Zastosowanie pomp SCHMITT w uzdatnianiu wody

Charakterystyka zastosowania

W przemysłowych systemach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, cieczy przesyła się między zbiornikami, filtrami, etapami neutralizacji oraz innymi krokami procesowymi. W zależności od zadania, media obejmują od czystej wody procesowej i wody płuczącej po kwasowe, alkaliczne lub utleniające roztwory z określonymi udziałami stałymi.

Aby zapewnić bezpieczną pracę, pompa, materiał i konstrukcja muszą być dokładnie dopasowane do zastosowania. Kluczowe są nie tylko przepływ i wysokość podnoszenia, ale także medium, stężenie, temperatura, gęstość, lepkość, a także wielkość cząstek, twardość i zawartość istniejących ciał stałych.

Wyzwanie

Korozyjne media, zmienne warunki pracy oraz długotrwałe działanie stawiają wysokie wymagania wobec hydrauliki i materiałów. W procesach neutralizacji, strącania lub filtracji mogą również występować flokule, osady i sedymenty. Te obciążenia należy wyraźnie odróżnić od komunalnych ścieków surowych, mediów zawierających włókna lub ciężkich osadów.

Rozwiązanie

SCHMITT oferuje poziome pompy z napędem magnetycznym, pionowe pompy zanurzeniowe oraz wersje samossące do różnych koncepcji systemów. Materiały PP, PVDF i stal nierdzewna są dostępne dla odpowiednich zakresów mediów i temperatur. Pompy z napędem magnetycznym pracują bez dynamicznego uszczelnienia wału.

Nasze opatentowane rozwiązanie łożyskowe NHM oraz MPN z odpowiadającym wykonaniem SiC/SiC wspierają zewnętrzną, mocno wymiarowaną konstrukcję bez osi wtykowej w zdefiniowanych zastosowaniach z zawartością ciał stałych. Dopuszczalne obciążenie jest sprawdzane dla konkretnego medium. Relevante seriami są NHM, MPN, T i SMP.

Zalety pomp SCHMITT w uzdatnianiu wody

Wysoka odporność chemiczna Strzałka w dół
Wysoka odporność chemiczna Strzałka w dół

PP, PVDF lub stal nierdzewna są dobierane odpowiednio do medium, stężenia i temperatury.

Hermetyczny napęd magnetyczny Strzałka w dół
Hermetyczny napęd magnetyczny Strzałka w dół

NHM i MPN pracują bez dynamicznego przejścia wału, minimalizując ryzyko wycieku.

Solidna technologia osi ślizgowej Strzałka w dół
Solidna technologia osi ślizgowej Strzałka w dół

W przypadku NHM oraz pompy MPN w odpowiednim wykonaniu SiC/SiC zewnętrzna, odpowiednio zwymiarowana konstrukcja łożysk ślizgowych bez wału osadzanego umożliwia pracę z mediami o określonej zawartości cząstek stałych.

Brak zużycia i konieczności konserwacji Strzałka w dół
Brak zużycia i konieczności konserwacji Strzałka w dół

Sprawdzona technologia osi ślizgowej odpowiednich serii jest przeznaczona do długotrwałej normalnej eksploatacji.

Sprawność do 76% Strzałka w dół
Sprawność do 76% Strzałka w dół

W zależności od wielkości i punktu pracy pompa NHM osiąga sprawność do 76%.

Elastyczny montaż Strzałka w dół
Elastyczny montaż Strzałka w dół

Konstrukcje poziome, pionowe i samozasysające nadają się do zbiorników, basenów i studzienek.

Pompy do uzdatniania wody i techniki ściekowej (wybór)

NHM
NHM

Niesamozasysające pompy odśrodkowe
z PVDF lub PP

  • Hermetycznie szczelny, napęd magnetyczny, PP lub PVDF
  • Do 95 °C, wydajność do 42 m³/h, wysokość podnoszenia do 27 m
  • Efektywność do 76 %: najlepsza w swojej klasie pod względem efektywności energetycznej
  • Technologia osi ślizgowej: bezzużyciowa, bezobsługowa i trwała
  • Hermetycznie szczelny dzięki bezkontaktowemu napędowi magnetycznemu
  • Szczególna geometria przegrody dla wysokich ciśnień i temperatur
MPN
MPN

Niesamozasysające pompy odśrodkowe
z PVDF lub PP, z napędem magnetycznym

  • Hermetycznie szczelna, z napędem magnetycznym, z PP lub PVDF
  • Do 95 °C, wydajność do 35 m³/h, wysokość podnoszenia do 32 m
  • Sprawdzona seria pomp stosowana w dziesiątkach tysięcy instalacji na całym świecie
  • Odporna na niedostateczne smarowanie i krótkotrwałą pracę na sucho dzięki dużym łożyskom ślizgowym – bez osi wspornikowej
  • W normalnych warunkach pracy praktycznie bezobsługowa dzięki odpowiednio dużym łożyskom ślizgowym

Pompy SCHMITT

Poziome pompy z tworzywa sztucznego
Poziome pompy ze stali nierdzewnej