Hermetyczne pompy wirowe ze sprzęgłem magnetycznym zgodne z EN TYP NMR

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

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

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

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

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

Pompa procesowa zgodna z API 685 Typ PRM / PRMW

Pionowa samozasysająca pompa bocznokanałowa ze sprzęgłem magnetycznym Typ SMV

POMPY BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY TYP SC-PN40

Pompy standardowe zgodne z EN 733 TYP NKL

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

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

Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV

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

Pompy in-line Typ NCV / NCVL

SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE

Pionowe samozasysające pompy bocznokanałowe. Typ WPV

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

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

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

O firmie. Wstęp. Pompy Magnetyczne

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

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

Normowe pompy klasyczne

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

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

Pompy pionowe in line typu OPF

Pompy VL (z okładziną gumową)

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

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

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

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST

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

PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE

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

JUNG PUMPEN MULTISTREAM POMPY DO ŚCIEKÓW

Opis serii: Wilo-Helix V

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

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

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

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

JUNG PUMPEN MULTIFREE POMPY DO ŚCIEKÓW

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

MULTISTREAM MULTISTREAM POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE

Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL

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

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

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL

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

Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL

Opis serii: Wilo-Multivert MVI

Pompy do fekalii (PFA)

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

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

Chemoodporna pompa wirowa typu NM

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE

Normowe pompy blokowe

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-Helix VE

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Zastosowanie: Dobór Krzywek:

Elektroniczne pompy liniowe

Pompy typu C Zatapialne pompy do wody i ścieków

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

COMPASS POMPY MAGNETYCZNE.

ALLFUEL Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T ze sprzęgłem magnetycznym

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

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

EPR. Jednowrzecionowa pompa obrotowa. Wykonanie

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

SCK. Typ SCK Pompy chemiczne znormalizowane

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

kykiedy problem tkwi w uzyskaniu wysokiego

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

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

Pompy wielostopniowe pionowe

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

MULTIFREE MULTIFREE POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

SERIA DL POMPY ZATAPIALNE DO ŚCIEKÓW ZANIECZYSZCZONYCH CIAŁAMI STAŁYMI

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Przekładnie przemysłowe DRIVESYSTEMS. System modułowy zapewniający większą elastyczność

Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL

POMPY WIROWE POZIOME TYPU KAN

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

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

Oto rozwiązanie dla Państwa: Grupa produktów N.

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Pompy monoblokowe liniowe

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

kyoptymalna praca pomp

Jednostopniowe pompy zatapialne do instalacji w szybach rurowych

POMPY SAMOZASYSAJĄCE DO ŚCIEKÓW I SZLAMÓW

ARBO WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU TK-HD KR-HD. Do wszystkich zastosowań, w warunkach których następuje korozja pomp metalowych

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Transkrypt:

Hermetyczne pompy wirowe ze sprzęgłem magnetycznym zgodne z EN 22858 TYP NMR (Konstrukcja ze wspornikiem łożyskowym na ciężkie warunki pracy, łożyska smarowane olejem)

Ogólnie Pompy DICKOW typu NMR, ze sprzęgłem magnetycznym, są w wykonaniu bezuszczelnieniowym. Garnek rozdzielający tworzy zamknięty system z hermetycznie odseparowaną częścią cieczową. Zastosowanie Pompy NMR 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 NMR gwarantują wyjątkowe korzyści w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub podobnym. Maksymalna wydajność około 900 m3/h, wysokość podnoszenia 150 m. Maksymalna temperatura robocza +270 C. Wyższe temperatury na życzenie. Strefa wybuchowa Pompy NMR, 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. Budowa korpusu Pompy NMR 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. Wykonanie z łapami korpusu w osi dostępne jest w opcji. Pojemność i gabaryty korpusu są zgodne z normą EN22858. Garnek rozdzielający 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, łącznie z zewnętrzną piastą sprzęgła magnetycznego bez potrzeby opróżniania pompy. 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 NMR to około 161 kw przy 50 Hz.. 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. Dla zastosowań dla mediów z częściami stałymi zalecana jest wewnętrzna cyrkulacja z wirnikiem pomocniczym (korpus I, II, III, IV). 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.

NRM-Design PodwÅjne łożyska ślizgowe Ochrona garnka rozdzielającego Cyrkulacja wewnętrzna Korpus spiralny z łapami na dole Pierścienie zużywające się, w korpusie Wspornik łożyskowy, na ciężkie warunki pracy, smarowanie olejowe Wirnik zamknięty Garnek rozdzielający Magnesy zewnętrzne Korek spustowy Uszczelki umieszczone w przestrzeni zamkniętej Magnesy wewnętrzne

Zewnętrzne łożyska toczne Wał napędzający jest podparty na zwymiarowanych z dużym zapasem (na 25000 godzin pracy) łożyskach tocznych, nasmarowanych smarem stałym na cały okres życia pompy i zabezpieczonych przed wpływem otoczenia za pomocą labiryntowego pierścienia uszczelniającego. Poziom oleju jest kontrolowany za pomocą olejarki stało poziomowej i przeziernika. Komora olejowa jest uszczelniona względem sprzęgła magnetycznego za pomocą uszczelnienia labiryntowego. 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 lub elastycznie na pierścieniach tolerancyjnych 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. Wewnętrzna cyrkulacja korpus łożyskowy wielkości 0: Cyrkulacja przy korpusie łożyskowym 0 nie jest zalecana przy zawartości części stałych w medium. Wewnętrzna cyrkulacja korpus łożyskowy wielkości I / II / III / IV z pomocniczym wirnikiem: Zrównoważone obciążenia osiowe Obciążenia osiowe wirnika zamkniętego są zrównoważone hydraulicznie przez pierścienie szczelinowe, otwory wyrównoważające oraz łopatki tylnego (lub pomocniczego) 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 mag-safe. 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. Podwyższenie ciśnienia poprzez wirnik pomocniczy

Wykonania opcjonalne, uszczelnienie wtórne Jeśli wymagane, zamiast uszczelnienia labiryntowego może być wtórne uszczelnienie mechaniczne, działające tylko w przypadku przecieku garnka. To uszczelnienie mechaniczne oddziela komorę z magnesami od komory olejowej, względnie od atmosfery i stwarza, razem z zamkniętym wspornikiem łożyskowym, wtórną barierę na zewnątrz garnka rozdzielającego. Pierścienie uszczelnienia mechanicznego podczas normalnej pracy nie stykają się i dlatego nie zużywają się. Uszczelnienie aktywuje się dopiero w przypadku przecieku z garnka, który prowadzi do wzrostu ciśnienia w komorze łożyskowej. Wirnik napędzający Garnek rozdzielający Pierścień podpierający Pierścień zaciskowy Pierścień uszczelniający wirujący O-ring Pierścień uszczelniający stacjonarny O-ring Uszczelka Typ NMR b z płaszczem grzewczym Łożyska ślizgowe Płaszcz grzewczy garnka rozdzielającego Korpus spiralny z płaszczem grzewczym

Typ NMR o z wirnikiem otwartym i filtrem krawędziowym Filtr krawędziowy Wirnik otwarty Typ NHMR do gorącej wody Odpowietrzenie Chłodnica powietrzna

Pole pracy Charakterystyki dla poszczególnych wielkości pomp, również dla 1750 / 3500 obr/min, z wartościami NPSHr i zapotrzebowaniem mocy są dostępne na życzenie. Przedstawiciel w Polsce: