Panoramica del prodotto:
La pompa sommergibile in acciaio inossidabile serie WQP ha effetti significativi di risparmio energetico, anti avvolgimento, non ostruzione, installazione automatica e controllo automatico. Le pompe sommergibili in acciaio inossidabile hanno effetti unici nel trasporto di particelle solide e rifiuti di fibre lunghe.
La pompa sommergibile dell'acciaio inossidabile di serie WQP è adatta per le industrie quali chimica, petrolio, farmaceutica, mineraria, industria cartaria, cementeria, acciaieria, centrale elettrica, industria chimica del carbone, così come il sistema di drenaggio urbano dell'impianto di trattamento delle acque reflue, ingegneria municipale, cantieri edili e altre industrie per trasportare le acque reflue granulari e i rifiuti.
Il metodo di numerazione per pompe sommergibili in acciaio inossidabile serie WQP:
Caratteristiche della pompa sommergibile dell'acciaio inossidabile di serie WQP:
① La pompa sommergibile in acciaio inossidabile adotta una struttura unica della girante a lama singola o doppia, che migliora notevolmente la capacità degli inquinanti di passare attraverso. Può passare efficacemente attraverso materiali in fibra con un diametro di 5 volte il diametro della pompa e particelle solide con un diametro di circa il 50% del diametro della pompa.
② La guarnizione meccanica adotta un nuovo tipo di materiale duro e resistente alla corrosione del carburo di tungsteno e la guarnizione è migliorata a una doppia guarnizione frontale dell'estremità, consentendo di operare nella camera dell'olio per un lungo periodo, che può garantire il funzionamento sicuro e continuo della pompa per più di 8000 ore.
② La pompa sommergibile in acciaio inossidabile ha una struttura complessiva compatta, piccolo volume, basso rumore, significativo effetto di risparmio energetico, facile manutenzione, nessuna necessità di costruire una sala pompe e può lavorare sott'acqua, riducendo notevolmente i costi del progetto.
② La camera dell'olio sigillata della pompa sommergibile in acciaio inossidabile è dotata di sensori di rilevamento di perdite d'acqua anti-interferenza ad alta precisione e gli elementi sensibili termici sono incorporati nell'avvolgimento dello statore per fornire una protezione assoluta per il motore della pompa.
⑤ Secondo le esigenze dell'utente, un gabinetto di controllo di protezione di sicurezza completamente automatico può essere equipaggiato per fornire protezione assoluta contro perdite della pompa, perdite elettriche, sovraccarico e surriscaldamento, migliorando la sicurezza e l'affidabilità del prodotto.
⑥ L'interruttore a galleggiante può controllare automaticamente l'avvio e l'arresto della pompa sommergibile in acciaio inossidabile secondo i cambi liquidi richiesti, senza la necessità di supervisione speciale, rendendo l'uso di pompe sommergibili in acciaio inossidabile estremamente conveniente.
⑦ Un sistema di installazione di accoppiamento automatico a doppia rotaia può essere equipaggiato in base alle esigenze dell'utente, il che porta grande convenienza all'installazione e alla manutenzione di pompe sommergibili in acciaio inossidabile e le persone non devono entrare nella fossa fognaria per questo.
⒱Le pompe sommergibili in acciaio inossidabile possono essere utilizzate all'interno dell'intera gamma di teste garantendo che il motore non sovraccarichi.
⑨ Ci sono due metodi differenti di installazione, sistema automatico fisso di installazione dell'accoppiamento e sistema mobile di installazione libero.
Parametri di prestazione:
modello | Calibro | traffico internet | ascensore | potenza | velocità di rotazione | tensione | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | |
50WQP20-7-0,75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
50WQP10-10-0,75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
50WQP8-12-1,1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
50WQP15-15-1,5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP20-15-1,5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP25-10-1,5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP15-25-2,2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
50WQP27-15-2,2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
50WQP15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
50WQP25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
50WQP30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 2900 | 380 |
50WQP25-32-5,5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
50WQP20-40-7,5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
50WQP30-30-7,5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
65WQP25-15-2,2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
65WQP40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
65WQP37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
65WQP25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
65WQP25-30-5,5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
65WQP30-40-7,5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
65WQP40-30-7,5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
80WQP30-10-1,5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
80WQP40-7-2,2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
80WQP30-8-2,2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 2900 | 380 |
80WQP50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
80WQP43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
80WQP-40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
80WQP50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 2900 | 380 |
80WQP50-20-5,5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
80WQP65-25-7,5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
80WQP80-15-7,5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
100WQP70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 1450 | 380 |
100WQP100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 1450 | 380 |
100WQP80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 1450 | 380 |
100WQP65-15-5,5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 2900 | 380 |
100WQP110-10-5,5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
100WQP80-20-7,5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
100WQP100-15-7,5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
Campo di applicazione:
La pompa sommergibile dell'acciaio inossidabile di serie WQP è adatta per le industrie quali chimica, petrolio, farmaceutica, mineraria, industria cartaria, cementeria, acciaieria, centrale elettrica, industria chimica del carbone, così come il sistema di drenaggio urbano dell'impianto di trattamento delle acque reflue, ingegneria municipale, cantieri edili e altre industrie per trasportare le acque reflue granulari e i rifiuti.
Resistenza alla corrosione dei materiali principali per pompe ad acqua (per riferimento)
medio | Concentrazione (%) | polipropilene | Concentrazione (%) | A B C | ||
25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
acido solforico | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
acido nitrico | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
acido cloridrico | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
acido fluoridrico | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
acido acetico | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
idrossido di sodio | 100 | √ | √ | √ | ||
Dicromato di potassio | 25 | √ | √ | √ | ||
acque reflue | Χ | Ο | Χ | |||
etanolo | √ | <50 | √ | √ | ||
acetone | √ | 10 | Ο | |||
Tetracloroetano | Ο | Ο | Χ | |||
Freon 22 | √ | Ο | Ο | |||
soluzione sbiancante | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
Soluzione galvanica | √ | Ο | Χ | |||
Liquido fotografico | √ | √ | √ |
medio | concentrazione (%) |
acciaio inossidabile | concentrazione (%) |
ceramica | ||
25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
acido solforico | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
acido nitrico | 70 | △ | √ | △ | △ | |
acido cloridrico | Χ | △ | △ | |||
acido fluoridrico | Χ | 0~100 | Χ | |||
acido acetico | <20 | √ | √ | △ | △ | |
idrossido di sodio | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
Dicromato di potassio | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
acque reflue | Ο | △ | △ | |||
etanolo | △ | √ | △ | △ | ||
acetone | △ | △ | △ | |||
Tetracloroetano | 50 | △ | △ | △ | △ | |
Freon 22 | △ | △ | △ | |||
soluzione sbiancante | CL12% | Χ | △ | △ | ||
Soluzione galvanica | △ | △ | ||||
Liquido fotografico | △ | △ | △ |
Nota: ∆ è eccellente; √ Per sempre; Ο è utilizzabile, ma presenta evidente corrosione; Grave corrosione, non applicabile.
Proprietà fisiche e meccaniche del PVDF
prestazioni | unità | secondo |
densità | g/cm3 | 1.75-1.79 |
Rapporto | cm3/g | 0.56-0.75 |
Intervallo del punto di fusione | 0c | 155-170 |
Indice di rifrazione | n25D | 1.42 |
Riduzione della muffa | % | 2-3 |
Resistenza alla trazione (resa) | Mpa | 28-41 |
Allungamento dei capelli forti (frattura) | Mpa | 31-52 |
Allungamento (frattura) | % | 100-400 |
Resistenza agli urti (senza spazi vuoti) | KJ/m | 107-214 |
resistenza alla compressione | Mpa | 55-69 |
Durezza (Shore D) | 70-80 | |
resistente all'usura | mg/1000r | 7.0-9.0 |
Indice finale di ossigeno (l0 I) | % | 44 |
velocità di combustione | V-D | |
resistività | u194 | 1.0x10 15 |
Numeri dielettrici comuni | 10 31 CICli | 9.7 |
Proprietà di resistenza chimica del fluoruro di polivinilidene (PVDF)
Mezzi chimici | concentrazione (%) |
Temperatura massima di esercizio ℃ | Mezzi chimici | concentrazione (%) |
Temperatura massima di esercizio ℃ | Mezzi chimici | concentrazione (%) |
Temperatura massima di esercizio ℃ |
acido cloridrico | 36 | 135 | Idrossido di idrogeno | <10 | 85 | etanolo | 135 | |
acido solforico | <60 | 120 | Idrossido di idrogeno | 50 | 50 | etere | 50 | |
acido solforico | 80-93 | 95 | Ossido di carbonato di ammonio | 110 | formaldeide | 37 | 50 | |
acido solforico | 90 | 65 | Ossido di carburo di calcio | 135 | acetone | Soluzione acquosa al 10% | 50 | |
acido nitrico | <50 | 50 | Carbonato di sodio | soluzione acquosa | 135 | idrazina | soluzione acquosa | 95 |
acido fosforico | <85 | 135 | bicarbonato di sodio | soluzione acquosa | 120 | benzene | 75 | |
acido fosforico | 85 | 110 | ammoniaca | 110 | anilina | 50 | ||
acido acetico | 10 | 110 | acqua salata | 135 | toluene | 85 | ||
acido acetico | 80 | 80 | sodio idrogeno fosfato | soluzione acquosa | 120 | fenolo | 50 | |
acido acetico | 100 | 50 | fosfato di calcio | soluzione acquosa | 135 | Clorobenzene | 135 | |
acido tricloroacetico | <10 | 95 | ossido di calcio | soluzione acquosa | 135 | naftalene | 95 | |
acido tricloroacetico | 50 | 50 | Ossido di potassio | soluzione acquosa | 135 | Cloruro di metile | 135 | |
acido ossalico | 50 | Ossido di ammonio | soluzione acquosa | 135 | cloroformio | 50 | ||
Acido benzensolfonico | soluzione acquosa | 50 | cloruro ferrico | soluzione acquosa | 135 | tetracloruro di carbonio | 135 | |
acido fluoridrico | 40-100 | 95 | solfato ferroso | soluzione acquosa | 135 | Cloruro di etile | 135 | |
acido fluoridrico | 40 | 120 | solfato di ammonio | soluzione acquosa | 135 | 1.2 Tricloroetano | 135 | |
Acido idrobromico | 50 | 130 | solfato di ammonio | soluzione acquosa | 135 | 1.1.2 Tricloroetano | 65 | |
Perossiacidi | 10 | 95 | nitrato di sodio | soluzione acquosa | 135 | Tetracloroetano | 120 | |
Perossiacidi | 70 | 50 | fosfato di ammonio | soluzione acquosa | 135 | cloruro di vinile | 95 | |
NaClO | 6-15 | 95 | urea | soluzione acquosa | 120 | TRICLOROETILENE | 135 | |
Clorato di potassio | 100 | anidride carbonica | 80 | dicloroetilene | 110 | |||
acido cromo | <40 | 80 | biossido di cloro | 75 | gas naturale | 135 | ||
acido cromo | 50 | 50 | biossido di cloro | 65 | olio combustibile | 135 | ||
Permanganato di potassio | 120 | cloro | elemento | 95 | olio di paraffina | 120 | ||
perossido di idrogeno | <30 | 95 | bromo | elemento | 65 | |||
Perossido di sodio | 95 | iodio | elemento | 65 |
Tabella delle prestazioni di corrosione dei fluoroplasti (solo per riferimento)
Temperatura, ℃ | ||||||||
medio | Concentrazione% | 25 | 200 | medio | Concentrazione% | Temperatura, 200 ℃ | ||
acido solforico | 0-100 | √ | √ | acido formico | √ | √ | √ | |
Oleo | √ | √ | Acido acetico (Acido acetico) | 0-Ghiaccio | √ | √ | √ | |
acido nitrico | 0-100 | √ | √ | acido acetico | √ | √ | √ | |
Oleo | √ | √ | acido propionico | √ | √ | |||
acido cloridrico | √ | √ | Acido acrilico | √ | ||||
acido fosforico | √ | √ | Anidride acrilica | √ | √ | √ (punto di ebollizione) | ||
acido fluoridrico | √ | √ | acido metacrilico | √ | √ | √ (punto di ebollizione) | ||
Acido idrobromico | √ | √ | butirrato | √ | √ | √ | ||
Acido idroiodico | √ | √ | amaro | √ | √ | √ | ||
acido cianico | √ | √ | acido laurico | √ | √ | √ | ||
acido nitroso | √ | √ | acido palmitico | √ | √ | √ | ||
acido nitroso | √ | √ | acido stearico | √ | √ | √ | ||
acido clorico | √ | √ | acido oleico | √ | √ | √ | ||
acido ipocloroso | √ | √ | acido linoleico | √ | √ | √ | ||
acido perclorico | √ | √ | acido abietico | √ | √ | √ | ||
Tetrafosfato | √ | √ | acido grasso | √ | √ | |||
acido carbonico | √ | √ | cloroacetato | √ | √ | √ | ||
acido cromo | √ | √ | acido lattico | √ | √ | √ | ||
acido silicico | √ | √ | Acido ossalico (acido ossalico) | √ | √ | √ | ||
acido borico | √ | √ | acido fumarico | √ | √ | √ | ||
acido arsenico | √ | √ | acido citrico | √ | √ | √ | ||
Selenato | √ | √ | acido nicotinico | √ | √ | √ | ||
Acido fluorilico | √ | √ | ||||||
acido fluoborico | √ | √ | ||||||
Acido clorosolfonico | √ | √ | ||||||
aqua regia | √ | √ | ||||||
acido misto | √ | √ |
medio | Concentrazione% | Temperatura, 200 ℃ |
idrossido di sodio | √ | |
idrossido di potassio | √ | |
idrossido di ammonio | √ | |
Idrossido di magnesio | √ | |
idrossido di calcio | √ | |
Idrossido di alluminio | √ | |
Idrossido di bario | √ | |
idrossido ferrico | √ | |
idrossido ferroso | √ | |
sale di nichel | √ | |
Solfato di nichel | √ | |
Nitrato di nichel | √ | |
Cloruro di nichel | √ | |
Sale di zinco | √ | |
solfato di zinco | √ | |
nitrato di zinco | √ | |
Cloruro di zinco | √ |