Pola aplikacji
Medycyna biologiczna, petrochemia, górnictwo, hutnictwo, drukowanie i farbowanie tekstyliów, energia elektryczna, żywność, papiernictwo, galwanizacja, oczyszczanie ścieków, spaliny
obróbka, nowa energia, nowe materiały i inne gałęzie przemysłu.
Użycie pompy
Ma zastosowanie do transportu łatwopalnego i wybuchowego, lotnego, trującego i szkodliwego, cennego i silnie żrącego środka czyszczącego; Takie jak dowolne stężenie kwasu i zasady, soli, rozpuszczalnika, silnego utleniacza itp.
Zaprojektowana instrukcja
Czwarta generacja pompy magnetycznej pokrytej fluorem opiera się na długoterminowej akumulacji technicznej firmy i zaawansowanej technologii zagranicznej w odniesieniu do projektowania i rozwoju wysokowydajnej, energooszczędnej pompy magnetycznej. We współpracy z Politechniką Hefei, poprzez ANSYS i CFD, wspomagano projektowanie i wielokrotnie optymalizowano wielkość układu hydraulicznego, aby zwiększyć wydajność o 5-8 punktów procentowych w porównaniu z normą krajową. Wzmocniona tuleja wykonana jest z włókna węglowego, co eliminuje wpływ magnetycznego prądu wirowego i zapewnia lepszą odporność na ciśnienie i temperaturę. Wszystkie specyfikacje mają dwie struktury: typ bezpośredniego połączenia silnika i typ podziału. Doskonała wydajność i wysoka wydajność tej serii pomp magnetycznych stały się pierwszym wyborem do zastąpienia importowanych pomp magnetycznych
Z silnikiem wtórnym n=2900r/min. Ciśnienie projektowe: 1,6Mpa
| Nr modelu | Wydajność przepływu (m³/h) | Głowica pompy (m) | Wydajność (%) | Moc silnika (kW) | NPSH r (m) | Średnica (mm) | Prędkość obrotowa | |
| Wlot | wylot | |||||||
| IME50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 2.2 | 3 | 50 | 32 | |
| IME50-32-160 | 12.5 | 32 | 56 | 3 | 3 | 50 | 32 | |
| IME50-32-200 | 12.5 | 50 | 45 | 5.5 | 3 | 50 | 32 | |
| IME50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | 11 | 3 | 50 | 32 | |
| IME65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 3 | 3.5 | 65 | 50 | |
| IME65-50-160 | 25 | 32 | 60 | 5.5 | 3.5 | 65 | 50 | |
| IME65-40-200 | 25 | 50 | 55 | 11 | 3.5 | 65 | 40 | |
| IME65-40-250 | 25 | 80 | 40 | 22 | 3.8 | 65 | 40 | |
| IME80-65-125 | 50 | 20 | 70 | 5.5 | 4 | 80 | 65 | |
| IME80-65-160 | 50 | 32 | 69 | 11 | 4 | 80 | 65 | 2900 |
| IME80-50-200 | 50 | 50 | 62 | 15 | 4 | 80 | 50 | |
| IME80-50-250 | 50 | 80 | 60 | 30 | 4.5 | 80 | 50 | |
| IME100-80-125 | 100 | 20 | 71 | 11 | 4.5 | 100 | 80 | |
| IME100-80-160 | 100 | 32 | 65 | 18.5 | 4.5 | 100 | 80 | |
| IME100-65-200 | 100 | 50 | 65 | 30 | 4.5 | 100 | 65 | |
| IME100-65-250 | 100 | 80 | 65 | 45 | 4.5 | 100 | 65 | |
| IME100-80-315 | 100 | 125 | 55 | 90 | 5 | 100 | 80 | |
| IME125-100-160 | 160 | 32 | 65 | 30 | 5 | 125 | 100 | |
| IME125-100-200 | 160 | 50 | 70 | 37 | 5.5 | 125 | 100 | |
Z silnikiem czterostopniowym n=1450r/min. Ciśnienie projektowe: 1,6Mpa
| Nr modelu | Wydajność przepływu (m³/h) | Głowica pompy (m) | Wydajność (%) | Moc silnika (kW) | NPSH r (m) | Średnica (mm) | Prędkość obrotowa | |
| Wlot | wylot | |||||||
| IME50-32-125 | 6.3 | 5 | 44 | 0.55 | 2 | 50 | 32 | |
| IME50-32-160 | 6.3 | 8 | 49 | 0.55 | 2 | 50 | 32 | |
| IME50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 38 | 1.1 | 2 | 50 | 32 | |
| IME50-32-250 | 6.3 | 20 | 28 | 1.5 | 2 | 50 | 32 | |
| IME65-50-125 | 12.5 | 5 | 56 | 0.55 | 2 | 65 | 50 | |
| IME65-50-160 | 12.5 | 8 | 55 | 1.1 | 2 | 65 | 50 | |
| IME65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 50 | 1.5 | 2 | 65 | 40 | |
| IME65-40-250 | 12.5 | 20 | 35 | 3 | 2 | 65 | 40 | |
| IME80-65-125 | 25 | 5 | 68 | 1.1 | 2.5 | 80 | 65 | |
| IME80-65-160 | 25 | 8 | 67 | 1.5 | 2.5 | 80 | 65 | 1450 |
| IME80-50-200 | 25 | 12.5 | 60 | 2.2 | 2.5 | 80 | 50 | |
| IME80-50-250 | 25 | 20 | 58 | 5.5 | 2.5 | 80 | 50 | |
| IME100-80-125 | 50 | 5 | 70 | 1.5 | 2.5 | 100 | 80 | |
| IME100-80-160 | 50 | 8 | 64 | 2.2 | 2.5 | 100 | 80 | |
| IME100-65-200 | 50 | 12.5 | 64 | 5.5 | 2.5 | 100 | 65 | |
| IME100-65-250 | 50 | 20 | 64 | 7.5 | 2.5 | 100 | 65 | |
| IME100-80-315 | 50 | 32 | 50 | 11 | 2.5 | 100 | 80 | |
| IME125-100-160 | 100 | 8 | 63 | 5.5 | 2.8 | 125 | 100 | |
| IME125-100-200 | 100 | 12.5 | 68 | 11 | 2.8 | 125 | 100 | |
| IME125-100-250 | 100 | 20 | 72 | 15 | 3 | 125 | 100 | |
| IME125-100-315 | 100 | 32 | 65 | 18.5 | 3 | 125 | 100 | |
| IME125-100-400 | 100 | 50 | 62 | 30 | 3.4 | 125 | 100 | |
| IME150-125-250 | 200 | 20 | 48 | 30 | 3.6 | 150 | 125 | |
| IME150-125-315 | 200 | 32 | 70 | 30 | 4.1 | 150 | 125 | |
| IME150-125-400 | 200 | 50 | 65 | 55 | 4.1 | 150 | 125 | |
| IME200-150-250 | 400 | 20 | 65 | 45 | 4.5 | 200 | 150 | |
| IME200-150-315 | 400 | 32 | 70 | 75 | 4.5 | 200 | 150 | |
| IME200-150-400 | 400 | 50 | 66 | 110 | 5 | 200 | 150 | |
| IME250-200-315 | 650 | 32 | 53 | 132 | 6.5 | 250 | 200 | |
| IME300-250-315 | 1000 | 32 | 70 | 185 | 6.5 | 300 | 250 | |
Warunki pracy
| Średnica pompy | 32 - 300mm |
| Temperatura pracy | - 20℃ - 180℃ |
| Zakres wydajności przepływu | 3m3/h - 800m3/h |
| Zakres głowicy pompy | 15m - 125m |
| Zakres materiałów | Wyściełany FEP(F46), PFA. |
| Zaprojektowany standard | HG/T2730, SH/T3148, API685 |
Jak działa każdy typ pompy Pompy odśrodkowe i pompy wyporowe przemieszczają płyn za pomocą zupełnie innych mechanizmów — i to pojedyncze rozróżnienie wpływa na...
READ MOREPodstawowe elementy na schemacie pompy membranowej Schemat pompy membranowej zazwyczaj przedstawia sześć oznakowanych elementów, a zrozumienie działania każdego z nich ...
READ MOREJak każdy typ pompy tłoczy płyn Najbardziej podstawowa różnica pomiędzy pompą wyporową (PD) a pompą a pompa odśrodkowa leży w mechanizmie używanym do przemie...
READ MOREDlaczego wybór pompy będzie ważniejszą decyzją w 2026 r Koszty energii w globalnej produkcji gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat, a operatorzy przemysłowi zn...
READ MORE