Основные типы установки для Cubic и Boxer
Пневматические мембранные насосы DEBEM должны крепиться болтами горизонтально к полу или отверстиям, предусмотренным для вала теплообменника, расположенного горизонтально:
Пневматические насосы серий Cubic и Boxer сочетают отличные рабочие характеристики и мощь, делающие их идеальными агрегатами для перекачки жидкостей с высокой вязкостью до 50 000 сПз (при 20 °C) даже при наличии в них взвешенных твердых частиц.
Пневматические насосы с мембраной самозакачиваются даже при значительной высоте всасывания. Отличаются точной настройкой производительности без потери давления. Могут работать без повреждений в «сухом режиме».
Большой выбор материалов комплектующих частей для пневматических насосов позволяет обеспечить полную химическую совместимость с жидкостью и/или окружающей средой, с учетом необходимой температуры. Устройство насосов серий Cubic и Boxer обуславливает их применение в таких тяжелых условиях, как повышенная влажность и взрывоопасная среда (сертификация ATEX).
варианты исполнения: полипропилен (PP), поливинилиденфторид (PVDF)/ этиленхлортрифторэтилен (ECTFE), алюминий (ALU) и н/ст AISI 31;
возможность эксплуатации во взрывоопасных средах (сертификация ATEX, зоны 1-2);
регулируемая производительность и эксплуатационная высота всасывания, точная настройка скорости при постоянном давлении;
возможность двойной обвязки (по два всасывающих и напорных трубопровода).
Пневматические насосы Debem состоят из коаксиального пневматического агрегата, расположенного по центру, с мембранами нового поколения, присоединенными к валу. С двух сторон корпуса расположены шаровые клапаны и соответствующие седла на всасывающем и выпускном патрубках.
A - шаровые клапаны
B - насосная камера
C1 - внешняя мембрана
C2 - внутренняя мембрана
D - коллектор забора
E - коллектор сброса
F - пневмодвигатель
Сжатый воздух из коаксиального теплообменника (А), который поступает через одну из двух мембран, сжимает и выталкивает перекачиваемый продукт через выпускной патрубок (В). Всасывание жидкости происходит в результате пониженного давления, которое создает мембрана, расположенная напротив (С) и составляющая с валом коаксиального агрегата единое целое. После каждого колебания пневматический коаксиальный теплообменник направляет сжатый воздух к противоположной мембране, а затем цикл повторяется.
Подробнее о работе пневматического насоса »Сердцем мембранных насосов является пневматический теплообменник, специально разработанный и усовершенствованный революционным образом фирмой Debem, которая запатентовала надежную и износостойкую систему.
Данный пневматический насос посредством сжатого воздуха изменяет равенство давлений мембран благодаря системе предотвращения остановок, обеспечивающей работу в критических условиях.
Мембраны являются элементом, в наибольшей степени подверженным износу и испытывающим давление во время всасывания и подачи реагента. Они должны противостоять мощному химическому воздействию и высоким температурам. Вследствие этого их правильная оценка и выбор имеют первостепенное значение для долговечности, оптимизации инвестиционных решений и эксплуатационных издержек.
Благодаря современной постановке дела в области проектно-конструкторских работ, самостоятельно проводимым тестам на испытание пределов прочности и глубокому анализу результатов, компания DEBEM разработала новое поколение долговечных мембран LONG LIFE для пневматических насосов. Их форма и размер обеспечивают наибольшую рабочую поверхность и улучшенное перераспределение нагрузки, что сводит давление на конструкцию и износ к минимуму.
Мембраны произведены из резиновых компонентов со специальными добавками, которые улучшают химические свойства, а также механические характеристики гибкости и прочности. С обратной стороны расположена нейлоновая ткань, которая улучшает распределение нагрузок.
NBR: недорогая и подходящая для перекачки жидкостей с содержанием нефти и масел
EPDM: хорошая устойчивость к кислотам, высокая сопротивляемость к щелочным средам и изнашиванию, а также гибкость даже в условиях низких температур.
Пневматические мембранные насосы DEBEM должны крепиться болтами горизонтально к полу или отверстиям, предусмотренным для вала теплообменника, расположенного горизонтально:
Для правильного выбора перекачивающего пневматического насоса, а также для его надежной работы и химической совместимости в агрессивной среде, потребуется определить тип перекачивающей жидкости или реагента, температурный диапазон эксплуатации и область применения. В нижеуказанной таблице приведены примеры часто используемых регентов:
Реагент
PP
PVDF
ALU
AISI 316
NBR
EPDM
PU
PTFE
PPS-V
FPM
SAN
PE-UHMW
Ацетальдегид
A1
D
B
A
D
A
–
A
A
D
–
B
Ацетамид
A1
C
A
A
A
A
–
A
A
B
–
–
Винилацетат
B1
A2
A1
B
D
B2
–
A2
–
A1
–
D
Ацетилен
A1
A
A
A
B
A
D
A
A
A
–
–
Уксус
A
B
D
A
B
A
D
A
A
A
–
A
Ацетон
A
D
A
A
D
A
D
A
A
D
A1
A2
Жирные кислоты
A
A
A
A
B
D
D
A
–
A
D
A
A = превосходн
B = хорош
C = небольшой, не рекомендован
D = низкий, не рекомендован
PP - полипропил
PVDF (Halair®) - поливинилденфтор
ALU - алюмин
AISI - н/ст AISI 3
Нужна помощь в выборе? Для правильного подбора материалов проточной части насоса проконсультируйтесь с нашими специалистами.
ПРИМЕР насос BOXER 81 код (артикул): B81PDTAPDXC
Состав: насос Boxer 81 + исполнение корпуса ПП + внутренняя воздушная мембрана EPDM + внешняя (в контакте с реагентом) мембрана PTFE + шаровые клапана из н/ст 316 + седло клапана ПП + прокладки и уплотнения из EPDM + сдвоенный коллектор + защищенное исполнение (см. таблицу ниже).
Модель мембранного насоса | MidgetBox | Cubic 15 | MicroBoxer | MiniBoxer | Boxer 50 | Boxer 80 |
Отверстия забора/сброса | G 1/4" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1" |
Отверстие для подачи воздуха | G 1/8" | G 3/8" | G 1/4" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
Max. высота забора в сухом состоянии, м | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. производительность, л/мин | 5 | 17 | 30 | 50 | 50 | 90 |
Max. напор, м | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Max. допустимое входное давление воздуха, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max. диаметр твёрдых частиц, мм | — | 0,5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Вес нетто PP, кг | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 3,6 | — | — |
Вес нетто PVDF (*ECTFE), кг | — | 1,5* | 1,9 | 4,2 | — | — |
Вес нетто Alu, кг | — | — | — | — | 4,0 | — |
Вес нетто AISI 316, кг | — | — | — | 6,5 | — | 10,5 |
Материалы исполнения насоса | PP | PP ECTFE |
PP, PVDF Alu, AISI 316 |
PP, ECTFE AISI 316 |
Alu | AISI 316 |
Модель мембранного насоса | Boxer 81 | Boxer 100 | Boxer 150 | Boxer 250 | Boxer 251 | Boxer 502 | Boxer 503 |
Отверстия забора/сброса | G 1" | G 1" | G 1 1/4" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 2" | G 3" |
Отверстие для подачи воздуха | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
Max. высота забора в сухом состоянии, м | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Max. производительность, л/мин | 100 | 150 | 220 | 340 | 340 | 650 | 850 |
Max. напор, м | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Max. допустимое входное давление воздуха, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max. диаметр твёрдых частиц, мм | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Вес нетто PP, кг | 5,0 | 7,5 | 12 | 16 | — | 54 | 56 |
Вес нетто PVDF, кг | 6,5 | 8,5 | 14 | 20 | — | 65 | 67 |
Вес нетто Alu, кг | 6,5 | 8,2 | 16 | — | 21 | — | — |
Вес нетто AISI 316, кг | — | 11 | 21 | — | 32 | 49 | — |
Материалы исполнения насоса | PP | PP PVDF |
PP, PVDF Alu, AISI |
PP, PVDF AISI 316 |
Alu, AISI 316 |
Alu | AISI 316 |
Насос повышенной производительности (макс. до 900 л/мин.) для перекачивания жидких химических реагентов, корпус изготовлен из н/ст AISI 316.
Насос высокой производительности для перекачивания больших объемов химических реагентов, корпус изготовлен из алюминия.
Насос высокой производительности для перекачивания больших объемов химических реагентов, корпус изготовлен из алюминия.