
Periphere elektrische Pumpe
· Gepumpte Flüssigkeitstemperatur bis zu 60 Grad
· Sauberes Wasser, nicht aggressive Flüssigkeit
MOTOR
· Einphasig, 50 Hz/60 Hz
· Isolationsklasse: 130
· Schutzklasse: IP44
·Umgebungstemperatur bis 40 Grad
· Mit thermischem Überlastschutz
LEISTUNGSDATEN
|
MODELL |
LEISTUNG |
Max. Durchfluss |
Max.Kopf |
Max. Saugleistung |
Einlass/Auslass |
Gewicht |
Packungsgröße |
|
|
Einzelphase |
KW |
PS |
(L/min) |
(m) |
(m) |
(IN) |
(kg) |
(mm) |
|
DB360 |
0.37 |
0.50 |
35 |
35 |
8 |
1"×1" |
6 |
283×152×174 |
|
DB370 |
0.60 |
0.80 |
50 |
65 |
8 |
1"×1" |
8 |
325×188×217 |
|
DB380 |
0.75 |
1 |
60 |
70 |
8 |
1"×1" |
8 |
350×186×223 |
Funktionsprinzip einer Peripheralpumpe
Peripheralpumpen sind im Wesentlichen Spezialartikel, die zwischen Kreisel- und Verdrängerpumpen angesiedelt sind. Wir nennen sie so, weil in vielen industriellen Anwendungen das Medium in einem peripheren Kanal gepumpt wird. Diese Pumpe saugt Flüssigkeit durch den Saugflansch an und fungiert als Volumenverdränger. Anschließend wird die Flüssigkeit in einen Ringkanal geleitet.
In diesem Rohr dreht sich ein peripheres Laufrad, das die Flüssigkeit zentrifugal umwälzt. Spezielle Laufräder, sogenannte periphere Laufräder, sind von einer großen Anzahl winziger radialer Schaufeln umgeben. Nachdem die Flüssigkeit den ringförmigen Kanal passiert hat und die Pumpe durch den Auslassflansch verlässt, wird sie durch die Schaufeln des Laufrads mit einer erheblichen Menge kinetischer Energie versorgt.
Die Laufräder von Peripheralpumpen bestehen aus zahlreichen winzigen radialen Schaufeln, die um ihren Umfang herum angeordnet sind. Zentrifugalkräfte erzeugen eine Strömung, die zwischen dem Laufrad und dem Gehäusekanal im Rotor zirkuliert. Die Umfangsgeschwindigkeiten eines Laufrads und einer Flüssigkeit sind nahezu identisch; die Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Gehäusekanal ist jedoch viel geringer. Infolgedessen bewegt sich die Flüssigkeit spiralförmig vom Gehäusekanal zum Laufrad und wiederholt sich dabei mehrfach um den Umfang.
Durch die Bildung von mehr Wirbeln wird mehr Energie ausgetauscht und mehr Druck erzeugt. Ein verringerter Durchfluss führt zu einer Erhöhung der Spiralzahl, was die Energieübertragung und Leistungsaufnahme unter Teillastbedingungen steigert.
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