Pamphlet U2404. Pompa & Odwadniacz pompujacy. Seria GP Seria GT

Podobne dokumenty
Pamphlet U2404. Pompa & Odwadniacz pompujacy. Seria GP Seria GT

Stim INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

Pamphlet U Seria P Seria FP Seria HR. Odwadniacze termodynamiczne. ...Czyste działanie. Pure Performance. Do odwadniania rurociągów parowych

ODWADNIACZ TERMODYNAMICZNY:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Odwadniacz pompujący Power Trap GP10 L/ GT10L

Pompa kondensatu GP10F

Stim INSTRUKCJA OBSŁUGI. Odwadniacze pływakowo-termostatyczne serii J3X, J5X, J7X,J7LX, J7.2X, J7.5X, J8X

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym

Instrukcja Obsługi. MFP14A Agregat pompowy kondensatu. 1. Uwagi ogólne. 2. Instalacja. 3. Uruchomienie. 4. Konserwacja. 5. Wyszukiwanie usterek

ZAMKON PRACA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW ODWADNIACZY W STOSUNKU DO KRZYWEJ NASYCENIA PARY

Odwadniacz pompujący Power Trap MODELE: GP10 / GT10 / GP14 / GT14

Odwadniacze pływakowe UNA PN 16 PN 160

MK MK GESTRA Systemy pary i kondensatu

Armatura przemysłowa

Instalacje wodne BERMAD Sejcom autoryzowany dystrybutor w Polsce

COSPECT ZAWÓR REDUKCYJNY CIŚNIENIA

Nie tylko produkt, ale i rozwiązanie

Odwadniacze do zastosowań specjalnych

DA 50. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

Grundfos Pompy Sp. z o.o.

TRACO CONA TD. Thermodynamic steam traps. Odwadniacz termodyn. PN40 - kołnierzowy (BR 640/ ) Odwadniacz termodyn. PN63

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad

Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym SEPCOLL

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I

Jednorurowe filtry do oleju opałowego V 500, V Jednorurowe filtry do oleju opałowego z powrotem R

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

D15SN. Regulatory ciśnienia. Regulator ciśnienia. wersja niskociśnieniowa ZASTOSOWANIE CERTYFIKATY WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F

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

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator upustowy różnicy ciśnień (PN 16, 25, 40) AFPA / VFG 2(1)

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Arkusz informacyjny. Opis

Uupustowy regulator ciśnienia AFA / VFG 2(1) (PN 16, 25, 40)

DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z regulacją nastawy DN 32-50

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Zawór powietrzny kombinowany

Normowe pompy klasyczne

Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym, nastawa zmienna

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN10

Seria SUL. Zawór automatycznego upustu dla ochrony pompy

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne)

5.1 Ballorex Venturi Ballorex Vario Ballorex Basic Ballorex Dynamic Ballorex Thermo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Morąg Przemysłowa 21 Polska Tel: Faks: POMPY P EUMATYCZ E

Węzły cieplne PROFI o mocy kw

Żeliwo szare Żeliwo sferoidalne Odkuwka stalowa/ Staliwo Stal nierdzewna Fig. 631 Str. 2. Stal wysokotemperaturowa Fig. 631 / Fig. 632 Str.

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CIEPŁA TRACONEGO ZAWARTEGO W KONDENSACIE

BK 45. Instrukcja instalacji i konserwacji GESTRA odwadniacz termostatyczny RHOMBUSline

Regulator przepływu (PN 16, 25, 40) AFQ / VFQ 2(1) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa Wrocław tel

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

Wilo-Star-Z NOVA T. Prezentacja produktowa Marketing Wilo Polska 10/2018

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

Upustowy regulator ciśnienia AFA / VFG 2(1) (PN 16, 25, 40)

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa

PNEUMATYKA - elementy przygotowania powietrza. Filtr FIL. Rozmiar: element seria przyłącze stopień filtracji spust kondensatu

GESTRA. Informacja Techniczna. A1 Odwadniacze

(PN 16, 25, 40) AFPQ / VFQ

Więcej niż automatyka More than Automation

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

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

Łatwe i szybkie czyszczenie bez potrzeby demontażu filtra. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 16 bar (232 psi)

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

D06FI. Regulatory ciśnienia. Regulator ciśnienia. wersja ze stali nierdzewnej ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWOŚCI. DANE TECHNICZNE Media

Ballorex Delta. Regulator różnicy ciśnień. Precision made easy

FT47 Odwadniacz pływakowy, PN40

Regulator przepływu (PN 16) AVQ montaż w rurociągu powrotnym i zasilającym

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

PRESOSTATY INFORMACJE OGÓLNE

SV60 Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 25) AVPQ - na powrót, nastawa zmienna AVPQ 4 - na zasilanie, nastawa zmienna

FT44 Odwadniacz pływakowy, PN40

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Podręcznik Instalacji i Obsługi ZESPÓŁ ZAŁADOWCZY REGOMAT E W 5/4 z YONOS PARA 25/7.5 dla systemów grzewczych REGOMAT E W 5/4

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

Arkusz informacyjny. Opis

Arkusz informacyjny. Opis

Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia FT43. Odwadniacz pływakowy, PN16

Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

Zawory przelotowe, PN25, gwintowane zewnętrznie

CHILLER. 115 Cechy. 120 Specyfikacja. 121 Wymiary

D04FM. Regulatory ciśnienia. Regulator ciśnienia ZASTOSOWANIE CERTYFIKATY WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE

Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP - na powrót lub zasilanie, nastawa zmienna AVP-F - na powrót, nastawa stała

Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Załącznik Nr 1 do SIWZ ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Klapy odcinające PN6

DA 516, DAF 516. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

Transkrypt:

Pamphlet U2404 Pompa & pompujacy Seria GP Seria GT

Efektywne odprowadzanie zwiększa sprawność instalacji. Większa wydajność oraz jakość produktu, a dodatkowo mniejsze zużycie energii oraz wody są jednymi z korzyści związanych z odbiorem i zwrotem. Seria pomp oraz odwadniaczy pompujących GP/GT firmy stanowią idealne rozwiązanie dla optymalizacji odbioru. Zapobieganie zalewania wymienników Stabilna regulacja temperatury to zwiększona jakość produktu Eliminacja uderzeń wodnych zapobiega uszkodzeniom oraz zwiększa bezpieczeństwo Zapobiega korozji na skutek akumulacji w wymienniku Dostępne modele z niższą wysokością napływu (min. 155 mm, 300 mm, etc.) Efektywny odbior Odzyskana energia w kondensacie redukuje koszty produkcji Ponowne wykorzystanie redukuje koszty uzdatniania wody Redukuje wpływ na środowisko Brak kawitacji Możliwość pompowania o temp. 220 C bez kawitacji Możliwość pracy z niską wysokością napływu Eliminacja uszkodzeń uszczelnień wirników typowych dla tradycyjnych pomp Brak zasilania elektrycznego Idealny do stosowania w strefach niebezpiecznych lub przy braku zasilania Pewna mechaniczna praca eliminuje skomplikowane układy regulacji poziomu Łatwa i szybka w montażu i obsłudze

s " Kompleksowe rozwiązanie efektu - "Stall" Ważność zapobiegania efektowi STALL Stall uniemożliwia odprowadzanie z wymienników na skutek ujemnej różnicy ciśnień Ciśnienie gdy występuje "Stall" kondensat zalega Wahania temperatury produktu Ciśn. Ponieważ efekt podciśnienia "stall" jest cykliczny tzn ciśnienie jest wyższe lub niższe od przeciwciśnienia co prowadzi do fluktuacji temperatury produktu. Temp. Temp. zad. Przeciwciśn. Temp. prod. Czas Uszkodzenia na skutek uderzeń wodnych Uderzenia wodne mogą występować na skutek zalegania i jego ponownego odparowywania lub zderzania się pary z przechłodzonym kondensatem. Uszkodzenia wężownic uderzeniami wodnymi Uszkodzenia i korozja wężownic Zalegający kondensat w wymienniku może tworzyć kwas węglowy, który prowadzi do korozji wężownic. Temperatura fluktuuje co prowadzi do szoków termicznych i uszkodzeń wężownic. Korozja rur zapewniają kompleksowe rozwiązania dla eliminacji efektu podciśnienia "stall" jako klucza do zapewnienia optymalnej wydajności i niezawodności. Efekt podciśnienia Stall co to jest? Układ powrotu Zalegający kondensat regulacyjny Przestrzeń parowa P2: przeciwciśnienie P1: Ciśnienie dolotowe zwrotny Regulator Temperatura produktu wyj. Temp. produktu wej. Gdy zapotrzebowanie cieplne jest duże, zawór regulacyjny otwiera się znacznie i ciśnienie P1 jest wyższe od P2 i kondensat jest odprowadzany przez odwadniacz. Gdy obciażenie cieplne wymiennika maleje zawór regulacyjny zaczyna dławić w celu ograniczenia dopływu energii cieplnej pary. Powoduje to spadek ciśnienia P1. Jeżeli P1 spadnie do ciśnienia P2 lub poniżej odwadniacz nie może odprowadzać przu braku nadcisnienia. Kondensat zaczyna zbierać się w wymienniku i zalewa powierzchnie wymiany. Zjawisko zalegania kondnesatu na skutek ujemnej róznicy ciśnień nazywamy efektem STALL Gdy kondensat zeleje powierzchnie wymiany spadnie temperatura produktu. System otworzy ponownie zawór, zwiększając ciśnienie P1. Gdy przekroczy wartość ciśnienia P2, kondensat zostanie odprowaczony przez odwadniacz i cykl się powtarza.

- Korzyści Wbudowany odwadniacz usprawnia działanie (Seria GT) Automatyczne przełączanie pomiędzy trybem pompy i odwadniacza w zależności od parametrówprocesu. Wewnętrzny mechanizm odwadniacza zawsze współgra z trybem pompy eliminując konieczność jego doboru. Brak zewnętrznego odwadniacza oznacza prostszą instalację i jej niższe koszty. Korpus odwadniacza i mechanizm są wykonane ze stali kwasoodpornej dla dłuższej żywotnosci i niezawodności Migowy mechanizm wydłuża żywotność Instantaneous Switching Utwardzane elementy wewnętrzne ze stali kwasoodpornej Trwała i niezawodna sprężyna skompresowana* Ciągła praca migowa mechanizmu jednocześnie otwiera lub zamyka zawór pary napędowej oraz zawór wydmuchowy, zapobiegając erozji i uszkodzeniom * Za wyjątkiem GT5C Konstrukcja o małej obsłudze obniża jej koszty. Łatwa obsługa, bez demontażu rurociągów* Szybkie i łatwe czyszczenie zaworu dolotowego zdejmując korek dla demontażu (GP14/GP10/GT10/GP21F/GP10F/GT5C) Konstrukcja bez kawitacji i uszczelnienia,łożysk, wirnika która mogą ulec uszkodzeniu w standardowych pompach. * GP21F/GP10F/GT5C - rura pary napędowej musi być zdjęta Niezawodne zawory zwrotne ze stali kwasoodpornej Zaworu z osiowym prowadzeniem CK3MG i CKF3MG są stosowane dla maksymalnej trwałości nawet przy brudnym kondensacie. (GP14/GP10/GT10/GP21F/GP10F/GP10L/GT10L) zwrotny nowej konstrukcji CKF5M pozwala na stosowanie z małą wysokością napływu już od 300 mm (GP10M/GT10M/GP10L/GT10L) Są trwalsze od zaworów z brazu Cicha praca * GT5C jest wyposażony w wewnętrzne zawory zwrotne Ekonomiczny prefabrykowany korpus Jednoczesciowy zespół napędowy pompy dla łatwej instalacji i obsługi Lżejsza konstrukcja, z przelotowym przyłączem dla łatwej instalacji.

Konstrukcja GT10 GT10M/GT10L pompujący GP14/GP10 GP10M/GP10L Pompa GP21F/GP10F Pompa z wymiennym mechanizmem GT5C Kompaktowy odwadniacz pompujacy. Materiały 1 2 3 Korpus (bez GP21F, GP10F, GT5C) Korpus (GP21F, GP10F) Korpus (GT5C) Pokrywa (except GP21F, GP10F, GT5C) Pokrywa (GP21F, GP10F) Pokrywa (GT5C) Uszczelka (GP10/GT10, GP10M/GT10M, GP10L/GT10L) Uszczelka (GP14, GP21F) Uszczelka (GP10F, GT5C) Żeliwo lub staliwo * Stal węglowa** Żeliwo lub staliwo kwas. Żeliwo lub staliwo * Staliwo* Żeliwo lub staliwo kwas. Grafit Grafit/Stal kwasoodporna Tworzywo * Staliwo kwasoodporne dostępne jako opcja (Dla GP10M/GT10M, kontakt z TLV odnosnie dostepności) **Stal kwasoodporna jako opcja *** Nie pokazano Działanie 4 Mechanizm (GP14, GP10/GT10 only) 5 Układ migowy 6 dolotwy 7 wydmuchowy 8 Pływak 9 10 zwrotny *** 11 Odpowietrznik(GT5C)*** /Pompa: GT10 Pompa: GP10 1 GT Odwadnianie/Napełnianie Gdy ciśnienie na wejściu do GT jest wyższe od przeciwcisnienia, GT działa jak odwadniacz odprowadzając kondensat w sposób ciągły. Gdy ciśnienia dolotowe jest niższe od przeciwcisnienia kondensat nie bedzie odprowadzany i zacznie zbierać się powodując podnoszenie się pływaka. Mimo że pływak sie podnosi na skutek ujemnej różnicy ciśnień nie może być odprowadzony. Wydmuch zwrotny 1 GP Cykl napełniania Ciśnienie w korpusie pompy jest wyrównywane przez otwarty zawór wydmuchowy i kondensat może napływać grawitacyjnie. Kondensat zbiera się w pompie i powoduje podnoszenie pływaka. Wydmuch Zwrotny 2 GT Cykl pompowania Gdy pływak osiągnie swoje maksymalne górne położenie, odwadniacz jest otwarty i zadziała mechanim migowy, który otworzy zawór dolotowy pary napędowej zamykając jednocześnie zawór wydmuchowy. Ciśnienie pary wypycha kondensat i pływak opadnie. Następuje ponowne przełaczenie mechanizmu migowego który zamknie zawór dolotowy pary napędowej i otworzy zawór wydmuchowy Cykl się powtarza. Napędowa Zwrotny 2 GP Cykl pompowania Gdy pływak osiągnie swoje maksymalne górne położenie, odwadniacz jest otwarty i zadziała mechanim migowy, który otworzy zawór dolotowy pary napędowej zamykając jednocześnie zawór wydmuchowy. Ciśnienie pary wypycha kondensat i pływak opadnie. Następuje ponowne przełaczenie mechanizmu migowego który zamknie zawór dolotowy pary napędowej i otworzy zawór wydmuchowy Cykl się powtarza. Napędowa Zwrotny

Rozwiązania dla różnych systemów Seria spełnia wymagania różnych układów powrotu Układ zamknięty Układ otwarty Przegląd układów Urządzenie Power- Trap Rura wydmuchu Kolektor Układ powrotu Urządzenie Urzadzenie Odpowietrzenie Rura wydmuchu Do atmosfery Power- Trap Kolektor Przelew Układ powrotu Korzyści Uwagi Brak dodatkowego odwadniacza (Seria GT posiada wbudowany odwadniacz) Brak pary wtórnej Mały kolektor Możliwość stosowania w układach próżniowych Jeden odwadniacz pompujący na jedno urządzenie Wymagana odpowiednia wysokośc napływu aby mógł napływać grawitacyjnie (około.: GP14/GP10/GT10 0.8 m; GP21F/GP10F 1 m, GP10M/GT10M 0.3 m; GP10L/GT10L 0.3 or 0.5 m; GT5C 170 mm) mniej niż 7 t/h 7 t/h i więcej Standardowa (montaż kilku wydajnośc pomp równolegle) Model Przykłady aplikacji pompujacy GT10 mniej niż 2.4 t/h mniej niż 1.5 t/h (GT10L) mniej niż 25 kg/h (GT5C) pompujacy średni GT10M Kompatkowe odwadniacze pompujące GT10L/GT5C Where there is ALWAYS a negative pressure differential (e.g. vacuum equipment), GP14/GP10/GP10M/GP10L/GP21F/GP10F can be used Wymienniki procesowe duże małe i średnie urzadzenia wymiennikowe Zbieranie z kilku urzadzeń Może być stosowany gdy odwadniacz jest poniżej kolektora (Jeżeli posiada odpowiednie nadciśnienie) Wymagany osobny odwadniacz dla każdego urządzenia Wymaga odpowietrzenia do atmosfery i może generować parę wtórną. mniej niż 7 t/h (GP10, GP21F, GP10F) mniej niż 6 t/h (GP14) 7 t/h i więcej (montaż kilku pomp równolegle) Pompa GP14/GP10/ GP21F/ GP10F Duże urządzenia wymiennikowe mniej niż 2.4 t/h mniej niż 1.5 t/h Średnia pompa GP10M Małe i średnie urządzenia wymiennikowe Kompaktowa pompa GP10L Układ zamknięty (GT) Przykład zastosowania: Odwodnienie wymiennika Układ otwarty (GP) Przykład zastosowania: Odprowadzenie ze zbiornika Do atmosfery Wymiennik przelew Rurociąg powrotny Odbiór o temperaturze do 185 C Zapobiega wydostawaniu się pary wtórnej do atmosfery Rurociąg powrotny Odbiór do 100 C Łatwa modernizacja istniejących instalacji powrotu Uwaga Odpowietrzenia i przelew należy kierować w misejca bezpieczne

Przykłady instalcji (tylko w celach poglądowych) Układ zamknięty wodna regul. Regulator temperatury Wydmuch Power- Trap napędowa Odpowietrznik (do atmosfery bezpiecznie) Kolektor To Pit wys. napływu Wysokoścć rurociągu z wymiennika Wymiennik Przeciwciśnienie Rurociąg powrotny Układ zamknięty z odwadniaczem pompującym serii GT wodna Wydmuch i odpowietrzenie kondensat A: Odwodnienie może być podłączone do kolektora lub rurociągu powrotnego. Jeżeli kondensat ma poniżej 80'C najlepiej jest podłaczyć do rurociągu powrotnego. zwrotny Filtr mesh 40 lub lepszy odcinający Zasuwa lub zawór kulowy Odpowietrznik UWAGA W układach zamkniętych jako czynnik popmpujacy należy stosować parę wodną. Wysokość rurociągu z wymiennika musi wynosić min : wysokość napływu + średnica kolektora Należy zapoznać sie z instrukcją obsługi i montażu. Układ otwarty wodna Regulator temperatury Wydmuch napędowa kolektor Odpowietrzenie (Do bezpiecznej strefy regul. Urządzenie wymiennikowe Rurociąg powrotny Power- Trap Wys. napływu Przeciwc. Przelew Z innych urządzeń Otwarty układ z zastosowaniem pompy serii GP Odprowadzenie do bezpiecznego miejca Steam line Exhaust and air discharge lines Condensate line Zaleca się aby wylot rurociągu był powyżej kolektora. Może okazać się wskazane zastosowanie przerywacza próżni. zwrotny Filtr mesh 40 lub lepszy odcinający Zasuwa lub zawó kulowy UWAGA Odpowietrzenie oraz przelew należy skierować w bezpieczne miejsce Zapoznać się z instruckją obsługi i montazu

Wysokośćnapł ywu 170mm