Bomba elétrica periférica

Bomba elétrica periférica

·Bomba periférica
·Temperatura do líquido bombeado até 60 graus
·Água limpa, líquido não agressivo
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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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