HERMETYCZNE POMPY WIROWE ZE SPRZĘGŁEM MAGNETYCZNYM ZGODNE Z EN Przedstawiciel w Polsce: TYP NML / NMB



Podobne dokumenty
Hermetyczne pompy wirowe ze sprzęgłem magnetycznym zgodne z EN TYP NMR

Wielostopniowe hermetyczne pompy ośrodkowe ze sprzęgem magnetycznym Typ HZM / HZMR / HZMB. Przedstawiciel w Polsce: our.

Wydajności i wymiary między kołnierzami są zgodne z normą EN / ISO 2858

Hermetyczne wielostopniowe pompy odśrodkowe ze sprzęgłem magnetycznym i stopniem samozasysającym TYP HZSM / HZSMB / HZSMR/ HZSMA / HZSMAR

HERMETYCZNE POMPY WIROWE BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY ZE SPRZĘGŁEM MAGNETYCZNYM. Typ SCM-PN40

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

Pionowa samozasysająca pompa bocznokanałowa ze sprzęgłem magnetycznym Typ SMV

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

Pompy standardowe zgodne z EN 733 TYP NKL

POMPY BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY TYP SC-PN40

Pompy cyrkulacyjne do gorącej wody Typ NHL / HPL / HPR / NHM

Pompa procesowa zgodna z API 685 Typ PRM / PRMW

POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO. Typ NCT/NMT

Przedstawiciel w Polsce: Pompy wirowe z uszczelnieniem mechanicznym zgodne z normą EN / ISO Typ NCL

Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV

Pionowe samozasysające pompy bocznokanałowe. Typ WPV

Pompy in-line Typ NCV / NCVL

SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

INFORMACJE OGî LNE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO HERMETYCZNEGO ZASADA DZIAŁANIA POMP MAGNETYCZNYCH WSTĘP POMPY MAGNETYCZNE 3

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

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

O firmie. Wstęp. Pompy Magnetyczne

Pompy pionowe in line typu OPF

Pompy do fekalii (PFA)

Normowe pompy klasyczne

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

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm

N-HT. Pompy do gorącego oleju termicznego. Cechy. Zastosowanie

Pompy procesowe na ciężkie warunki pracy zgodne z API 610 wyd. 10 Typ NCR

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL

Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST

PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE

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

7.1. BADU BLOCK. SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, Cechy charakterystyczne. Pole zastosowań. Dane eksploatacyjne (50Hz)

Pompy VL (z okładziną gumową)

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

EPR. Jednowrzecionowa pompa obrotowa. Wykonanie

JUNG PUMPEN MULTISTREAM POMPY DO ŚCIEKÓW

JUNG PUMPEN MULTIFREE POMPY DO ŚCIEKÓW

MULTISTREAM MULTISTREAM POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

MNK, MNK-B. Typ MNK, MNK-B Hermetyczne pompy chemiczne ze sprzęgłem magnetycznym

Normowe pompy blokowe

32-CVI ODŚRODKOWA, WIROWA, KOMÓRKOWA POMPA POZIOMA Odśrodkowa, wirowa, komórkowa, pozioma pompa serii 32-CVI

Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

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

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL

Pompy monoblokowe liniowe

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Opis serii: Wilo-Helix V

POMPY WIROWE SAMOZASYSAJĄCE typu PS-150/E-11

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji.

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

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Doskonała odporność chemiczna Łożysko pompy wykonane z Rulon W do szeregu zastosowań i chemikaliów

Tapflo - rzetelny dostawca pomp przemysłowych Tapflo - jakość Historia firmy Tapflo

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

POMPY WIROWE POZIOME TYPU KAN

32-CVXV ODŚRODKOWE, WIROWE, KOMÓRKOWE POMPY PIONOWE Odśrodkowe, komórkowe pompy pionowe 32-CVXV

Chemoodporna pompa wirowa typu NM

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL

MULTIFREE MULTIFREE POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

PIERŚCIENIE ZACISKOWE

Pompy samozasysające

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

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

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Pompy wirowe odśrodkowe typu KS, KSM

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etanorm SYT. Zeszyt typoszeregu

SVA SAMOZASYSAJĄCE POMPY Samozasysające pompy SVA

SERIA 3 POMPY BLOKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ W/G EN 733 (DIN 24255)

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

MINEX -S. Sprzęgło magnetyczne. Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie

ELEKTRYCZNE POMPY POZIOME, WIELOSTOPNIOWE

CVE POZIOME POMPY KOMÓRKOWE PRZEMYSŁU WODNEGO Poziome pompy komórkowe przemysłu wodnego, typ 65, 80, 100, 125, 150-CVE

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-Helix VE

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

Opis serii: Wilo-Multivert MVI

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4

Zastosowanie: Dobór Krzywek:

Pompy wirowe odśrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

200-HQV POMPY SPIRALNE Pompy spiralne 200-HQV

Jednostopniowe pompy zatapialne do instalacji w szybach rurowych

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

Elektroniczne pompy liniowe

ANDRITZ Pompy wielostopniowe Seria MP

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

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

SCK. Typ SCK Pompy chemiczne znormalizowane

Transkrypt:

HERMETYCZNE POMPY WIROWE ZE SPRZĘGŁEM MAGNETYCZNYM ZGODNE Z EN 22858 Przedstawiciel w Polsce: TYP NML / NMB

Ogólnie Pompy DICKOW typu NM, ze sprzęgłem magnetycznym, są w wykonaniu bezuszczelnieniowym. Garnek rozdzielający tworzy zamknięty system z hermetycznie odseparowaną częścią cieczową. Zastosowanie Pompy NM ze sprzęgłem magnetycznym zostały skonstruowane w celu zwiększenia niezawodności instalacji i bezpieczeństwa personelu, szczególnie w przypadku pompowania cieczy toksycznych, wybuchowych, niebezpiecznych lub tych, które reagują przy kontakcie z atmosferą. We wszystkich tych sytuacjach garnek rozdzielający zastępuje uszczelnienie mechaniczne podwójne z zewnętrznym zbiornikiem cieczy i związane z nim urządzenia kontrolne, dlatego pompy NM gwarantują wyjątkowe korzyści w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub podobnym. Maksymalna wydajność około 400 m3/h, wysokość podnoszenia 150 m. Maksymalna temperatura robocza +200 C dla pomp NML i +240 C dla pomp NMB. Strefa wybuchowa Pompy NML/NMB, wyposażone w odpowiednie silniki w Ex, mogą być stosowane w strefie wybuchowej grupa II, kategoria 2. Pompy spełniają podstawowe wymagania dyrektywy ATEX 94/9/WE oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i są odpowiednie do instalacji z podwyższonymi wymogami bezpieczeństwa. Przy pompach blokowych NMB temperatura powłoki garnka jest ograniczona przy stosowaniu silników w Ex. Wartości te są dostępne na życzenie. Budowa korpusu Pompy NM są pompami jednostopniowymi, z korpusem spiralnym, z wirnikiem zamkniętym, część hydrauliczną pompy można wyjąć w całości z korpusu od tyłu ( back-pull-out design ). Kołnierz ssący jest umiejscowiony osiowo, tłoczący pionowo do góry. Korpus ma solidne łapy do montażu na ramie fundamentowej. Pojemność i gabaryty korpusu są zgodne z normą EN22858. CECHY KONSTRUKCYJNE Garnek rozdzielający Sprzęgło magnetyczne Poszczególne elementy wielobiegunowego sprzęgła magnetycznego są wykonane z ziem rzadkich kobaltowo- samarowych, materiału mającego trwałe własności magnetyczne. Magnesy w napędzanej piaście sprzęgła magnetycznego są całkowicie osłonięte i nie mają żadnego kontaktu z medium. Energia transmitowana jest do hermetycznie uszczelnionej części pompy za pomocą szeregu magnesów zewnętrznych, przekazujących moment obrotowy poprzez garnek rozdzielający do szeregu magnesów wewnętrznych. Wewnętrzny i zewnętrzny pierścień magnesów są sprzęgnięte ze sobą poprzez siły magnetyczne i pracują jak sprzęgło synchroniczne. Wewnętrzny pierścień magnesów przekazuje wymagany moment obrotowy bezpośrednio na wirnik. Przeciążenie sprzęgła lub ewentualny poślizg w przypadku zablokowania wirnika nie spowoduje demagnetyzacji sprzęgła, jeżeli zastosowano monitoring temperatury. Napędy magnetyczne są przewidziane do współpracy z silnikami elektrycznymi z bezpośrednim rozruchem. W przypadku, gdy w przyszłości wymagana byłaby zwyżka mocy silnika- np. po zmianie wirnika na większy po zwiększeniu wydajności instalacji moc znamionowa sprzęgła może być zwiększona odpowiednio przez dodanie następnego rzędu magnesów. Maksymalna moc napędu pomp NML/NMB to około 84 kw przy 2900 obr/min. Wewnętrzne prześwity Wewnętrzne prześwity pomiędzy piastą a powłoką garnka mają standardowo około 1,0 mm. Dzięki temu oraz dzięki nie podlegającym zużyciu łożyskom ślizgowym można pompować ciecze zawierające części stałe. Ochrona garnka rozdzielającego Prześwity pomiędzy wspornikiem łożyskowym, a zewnętrznym sprzęgłem magnetycznym oraz pomiędzy zewnętrznym sprzęgłem magnetycznym, a garnkiem rozdzielającym są tak dobrane, aby niemożliwe było ocieranie się zewnętrznego sprzęgła o powłokę garnka, nawet w przypadku zużycia łożysk tocznych Spust z korpusu Kompletne opróżnienie korpusu i rejonu sprzęgła magnetycznego jest możliwe przez jeden wspólny spust. Nie ma potrzeby żadnego oddzielnego spustu ze sprzęgła magnetycznego. Garnek rozdzielający jest skonstruowany jako naczynie ciśnieniowe w celu oddzielenia pompowanej cieczy od atmosfery. Garnek nie pełni funkcji dodatkowego wspornika łożyskowego i nie jest obciążony dynamicznie. Garnek jest przykręcony do wspornika łożyskowego w sposób, który pozwala na wymontowanie wspornika łożyskowego (pompy NML), względnie silnika elektrycznego (pompy NMB), łącznie z zewnętrzną piastą sprzęgła magnetycznego bez potrzeby opróżniania pompy.

Zewnętrzne łożyska toczne Wał napędzający pomp NML jest podparty na zwymiarowanych z dużym zapasem łożyskach tocznych, nasmarowanych smarem stałym na cały okres życia pompy i zabezpieczonych przed wpływem otoczenia za pomocą wargowego pierścienia uszczelniającego. Piasta napędzająca w pompach NMB jest zamontowana bezpośrednio na wale silnika, w związku z tym żadne dodatkowe łożyska toczne nie są potrzebne, żadne sprzęgło elastyczne jak również osiowanie nie jest wymagane. Wewnętrzna cyrkulacja korpus łożyskowy wielkości 0 Podwójne łożyska ślizgowe Wał pompy jest prowadzony w łożyskach ślizgowych zanurzonych w pompowanej cieczy. Standardowym materiałem jest czysty węglik krzemu (SiC) z powłoką diamentową, umożliwiającą ograniczoną pracę na sucho. SiC jest wysoce odporny na korozję i zużycie i może być stosowany do wszystkich rodzajów cieczy, również zawierających części stałe. Części z SiC są osadzane skurczowo i dlatego są chronione przed naprężeniami mechanicznymi i termicznymi. Oba łożyska ślizgowe są umieszczone w jednej wspólnej, przykręconej do korpusu spiralnego, obudowie co zapewnia ich właściwe osiowanie. Warunki NPSH Dzięki temu, że wewnętrzny przepływ cyrkulacyjny cieczy zaczyna się na tłoczeniu i wprowadzony jest z powrotem na tłoczenie pompy, nie występuje żadne podwyższenie temperatury w otworze ssącym wirnika, dzięki czemu możliwe jest pompowanie również cieczy wrzących bez konieczności zwiększania NPSHr. Zrównoważone obciążenia osiowe Obciążenia osiowe wirnika zamkniętego są zrównoważone hydraulicznie przez pierścienie szczelinowe, otwory wyrównoważające oraz łopatki tylnego wirnika. Wał pompy z wirnikiem jest pływający. Monitoring Gniazdo do czujnika temperatury powierzchni garnka rozdzielającego dostępne jest w standardzie. W celu monitorowania pracy łożysk tocznych, temperatury powierzchni garnka rozdzielającego i ochrony przed suchobiegiem zalecamy nasz opatentowany system magsafe. Wewnętrzna cyrkulacja Pompa w czasie pracy generuje prądy wirowe w metalowej powłoce garnka, co podgrzewa sam garnek oraz produkt w szczelinie pomiędzy rotorem a powłoką garnka. Ciepło to jest odbierane przez wewnętrzną cyrkulację. W zależności od wielkości korpusu łożyskowego pompy stosowane są dwa różne systemy wewnętrznej cyrkulacji.

Budowa NML PodwÄjne łożyska ślizgowe Ochrona garnka rozdzielającego Cyrkulacja wewnętrzna Zewnętrzne łożyska toczne smarowane smarem stałym Korpus spiralny z łapami na dole Pierścienie zużywające się, w korpusie Wspornik łożyskowy Garnek rozdzielający Wirnik zamknięty Magnesy zewnętrzne Uszczelki umieszczone w przestrzeni zamkniętej Magnesy wewnętrzne Korek spustowy

Wykonania opcjonalne Typ NMB- wykonanie monoblokowe korpus spiralny korpus łożyskowy łożysko magnetyczne łącznik łożysa silnika garnek rozdzielający rotor napędzający pierścień uszczelniający Typ NML b z płaszczem grzewczym Korpus spiralny z płaszczem grzewczym Płaszcz grzewczy sprzęgła magnetycznego sprzęgło magnetyczne

Typ NMLo - z wirnikiem otwartym wirnik otwarty sprzęgło magnetyczne Typ NHM - do gorącej wody odpowietrzenie sprzęgło magnetyczne chłodnica powietrzna

Pole pracy Charakterystyki dla poszczegälnych wielkości pomp, räwnież dla 1750 / 3500 obr/min, z wartościami NPSHr i zapotrzebowaniem mocy są dostępne na życzenie Issue 03.11 Technical changes reserved. Printed in Germany. 080-03.11 S&W DICKOW PUMPEN KG Postfach 1254 84465 Waldkraiburg Germany Tel. ++ 49 86 38 6 02 0 Fax ++ 49 86 38 6 02 200 + 6 02 201 info@dickow.de / export@dickow.de www.dickow.de