Pompes centrifuges multicellulaires verticales
Application de la pompe centrifuge multicellulaire verticale
La pompe centrifuge multicellulaire verticale de série LVR(S) est utilisée pour transporter les liquides ininflammables et non explosifs de basse viscosité ne comprenant pas de particules solides ou fibres. Elle dispose d'une application étendue.
1. Alimentation et drainage d'eau pour les immeubles grandes hauteurs, filtration et transport d'eau dans les services d'eau, hyper compression dans la tuyauterie principale.
2. Utilisée pour les systèmes de nettoyage, l'alimentation de chaudière, la circulation d'eau froide, le système de traitement d'eau, le système auxiliaire et les équipements d'assistance dans les industries diverses.
3. Utilisée dans les systèmes de filtration, les osmoseurs, les systèmes de distillation, les séparateurs et les piscines.
4. Pour l'irrigation agricole, telle que l'arrosage par aspersion et l'irrigation goutte à goutte.
5. Pour les industries alimentaires et les industries des boissons.
6. Pour les systèmes contre l'incendie.
Caractéristiques de la pompe centrifuge multicellulaire verticale
Cette sorte de pompe à eau est caractérisée par sa structure compacte, son apparence agréable, de sa haute efficience, son étanchéité fiable, son utilisation et son entretien faciles.
Conditions de fonctionnement pour la pompe centrifuge multicellulaire verticale
Les liquides à pomper ne doivent pas attaquer chimiquement les matières de la pompe. Pour le pompage des liquides dont la densité ou viscosité est plus grande que celle de l'eau, un moteur à puissance nominale de sortie plus haute est nécessaire.
1. Température de liquide : de -15°C à +120°C
2. Plage de débit : 0.4-28m3/h
3. Valeur du PH : 3-9
4. Température ambiante max. : +40°C
5. Pression max. d'opération : 25bar
6. Altitude : ≥1000m
Moteur de la pompe centrifuge multicellulaire verticale
1. Moteur entièrement étanche, refroidi par ventilateur.
2. Classe de protection : IP55
3. Tension électrique standard : 50HZ, 1X220-230/240V
3X200-220/346-380V
3X220-240/380-415V
3X380-415V
Conditions de fonctionnement pour la pompe centrifuge multicellulaire verticale
La température ambiante max. est de +40°C.
Pour un fonctionnement normal sous une température ambiante plus haute que +40°C ou dans une place à altitude plus haute que 1000m, un moteur énorme est nécessaire. Comme la basse pression atmosphérique et un mauvais effet de refroidissement réduisent la puissance de sortie P2 du moteur. Regardez le diagramme, S.V.P.
Dans ce cas là, un moteur plus puissant est nécessaire.
Par exemple, quand la pompe est installée dans une place à plus de 3500m d'altitude, P2 va descendre à 88%. Quand la température ambiante est de 70°C, P2 va descendre à 78%.
Pression d'entrée minimum de la pompe centrifuge multicellulaire verticale
Nous vous recommandons de mesurer la pression d'entrée « H » sous les conditions ci-dessous
1. La température de liquide est haute.
2. Le débit est sensiblement plus élevé que le débit nominal.
3. L'eau est puisée depuis les profondeurs.
4. L'eau est puisée via de longs tuyaux.
Pour éliminer la cavitation, assurez-vous que dans le côté d'aspiration de la pompe, la pression est minimum.
La valeur de « H » peut être calculée en utilisant les formules ci-dessous
Si la valeur de « H » est positive, la hauteur d'aspiration de la pompe peut arriver à la valeur max. de « H ».
Si la valeur de « H » est négative, la pression min. dans le côté d'aspiration de la pompe est nécessaire.
Remarques
Pour éviter la cavitation, ne choisissez jamais une pompe dont les points de fonction sont beaucoup trop différents de la courbe NPSH.
Pression d'entrée max. de la pompe centrifuge multicellulaire verticale
Le tableau suivant montre la pression d'entrée max. permissible. Pourtant, la pression d'entrée actuelle + la pression contre une vanne fermée doivent toujours être inférieure à la pression d'opération permissible.
Si la pression d'opération max. permissible est dépassée, le roulement dans le moteur peut être détruit et la durée de service de l'arbre étanche est réduite.
Diagramme de performance
1. Tolérances selon ISO 9906, annexe A
2. La mesure s'effectue avec l'eau sans air à température de 20°C et à viscosité cinématique de 1mm'/s.
3. Afin d'éviter une surchauffe du moteur, la pompe ne doit pas fonctionner longtemps contre la hauteur d'aspiration.
Débit min. de la pompe centrifuge multicellulaire verticale
En raison d'une surchauffe, la pompe ne doit pas être utilisée à un débit inférieur au débit minimum. Le diagramme ci-dessous montre le débit min. en pourcentage du débit normal par rapport à la température du liquide.
Remarques : le robinet de sortie doit être ouvert lorsque la pompe est en fonctionnement.
Positions de la boîte à bornes
(Remarques : se mettre à la position 1 avant la livraison)
MODELE DESCRIPTION | LVR(S)1 | LVR(S)3 | LVR(S)5 | LVR(S)10 | LVR(S)15 | LVR(S)20 | ||||||
LVR1 | LVS1 | LVR3 | LVS3 | LVR5 | LVS5 | LVR10 | LVS10 | LVR15 | LVS15 | LVR20 | LVS20 | |
Débit nominal [m3/h] | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 10 | 15 | 20 | ||||||
Plage de débit [m3/h] | 0.6 - 2.4 | 1.2 - 4.5 | 2.5 - 8.5 | 5 - 13 | 8 - 23 | 10.5 - 29 | ||||||
Pression max. [bar] | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Puissance du moteur [kW] | 0.37 - 2.2 | 0.37 - 3.0 | 0.37 - 4.0 | 0.37 - 7.5 | 1.1 - 1.5 | 1.1 - 18.5 | ||||||
Plage de température [℃] | -20 ~ +120 (Remarques : la pression permissible max. et la plage de température de liquide réfèrent toutes les deux à la capacité de la pompe) | |||||||||||
Efficience max. de la pompe [%] | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 | ||||||
Connexion de tuyau | ||||||||||||
Bride ovale | ● | ● | ● | |||||||||
Bride DIN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Entrée / Sortie | G1 | 32 | G1 | 32 | G1 | 32 | 42 | 65 | 65 |
Section transversale de la pompe centrifuge multicellulaire verticale
Modèle LVR1(3, 5)Composants | Matériel | |
1 | Socle | HT200 |
2 | Bonde | AISI304 |
3 | Diffuseur principal | AISI304 |
4 | Diffuseur avec roulement | AISI304 |
5 | Diffuseur intermédiaire | AISI304 |
6 | Impelleur | AISI304 |
7 | Diffuseur final | AISI304 |
8 | Socle du moteur | HT200 |
9 | Bouchon de l'orifice de remplissage | AISI304 |
10 | Manchon | Pièces ferreuses fabriquées selon les technologies de la métallurgie des poudres |
11 | Moteur | |
12 | Plaque de protection | AISI304 |
13 | Dispositif d'étanchéité type boîte | |
14 | Bouchon d'aération | AISI304 |
15 | Arbre de pompe | AISI304 |
16 | Cage de pompe | AISI304 |
17 | Bride ovale | HT200 |
Composants | Matériel | Matériel optionnel | |
1 | Plaque de base | HT200 | |
2 | Bonde | AISI304 | AISI316 |
3 | Châssis | ZG304 | ZG316 |
4 | Diffuseur principal | AISI304 | AISI316 |
5 | Diffuseur avec roulement | AISI304 | AISI316 |
6 | Diffuseur intermédiaire | AISI304 | AISI316 |
7 | Impelleur | AISI304 | AISI316 |
8 | Diffuseur final | AISI304 | AISI316 |
9 | Socle du moteur | HT200 | |
10 | Bouchon de l'orifice de remplissage | AISI304 | AISI316 |
11 | Manchon | Pièces ferreuses fabriquées selon les technologies de la métallurgie des poudres | |
12 | Moteur | ||
13 | Plaque de protection | AISI304 | |
14 | Dispositif d'étanchéité type boîte | ||
15 | Couvercle de pompe | ZG304 | ZG316 |
16 | Bouchon d'aération | AISI304 | AISI316 |
17 | Arbre de pompe | AISI304 | AISI316 |
18 | Cage de pompe | AISI304 | AISI316 |
Composants | Matériel | |
1 | Socle | HT200 |
2 | Bonde | AISI304 |
3 | Diffuseur principal | AISI304 |
4 | Diffuseur avec roulement | AISI304 |
5 | Diffuseur intermédiaire | AISI304 |
6 | Impelleur | AISI304 |
7 | Diffuseur final | AISI304 |
8 | Socle du moteur | HT200 |
9 | Bouchon de l'orifice de remplissage | AISI304 |
10 | Manchon | Pièces ferreuses fabriquées selon les technologies de la métallurgie des poudres |
11 | Moteur | |
12 | Plaque de protection | AISI304 |
13 | Dispositif d'étanchéité type boîte | |
14 | Bouchon d'aération | AISI304 |
15 | Arbre de pompe | AISI304 |
16 | Cage de pompe | AISI304 |
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