
Korrosionsbeständige Tauchpumpe
Sonderausführung: Nemesis zur Förderung stark korrosiver Medien

Die korrosionsbeständige Tauchpumpe zielt auf die Nachfrage nach der Förderung von stark korrosivem Abwasser in Branchen wie Chemieingenieurwesen, Galvanisierung und Metallurgie ab und verfügt über ein maßgeschneidertes Design mit korrosionsbeständigen Materialien, die vom Pumpenkörper bis zu den Dichtungen vollständig modernisiert werden und das Problem der Erosion von Geräten durch stark korrosive Medien vollständig lösen. Ihr Funktionsprinzip stimmt mit dem Basismodell überein, die korrosionsbeständige Tauchpumpe passt sich jedoch durch unterschiedliche Materialien an Medien mit unterschiedlichem Korrosionsgrad an, um einen langfristig stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Strukturelles Design und Kernleistung
Der Kern des Aufbaus ist eine präzise Materialanpassung: Für schwach korrosive Medien (z. B. verdünnte Säuren) wird Edelstahl 316L verwendet; Für stark korrosive Medien (z. B. konzentrierte Säuren und Laugen) wird eine Fluorkunststoffauskleidung oder Hastelloy verwendet. Die Dichtungen bestehen aus einer Kombination aus Polytetrafluorethylen und Siliziumkarbid, deren Korrosionsbeständigkeit der von herkömmlichen Materialien weit überlegen ist.
Leistungsparameter
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Parametername (Symbol) |
Kernfunktion |
Reichweite |
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Durchflussrate (Q) |
Zeigt die stündliche Abwasserförderkapazität an und bestimmt die Abwasserableitungseffizienz |
1-1000 m³/h (kleine-Größe: 1-50 m³/h; große Größe: 50-1000 m³/h) |
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Kopf (H) |
Bestimmt die Abwasserhebehöhe und die Förderkapazität über große Entfernungen |
5-100 m (kleine-Größe: 5–30 m; große Größe: 30–100 m) |
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Leistung (P) |
Motorantriebsleistung, die sich direkt auf die Obergrenzen der Durchflussrate und der Förderhöhe auswirkt |
0,75-320 kW |
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Kaliber (DN) |
Durchmesser des Wassereinlasses und -auslasses, der mit der Größe des Abwasserrohrs vor Ort übereinstimmen muss |
25-300mm |
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Mittlere Temperatur |
Passt sich an Abwasser mit unterschiedlichen Temperaturen an, um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden |
Normaler Temperaturtyp (weniger als oder gleich 40 Grad); Hochtemperaturtyp (weniger als oder gleich 100 Grad) |
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Mittlere Konzentration |
Bezieht sich auf den Feststoffpartikelgehalt im Abwasser, der sich auf die Verstopfungs- und Verschleißfestigkeit der Pumpe auswirkt |
Feststoffgehalt kleiner oder gleich 10–30 % |
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Parametername (Symbol) |
Kernfunktion |
Gemeinsamer Bereich/Beschreibung |
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Durchflussrate (Q) |
Pro Zeiteinheit gefördertes Flüssigkeitsvolumen, das die Förderkapazität der Pumpe widerspiegelt |
Mehrere l/min bis tausende m³/h; Gängige Einheiten: m³/h, L/min |
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Kopf (H) |
Pro Gewichtseinheit der Flüssigkeit gewonnene Energie, die die Fähigkeit der Pumpe widerspiegelt, den Widerstand zu überwinden und die Flüssigkeit anzuheben |
Einzel-Stufe Weniger als oder gleich 125 m; Mehrstufig bis zu Tausenden von Metern (Einheit: m Wassersäule) |
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Drehzahl (n) |
Die Drehzahl des Laufrads ist auf den Motor abgestimmt und wirkt sich direkt auf Fördermenge und Förderhöhe aus |
Allgemein: 2900 U/min, 1450 U/min |
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Effizienz (η) |
Verhältnis von Wirkleistung zu Wellenleistung, das den Wirkungsgrad der Energieumwandlung widerspiegelt |
Gewöhnlicher Typ: 90 %–98 %; Höchste Effizienz unter Designbedingungen |
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Positive Nettosaughöhe (NPSH) |
Minimaler Saugdruckspielraum, um Kavitation in der Pumpe zu verhindern und das Laufrad zu schützen |
Einheit: m; Der Gerätespielraum muss größer sein als der erforderliche Spielraum |
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Mittlere Anpassungsfähigkeit |
Bestimmt die Materialauswahl des Pumpenkörpers und der Komponenten, um die Haltbarkeit der Ausrüstung sicherzustellen |
Einschließlich Temperatur, Viskosität, Korrosivität, Feststoffgehalt; Wählen Sie die Materialien nach Bedarf aus |
Kernvorteile und Anwendungsszenarien
Seine Hauptvorteile sind eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine breite Palette anpassbarer Medien, die individuell an unterschiedliche Korrosionsarbeitsbedingungen angepasst werden können. Zu den typischen Anwendungsszenarien der korrosionsbeständigen Tauchpumpe gehören die Abwasserförderung von Schwefelsäure/Salzsäure in Chemieanlagen, die Behandlung von Säure-Base-Abfällen in Galvanikfabriken, die Ableitung von Beizabwasser in metallurgischen Fabriken sowie die Förderung von Entschwefelungs- und Denitrifikations-Absorptionsflüssigkeiten in der Umweltschutzindustrie. Vor dem Einsatz können Medienproben zur Materialanpassungsprüfung bereitgestellt werden.
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