Diario
Para mejorar la reutilización del agua y reducir la descarga de aguas residuales industriales, la descarga cero de líquidos (ZLD) y la descarga mínima de líquidos (MLD) han surgido como tecnologías eficientes de tratamiento de aguas residuales. El Bombas de alta presión del RO para ZLD y MLD Se construyen de los materiales anticorrosivos robustos y altamente durables, asegurando confiabilidad a largo plazo y costes de explotación bajos en su vida de servicio. Estas bombas son bombas de desplazamiento positivo con los émbolos axiales que entregan un volumen fijo de agua por ciclo, alcanzando niveles de la eficacia de hasta 90% a través de todas las posiciones de funcionamiento. Están diseñados específicamente para maximizar el rendimiento en aplicaciones ZLD y MLD. Además, su diseño aerodinámico simplifica la instalación, inspección y mantenimiento. Capaz de la operación sin aceite, eliminan riesgos de la contaminación, más lejos aumentando sostenibilidad ambiental y facilidad operativa.
Tamaño de la bomba | AHPP W HC 15/750 | AHPP W HC 21/1000 | AHPP W HC 24/1200 | AHPP W HC 30/1200 | |
Código AHPP | 180B5000 | 180B5001 | 180B5002 | 180B5003 | |
Desplazamiento geométrico | Cm3/Rev. | 362 | 362 | 362 | 444 |
En.3/Rev. | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 27,09 | |
Presión | |||||
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Presión de salida máx. continua | Hoteles en barg | 120 | |||
Psig | 1740 | ||||
Min. Presión de salida | Hoteles en barg | 30 | |||
Psig | 435 | ||||
Presión de entrada continua | Hoteles en barg | 2–5 | 2,5–5 | ||
Psig | 29–72,5 | 36–72,5 | |||
Max. Pico de presión de entrada | Hoteles en barg | 10 | |||
Psig | 145 | ||||
Velocidad | |||||
Min. Velocidad continua | RPM | 500 | |||
Max. Velocidad continua | RPM | 750 | 1000 | 1200 | 1200 |
Flujo típico | |||||
500 rpm a máx. Presión | M (en inglés)3/H | 11 | 11 | 11 | 13 |
750 rpm a máx. Presión | M (en inglés)3/H | 15 | 15 | 15 | 20 |
1000 rpm a máx. Presión | M (en inglés)3/H | – | 21 | 21 | 27 |
1200 rpm a máx. Presión | M (en inglés)3/H | – | – | 25 | 31 |
Especificaciones técnicas | |||||
Temperatura de los medios | °C | 2–50 | |||
°F | 36–122 | ||||
Temperatura ambiente | °C | 0–50 | |||
°F | 32–122 | ||||
Peso (seco) | Kg | 105 | |||
Lb | 231 | ||||
Max. Nivel de presión de sonido | DB (A) | 85 | |||
Huella con motor IEC | M (en inglés)2 | 0,76 | 0,83 | 1,10 | 1,10 |
Pie2 | 8,18 | 8,93 | 11,84 | 11,84 | |
Tamaño típico del motor | |||||
Max. Velocidad máxima. Presión | KW | 75 | 90 | 110 | 110 |
Max. Velocidad máxima. Presión | HP | 100 | 125 | 150 | 150 |
Par a max. Presión de salida | Nm | 740 | 740 | 740 | 761 |
Lbf-ft | 546 | 546 | 546 | 561 |
La bomba RO de alta presión crea cambios de volumen periódicos en la cámara de la bomba a través del movimiento lineal de un émbolo alternativo, lo que permite la succión y descarga de líquido. Cuando el eje principal gira, el émbolo dentro del cilindro se mueve alternativamente bajo la acción del disco inclinado. Cuando el émbolo se mueve hacia afuera, el volumen de la cámara del émbolo aumenta, creando una presión negativa que atrae el agua a baja presión a través de la entrada de la placa de distribución (sección azul); Cuando el émbolo se mueve hacia adentro, el volumen de la cámara disminuye, El agua se presuriza y se entrega a través de la salida de la placa de distribución al sistema de membrana RO (sección roja) para proporcionar suficiente presión para empujar las moléculas de agua a través de la membrana mientras retienen sales y contaminantes, logrando así el proceso de desalinización.
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