
Bomba elétrica periférica
·Temperatura do líquido bombeado até 60 graus
·Água limpa, líquido não agressivo
MOTOR
·Monofásico,50Hz/60Hz
·Classe de isolamento: 130
·Classe de proteção: IP44
·Temperatura ambiente até 40 graus
·Com proteção contra sobrecarga térmica
DADOS DE DESEMPENHO
|
MODELO |
PODER |
Fluxo Máximo |
Cabeça Máxima |
Máx. Suc. |
Entrada/saída |
Peso |
Tamanho da embalagem |
|
|
Fase única |
KW |
HP |
(L/minuto) |
(m) |
(m) |
(EM) |
(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 |
Princípio de funcionamento de uma bomba elétrica periférica
Bombas periféricas são essencialmente itens especiais que ficam entre bombas centrífugas e de deslocamento. Nós as chamamos assim porque o meio é bombeado em um canal periférico em muitas aplicações industriais. Esta bomba puxa o líquido através do flange de sucção para funcionar como um deslocador de volume. Depois disso, o líquido é enviado para um duto anular.
Dentro deste tubo, um impulsor periférico gira, mudando o líquido centrifugamente. Impulsores especiais conhecidos como impulsores periféricos são cercados por um grande número de pequenas palhetas radiais. Após o líquido passar pelo canal anular e sair da bomba pelo flange de descarga, as lâminas do impulsor fornecem a ele uma quantidade significativa de energia cinética.
Os impulsores de bombas elétricas periféricas são compostos de numerosas lâminas radiais minúsculas colocadas ao redor de sua periferia. Forças centrífugas induzem o fluxo circulando entre o impulsor e o canal de revestimento dentro do rotor. As velocidades periféricas de um impulsor e de um fluido são quase idênticas; no entanto, a velocidade do fluido dentro do canal de revestimento é muito menor. Como resultado, o fluido viaja em um padrão espiral do canal de revestimento para o impulsor, repetindo-se várias vezes ao redor do perímetro.
Mais energia é trocada e mais pressão é produzida à medida que mais vórtices se desenvolvem. O fluxo reduzido leva a um aumento no número de espirais, o que aumenta a transferência de energia e a absorção de potência sob condições de carga parcial.
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