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

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

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100

Calio-Therm NC Zeszyt typoszeregu

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

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

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu

Pompy do wody użytkowej. Riotherm. Karta typoszeregu

Opis serii: Wilo-Drain MTS

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Pompa zanurzeniowa. Amaline. Zeszyt typoszeregu

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

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

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

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

Nr katalogowy:

Normowe pompy klasyczne

Amarex KRT. Karta typoszeregu

JUNG PUMPEN MULTIFREE POMPY DO ŚCIEKÓW

Pompa do wody pitnej. Rio-Therm N. Zeszyt typoszeregu

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

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

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

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

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

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

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

MULTIFREE MULTIFREE POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE

Elektroniczne pompy liniowe

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

BQDV, BQTV Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Opis serii: Wilo-Helix V

Opis serii: Wilo-Helix VE

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

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4

Pompy wielostopniowe pionowe

Opis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

MULTISTREAM MULTISTREAM POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

Amarex KRT Zeszyt typoszeregu

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

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift S

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

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

Pompy typu C Zatapialne pompy do wody i ścieków

Pompy do fekalii (PFA)

Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL

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

Pompy VL (z okładziną gumową)

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

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL

Normowe pompy blokowe

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

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

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

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

Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL

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

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

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

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift M

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Pompy zanurzeniowe PSR

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

Pompy monoblokowe liniowe

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

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

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etabloc SYT/ Etaline SYT. Zeszyt typoszeregu

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

JUNG PUMPEN MULTISTREAM POMPY DO ŚCIEKÓW

Etabloc SYT/ Etaline SYT Zeszyt typoszeregu

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE Lekkie pompy diagonalne DE

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32

Flygt 3068, 50Hz. Informator Techniczny

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa. Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

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

Opis serii: Wilo-DrainLift S

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

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

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

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Opis serii: Wilo-Multivert MVI

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL

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

ślizgowymi SiC niezależnie od kierunku obrotów Wejście kablowe zalane szczeliwem wodoszczelnym

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Transkrypt:

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, powielana, przetwarzana ani przekazywana osobom trzecim. Zmiany techniczne zastrzeżone. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 06.03.14

Spis treści Spis treści Technika wodna: transport wody...4...4 Amacan S... 4 Główne zastosowania... 4 Tłoczone media... 4 Dane eksploatacyjne... 4 Nazwa... 4 Budowa konstrukcyjna... 4 Materiały... 5 Powłoka malarska/konserwacja... 5 Zalety produktu/korzyści dla klienta... 5 Odbiór/gwarancja... 5 Wskazówki dotyczące planowania... 5 Przegląd programu / Tabele wyboru... 7 Tabela tłoczonych mediów... 7 Przegląd programu... 8 Dodatkowe dokumenty...8 Dane do zamawiania... 9 Wersje materiałowe... Charakterystyka...11 Amacan S, n = 14 / 960 / 725 / 5 min ¹... 11 Charakterystyki...12 n = 14 min ¹... 12 n = 960 min ¹... 16 n = 725 min ¹... 22 n = 5 min ¹... 24 Wymiary... 25 Silniki UAG (6-364 do 0-5)... 25 Silniki UTG (0-535 do 1300-0)... 27 Rodzaje ustawienia...29 Zakres dostawy... 30 Wyposażenie... 31 Żebro denne i komora wlotowa... 31 Lina nośna i napinacz w szybie rurowym... 32 Pokrywa szybu rurowego z przepustem kablowym...33 Rysunek złożeniowy... 35 3

Technika wodna: transport wody Amacan S Główne zastosowania Pompownie nawadniające i odwadniające Pompy do wody deszczowej w pompowniach wód opadowych Pompy wody surowej i czystej w zakładach wodociągowych Pompy wody chłodzącej w elektrowniach i obiektach przemysłowych Zaopatrzenie w wodę obiektów przemysłowych Ochrona przed powodziami i katastrofami Pompy do doków i śluz Gospodarka wodna Tłoczone media Woda zanieczyszczona Woda rzeczna Woda deszczowa Osad czynny Woda morska Woda słonawa Dane eksploatacyjne Parametry Wartość Wydajność Q do 3000 l/s Wysokość podnoszenia H do 40 m Parametry Wartość Moc silnika P 2 do 4 kw Temperatura tłoczonego medium 1) t do 40 C Nazwa Przykład: Amacan S 0-655 / 25O 8 UTG2 Objaśnienie oznaczenia Skrót Znaczenie Amacan Typoszereg S Kształt wirnika, np. S = wirnik z przepływem diagonalnym 0 Średnica znamionowa szybu rurowego [mm] 655 Średnica znamionowa wirnika [mm] 2 Wielkość silnika 8 Liczba biegunów silnika 4 4-biegunowy 6 6-biegunowy 8 8-biegunowy -biegunowy UT Wersja silnika UA Bez ochrony przeciwwybuchowej, standardowy (wielkość od 6-364 do 0-5) UT Bez ochrony przeciwwybuchowej, standardowy (wielkość od 0-535 do 1300-0) G2 Wersja materiałowa G2 Żeliwo szare, wersja standardowa G3 Żeliwo szare z anodami Zn oraz wał ze stali nierdzewnej 1.4057 Budowa konstrukcyjna Konstrukcja Napęd Całkowicie zatapialna pompa montowana w szybach rurowych (pompa z zatapialnym silnikiem) Niesamozasysające Konstrukcja blokowa Jednostopniowa Ustawianie w pionie Asynchroniczny, indukcyjny silnik trójfazowy z wirnikiem zwartym Uszczelnienie wału Dwa umieszczone jedno za drugim, niezależne od kierunku obrotów uszczelnienia mechaniczne z komorą olejową Komora wyciekowa Kształt wirnika Otwarty lub zamknięty wirnik z przepływem diagonalnym 1) Wyższe temperatury na żądanie. 4 Amacan S

Łożyskowanie Łożyska toczne ze smarem stałym. Materiały Nazwa części Materiał Korpus pompy EN-GJL-2 (JL 40) Korpus silnika EN-GJL-2 (JL 40) Wał 1.4021 / 1.4057 Wirnik 1.4517 (stal Duplex) Pierścień szczelinowy Stal nierdzewna Śruby/nakrętki Stal nierdzewna Powłoka malarska/konserwacja Farba Obróbka powierzchni: SA 2 1/2 (SIS 055900) AN 1865 Podkład: podkład do surowego odlewu Farba kryjąca: przyjazna dla środowiska standardowa powłoka KSB (RAL 02) Powłoki specjalne Na zamówienie u producenta za dopłatą i z dłuższym terminem dostawy. Zalety produktu/korzyści dla klienta Wysoka wydajność dzięki silnikowi trójfazowemu i optymalnemu chłodzeniu silnika za pomocą tłoczonego medium. Łatwy montaż dzięki samocentrującej nakładce z zamknięciem siłowym i uszczelnieniu pompy za pomocą o- ringa w szybie oraz szybki montaż i demontaż z powodu braku dodatkowego zakotwienia i zabezpieczenia przed przekręceniem Niezwykle małe straty przepływowe w rurze dzięki wąskiej budowie silnika Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki kontroli temperatury łożysk, przetwornikowi drgań, zabezpieczeniu przed przegrzaniem silnika, czujnikom wycieku w komorze silnika i przyłączy oraz kontroli wycieku z uszczelnienia mechanicznego Niewielkie drgania podczas pracy i dopływ bez wirów przez żeberka wlotowe w zoptymalizowanej dyszy wlotowej Absolutna szczelność i wielokrotna ochrona przed wniknięciem wody dzięki zalanemu w sposób wzdłużnie wodoszczelny przepustowi przewodu, także przy uszkodzeniu kabla Odbiór/gwarancja Kontrola działania Każda pompa jest sprawdzana pod kątem działania wg standardu KSB ZN 56525. Parametry pracy są zapewnione zgodnie z DIN EN ISO 9906 / 2 / 2B. Odbiory Za dopłatą możliwe są odbiory wg ISO/DIN lub innych porównywalnych norm. Gwarancja Jakość jest zapewniona na podstawie sprawdzonego i certyfikowanego Systemu Zapewnienia Jakości wg DIN EN ISO 9001. Wskazówki dotyczące planowania Wskazówki do projektowania pomp Gwarantowany punkt dla pomp w szybach rurowych znajduje się 0,5 m nad silnikiem (DIN 11). Udokumentowane charakterystyki są przewidziane na ten poziom odniesienia. Należy to uwzględnić przy obliczaniu strat w instalacji. Wysokość podnoszenia i wydajność dotyczą tłoczonych mediów o gęstości ρ = 1 kg/dm 3 i lepkości kinematycznej ν do mm 2 /s. Zapotrzebowanie na moc należy również skorygować w zależności od gęstości tłoczonego medium: P 2erf. = ρ medium [kg/dm 3 ] x P 2doku W przypadku zakresu pracy decyduje zawsze punkt pracy z najwyższym zapotrzebowaniem mocy. W celu skompensowania koniecznych tolerancji charakterystyk instalacji, pompy i silnika itp. zalecane jest dobieranie urządzeń z odpowiednią rezerwą mocy. Zalecane minimalne rezerwy 2) Wymagana moc pompy Rezerwa mocy silnika [kw] Zasilanie sieciowe z przetwornicą częstotliwości < 30 % 15 % > 30 5 % % Komora wlotowa Określenie minimalnego poziomu wody t 1min (wykres zapisany w planie ustawienia): Minimalny poziom wody t 1min jest to wymagany poziom wody w komorze zasysania pompy, który zapewnia, że układ hydrauliczny (wirnik) jest zakryty (odczyt z wykresu w zależności od wielkości) nie są zasysane wiry wciągające powietrze (ilościowy odczyt na wykresie) w układzie hydraulicznym nie występuje kawitacja (sprawdzić na podstawie podanej w dokumentacji wartości NPSH pompa ) i spełnione są następujące warunki NPSH instalacja > NPSH pompa + dodatek bezpieczeństwa NPSH instalacja =,0 + (t 1 - t 3 - h 7 /2) Dodatek bezpieczeństwa: do Q opt 0,5 m większy niż Q opt 1,0 m Wysokość podnoszenia (H) Całkowita wysokość tłoczenia przez pompę składa się z następujących elementów: H = H geo + Δ H V H geo (geodezyjna wysokość pompowania) 2) Jeżeli większe rezerwy są określone przez lokalne przepisy lub są wymagane dla skompensowania niepewnych współczynników przyjętych w obliczeniach układu pompowego, to należy przyjąć większe rezerwy. Amacan S 5

bez kolana wylotowego różnica między poziomem wody po stronie zasysania i krawędzią przelewu z kolanem wylotowym różnica między poziomem wody po stronie zasysania i tłoczenia Δ H V (straty w instalacji) z początkiem 0,5 m za pompą: np. tarcie w rurze, kolanko, klapa zwrotna itd. Straty na wlocie, w rurze pionowej i kolanku Są to straty powstające na wlocie, w rurze pionowej i kolanku (lub swobodnym wypływie). Straty w rurach pionowych są zawarte w udokumentowanych charakterystykach do w/w poziomu odniesienia (0,5 m nad silnikiem). Straty na wlocie i w kolankach są to straty w instalacji i należy je odpowiednio uwzględnić przy projektowaniu. Wskazówki do projektowania budowli, montażu pompy i projektowania komory czerpnej są zawarte we wskazówkach dla projektantów Pompy do szybów rurowych Amacan nr 0118.55. 6 Amacan S

Przegląd programu / Tabele wyboru Tabela tłoczonych mediów Poniższa tabela powinna służyć do orientacji jako pomoc i została opracowana na podstawie wieloletniego doświadczenia firmy KSB. Podane informacje są danymi orientacyjnymi i nie należy ich traktować jak ogólnie wiążące zalecenie. Szczegółowe porady można otrzymać w naszych specjalistycznych działach w Halle. Przy dobieraniu materiałów najlepiej skorzystać z doświadczenia laboratorium materiałowego KSB. Tłoczone medium 3) bez tendencji do zatykania Woda zanieczyszczona (bez długowłóknistych większych elementów) Wody powierzchniowe (woda deszczowa, woda rzeczna) Wskazówki, zalecenia Wstępne oczyszczanie drobną kratą wlotową Wstępne oczyszczanie kratą wlotową Tłoczone medium bez tendencji do zatykania Osad czynny Woda morska i słonawa 4) Wskazówki, zalecenia Prześwit pomiędzy prętami kraty wlotowej Wielkość Maks. 2% substancji suchej Wersja materiałowa G3 do t = 25 C 5) Krata wlotowa zgrubna Krata wlotowa drobna 6) [mm] [mm] 6-364 40 15 6-365 40 15 6-404 40 15 6-405 40 15 0-5 40 15 0-535 / 8-535 40 15 8-5 40 15 900-600 / 0-600 25 900-615 / 0-615 25 900-6 / 0-6 40 15 0-655 60 25 1300-0 60 25 3) Pompowane ciecze nie wymienione w tej tabeli wymagają zwykle materiałów o lepszych własnościach. Kontakt z KSB. 4) Wymagane zastosowanie anody (sprawność obniża się o 2-3%) ; anodę sprawdzać co 6-12 miesięcy. 5) Dla t > 25 oc kontakt z KSB (wariant ze stali nierdzewnej). 6) Drobna krata musi być zastosowana przy dużym obciążeniu zanieczyszczeniami. Amacan S 7

Przegląd programu Przegląd programu wersje materiałowe (G2, G3) Cecha Wersja silnika UAG UTG 4-biegunowy 45 4... 140 4 160 4... 2 4 6-biegunowy 6... 140 6 1 6... 1 6 1 6 155 6... 5 6 2 6... 340 6 8-biegunowy 85 8... 1 8 5 8... 290 8 3 8 -biegunowy 2... 2 3... 4 Ochrona przeciwwybuchowa Wersja U... bez zabezpieczenia przeciwwybuchowego Silnik Rodzaj rozruchu bezpośr. bezpośr. lub gwiazda-trójkąt (690 V tylko bezpośr.) Napięcie 400 V 7) Chłodzenie przepływające medium Elektryczny przewód przyłączeniowy Rodzaj patrz tabela Przegląd elektrycznych przewodów przyłączeniowych Długość m 8) Wprowadzenie szczelnie zalane Uszczelki Elastomery Kauczuk nitrylowy NBR 9) Uszczelnienie wału Uszczelnienie mechaniczne z mieszkiem Kontrola Temperatura uzwojeń PTC Temperatura łożysk po stronie pompy Pt po stronie pompy Pt ) po stronie napędu Pt Wyciek w komorze silnikowej elektroda do kontroli wycieku w komorze uzwojenia elektroda do kontroli wycieku w komorze uzwojenia i przyłączy Wyciek uszczelnienia Wyłącznik pływakowy w strefie wycieku mechanicznego Czujnik drgań - - 11) Powłoka przyjazna dla środowiska standardowa powłoka KSB, barwa RAL 02 12) Ustawienie ( Strona 29) maks. temperatura tłoczonego medium Wersja materiałowa G2 40 C Wersja materiałowa G3 25 C Badania Układ hydrauliczny Standard KSB (ZN 56525) 13) Ogólnie Standard KSB (ZN 56525) Przegląd elektrycznych przewodów przyłączeniowych Cecha Kabel z gumowym płaszczem ochronnym S1BN8-F Kabel z gumowym płaszczem ochronnym S07RC4N8-F Wersja Standard Opcjonalnie Napięcie znamionowe 0 V 0 V Ekran zapewniający kompatybilność elektromagnetyczną - Materiał izolacyjny EPR 14) EPR 14) Maks. stała temperatura izolacji 90 C 90 C Użycie ciągłe w wodzie zanieczyszczonej DIN VDE 02-16/HD22.16 Dodatkowe dokumenty Plan ustawienia 1589.39 Katalog silników 1589.566 Wskazówki dla projektantów 0118.55 7) Opcjonalnie: 0 V, 690 V 8) Opcjonalnie: do m 9) Opcjonalnie: Viton = kauczuk fluorowy FPM ) Opcjonalnie: Pt po stronie silnika 11) Opcjonalnie: wewnętrzny czujnik drgań 12) Opcjonalnie: 2 μm 13) Opcjonalnie według ISO 9906/1/2/A 14) EPR = kauczuk etylenowo propylenowy 8 Amacan S

Dane do zamawiania Oznaczenie pompy zgodnie z pozycją Nazwa Wydajność Q; wysokość podnoszenia H całk Rodzaj i temperatura tłoczonego medium Napięcie, częstotliwość, sposób rozruchu, długość kabla Liczba i język instrukcji obsługi Potrzebne akcesoria W przypadku szybów rurowych podać wszystkie potrzebne rzędne wysokości i rodzaj ustawienia W przypadku żeber dennych podać rodzaj ustawienia oraz jedną z wersji z pierścieniem ssawnym lub bez pierścienia ssawnego W przypadku liny nośnej podać wymiar L, liczbę uchwytów transportowych (w zależności od wysokości podnoszenia dźwigu), podać rzędne wysokości i rodzaj ustawienia 1 Zawieszenie za pomocą pokrywy lub w przypadku BU/BG za pomocą trawersy 2 Uchwyt transportowy (standard, wchodzi w zakres dostawy) 3 Opcjonalny/-e uchwyt/-y transportowy/-e (pośredni/-e uchwyt/-y transportowy/-e) 4 Dolna krawędź szybu rurowego = dolna krawędź pompy Akcesoria do liny nośnej mogą być dostarczone opcjonalnie z dodatkowymi uchwytami transportowymi i podporą ( Strona 32). Standardowa wersja nie jest wyposażona w uchwyt/-y transportowy/-e W celu prawidłowego obliczenia długości liny nośnej przy zamawianiu należy koniecznie podać wymiar L. Przy zamawianiu liny nośnej należy podać wysokość podnoszenia dźwigu. Zależy od tego liczba uchwytów transportowych potrzebnych do montażu/demontażu pompy w szybie rurowym. 1 2 3 4 Amacan S 9

Wersje materiałowe Przegląd wersji materiałowych Nr części Nazwa części G2 G3 15) (wersja do wody morskiej) 1 Korpus pompy EN-GJL-2 (JL 40) 138 Dysza wlotowa EN-GJL-0 (JL 30) 233 Wirnik otwarty 1.4517 Wirnik zamknięty 16) 1.4517 3/330 Obudowa łożyska/wspornik łożyska EN-GJL-2 (JL 40) 360 Pokrywa łożyska EN-GJL-0 (JL 30) 412 Pierścień samouszczelniający NBR 17) (Viton FPM) 18) 433 Uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC (mieszek NBR 17), Viton FPM 18) ) (po stronie pompy) Uszczelnienie mechaniczne Węgiel/SiC (mieszek NBR 17), Viton FPM 18) ) (po stronie napędu) 2 Pierścień szczelinowy 1.4571 (stal szlachetna) 571 Pałąk EN-GJS-400-15 (JS 30) / S235JR 19) 811 Korpus silnika EN-GJL-2 (JL 40) 812 Pokrywa obudowy silnika EN-GJL-2 (JL 40) 818 Wał (wirnik) 1.4021 1.4057-5 Adapter EN-GJL-2 (JL 40) 834 Przepust kablowy - Obudowa przepustu kablowego EN-GJL-2 (JL 40) różne Śruby Stal nierdzewna 99-16 Anoda Zn Inne materiały na zamówienie Porównanie materiałów EN ASTM EN-GJL-0 (JL 30) A 48 Class 30 B EN-GJL-2 (JL 40) A 48 Class 40 B 1.4517 A 890 CD 4 MCu 1.4021 A 276 Type 4 1.4057 A 276 Type 431 1.4571 A 276 Type 316Ti NBR NBR FPM FKM EN-GJS-400-15 (JS 30) A 536: 60 40 18 S235JR A 2 B wytrzymałością i stosuje się je do wysokich prędkości obrotowych. Ferrytyczno-austenityczne staliwo nierdzewne jest stosowane przy pompowaniu kwaśnych ścieków z zawartością chlorków oraz wody morskiej i słonawej dzięki swojej doskonałej odporności na korozję wżerową. Bardzo dobra odporność chemiczna, na przykład na działanie ścieków zawierających kwas fosforowy i siarkowy, otworzył temu materiałowi szerokie możliwości stosowania w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowej. Pompy ze stali Duplex osiągają bardzo dobrą trwałość również podczas pracy z solanką, ściekami chemicznymi (ph 1-12), ściekami wysypiskowymi. Objaśnienia dotyczące materiałów Stal Duplex: Staliwo nierdzewne (1.4517 lub materiał o takich samych właściwościach technicznych) Staliwo jest odporne na kawitację, cechuje się bardzo dużą 15) Agregat pompowy z ochroną katodową (anody sprawdzać co 6-12 miesięcy) i powłoką wierzchnią 2 μm. 16) Wielkość 900/0-6 17) Kauczuk nitrylowy (Perbunan) 18) Wariant z kauczukiem fluorowym FPM jest dostępny jako opcja za dopłatą 19) Żeliwo JS 30 dla silników: 1 6... 5 6 TG, 85 8... 1 8 TG ; wszystkie pozostałe silniki S235JR Amacan S

Charakterystyka Amacan S, n = 14 / 960 / 725 / 5 min ¹ 4000 00 Q [US.gpm] 00 000 30000 40000 000 000 3000 4000 00 Q [IM.gpm] 00 000 30000 40000 000 000 0 40...-7 6p 30...-6 6p...-404 4p...-405 4p...-5 6p...-600 6p...-8 8p...-725 8p...-9 p...-5 6p...-364 4p...-365 4p...-535 6p...-615 6p...-655 40 30 8p...-0 p 5 4...-5 8p H [ft] 3 H [m] 2 0 300 400 0 Q[l/s] 0 00 3000 4000 00 00 0 Q [ m 3 /h] 00 3000 4000 00 00 000 A Oferta standardowa B Oferta szczegółowa na zamówienie Amacan S 11

Charakterystyki n = 14 min ¹ Amacan S 6-364, n = 14 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 4000 6000 Q [US.gpm] 00 H [m] 3000 4000 Q [IM.gpm] 00 6000 00 Qmin 77.1.4 83.7 η [%] ø306 ø338 ø328 ø322 60 40 H [ft] 0 0 0 2 Q [l/s] 300 3 400 4 0 5 600 13 [m] 7 0 Q [m³/h] 00 ø306 ø328 ø322 ø338 40 [ft] 25 60 P [kw] 40 ø322 ø328 ø338 P [hp] 0 2 Q [l/s] 300 3 400 4 0 5 600 ø306 K42909 Swobodny przelot Ø 39 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J ) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 6-364 / 45 4 UAG 45 0,55 6-364 / 65 4 UAG 55 0,55 6-364 / 4 UAG 0,64 ) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s 12 Amacan S

Amacan S 6-365, n = 14 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 4000 6000 Q [US.gpm] 00 00 24 H [m] 4000 6000 Q [IM.gpm] 00 00 Qmin 77.9 81 83.3.6 η [%] ø329 ø363 ø352 ø346 H [ft] 0 15 [m] 8 1 0 300 Q [l/s] 400 0 600 0 0 Q [m³/h] 00 20 ø329 ø352 ø363 ø346 0 45 40 [ft] 30 160 P [kw] 0 300 Q [l/s] 400 0 600 0 ø329 ø352 ø346 ø363 K429 P [hp] 40 Swobodny przelot Ø 39 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 21) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 6-365 / 65 4 UAG 55 0,55 6-365 / 4 UAG 0,64 6-365 / 4 UAG 90 0,71 6-365 / 1 4 UAG 1 0,79 21) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s Amacan S 13

Amacan S 6-404, n = 14 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 4000 6000 Q [US.gpm] 00 36 3000 4000 Q [IM.gpm] 00 6000 00 30 H [m] Qmin.1 η [%] H [ft].6 81.3 ø346 ø362 ø3 14 [m] 4 1 0 2 Q [l/s] 300 3 400 4 0 5 600 0 Q [m³/h] 0 1400 1600 00 ø346 ø362 ø3 40 [ft] 1 ø3 P [kw] ø362 P [hp] 0 2 Q [l/s] 300 3 400 4 0 5 ø346 K42911 Swobodny przelot Ø 42 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 22) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 6-404 / 4 UAG 0, 6-404 / 4 UAG 90 0,91 6-404 / 1 4 UAG 1 0,99 6-404 / 140 4 UAG 135 1,03 22) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s 14 Amacan S

Amacan S 6-405, n = 14 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 4000 6000 Q [US.gpm] 00 00 14000 40 H [m] 4000 6000 Q [IM.gpm] 00 00 Qmin.4.2.4 85.1 η [%] ø372 ø387 ø401 ø415 H [ft] 0 0 300 400 Q [l/s] 0 600 0 0 900 30 [m] 0 Q [m³/h] 00 20 3000 ø372 ø387 ø401 ø415 [ft] 5 0 2 P [kw] 40 300 400 Q [l/s] 0 600 0 0 900 ø372 ø387 ø401 ø415 K42912/1 0 P [hp] Swobodny przelot Ø 42 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 23) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 6-405 / 1 4 UAG 1 1, 6-405 / 140 4 UAG 135 1,15 6-405 / 160 4 UAG 1 1, 6-405 / 1 4 UAG 1 1, 6-405 / 0 4 UAG 0 2,00 6-405 / 2 4 UAG 2 2,11 23) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s Amacan S 15

n = 960 min ¹ Amacan S 0-5, n = 960 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 6000 00 Q [US.gpm] 00 14000 30 H [m] 4 4000 6000 Q [IM.gpm] 00 00 Qmin.6.4 300 400 Q [l/s] 0 600 0 0 900 85 85.9 η [%] ø448 ø474 ø0 ø489 90 H [ft] 18 [m] 0 Q [m³/h] 00 20 3000 30 ø474 ø489 ø0 ø448 [ft] 6 1 0 P [kw] ø489 ø0 P [hp] ø474 300 400 Q [l/s] 0 600 0 0 900 ø448 K42913 Swobodny przelot Ø 57 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 24) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 0-5 / 6 UAG 95 2,21 0-5 / 1 6 UAG 1 2,28 0-5 / 140 6 UAG 125 2,44 0-5 / 1 6 UAG 1 3,28 0-5 / 1 6 UAG 1 3,60 24) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s 16 Amacan S

Amacan S 0-535 / 8-535, n = 960 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 00 0 Q [US.gpm] 000 24 00Q [IM.gpm] 00 14000 16000 000 H [m] Qmin.3 83.6 η [%] 85.9 ø4 ø485 ø531 ø5 H [ft] 0 600 0 Q [l/s] 0 1400 0 13 [m] 00 3000 Q [m³/h] 4000 00 ø485 ø4 ø5 ø531 40 [ft] 7 25 240 300 0 P [kw] ø531 0 ø4 ø5 P [hp] ø485 40 600 0 Q [l/s] 0 1400 K42914 Swobodny przelot Ø 72 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 25) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 0-535 / 1 6 UTG 115 2,3 0-535 / 155 6 UTG 155 3,3 0-535 / 1 6 UTG 1 3,6 0-535 / 5 6 UTG 5 3,9 8-535 / 2 6 UTG 2 8,6 25) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s Amacan S 17

Amacan S 8-5, n = 960 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. Q [US.gpm] 00 00 14000 16000 000 36 30 H [m] 6000 00 Q [IM.gpm] 00 14000 16000 Qmin.4.2 85.5 85.7 η [%] ø513 ø534 ø557 ø543 H [ft] 4 400 600 Q [l/s] 0 0 00 3000 Q [m³/h] 4000 ø543 ø557 [m] ø513 ø534 [ft] 6 260 ø557 300 0 ø543 ø534 P [kw] ø513 400 600 Q [l/s] 0 0 K42915 P [hp] 0 1 Swobodny przelot Ø 72 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 26) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 8-5 / 155 6 UTG 155 4,7 8-5 / 1 6 UTG 1 5,0 8-5 / 5 6 UTG 5 5,3 8-5 / 2 6 UTG 2 9,9 8-5 / 290 6 UTG 290 11,2 26) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s 18 Amacan S

Amacan S 900-600 / 0-600, n = 960 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 00 0 Q [US.gpm] 000 200 40 30 H [m] 00 0 Q [IM.gpm] 000 Qmin.6.4 85.2 η [%] 85.7 ø536 ø561 ø605 ø583 H [ft] 4 600 0 Q [l/s] 0 1400 1600 30 00 3000 Q [m³/h] 4000 00 [m] ø536 ø561 ø583 ø605 [ft] 5 400 P [kw] 300 ø583 ø605 0 400 0 160 600 0 Q [l/s] 0 1400 1600 ø536 ø561 K42917 P [hp] 2 Swobodny przelot Ø 72 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 27) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 900-600 / 2 6 UTG 2,8 900-600 / 290 6 UTG 290 12,1 900-600 / 340 6 UTG 340 13,4 0-600 / 415 6 UTG 415 17,9 27) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s Amacan S 19

Amacan S 900-615 / 0-615, n = 960 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 00 0 Q [US.gpm] 000 200 30000 40 H [m] 0 00 0 Q [IM.gpm] 000 200 Qmin 83.3 85 η [%] 600 0 Q [l/s] 0 1400 1600 86 ø545 ø567 ø588 ø615 H [ft] 0 30 [m] 00 3000 Q [m³/h] 4000 00 6000 ø545 ø567 ø588 ø615 [ft] 5 400 P [kw] ø588 ø615 400 P [hp] 0 ø545 ø567 0 600 0 Q [l/s] 0 1400 1600 K42918 Swobodny przelot Ø 67 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 28) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 900-615 / 2 6 UTG 2 11,1 900-615 / 290 6 UTG 290 12,4 900-615 / 340 6 UTG 340 13,7 0-615 / 415 6 UTG 415 18,2 28) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s Amacan S

Amacan S 900-6 / 0-6, n = 960 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 6000 Q [US.gpm] 00 00 14000 16000 4000 6000 Q [IM.gpm] 00 00 14000 40 H [m] Qmin 83.5 83 83.5 83.5.1 85.5 83.5 85.5 η [%] 83.5 85 83.5 ø540 ø585 ø562 ø6 1 H [ft] 300 400 Q [l/s] 0 600 0 0 900 0 1 16 [m] 00 Q [m³/h] 20 3000 30 ø540 ø562 ø585 ø6 [ft] 4 340 300 P [kw] 0 ø540 ø562 ø585 ø6 400 P [hp] 0 1 300 400 Q [l/s] 0 600 0 0 900 0 1 K42919 Swobodny przelot Ø 58 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 29) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 900-6 / 2 6 UTG 2 12,8 900-6 / 290 6 UTG 290 14,1 900-6 / 340 6 UTG 340 15,4 0-6 / 415 6 UTG 415 19,9 29) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s Amacan S 21

n = 725 min ¹ Amacan S 8-5, n = 725 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 6000 00 Q [US.gpm] 00 14000 4000 6000 Q [IM.gpm] 00 00 15 H [m] 5 Qmin 81.8 83.6 3 300 400 Q [l/s] 0 600 0 0 900 0.9 85.1 η [%] ø513 ø534 ø557 ø543 60 40 H [ft] 14 [m] 4 115 00 Q [m³/h] 20 3000 30 ø513 ø534 ø543 ø557 40 [ft] 1 ø557 P [kw] ø543 P [hp] ø534 60 ø513 300 400 Q [l/s] 0 600 0 0 900 0 K42916 Swobodny przelot Ø 72 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 30) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 8-5 / 85 8 UTG 85 3,7 8-5 / 1 8 UTG 1 4,7 30) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s 22 Amacan S

Amacan S 0-655, n = 725 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 00 0 Q [US.gpm] 000 200 30000 26 H [m] 00 0 Q [IM.gpm] 000 200 Qmin 85.2 86 η [%] 85.2 86 86.3 86 86.6 86 ø4 ø689 ø6 ø656 H [ft] 0 0 600 0 Q [l/s] 0 1400 1600 00 20 25 [m] 3000 4000 Q [m³/h] 00 6000 00 ø6 ø656 ø689 ø4 [ft] 5 400 P [kw] 0 ø6 ø689 ø4 600 0 P [hp] ø656 600 0 Q [l/s] 0 1400 1600 00 20 K429 Swobodny przelot Ø 3 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 31) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 0-655 / 5 8 UTG 5 13,3 0-655 / 2 8 UTG 2 14,6 0-655 / 290 8 UTG 290 15,8 0-655 / 3 8 UTG 3,4 31) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s Amacan S 23

n = 5 min ¹ Amacan S 1300-0, n = 5 min ¹ Charakterystyki wg ISO 9906 / 2 / 2B. Charakterystyki zgodnie z efektywną prędkością obrotową silnika. 000 30000 Q [US.gpm] 40000 000 H [m] 000 200 Q [IM.gpm] 30000 300 40000 Qmin.4 83.1 86 85 η [%] 86.9 86 ø5 ø776 ø818 ø794 60 H [ft] 40 0 0 Q [l/s] 1400 1600 00 20 2400 2600 3000 30 3400 12 [m] 6000 00 Q [m³/h] 00 ø5 ø776 ø794 ø818 35 [ft] 6 400 600 400 P [kw] ø818 ø794 0 P [kw] ø776 0 ø5 1400 1600Q [l/s] 00 20 2400 2600 3000 30 3400 K42921 Swobodny przelot Ø 116 mm Moc znamionowa P 2 i moment bezwładności masy J 32) Wielkość Moc znamionowa P 2 Moment bezwładności masy J [kw] [kgm 2 ] 1300-0 / 0 UTG 0 22,5 1300-0 / 2 UTG 2 24,7 1300-0 / 3 UTG 3 30,6 1300-0 / 365 UTG 365 33,3 1300-0 / 4 UTG 4 36,0 32) Dane aktualne dla gęstości = 1 kg/dm³ i lepkości kinematycznej do maks. mm²/s 24 Amacan S

Wymiary Silniki UAG (6-364 do 0-5) l 2 X X h 1 l 1 d 5 d 4 d 1 h 4 h 2 d 2 h 3 d 3 Wymiary agregatu pompowego Wymiary agregatu pompowego [mm] Wielkość Wielkość silnika Liczba biegu nów h 1 h 2 h 3 h 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 l 1 l 2 33) [kg] 6-364 45 4 90 42 260 1605 625 0 5 390 35 651 9 6-364 65 4 90 42 260 1605 625 0 5 390 35 651 9 6-364 4 2290 2242 260 15 625 0 5 390 35 651 6-365 65 4 90 42 260 1605 625 0 5 390 35 651 960 6-365 4 2290 2242 260 15 625 0 5 390 35 651 6-365 4 2290 2242 260 15 625 0 5 390 35 651 1 6-365 1 4 2290 2242 260 15 625 0 5 390 35 651 11 6-404 4 2305 2258 290 6 0 390 35 665 6-404 4 2305 2258 290 6 0 390 35 665 11 6-404 1 4 2305 2258 290 6 0 390 35 665 11 6-404 140 4 25 2458 290 6 0 390 35 665 1300 6-405 1 4 2305 2258 290 6 0 390 35 665 1160 6-405 140 4 25 2458 290 6 0 390 35 665 1290 6-405 160 4 2585 2528 290 2 6 0 4 45 665 90 15 6-405 1 4 2585 2528 290 2 6 0 4 45 665 90 16 6-405 0 4 2665 2608 290 21 6 0 4 45 665 90 1690 6-405 2 4 2665 2608 290 21 6 0 4 45 665 90 1730 0-5 6 23 2328 3 1890 7 665 645 390 35 795 1340 0-5 1 6 23 2328 3 1890 7 665 645 390 35 795 13 0-5 140 6 25 2528 3 90 7 665 645 390 35 795 14 0-5 1 6 25 2463 3 35 7 665 645 4 45 795 90 1790 0-5 1 6 2600 2543 3 2115 7 665 645 4 45 795 90 1890 33) Agregat pompowy z elektrycznym przewodem przyłączeniowym m (400 V) i liną 5 m Amacan S 25

D s 1 45 h 7 d 7 A d 9 1) d8 Wymiary szybu rurowego A Pierścień ssawny; opcja do obniżenia minimalnego poziomu wody 1) Wymiar zależny od rodzaju ustawienia, patrz plan ustawienia Wymiary szybu rurowego [mm] Wielkość Wielkość silnika Liczba biegunów D d 7 d 9 h 7 s 1 6-364 45 4 660 530 900 225 7,1 6-364 65 4 660 530 900 225 7,1 6-364 4 660 530 900 225 7,1 6-365 65 4 660 530 900 225 7,1 6-365 4 660 530 900 225 7,1 6-365 4 660 530 900 225 7,1 6-365 1 4 660 530 900 225 7,1 6-404 4 660 530 900 265 7,1 6-404 4 660 530 900 265 7,1 6-404 1 4 660 530 900 265 7,1 6-404 140 4 660 530 900 265 7,1 6-405 1 4 660 530 900 265 7,1 6-405 140 4 660 530 900 265 7,1 6-405 160 4 660 530 900 265 7,1 6-405 1 4 660 530 900 265 7,1 6-405 0 4 660 530 900 265 7,1 6-405 2 4 660 530 900 265 7,1 0-5 6 813 6 335 8 0-5 1 6 813 6 335 8 0-5 140 6 813 6 335 8 0-5 1 6 813 6 335 8 0-5 1 6 813 6 335 8 26 Amacan S

Silniki UTG (0-535 do 1300-0) l 2 d 5 d 4 l 1 d 1 d 2 h 3 h 4 X h 2 h1 X 45 d 3 Wymiary agregatu pompowego Wymiary agregatu pompowego [mm] Wielkość Wielkość silnika Liczba biegu nów h 1 h 2 h 3 h 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 l 1 l 2 34) [kg] 0-535 1 6 27 26 3 30 7 6 0 385 40 885 0-535 155 6 2740 3 7 6 0 4 40 885 1690 0-535 1 6 2740 3 7 6 0 4 40 885 15 0-535 5 6 2740 3 7 6 0 4 40 885 8-535 2 6 31 3090 3 25 7 6 0 555 885 90 2440 8-5 155 6 27 2740 415 90 6 7 0 4 40 865 1735 8-5 1 6 27 2740 415 90 6 7 0 4 40 865 1830 8-5 5 6 27 2740 415 90 6 7 0 4 40 865 1885 8-5 2 6 3190 3130 415 2590 6 7 0 555 865 90 24 8-5 290 6 3190 3130 415 2590 6 7 0 555 865 90 2655 8-5 85 8 27 2740 415 90 6 7 0 4 40 865 8-5 1 8 27 2740 415 90 6 7 0 4 40 865 17 900-600 2 6 3145 3085 4 2545 8 7 0 555 895 90 25 900-600 290 6 3145 3085 4 2545 8 7 0 555 895 90 2740 900-600 340 6 3145 3085 4 2545 8 7 0 555 895 90 2885 900-615 2 6 31 3060 4 25 8 760 730 555 815 90 25 900-615 290 6 31 3060 4 25 8 760 730 555 815 90 2955 900-615 340 6 31 3060 4 25 8 760 730 555 815 90 3090 900-6 2 6 35 3045 405 25 8 5 645 555 9 90 26 900-6 290 6 35 3045 405 25 8 5 645 555 9 90 25 900-6 340 6 35 3045 405 25 8 5 645 555 9 90 2955 0-600 415 6 3595 35 4 2895 8 7 0 6 60 895 90 35 0-615 415 6 35 3495 4 28 960 760 730 6 60 1190 90 37 0-6 415 6 3555 34 405 2855 8 5 645 6 60 9 90 36 0-655 5 8 3235 31 5 2635 9 855 900 555 12 90 27 0-655 2 8 3235 31 5 2635 9 855 900 555 12 90 2905 0-655 290 8 3235 31 5 2635 9 855 900 555 12 90 30 0-655 3 8 3685 36 5 2985 9 855 900 6 60 12 90 37 1300-0 0 32 32 600 26 9 555 1195 90 37 1300-0 2 32 32 600 26 9 555 1195 90 39 34) Agregat pompowy z elektrycznym przewodem przyłączeniowym m (400 V) i liną 5 m Amacan S 27

Wielkość Wielkość silnika Liczba biegu nów h 1 h 2 h 3 h 4 d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 l 1 l 2 34) [kg] 1300-0 3 35 35 600 28 9 6 60 1195 90 4590 1300-0 365 35 3730 600 35 9 6 60 1195 90 4990 1300-0 4 35 3730 600 35 9 6 60 1195 90 5140 D s 1 45 h 7 d 7 A d 9 1) d8 Wymiary szybu rurowego A Pierścień ssawny; opcja do obniżenia minimalnego poziomu wody 1) Wymiar zależny od rodzaju ustawienia, patrz plan ustawienia Wymiary szybu rurowego [mm] Wielkość Wielkość silnika Liczba biegunów D d 7 d 9 h 7 s 1 0-535 1 6 813 7 1300 325 8 0-535 155 6 813 7 1300 325 8 0-535 1 6 813 7 1300 325 8 0-535 5 6 813 7 1300 325 8 8-535 2 6 868 7 1300 325 8 8-5 155 6 868 740 1300 3 8 8-5 1 6 868 740 1300 3 8 8-5 5 6 868 740 1300 3 8 8-5 2 6 868 740 1300 3 8 8-5 290 6 868 740 1300 3 8 8-5 85 8 868 740 1300 3 8 8-5 1 8 868 740 1300 3 8 900-600 2 6 914 0 1300 415 900-600 290 6 914 0 1300 415 900-600 340 6 914 0 1300 415 900-615 2 6 914 7 1300 4 900-615 290 6 914 7 1300 4 900-615 340 6 914 7 1300 4 900-6 2 6 914 7 1300 365 900-6 290 6 914 7 1300 365 900-6 340 6 914 7 1300 365 0-600 415 6 16 0 1300 415 0-615 415 6 16 7 1300 4 0-6 415 6 16 7 1300 365 0-655 5 8 16 9 515 0-655 2 8 16 9 515 0-655 290 8 16 9 515 0-655 3 8 16 9 515 1300-0 0 13 545 12 1300-0 2 13 545 12 1300-0 3 13 545 12 34) Agregat pompowy z elektrycznym przewodem przyłączeniowym m (400 V) i liną 5 m 28 Amacan S

Wielkość Wielkość silnika Liczba biegunów D d 7 d 9 h 7 s 1 1300-0 365 13 545 12 1300-0 4 13 545 12 Rodzaje ustawienia Występuje sześć różnych rodzajów ustawienia 35) : Rodzaje ustawienia Szyb rurowy BU Wylot przelewu w odkrytej komorze wlotowej Szyb rurowy BG Wylot przelewu w zakrytej komorze wlotowej dla niskich poziomów wody po stronie ssawnej Szyb rurowy CU Z wylotem poniżej posadzki w odkrytej komorze wlotowej Szyb rurowy CG Z wylotem poniżej posadzki w zakrytej komorze wlotowej dla niskich poziomów wody po stronie ssawnej Szyb rurowy DU Z króćcem tłocznym powyżej posadzki w odkrytej komorze wlotowej Szyb rurowy DG Z króćcem tłocznym powyżej posadzki w zakrytej komorze wlotowej dla niskich poziomów wody po stronie ssawnej 35) Informacje dotyczące różnych wersji (wymiary fundamentu, komora wlotowa, itd.) można znaleźć na planach ustawienia. Amacan S 29

Zakres dostawy W zależności od wersji poniższe pozycje należą do zakresu dostawy: Kompletny agregat pompowy z elektrycznym przewodem przyłączeniowym m O-ring Rezerwowa tabliczka znamionowa Akcesoria (opcjonalne): Lina nośna Akcesoria do prowadnicy przewodu kształtka napinacz podpora szekla opaski do węży Osłony kabla Żebra denne do eliminacji zawirowań Szyb rurowy w różnych wersjach (stal lub GFK) 30 Amacan S

Wyposażenie Żebro denne i komora wlotowa Kształt komory wlotowej - powierzchnie ścianek (zapobieganie wirom) Żeberko denne jest konieczne w celu spełnienia warunków po stronie wlotowej pompy. Zapobiegają one występowaniu zawirowania (zawirowanie denne), które może m.in. prowadzić do spadku mocy. Dodatkowo powierzchnie komory wlotowej w pobliżu ścianek i dna powinny być wykonane jako powierzchnie chropowate. Chropowate powierzchnie zmniejszają podziały na warstwach granicznych, które mogą być przyczyną wirów przy dnie. Żeberko denne i komora wlotowa Żeberka zapobiegające wirom w dyszy wlotowej muszą mieć taki sam kierunek, jak żeberko denne. Ogranicznik jarzma ma takie samo położenie, jak żeberka w dyszy wlotowej. 1 2 3 Pozycja montażowa agregatu pompowego 1 Pałąk 2 Żebra zapobiegające zawirowaniom 3 Żebra denne Wariant 1 (wersja betonowa) Żebra denne, zalane Wariant 2 Stalowy profil s 2 s 1 s R h R h R A B C D l R (e 1 ) l R (e 1 ) A B Przykręcone do dna komory wlotowej Żebro denne na środku pod szybem rurowym C D Szyb rurowy Komora wlotowa Amacan S 31

Lina nośna i napinacz w szybie rurowym Do dużych głębokości zabudowy (z podporą) 59-8 59-17.2 59-24 7 59-47* A A 59-17.1 59-7 *= Liczba uchwytów transportowych (pośrednich uchwytów transportowych) zależy od wysokości podnoszenia dźwigu lub kształtu budowli (dostępne jako opcja) Spis elementów Nr części Nazwa Materiał 59-8 Napinacz Stal nierdzewna 59-17.2 Szekla Stal nierdzewna 59-47 Uchwyt/-y transportowy/-e (pośredni/-e uchwyt/-y transportowy/-e) Stal nierdzewna 59-24 Lina, nieskręcająca się Stal nierdzewna 7 Kształtka EPDM 59-17.1 Szekla ST TZN (opcjonalnie stal szlachetna) 59-7 Podpora GFK 32 Amacan S

Prowadnica kablowa w przekroju A-A 1 2 6 3 5 OW 3 091-00 4 Spis elementów Nr części Nazwa Nr części Nazwa 1 Opaska (co 400 mm) 4 Lina nośna 59-24 2 Przewód sterujący 5 Kształtka 3 Przewód siłowy 6 Płaszcz opaski Pokrywa szybu rurowego z przepustem kablowym Wersja: ze spawaną tulejką A-A 4 3 A A 2 6 5 1 6 OW 3 836-00 Amacan S 33

Spis elementów Nr części Nazwa Nr części Nazwa 1 Pokrywa szybu rurowego 4 Tulejka gwintowana z króćcami zgodnie z DIN 22419 z odciążeniem i zabezpieczeniem przed złamaniem i przekręceniem 2 Pokrywa 5 Płyta oczkowa do mocowania prowadnicy przewodów (lina nośna) 3 Spawana tulejka 6 Uszczelka płaska, np. z gumy z tkaninową wkładką 34 Amacan S

Rysunek złożeniowy Amacan S 6-364 / 365 Amacan S 6-404 / 405 Amacan S 0-5 wersja silnika: UAG 571 412 V 834 812 412-5 412 3 811 ( -1) 818 360 412 V 1 3 412 433 2 233 138 0W 383 890-00 Spis elementów Nr części Nazwa Nr części Nazwa 1 Korpus pompy 2 Pierścień szczelinowy 138 Dysza wlotowa 571 Pałąk 233 Wirnik otwarty 811 Korpus silnika 3 Obudowa łożyska 812 Pokrywa obudowy silnika 360 Pokrywa łożyska -5 Adapter 412 Pierścień samouszczelniający 818 Wał (wirnik) 433 Uszczelnienie mechaniczne 834 Przepust kablowy Amacan S 35

Amacan S 0-535 Amacan S 8-535 / 8-5 Amacan S 900-600 / 900-615 / 900-6 Amacan S 0-600 / 0-615 / 0-6 / 0-655 Amacan S 1300-0 wersja silnika: UTG 412 V 812 834 571-5 412 811 ( -1) 818 330 233 2 138 360 412 Wersja: zamknięty wirnik V 3 1 3 412 433 2 233 138 UG 13169994 Spis elementów Nr części Nazwa Nr części Nazwa 1 Korpus pompy 433 Uszczelnienie mechaniczne 138 Dysza wlotowa 2 Pierścień szczelinowy 233 Wirnik otwarty 571 Pałąk Wirnik zamknięty 811 Korpus silnika 330 Wspornik łożyska 812 Pokrywa obudowy silnika 3 Obudowa łożyska -5 Adapter 360 Pokrywa łożyska 818 Wał (wirnik) 412 Pierścień samouszczelniający 834 Przepust kablowy 36 Amacan S

KSB Aktiengesellschaft P.O. Box 0743 06008 Halle (Saale) Turmstraße 92 061 Halle (Germany) Tel. +49 345 46-0 Fax +49 345 46-4699 www.ksb.com 1589.5/07-PL 06.03.14