 1 LM 29 25 23 22 19 18 16 15 14 13 26 26 25 25 24 23 23 22 21 21 18 17 29 27 26 25 24 22 21 18 32 31 31 29 28 28 27 27 24 23 29,6 1,1 1,6 2 2,5 3 3,5 3,9 4,4 4,9,7 1,1 1,6 2,1 2,6 3 3,5 4 4,5 4,9 5,4 5,9,8 1,4 1,9 2,5 3,1 3,6 4,2 4,8 5,3 5,9,8 1,4 2 2,5 3,1 3,7 4,3 4,8 5,4 6 6,6 7,1 LM 11 29 28 26 25 23 21 18 16 15 33 32 31 29 28 28 27 26 25 22 21 37 35 34 32 29 27 25 24 22 39 38 37 36 36 35 34 33 33 29 29,8 1,4 1,9 2,5 3,1 3,7 4,3 4,9 5,4 6,8 1,4 2 2,6 3,2 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1 6,7 7,3 1 1,7 2,4 3,1 3,8 4,5 5,2 5,9 6,6 7,3 1 1,7 2,4 3,1 3,9 4,6 5,3 6 6,7 7,4 8,1 8,8 Wydajność [l/min], zapoptrzebowanie mocy [kw] LM 22 LM 21 LM 29 36 34 32 28 26 24 23 21 19 39 38 37 36 35 34 33 32 32 31 27 26 44 42 38 37 35 33 31 29 27 47 46 45 44 44 43 42 41 39 35 34 29,9 1,6 2,3 3 3,7 4,4 5,1 5,8 6,5 7,2 1 1,7 2,4 3,1 3,8 4,5 5,2 5,9 6,6 7,2 8 8,6 1,1 2 2,8 3,7 4,5 5,3 6,2 7 7,9 8,7 1,2 2,1 2,9 3,7 4,6 5,4 6,3 7,1 8 8,8 9,6,5 29 42 38 36 34 32 31 29 27 25 44 43 42 42 41 39 38 37 37 33 32 51 49 47 46 44 42 38 37 35 54 53 52 51 49 49 48 47 46 43 42 29 1 1,8 2,6 3,4 4,2 4,9 5,7 6,5 7,3 8,1 1,1 1,9 2,7 3,4 4,2 5 5,8 6,6 7,4 8,2 9 9,7 1,3 2,2 3,2 4,1 5,1 6 7 7,9 8,8 9,8 1,3 2,3 3,2 4,2 5,1 6,1 7,1 8 9 9,9,9 11,8 29 49 47 45 43 41 38 36 34 32 53 51 49 48 47 46 45 44 43 39 61 58 56 54 52 48 46 43 41 64 63 62 61 6 59 58 57 56 55 51 29 1,2 2,2 3,1 4 5 5,9 6,8 7,7 8,7 9,6 1,3 2,2 3,2 4,1 5 6 6,9 7,8 8,8 9,7,6 11,6 1,5 2,6 3,8 4,9 6 7,1 8,3 9,4,5 11,7 1,6 2,7 3,9 5 6,1 7,3 8,4 9,5,7 11,8 12,9 14,1 LM 12 29 59 57 55 53 48 46 44 42 62 61 6 59 58 57 56 55 54 53 49 48 72 7 68 66 64 62 6 58 56 54 75 74 73 72 71 7 69 68 67 66 62 61 29 1,4 2,5 3,6 4,7 5,8 6,9 7,9 9,1 11,2 1,5 2,6 3,7 4,8 5,9 7 8,1 9,1,2 11,3 12,4 13,5 1,7 3,1 4,4 5,7 7 8,3 9,6 11 12,3 13,6 1,8 3,2 4,5 5,8 7,1 8,5 9,8 11,1 12,4 13,8 14,9 16,2 LM 13 29 79 76 73 71 68 66 63 61 58 55 83 81 8 79 78 76 75 74 73 72 65 64 97 94 91 88 86 83 81 78 76 73 99 98 97 95 94 93 92 91 89 83 81 29 1,9 3,3 4,8 6,2 7,7 9,1,6 12,1 13,5 15 2 3,4 4,9 6,4 7,8 9,3,7 12,2 13,7 15,1 16,6 18, 2,3 4,1 5,8 7,6 9,3 11,1 12,9 14,6 16,4 18,1 2,4 4,2 6 7,7 9,5 11,3 13 14,8 16,6 18,3,1 21,9

ompy śrubowe LM 1 664 L 7 LM, 11,, 21, 22, 12, 13 Charakterystyka broty 29 min -1, Hz, 1 mm²/s broty 29 min -1, Hz, mm²/s [USgpm] [l/min] [USgpm] [l/min] 9 9 8 7 LM 13 8 7 LM 13 Wydajność 15 5 6 LM 12 LM 22 LM 21 LM LM 11 LM Wydajność 15 5 6 LM 12 LM 22 LM 21 LM LM 11 LM 6 7 8 9 1 p [bar] 6 7 8 9 1 p [bar] 6 8 16 p [psi] 6 8 16 p [psi] broty min -1, 6 Hz, 1 mm²/s broty min -1, 6 Hz, mm²/s [USgpm] [l/min] LM 13 [USgpm] [l/min] LM 13 9 9 8 7 LM 12 8 7 LM 12 LM 22 Wydajność 15 6 LM 22 LM 21 Wydajność 15 6 LM 21 LM LM LM 11 LM LM 11 LM 5 5 6 7 8 9 1 p [bar] 6 7 8 9 1 p [bar] 6 8 16 p [psi] 6 8 16 p [psi]

ompy śrubowe LM 1 664 L 8 k Øm u Øq 138 15 l LM, 11,, 21, 22, 12, 13 Wymiary 134 s G¾ rzyłącze ciśn. 71 45 Ø1 G½ Ø16 4xØ12 Bypass 197 162 max. 6 t Ø41x2,5 G1 22 rzyłącze ssące

ompy śrubowe LM 1 664 L 9 LM, 11,, 21 Dane techniczne dla lepkości kinematycznej 1 mm²/s Rodzaj Typ pompy [bar] Głębokość zan. t [mm] Wielkość Częstotliwość f [Hz] arametry obliczeniowe silnika Napięcie Δ/Y U [V] Index Moc N [kw] rąd Δ/Y l N [A] broty nn [min -1 ] Wymiary [mm] øm* k* l* øq s u* Masa* [kg] oziom hałasu dba /6 Hz rzyłącze ciśnieniowe IS 228 LM LM 11 LM LM 21 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 219 219 219 219 2/,75 2,75/1,56 28 G 6 265/46,86 2,75/1,63 34 2/ 1,5 5,2/3, 29 J 6 265/46 1,75 5,2/2,95 35 2/ 2,2 7,4/4,2 29 K 6 265/46 2,55 7,4/4,2 35 2/ 2,2 7,4/4,2 29 K 6 265/46 2,55 7,4/4,2 35 2/ 3 9,9/5,6 29 L 6 265/46 3,45 9,9/5,6 3515 2/ 3 9,9/5,6 29 L 6 265/46 3,45 9,9/5,6 3515 2/ 4 12,7/7,3 2945 M 6 265/46 4,6 12,7/7,2 35 2/ 4 12,7/7,3 2945 M 6 265/ 4,6 12,7/7,2 35 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 2/ 1,1 3,95/2,25 2885 H 6 265/46 1,27 3,95/2,25 348 2/ 1,5 5,2/3, 29 J 6 265/46 1,75 5,2/2,95 35 2/ 2,2 7,4/4,2 29 K 6 265/46 2,55 7,4/4,2 35 2/ 3 9,9/5,6 29 L 6 265/46 3,45 9,9/5,6 3515 2/ 4 12,7/7,3 2945 M 6 265/46 4,6 12,7/7,2 35 2/ 4 12,7/7,3 2945 M 6 265/46 4,6 12,7/7,2 35 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 2/ 1,1 3,95/2,25 2885 H 6 265/46 1,27 3,95/2,25 348 2/ 2,2 7,4/4,2 29 K 6 265/46 2,55 7,4/4,2 35 2/ 3 9,9/5,6 29 L 6 265/46 3,45 9,9/5,6 3515 2/ 4 12,7/7,3 2945 M 6 265/46 4,6 12,7/7,2 35 2/ 4 13,6/7,8 2945 M 6 265/46 4,6 Y 7,5 35 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 2/ 1,1 3,95/2,25 2885 H 6 265/46 1,27 3,95/2,25 348 2/ 2,2 7,4/4,2 29 K 6 265/46 2,55 7,4/4,2 35 2/ 3 9,9/5,6 29 L 6 265/46 3,45 9,9/5,6 3515 2/ 4 12,7/7,3 2945 M 6 265/46 4,6 12,7/7,2 35 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 163 1 481 247 64 56/6 18 128 528 247 8 35 6/64 183 128 555 247 8 39 6/64 183 128 555 247 8 39 6/64 198 166 594 2 258 97 41 67/71 198 166 594 2 258 97 41 67/71 222 177 587 2 258 96 47 69/73 222 177 587 2 258 96 47 69/73 262 2 667 282 116 6 68/72 262 2 667 282 116 6 68/72 163 1 481 247 64 32 56/6 18 128 528 247 8 35 6/64 183 128 555 247 8 39 6/64 198 166 594 2 258 97 41 67/71 222 177 587 2 258 96 47 69/73 222 177 587 2 258 96 47 69/73 262 2 667 282 116 6 68/72 262 2 667 282 116 6 68/72 262 2 667 282 116 6 68/72 262 2 667 282 116 64 68/72 163 1 481 247 64 32 56/6 18 128 555 247 8 39 6/64 198 166 594 2 258 97 41 67/71 222 177 587 2 258 96 47 69/73 222 177 587 2 258 96 47 69/73 262 2 667 282 116 6 68/72 262 2 667 282 116 6 68/72 262 2 667 282 116 64 68/72 262 2 667 282 116 64 68/72 262 2 667 282 116 64 68/72 163 1 481 247 64 32 56/6 18 128 555 247 8 39 6/64 198 166 594 2 258 97 41 67/71 222 177 587 2 258 96 47 69/73 262 2 667 282 116 6 68/72 262 2 667 282 116 6 68/72 262 2 667 282 116 64 68/72 262 2 667 282 116 64 68/72 262 2 667 282 116 64 68/72 314 237 8 3 326 155 9 7/77 G¾'' G¾'' G¾'' G¾'' * Zależne od producenta silnika

ompy śrubowe LM 1 664 L LM 22, 12, 13 Dane techniczne dla lepkości kinematycznej 1 mm²/s Rodzaj Typ pompy [bar] Głębokość zan. t [mm] Wielkość Częstotliwość f [Hz] arametry obliczeniowe silnika Napięcie Δ/Y U [V] Index Moc N [kw] rąd Δ/Y l N [A] broty nn [min -1 ] Wymiary [mm] øm* k* l* øq s u* Masa* [kg] oziom hałasu dba /6 Hz rzyłącze ciśnieniowe IS 228 LM 22 LM 12 LM 13 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 219 262 262 2/ 1,5 5,3/3,5 29 J 6 265/46 1,75 Y 2,95 35 2/ 3 9,9/5,6 29 L 6 265/46 3,45 9,9/5,6 3515 2/ 4 12,7/7,3 2945 M 6 265/46 4,6 12,7/7,2 35 2/ 4 12,7/7,3 2945 M 6 265/46 4,6 12,7/7,2 35 Δ 5,5 Δ,5 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ,2 3545 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 2/ 1,5 5,2/3, 29 J 6 265/46 1,75 5,2/2,95 35 2/ 3 9,9/5,6 29 L 6 265/46 3,45 9,9/5,6 3515 2/ 4 12,7/7,3 2945 M 6 265/46 4,6 12,7/7,2 35 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 15 Δ 27 296 6 Δ 46 17,3 Δ 27 3555 2/ 2,2 7,4/4,2 29 K 6 265/46 2,55 7,4/4,2 35 2/ 4 12,7/7,3 2945 M 6 265/46 4,6 12,7/7,2 35 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 15 Δ 27 2955 6 Δ 46 17,3 Δ 27 3555 Δ 15 Δ 27 296 6 Δ 46 17,3 Δ 27 3555 Δ 18,5 Δ 32 2955 R 6 Δ 46 21,3 Δ 32 3555 18 128 528 247 8 35 6/64 198 166 594 2 258 97 41 67/71 222 177 587 2 258 96 47 69/73 222 177 587 2 258 96 47 69/73 262 2 667 282 116 6 68/72 262 2 667 282 116 64 68/72 262 2 667 282 116 64 68/72 314 237 8 3 326 155 9 7/77 314 237 8 3 326 155 9 7/77 314 237 8 3 326 155 9 7/77 18 128 528 247 8 35 6/64 198 166 593 2 258 97 42 67/71 222 177 587 2 258 96 48 69/73 262 2 667 282 116 61 68/72 262 2 667 282 116 65 68/72 262 2 667 282 116 65 68/72 314 237 8 3 326 155 9 7/77 314 237 8 3 326 155 9 7/77 314 237 8 3 326 155 9 7/77 314 237 8 3 326 155 98 7/77 183 128 555 247 8 6/64 222 177 587 2 258 96 48 69/73 262 2 667 282 116 61 68/72 262 2 667 282 116 65 68/72 314 237 8 3 326 155 9 7/77 314 237 8 3 326 155 9 7/77 314 237 8 3 326 155 9 7/77 314 237 8 3 326 155 98 7/77 314 237 8 3 326 155 98 7/77 314 237 88 3 326 155 7 7/77 G¾'' G¾'' G¾'' * Zależne od producenta silnika

ompy śrubowe LM 1 664 L 11 LM 14, 15, 16, 17 Charakterystyka broty [min -1 ] Lepkość kinematyczna 1 mm²/s ciśnienie [bar] Lepkość kinematyczna mm²/s ciśnienie [bar] 6 7 8 9 6 7 8 9 Wydajność [l/min], zapoptrzebowanie mocy [kw] LM 17 LM 16 LM 15 LM 14 29 6 1 97 94 9 86 82 78 74 7 112 9 7 5 3 1 99 97 95 93 1 126 122 118 114 1 6 2 98 94 136 133 131 1 128 126 124 122 1 118 29 2,5 4,5 6,5 8,5,4 12,4 14,4 16,4 18,4,4 2,7 4,7 6,7 8,7,7 12,7 14,7 16,7 18,7,7 3,1 5,5 7,9,3 12,7 15,1 17,5 19,9 22,3 24,7 3,3 5,7 8,2,6 13 15,4 17,8,3 22,7 25,1 29 151 145 139 134 128 122 117 111 5 159 156 153 1 148 145 142 139 136 133 186 179 174 168 163 157 151 146 1 134 194 191 188 185 182 179 176 174 171 168 29 3,6 6,4 9,2 12,1 14,9 17,8,6 23,4 26,3 29,1 3,8 6,7 9,5 12,4 15,3 18,1 21 23,8 26,7 29,5 4,4 7,8 11,3 14,7 18,1 21,6 25 28,4 31,9 35,3 4,7 8,2 11,6 15,1 18,6 22 25,5 28,9 32,4 35,9 29 185 179 173 167 162 156 1 145 139 133 193 19 187 184 181 178 176 173 17 167 227 2 214 9 3 197 192 186 18 175 235 231 229 226 223 2 217 214 211 9 29 4 8 11 15 18 21 25 28 32 35 5 8 11 15 18 22 25 29 32 36 5,2 9,3 13,5 17,6 21,7 25,9 34,1 38,2 42,4 5,6 9,8 13,9 18,1 22,2 26,4,5 34,7 38,9 43 29 219 211 5 198 191 185 178 171 164 158 229 225 221 218 215 211 8 4 1 198 269 261 254 247 241 234 227 2 214 7 278 274 271 267 264 261 258 254 2 247 29 5 9 13,1 17,1 21,2 25,2 29,3 33,3 37,4 41,4 6,3 11,1 16,8 25,7,6 35,4,3 45,2 6,2 11,1 15,9,8 25,7,6 35,5,4 45,3,2 6,6 11,6 16,5 21,4 26,3 31,2 36,2 41,1 46,9

ompy śrubowe LM 1 664 L 12 LM 14, 15, 16, 17 Charakterystyka broty 29 min -1, Hz, 1 mm²/s broty 29 min -1, Hz, mm²/s [USgpm] [l/min] [USgpm] [l/min] 27 27 6 2 2 LM 17 6 2 2 LM 17 Wydajność 45 18 1 LM 16 LM 15 Wydajność 45 18 1 LM 16 LM 15 1 9 LM 14 1 9 LM 14 15 6 15 6 6 7 8 9 1 p [bar] 6 7 8 9 1 p [bar] 6 8 16 p [psi] 6 8 16 p [psi] broty min -1, 6 Hz, 1 mm²/s broty min -1, 6 Hz, mm²/s [USgpm] [l/min] 27 LM 17 [USgpm] [l/min] 27 LM 17 6 2 2 LM 16 6 2 2 LM 16 Wydajność 45 18 1 1 LM 15 LM 14 Wydajność 45 18 1 1 LM 15 LM 14 9 9 15 6 15 6 6 7 8 9 1 p [bar] 6 7 8 9 1 p [bar] 6 8 16 p [psi] 6 8 16 p [psi]

ompy śrubowe LM 1 664 L 13 12 s l LM 14, 15, 16, 17 Wymiary k Øm Øq 173 Ø215 4xØ13 max. 6 71 u 181 245 Ø18 t 74,5 G1¼ 195 rzyłącze ciśn. Z Z SAE 1½ z gwintem wewnętrznym G 1¼ G1½ 42 rzyłącze ssące

ompy śrubowe LM 1 664 L 14 LM 14, 15, 16, 17 Dane techniczne dla lepkości kinematycznej 1 mm²/s Rodzaj Typ pompy [bar] Głębokość zan. t [mm] Wielkość Częstotliwość f [Hz] arametry obliczeniowe silnika Napięcie Δ/Y U [V] Index Moc N [kw] rąd Δ/Y l N [A] broty nn [min -1 ] Wymiary [mm] øm* k* l* øq s u* Masa* [kg] oziom hałasu dba /6 Hz rzyłącze ciśnieniowe IS 228 LM 14 LM 15 LM 16 LM 17 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 311 311 361 361 2/ 3 9,9/5,6 29 L 6 265/46 3,45 Y 5,6 3515 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 15 Δ 27 296 6 Δ 46 17,3 Δ 27 3555 Δ 15 Δ 27 296 6 Δ 46 17,3 Δ 27 3555 Δ 18,5 Δ 32 2955 R 6 Δ 46 21,3 Δ 32 3555 Δ 22 Δ 38,5 29 S 6 Δ 46 24,5 Δ 37,5 35 Δ 22 Δ 38,5 29 S 6 Δ 46 24,5 Δ 37,5 35 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 2/ 4 12,7/7,3 2945 M 6 265/46 4,55 Y 7,2 35 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 15 Δ 27 296 6 Δ 46 17,3 Δ 27 3555 Δ 18,5 Δ 32 2955 R 6 Δ 46 21,3 Δ 32 3555 Δ 22 Δ 38,5 29 S 6 Δ 46 24,5 Δ 37,5 35 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ 37 Δ 65 2955 U 6 Δ 46 41,5 Δ 63 3555 Δ 5,5 Δ 9,9 29 N 6 Δ 46 6,3 Δ 9,8 3545 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 15 Δ 27 296 6 Δ 46 17,3 Δ 27 3555 Δ 18,5 Δ 32 2955 R 6 Δ 46 21,3 Δ 32 3555 Δ 22 Δ 38,5 29 S 6 Δ 46 24,5 Δ 37,5 35 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ 37 Δ 65 2955 U 6 Δ 46 41,5 Δ 63 3555 Δ 37 Δ 65 2955 U 6 Δ 46 41,5 Δ 63 3555 Δ 45 Δ 78 296 V 6 Δ 46 51 Δ 77 356 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 15 Δ 27 296 6 Δ 46 17,3 Δ 27 3555 Δ 22 Δ 38,5 29 S 6 Δ 46 24,5 Δ 37,5 35 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ 37 Δ 65 2955 U 6 Δ 46 41,5 Δ 63 3555 Δ 45 Δ 78 296 V 6 Δ 46 51 Δ 77 356 Δ 45 Δ 78 296 V 6 Δ 46 51 Δ 77 356 Δ 45 Δ 78 296 V 6 Δ 46 51 Δ 77 356 198 166 679 2 8 97 68 65/69 262 2 713 317 116 85 68/72 262 2 762 317 116 99 68/72 314 237 855 3 361 155 119 7/77 314 237 855 3 361 155 119 7/77 314 237 855 3 361 155 119 7/77 314 237 915 3 361 155 138 7/77 356 286 949 3 361 155 4 73/78 356 286 949 3 361 155 4 73/78 396 315 968 357 164 27 73/78 222 177 662 2 8 96 76 69/73 262 2 762 317 116 99 68/72 314 237 855 3 361 155 119 7/77 314 237 855 3 361 155 128 7/77 314 237 915 3 361 155 138 7/77 356 286 949 3 361 155 4 73/78 396 315 968 357 164 27 73/78 396 315 968 357 164 27 73/78 396 315 968 357 164 27 73/78 396 315 993 357 164 295 74/79 262 2 713 317 116 92 68/72 314 237 855 3 361 155 125 7/77 314 237 855 3 361 155 134 7/77 314 237 915 3 361 155 144 7/77 356 286 949 3 361 155 2 73/78 396 315 968 357 164 276 73/78 396 315 968 357 164 276 73/78 396 315 993 357 164 1 74/79 396 315 993 357 164 1 74/79 449 338 67 4 349 164 368,4 73/75 262 2 762 317 116 6 68/72 314 237 855 3 361 155 125 7/77 314 237 855 3 361 155 134 7/77 356 286 949 3 361 155 2 73/78 396 315 968 357 164 276 73/78 396 315 968 357 164 276 73/78 396 315 993 357 164 1 74/79 449 338 67 4 349 164 368,4 73/75 449 338 67 4 349 164 368,4 73/75 449 338 67 4 349 164 368,4 73/75 G1¼'' G1¼'' G1¼'' G1¼'' * Zależne od producenta silnika

ompy śrubowe LM 1 664 L 15 LM 27, 28, 29, 37, 38 Charakterystyka broty [min -1 ] Lepkość kinematyczna 1 mm²/s ciśnienie [bar] Lepkość kinematyczna mm²/s ciśnienie [bar] 6 7 8 9 6 7 8 9 LM 27 29 268 261 255 249 243 237 231 225 219 213 276 273 27 267 264 261 258 255 252 249 327 3 314 8 2 296 29 284 278 272 335 332 329 326 323 3 317 314 311 8 29 5,9,7 15,5,4 25,2 34,9 39,7 44,5 49,4 6,3 11,1 16,8 25,7,6 35,4,3 45,2 7,2 13,1 18,9 24,8,6 36,4 42,3 48,1 54 59,8 7,7 13,6 19,5 25,4 31,3 37,2 43 48,8 54,8 6,7 Wydajność [l/min], zapoptrzebowanie mocy [kw] LM 37 LM 29 LM 28 29 3 312 5 298 29 283 276 269 262 255 3 326 322 319 315 312 8 4 1 297 39 382 375 368 361 354 347 3 332 325 396 393 389 385 382 378 375 371 368 29 7 12,8 18,6 24,3,1 35,9 41,7 47,4 53,2 59 7,5 13,3 19,1 24,9,7 36,5 42,3 48,1 53,9 59,8 8,6 15,6 22,6 29,6 36,5 43,5,5 57,5 64,5 71,4 9,2 16,3 23,3,3 37,3 44,4 51,4 58,4 65,5 72,5 29 38 37 361 353 344 336 328 319 311 2 391 386 382 378 374 369 365 361 357 353 463 453 445 436 428 419 411 3 394 386 475 47 466 461 457 453 448 444 4 436 29 8,3 15,2 22 28,9 35,7 42,6 49,4 56,2 63,1 69,9 8,9 15,8 22,6 29,5 36,4 43,3,2 57,1 64 7,9,2 18,5 26,8 35,1 43,3 51,6 59,9 68,2 76,5 84,7 11 19,3 27,6 36 44,3 52,6 61 69,3 77,6 86 29 455 445 436 427 418 4 1 392 383 375 467 462 458 453 449 445 4 436 431 427 554 544 535 527 518 9 491 483 474 567 562 557 553 548 544 5 535 531 526 29 9,8 18 26,1 34,3 42,4,6 58,7 66,9 75 83,2,5 18,7 26,9 35,1 43,3 51,5 59,7 67,9 76,1 84,3 12,1 21,9 31,8 41,6 51,5 61,3 71,2 81,1 9,9,8 12,9 22,8 32,8 42,7 52,6 62,5 72,4 82,4 92,3 2,2 LM 38 29 535 523 513 2 492 482 472 461 451 441 5 544 539 533 528 523 518 513 7 2 652 6 6 619 69 599 588 578 568 558 667 661 655 6 645 6 635 6 624 619 29 11,6 21,2,7,3 49,9 59,5 69,1 78,7 88,3 97,8 12,3 21,9 31,6 41,2,9 6,5 7,2 79,8 89,5 99,1 14,2 25,8 37,4 49 6,6 72,2 83,8 95,4 6,9 118,5 15,2 26,9 38,5,2 61,9 73,5 85,2 96,9 8,6 1,2

ompy śrubowe LM 1 664 L 16 LM 27, 28, 29, 37, 38 Charakterystyka broty 29 min -1, Hz, 1 mm²/s broty 29 min -1, Hz, mm²/s [USgpm] [l/min] LM 38 [USgpm] [l/min] LM 38 125 4 LM 37 125 4 LM 37 Wydajność 75 3 2 LM 29 LM 28 LM 27 Wydajność 75 3 2 LM 29 LM 28 LM 27 1 1 25 25 6 7 8 9 1 p [bar] 6 7 8 9 1 p [bar] 6 8 16 p [psi] 6 8 16 p [psi] broty min -1, 6 Hz, 1 mm²/s broty min -1, 6 Hz, mm²/s [USgpm] [l/min] [USgpm] [l/min] 9 9 8 8 7 LM 38 7 LM 38 Wydajność 1 6 LM 37 LM 29 Wydajność 1 6 LM 37 LM 29 LM 28 LM 27 LM 28 LM 27 6 7 8 9 1 p [bar] 6 7 8 9 1 p [bar] 6 8 16 p [psi] 6 8 16 p [psi]

ompy śrubowe LM 1 664 L 17 l LM 27, 28, 29, 37, 38 Wymiary k Øm u Øq s rzyłącze ciśn. SAE 2 M12x18 233 71 16 42,9 Ø235 Ø265 4xØ13 t 77,8 G3 72 rzyłącze ssące

ompy śrubowe LM 1 664 L 18 LM 27, 28, 29 Dane techniczne dla lepkości kinematycznej 1 mm²/s Rodzaj Typ pompy [bar] Głębokość zan. t [mm] rzyłącze ciśnieniowe Wielkość Częstotliwość f [Hz] arametry obliczeniowe silnika Napięcie Δ/Y U [V] Index Moc N [kw] rąd Δ/Y l N [A] broty nn [min -1 ] Wymiary [mm] øm* k* l* øq s u* Masa* [kg] oziom hałasu dba /6 Hz LM 27 LM 28 LM 29 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 381 381 381 Δ 7,5 Δ 13,1 29 6 Δ 46 8,6 Δ 13, 35 Δ 15 Δ 27 296 6 Δ 46 17,3 Δ 27 3555 Δ 18,5 Δ 32 2955 R 6 Δ 46 21,3 Δ 32 3555 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ 37 Δ 65 2955 U 6 Δ 46 41,5 Δ 63 3555 Δ 45 Δ 78 296 V 6 Δ 46 51 Δ 77 356 Δ 45 Δ 78 296 V 6 Δ 46 51 Δ 77 356 Δ 55 Δ 95 2975 W 6 Δ 46 62 Δ 92 3575 Δ 75 Δ 128 2975 Y 6 Δ 46 84 Δ 125 3575 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 15 Δ 27 296 6 Δ 46 17,3 Δ 27 3555 Δ 22 Δ 38,5 29 S 6 Δ 46 24,5 Δ 37,5 35 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ 37 Δ 65 2955 U 6 Δ 46 41,5 Δ 63 3555 Δ 45 Δ 78 296 V 6 Δ 46 51 Δ 77 356 Δ 55 Δ 95 2975 W 6 Δ 46 62 Δ 92 3575 Δ 55 Δ 95 2975 W 6 Δ 46 62 Δ 92 3575 Δ 75 Δ 128 2975 Y 6 Δ 46 84 Δ 125 3575 Δ 75 Δ 128 2975 Y 6 Δ 46 84 Δ 125 3575 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 18,5 Δ 32 2955 R 6 Δ 46 21,3 Δ 32 3555 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ 37 Δ 65 2955 U 6 Δ 46 41,5 Δ 63 3555 Δ 45 Δ 78 296 V 6 Δ 46 51 Δ 77 356 Δ 55 Δ 95 2975 W 6 Δ 46 62 Δ 92 3575 Δ 75 Δ 128 2975 Y 6 Δ 46 84 Δ 125 3575 Δ 75 Δ 128 2975 Y 6 Δ 46 84 Δ 125 3575 Δ 75 Δ 128 2975 Y 6 Δ 46 84 Δ 125 3575 Δ 9 Δ 152 2975 Z 6 Δ 46 1 Δ 149 3575 262 2 822 377 116 129 68/72 314 237 915 3 421 155 157 7/77 314 237 975 3 421 155 167 7/77 396 315 28 417 164 299 73/78 396 315 28 417 164 299 73/78 396 315 53 417 164 324 74/79 449 338 1119 4 9 164 391 73/75 449 338 1119 4 9 164 391 73/75 497 4 1197 5 4 192 466 73/76 551 433 127 5 4 2 591 74/78 314 237 915 3 421 155 148 7/77 314 237 915 3 421 155 157 7/77 356 286 9 3 421 155 233 73/78 396 315 28 417 164 299 73/78 396 315 53 417 164 324 74/79 449 338 1119 4 9 164 391 73/75 497 4 1197 5 4 192 466 73/76 497 4 1197 5 4 192 466 73/76 551 433 127 5 4 2 591 74/78 551 433 127 5 4 2 591 74/78 314 237 915 3 421 155 148 7/77 314 237 975 3 421 155 167 7/77 396 315 28 417 164 299 73/78 396 315 53 417 164 324 74/79 449 338 1119 4 9 164 391 73/75 497 4 1197 5 4 192 466 73/76 551 433 1197 5 4 2 591 74/78 551 433 127 5 4 2 591 74/78 551 433 127 5 4 2 591 74/78 551 433 1381 5 4 2 671 74/78 SAE 2'' SAE 2'' SAE 2'' * Zależne od producenta silnika

ompy śrubowe LM 1 664 L 19 LM 37, 38 Dane techniczne dla lepkości kinematycznej 1 mm²/s Rodzaj Typ pompy [bar] Głębokość zan. t [mm] rzyłącze ciśnieniowe Wielkość Częstotliwość f [Hz] arametry obliczeniowe silnika Napięcie Δ/Y U [V] Index Moc N [kw] rąd Δ/Y l N [A] broty nn [min -1 ] Wymiary [mm] øm* k* l* øq s u* Masa* [kg] oziom hałasu dba /6 Hz LM 37 LM 38 6 7 8 9 6 7 8 9 435 435 Δ 6 Δ 46 12,6 Δ 19,5 3555 Δ 22 Δ 38,5 29 S 6 Δ 46 24,5 Δ 37,5 35 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ 45 Δ 78 296 V 6 Δ 46 51 Δ 77 356 Δ 55 Δ 95 2975 W 6 Δ 46 62 Δ 92 3575 Δ 75 Δ 128 2975 Y 6 Δ 46 84 Δ 125 3575 Δ 75 Δ 128 2975 Y 6 Δ 46 84 Δ 125 3575 Δ 9 Δ 152 2975 Z 6 Δ 46 1 Δ 149 3575 Δ 9 Δ 152 2975 Z 6 Δ 46 1 Δ 149 3575 Δ 1 Δ 183 298-6 Δ 46 123 Δ 179 358 Δ 15 Δ 27 296 6 Δ 46 17,3 Δ 27 3555 Δ Δ 53 2955 T 6 Δ 46 33,5 Δ 52 3555 Δ 37 Δ 65 2955 U 6 Δ 46 41,5 Δ 63 3555 Δ 55 Δ 95 2975 W 6 Δ 46 62 Δ 92 3575 Δ 75 Δ 128 2975 Y 6 Δ 46 84 Δ 125 3575 Δ 75 Δ 128 2975 Y 6 Δ 46 84 Δ 125 3575 Δ 9 Δ 152 2975 Z 6 Δ 46 1 Δ 149 3575 Δ 1 Δ 183 298-6 Δ 46 123 Δ 179 358 Δ 1 Δ 183 298-6 Δ 46 123 Δ 179 358 Δ 132 Δ 2 298-6 Δ 46 148 Δ 215 358 314 237 915 3 421 155 158 7/77 356 286 9 3 421 155 243 73/78 396 315 28 417 164 9 73/78 449 338 1119 4 9 164 1 73/75 497 4 1197 5 4 192 476 73/76 551 433 1197 5 4 2 61 74/78 551 433 127 5 4 2 61 74/78 551 433 1381 5 4 2 681 74/78 551 433 1381 5 4 2 681 74/78 616 515 1392 66 48 238 853 75/79 314 237 915 3 421 155 167 7/77 396 315 28 417 164 9 73/78 396 315 53 417 164 334 74/79 497 4 1197 5 4 192 476 73/76 551 433 127 5 4 2 61 74/78 551 433 127 5 4 2 61 74/78 551 433 1381 5 4 2 681 74/78 616 515 1392 66 48 238 853 75/79 616 515 1392 66 48 238 853 75/79 616 515 1557 66 48 238 983 75/79 SAE 2'' SAE 2'' * Zależne od producenta silnika

ompy śrubowe LM 1 664 L rzetwornica częstotliwości Rozwój zrównoważony Możliwość oszczędności energii aż do 7% w praktyce Regulacja obrotów zapewnia efektywne dostosowanie wydajności do zapotrzebowania Zmniejszone grzanie się cieczy, co redukuje moc chłodnicy LM 11 z przetwornicą częstotliwości [USgpm] [l/min] 7,5 25 Wydajność 5 Narzędzie A Narzędzie B 36 min -1 15 2,5 Narzędzie C min -1 5 min -1 6 7 8 9 1 6 8 p [psi] arametry Medium Lepkość Ciśnienia do p max Wydajność do max Zakres mocy = Emulsja z. 4 5% oleju = 1 mm²/s. = do bar = 5 do 37 l/min =,4 do 7,5 kw Możliwość nastawy Możliwość dowolnej nastawy wydajności i ciśnienia pompy w zakresie oznaczonym zaznaczonym na żółto.

ompy śrubowe LM 1 664 L 21 rzetwornica częstotliwości wymiary k s w L u v Øq b Øm k L* 1 L* 2 Øq s* 1 s* 2 v w b u* 3 Masa [kg] 1,1 kw 159 216 534-247 - 233 35 153 198 36 1,5 kw 178 221 544-247 - 233 41 153 4 39 2,2 kw 178 237 584-247 - 27 33 189 63 44 3 kw 198 231 629 679 2 258 8 27 56 189 86 51 4 kw 222 243 612 662 2 258 8 27 54 189 84 59 5,5 kw 262 5 677 713 282 317 7 71 223 1 72 7,5 kw 262 4 727 762 282 317 7 51 223 81 78 11 kw 314 397 8 855 3 326 361 414 73 294 127 8 15 kw 314 855 855 3 361 361 414 68 294 122 155 18,5 kw 314 915 915 3 361 361 414 68 294 122 165 22 kw 356 454 949 949 3 361 361 414 65 294 1 231 * 1 LM,11,,21,22,12,13 * 2 LM 14,15,16,17 * 3 Dławik kablowy zasilania elektrycznego

ompy śrubowe LM 1 664 L 22 Zestaw wyposażenia dodatkowego do LM serii -13 odstawka do zabudowy na sucho pis Manometr - bar, wskaźnik mm, wraz z elementami przyłączeniowymi łaska uszczelka 18 NBR do pokrywy zbiornika Rura przedłużenia G1 do obszaru zasysania Rura G1/2 do powrotu obejścia pis Kompaktowa zabudowa Umożliwia montaż w pozycji poziomej Wysoka obciążalność z powodu solidnej konstrukcji, przy minimalnej wadze Materiał Aluminium Nr art. Wielkość silnika Moc silnika HS2.2 L; 112M 3; 4 kw HS2.3 132S 5,5; 7,5 kw HS2.4 16M; 16L; 18M 11; 15; 18,5; 22 kw HS2.5 L ; 37 kw HS2.6 225M 45 kw

ompy śrubowe LM 1 664 L 23 Zawór przelewowy DVK Wpływ Einlass B Bypass z gwintem rurowym C E Bypass mit Rohrgewinde Bypass z flasznem SAE Bypass mit SAE Anschluss A G1/4 Wypływ Auslass D pis Kompaktowa budowa Wartość graniczne do nastawy Nastawa za pomocą narzędzi Funkcja Bypass pcjonalnie z manometrem rzyłącze flansz SAE od strony pompy rzyłącze ciśnieniowe ( wypływ) z gwintem rurowym Medium Ciecze chłodzące według DIN 51524 oraz Emulsje olejowo-wodne 1 do mm²/s. arametry Ciśnienia do p max = do 1 bar Wydajność do max = 2 l/min Temperatura T (Medium) = do 8 C Wymiary Nr art. DVK 3/4 DVK 1 1/4 A 76 98 B 59,7 79,5 C 1 17 D 191,5 235 E 45 74,5 Wpływ SAE 1" SAE 1 ½" Wypływ G ¾" G 1 ¼" Bypass G ½" SAE 1 ½" albo G 1 ¼" Zalety Bezpośrednia zabudowa na pompie LM rzewidziany do zabudowy na nowych pompach oraz jako doposażenie z powodu nieskomplikowanego montażu

ompy śrubowe LM 1 664 L 24 Sterowany pneumatycznie zawór DV øa H D Auslass Wyjście C B E Wejście Einlass pis Funkcja N/FF neumatyczna regulacja maksymalnego ciśnienia cieczy (regulacja proporcjonalna) rzyłącze rurowe Wymiary øa B C D E H Wejście Bypass DV 1 1 95 175 6 27 1" 1" DV 1 1/4 12 95 18 63 275 1 ¼" 1 ¼" Medium Ciecze chłodzące, emulsja olejowo wodna. arametry Nr artykułu DV 1 DV 1 1/4 Wydajność max 1 l/min 2 l/min Zakres ciśnień p 5 do bar 5 do 8 bar Stosunek regulacji :1 5 bar powietrze = bar ciecz :1 8 bar powietrze = 8 bar ciecz Zawór pneumatyczno elektryczny 24AC(48DC) pobór mocy 2 W rzyłącze na wyjściu G1/8 Temperatura medium C do 6 C Temperatura otoczenia C do 6 C Waga 4,5 kg 5, kg

ompy śrubowe LM 1 664 L 25 Sterowany pneumatycznie zawór regulacyjny DVS Manometer opcjonalnie (optional) A Einlass Wejście B Wyjście Auslass Bypass C pis Funkcja N/FF neumatyczna regulacja maksymalnego ciśnienia cieczy Funkcja Bypass rzyłącze rurowe Medium Ciecze chłodzące, emulsja olejowo wodna o zawartości oleju min 5%, oleje o lepkości kinematycznej 3- mm 2 /s. Wymiary A B Wejście Wyjście Bypass C DVS 3/4 8 2 ¾" ¾" ¾" 48 DVS 1 1/4 3 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 75 DVS 2 1 39 2" 2" 2" arametry Nr art. DVS 3/4 DVS 1 1/4 DVS 2 Wydajność max emulsja Wydajność max olej 17 l/min 3 l/min l/min 1 l/min 2 l/min 7 l/min Zakres ciśnień p * 15 do bar 15 do bar 5 do bar Stosunek regulacji 15:1 6,6 bar powietrze = bar ciecz 15:1 6,6 bar powietrze = bar ciecz 7:1 5 bar powietrze = 35 bar ciecz Zawór elektrycznopneumatyczny Temperatura medium T Temperatura otoczenia T 24 AC(48 DC) pobór mocy 2 W przyłącze na wyjściu G1/8" C do 6 C C do C Waga 4 kg 9 kg kg * wejście/wyjście 1 1,5 bar

ompy śrubowe LM 1 664 L 26 Notatki

ompy śrubowe LM 1 664 L 27 Notatki

owielanie, również częściowe możliwe tylko za naszą zgodą. Zgodność z prawdą informacji zawartych w druku została sprawdzona z największą starannością. omimo dołożenia wszelkich starań nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania informacji umieszczonych w druku. SKF Lubrication Systems Germany GmbH Asortyment Spandau umpen Motzener Strasse 35/37 12277 Berlin Niemcy F 97444 1274 Berlin Niemcy Tel. +49 () 72 Fax +49 () 72 261 www.spandaupumpen.com rospekt ten został aństwu przedstawiono przez: AA-KANDT Inż. Krzysztof Jagieła ul. Lubliniecka 7a L 42-772 Gwoździany Tel.: +48 9 162 59 Tel/Fax: +48 34 35 34 945 Email: krzysztof.jagiela@apa-kandt.pl 1 664 L Änderungen vorbehalten! 9/18