Anwendungsfelder
Biologische Medizin, Petrochemie, Bergbau, Metallurgie, Textildruck und -färbung, Elektrizität, Lebensmittel, Papierherstellung, Galvanik, Abwasserbehandlung, Rauchgas
Behandlung, neue Energie, neue Materialien und andere Branchen.
Pumpennutzung
Anwendbar für den Transport von brennbaren und explosiven, flüchtigen, giftigen und schädlichen, wertvollen und stark korrosiven Reinigungsmedien; Zum Beispiel jede Konzentration von Säuren und Laugen, Salz, Lösungsmitteln, starken Oxidationsmitteln usw.
Entworfene Anleitung
Die vierte Generation der mit Fluor ausgekleideten Magnetpumpe basiert auf der langjährigen technischen Anhäufung des Unternehmens und ausländischer Spitzentechnologie als Referenz für das Design und die Entwicklung einer hocheffizienten, energiesparenden Magnetpumpe. In Zusammenarbeit mit Hefei unterstützte die Technische Universität mithilfe von ANSYS und CFD das Design und optimierte wiederholt die hydraulische Größe, um die Effizienz im Vergleich zum nationalen Standard um 5–8 Prozentpunkte zu steigern. Die verstärkte Hülse besteht aus Kohlefaser, was den Einfluss magnetischer Wirbelströme eliminiert und eine bessere Druck- und Temperaturbeständigkeit bietet. Alle Spezifikationen verfügen über zwei Strukturen: Motor-Direktanschlusstyp und Split-Typ. Die hervorragende Leistung und die hohen Kosten dieser Serie von Magnetpumpen sind zur ersten Wahl geworden, um importierte Magnetpumpen zu ersetzen
Mit Sekundärmotor n=2900 U/min. Auslegungsdruck: 1,6 MPa
| Modell Nr | Durchflusskapazität (m³/h) | Pumpenkopf (m) | Effizienz (%) | Motorleistung (kW) | NPSH r (m) | Durchmesser (mm) | Drehzahl | |
| Einlass | Steckdose | |||||||
| IME50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 2.2 | 3 | 50 | 32 | |
| IME50-32-160 | 12.5 | 32 | 56 | 3 | 3 | 50 | 32 | |
| IME50-32-200 | 12.5 | 50 | 45 | 5.5 | 3 | 50 | 32 | |
| IME50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | 11 | 3 | 50 | 32 | |
| IME65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 3 | 3.5 | 65 | 50 | |
| IME65-50-160 | 25 | 32 | 60 | 5.5 | 3.5 | 65 | 50 | |
| IME65-40-200 | 25 | 50 | 55 | 11 | 3.5 | 65 | 40 | |
| IME65-40-250 | 25 | 80 | 40 | 22 | 3.8 | 65 | 40 | |
| IME80-65-125 | 50 | 20 | 70 | 5.5 | 4 | 80 | 65 | |
| IME80-65-160 | 50 | 32 | 69 | 11 | 4 | 80 | 65 | 2900 |
| IME80-50-200 | 50 | 50 | 62 | 15 | 4 | 80 | 50 | |
| IME80-50-250 | 50 | 80 | 60 | 30 | 4.5 | 80 | 50 | |
| IME100-80-125 | 100 | 20 | 71 | 11 | 4.5 | 100 | 80 | |
| IME100-80-160 | 100 | 32 | 65 | 18.5 | 4.5 | 100 | 80 | |
| IME100-65-200 | 100 | 50 | 65 | 30 | 4.5 | 100 | 65 | |
| IME100-65-250 | 100 | 80 | 65 | 45 | 4.5 | 100 | 65 | |
| IME100-80-315 | 100 | 125 | 55 | 90 | 5 | 100 | 80 | |
| IME125-100-160 | 160 | 32 | 65 | 30 | 5 | 125 | 100 | |
| IME125-100-200 | 160 | 50 | 70 | 37 | 5.5 | 125 | 100 | |
Mit vierstufigem Motor n=1450 U/min. Auslegungsdruck: 1,6 MPa
| Modell Nr | Durchflusskapazität (m³/h) | Pumpenkopf (m) | Effizienz (%) | Motorleistung (kW) | NPSH r (m) | Durchmesser (mm) | Drehzahl | |
| Einlass | Steckdose | |||||||
| IME50-32-125 | 6.3 | 5 | 44 | 0.55 | 2 | 50 | 32 | |
| IME50-32-160 | 6.3 | 8 | 49 | 0.55 | 2 | 50 | 32 | |
| IME50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 38 | 1.1 | 2 | 50 | 32 | |
| IME50-32-250 | 6.3 | 20 | 28 | 1.5 | 2 | 50 | 32 | |
| IME65-50-125 | 12.5 | 5 | 56 | 0.55 | 2 | 65 | 50 | |
| IME65-50-160 | 12.5 | 8 | 55 | 1.1 | 2 | 65 | 50 | |
| IME65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 50 | 1.5 | 2 | 65 | 40 | |
| IME65-40-250 | 12.5 | 20 | 35 | 3 | 2 | 65 | 40 | |
| IME80-65-125 | 25 | 5 | 68 | 1.1 | 2.5 | 80 | 65 | |
| IME80-65-160 | 25 | 8 | 67 | 1.5 | 2.5 | 80 | 65 | 1450 |
| IME80-50-200 | 25 | 12.5 | 60 | 2.2 | 2.5 | 80 | 50 | |
| IME80-50-250 | 25 | 20 | 58 | 5.5 | 2.5 | 80 | 50 | |
| IME100-80-125 | 50 | 5 | 70 | 1.5 | 2.5 | 100 | 80 | |
| IME100-80-160 | 50 | 8 | 64 | 2.2 | 2.5 | 100 | 80 | |
| IME100-65-200 | 50 | 12.5 | 64 | 5.5 | 2.5 | 100 | 65 | |
| IME100-65-250 | 50 | 20 | 64 | 7.5 | 2.5 | 100 | 65 | |
| IME100-80-315 | 50 | 32 | 50 | 11 | 2.5 | 100 | 80 | |
| IME125-100-160 | 100 | 8 | 63 | 5.5 | 2.8 | 125 | 100 | |
| IME125-100-200 | 100 | 12.5 | 68 | 11 | 2.8 | 125 | 100 | |
| IME125-100-250 | 100 | 20 | 72 | 15 | 3 | 125 | 100 | |
| IME125-100-315 | 100 | 32 | 65 | 18.5 | 3 | 125 | 100 | |
| IME125-100-400 | 100 | 50 | 62 | 30 | 3.4 | 125 | 100 | |
| IME150-125-250 | 200 | 20 | 48 | 30 | 3.6 | 150 | 125 | |
| IME150-125-315 | 200 | 32 | 70 | 30 | 4.1 | 150 | 125 | |
| IME150-125-400 | 200 | 50 | 65 | 55 | 4.1 | 150 | 125 | |
| IME200-150-250 | 400 | 20 | 65 | 45 | 4.5 | 200 | 150 | |
| IME200-150-315 | 400 | 32 | 70 | 75 | 4.5 | 200 | 150 | |
| IME200-150-400 | 400 | 50 | 66 | 110 | 5 | 200 | 150 | |
| IME250-200-315 | 650 | 32 | 53 | 132 | 6.5 | 250 | 200 | |
| IME300-250-315 | 1000 | 32 | 70 | 185 | 6.5 | 300 | 250 | |
Arbeitsbedingungen
| Pumpendurchmesser | 32 - 300 mm |
| Arbeitstemperatur | - 20℃ - 180℃ |
| Durchflusskapazitätsbereich | 3m³/h - 800m³/h |
| Pumpenkopfbereich | 15m - 125m |
| Materialauswahl | Eingefüttert mit FEP(F46), PFA. |
| Entworfener Standard | HG/T2730、SH/T3148、API685 |
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