Hochtemperatur-Tauchpumpe

Hochtemperatur-Tauchpumpe

Die Hochtemperatur-Tauchpumpe zielt auf die Nachfrage nach Hochtemperatur-Abwasserförderung in Branchen wie Chemieingenieurwesen, Druckerei und Färberei sowie Papierherstellung ab. Sie verwendet hochtemperaturbeständige Materialien und eine wärmeisolierende Strukturkonstruktion und kann über einen langen Zeitraum hinweg stabil in Hochtemperatur-Abwasser betrieben werden.
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Produkteinführung

Material-Upgrade: Spezialmodell für die Abwasseranpassung bei hohen-Temperaturen

 

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Die Hochtemperatur-Tauchpumpe zielt auf die Nachfrage nach Hochtemperatur-Abwasserförderung in Branchen wie Chemieingenieurwesen, Druckerei und Färberei sowie Papierherstellung ab. Sie verwendet hochtemperaturbeständige Materialien und eine wärmeisolierende Strukturkonstruktion und kann über einen langen Zeitraum hinweg stabil in Hochtemperatur-Abwasser betrieben werden. Ihr Funktionsprinzip stimmt mit dem Grundmodell überein, aber durch die Verbesserung der Hochtemperaturbeständigkeit der Motorwicklung, die Optimierung der Wärmebeständigkeit der Dichtung und die Steuerung der Wärmeleitung des Pumpenkörpers widersteht die Hochtemperatur-Tauchpumpe wirksam der Beschädigung der Ausrüstung durch Hochtemperaturmedium.

 

Strukturelles Design und Kernleistung

 

Zu den wichtigsten strukturellen Verbesserungen gehören: Die Motorwicklung besteht aus hochtemperaturbeständigem Kupferdraht (Temperaturbeständigkeit 180 Grad), die Isolationsklasse erreicht H-Niveau; Die Gleitringdichtung besteht aus Siliziumkarbid--Graphit-Verbundmaterial mit einer Temperaturbeständigkeit von höchstens 120 Grad. Zwischen dem Pumpenkörper und dem Motor ist ein wärmeisolierender Hohlraum eingefügt, um die Hochtemperaturleitung zu reduzieren.

 

Leistungsparameter

 

Parametername (Symbol)

Kernfunktion

Reichweite

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)

Kopf (H)

Bestimmt die Abwasserhebehöhe und die Förderkapazität über große Entfernungen

5-100 m (kleine-Größe: 5–30 m; große Größe: 30–100 m)

Leistung (P)

Motorantriebsleistung, die sich direkt auf die Obergrenzen der Durchflussrate und der Förderhöhe auswirkt

0,75-320 kW

Kaliber (DN)

Durchmesser des Wassereinlasses und -auslasses, der mit der Größe des Abwasserrohrs vor Ort übereinstimmen muss

25-300mm

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)

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 %

 

Parametername (Symbol)

Kernfunktion

Gemeinsamer Bereich/Beschreibung

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

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)

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

Effizienz (η)

Verhältnis von Wirkleistung zu Wellenleistung, das den Wirkungsgrad der Energieumwandlung widerspiegelt

Gewöhnlicher Typ: 90 %–98 %; Höchste Effizienz unter Designbedingungen

Positive Nettosaughöhe (NPSH)

Mindestansaugdruckspanne, um Kavitation in der Pumpe zu verhindern und das Laufrad zu schützen

Einheit: m; Der Gerätespielraum muss größer sein als der erforderliche Spielraum

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

 

Sein Hauptvorteil ist die hohe Stabilität der Hochtemperaturbeständigkeit mit einer Dauerbetriebslebensdauer von mehr als 10.000 Stunden unter 100-Grad-Betriebsbedingungen und einer thermischen Verformungsrate von weniger als oder gleich 0,1 %. Die Hochtemperatur-Tauchpumpe wird hauptsächlich unter Hochtemperatur-Arbeitsbedingungen eingesetzt, beispielsweise bei der Hochtemperatur-Reaktionsabwasserförderung in Chemieanlagen, der Hochtemperatur-Färbeabwasserbehandlung in Druck- und Färbereien, der Schwarzlaugenförderung in Papierfabriken und der Entschwefelungsabwasserbehandlung in Kraftwerken. Während der Nutzung sollte ein Temperaturüberwachungs- und Frühwarnsystem vorhanden sein.

 

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