

Bombas dosadoras mecânicas do motor É comumente usado para transportar mídia alta viscosidade. É equipado com uma válvula de retenção de mola para garantir efetivamente a capacidade e a linearidade da bomba doseadora ao transportar líquidos de alta viscosidade. O ajustador de curso elétrico instalado na bomba permite a configuração precisa e a exibição do comprimento do curso da bomba através do painel de operação do ajustador. Possui capacidades de fluxo e pressão significativamente maiores do que as bombas dosadoras solenóides eletromagnéticas. Nossos clientes podem escolher diferentes bombas dosadoras com base em suas necessidades específicas.

Bomba dosadora mecânica tipo NDJ

Bomba dosadora do motor mecânico tipo NDWS

Bomba dosadora do motor mecânico tipo NDWL

ND1000 tipo motor mecânico bomba dosadora

Bomba dosadora do motor mecânico tipo ND2000

Bomba dosadora mecânica tipo HND
Tipo NDJ

Especificações técnicas
| Modelo | Capacidade L/h |
Max. Pressão Barra |
Comprimento do curso (Mm) |
Diâmetro do diafragma (Mm) |
Velocidade bomba (SPM) |
Fluxo de curso único (Ml/acidente vascular cerebral) |
Potência do motor (B) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| NDJS- | 40/1.0 | 40 | 48 | 10 | 8 | 5 | 90 | 87 | 104 | 9,7 | 60 |
| NDJS- | 60/0.5 | 60 | 72 | 5 | 4 | 5 | 90 | 104 | 125 | 9,7 | 60 |
| NDJS- | 75/0.5 | 75 | 90 | 5 | 4 | 5 | 90 | 130 | 156 | 9,7 | 60 |
| NDJS- | 100/0, 5 | 100 | 120 | 5 | 4 | 8 | 90 | 104 | 125 | 16,5 | 60 |
| NDJS- | 130/0, 5 | 130 | 156 | 5 | 4 | 8 | 90 | 130 | 156 | 16,5 | 60 |
| NDJS- | 150/0.3 | 150 | 180 | 3 | 2,4 | 5 | 105 | 130 | 156 | 19,2 | 60 |
| NDJL- | 70/1.0 | 70 | 84 | 10 | 8 | 8 | 90 | 87 | 104 | 13,4 | 90 |
| NDJL- | 80/0.7 | 80 | 96 | 7 | 5,6 | 5 | 90 | 130 | 156 | 10,3 | 90 |
| NDJL- | 105/0.7 | 105 | 126 | 7 | 5,6 | 8 | 90 | 104 | 125 | 16,8 | 90 |
| NDJL- | 150/0.5 | 150 | 180 | 5 | 4 | 5 | 105 | 130 | 156 | 19,2 | 90 |
A instalação Desenho dimensional

| Modelo | Materiais | A | B | C | D | E | F | Tamanho Interface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do Tópico | Tamanho do tubo do soquete | ||||||||
| NDJS-40/1,0 a NDJS-130/0,5 | PVC | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 310 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| PVDF | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 310 | "G1" | "G1/2-DN15 | |
| PTFE | 178 | 6 | 90 | 300 | 130 | 310 | "G1" | – | |
| SS316 | 178 | 6 | 97 | 302 | 130 | 310 | "G1" | – | |
| NDJS-150/0,3 | PVC | 239 | 42 | 90 | 300 | 137 | 310 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| PVDF | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 310 | "G1" | "G1/2-DN15 | |
| PTFE | 193 | 14 | 90 | 300 | 137 | 310 | "G1" | – | |
| SS316 | 193 | 14 | 97 | 302 | 137 | 310 | "G1" | – | |
| NDJL-70/1,0 a NDJL-105/0,7 | PVC | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 325 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| PVDF | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 310 | "G1" | "G1/2-DN15 | |
| PTFE | 178 | 6 | 90 | 300 | 130 | 325 | "G1" | – | |
| SS316 | 178 | 6 | 97 | 302 | 130 | 325 | "G1" | – | |
| NDJL-150/0,5 | PVC | 239 | 42 | 90 | 300 | 137 | 325 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| PVDF | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 310 | "G1" | "G1/2-DN15 | |
| PTFE | 193 | 14 | 90 | 300 | 137 | 325 | "G1" | – | |
| SS316 | 193 | 14 | 97 | 302 | 137 | 325 | "G1" | – | |
Tipo NDWS

Especificações técnicas
| Modelo | Capacidade L/h |
Max. Pressão Barra |
Comprimento do curso (Mm) |
Diâmetro do diafragma (Mm) |
Velocidade bomba (SPM) |
Fluxo de curso único (Ml/acidente vascular cerebral) |
Potência do motor (B) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| NDWS- | 1/8. 6 | 8 | 9,6 | 16 | 12,8 | 2 | 48 | 118 | 142 | 1,13 | 180 |
| NDWS- | 1/12. 6 | 12 | 14,4 | 16 | 12,8 | 2 | 48 | 177 | 212 | 1,13 | 180 |
| NDWS- | 18/1.6 | 18 | 21,6 | 16 | 12,8 | 2 | 60 | 118 | 142 | 2,54 | 180 |
| NDWS- | 24/1.6 | 24 | 28,8 | 16 | 12,8 | 2 | 60 | 177 | 212 | 2.3 | 180 |
| NDWS- | 33/1.0 | 33 | 39,6 | 10 | 8 | 4 | 90 | 118 | 142 | 4,7 | 180 |
| NDWS- | 68/1.0 | 68 | 81,6 | 10 | 8 | 6 | 90 | 118 | 142 | 9,6 | 180 |
| NDWS- | 120/0.7 | 120 | 144 | 7 | 5,6 | 4 | 105 | 177 | 212 | 11 | 180 |
| NDWS- | 143/0.6 | 143 | 171,6 | 6 | 4,8 | 6 | 105 | 118 | 142 | 20,1 | 180 |
| NDWS- | 213/0.5 | 213 | 255,6 | 5 | 4 | 6 | 105 | 177 | 212 | 20,1 | 180 |
| NDWS- | 258/0.4 | 258 | 309,6 | 4 | 3.2 | 10 | 105 | 118 | 142 | 36,4 | 180 |
| NDWS- | 386/0.3 | 386 | 463,2 | 3 | 2,4 | 10 | 105 | 177 | 212 | 36,4 | 180 |
A instalação Desenho dimensional

| Modelo | Materiais | A | B | C | D | E | Ligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do Tópico | Tamanho do tubo do soquete | |||||||
| NDWS-8/1,6 a NDWS-24/1,6 | PVC | 95 | 5 | 70 | 290 | 150 | Tubo flexível φ6 × 9 ou φ10 × 14 | Conexões duras do tubo |
| PVDF | 105 | 10 | 75 | 285 | 150 | |||
| PTFE | 105 | 10 | 75 | 285 | 150 | |||
| SS316 | 105 | 10 | 75 | 285 | 150 | |||
| NDWS-33/1.0 a NDWS-68/1.0 | PVC | 224 | 31 | 90 | 310 | 150 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| PVDF | 224 | 31 | 90 | 310 | 150 | "G1" | "G1/2-DN15 | |
| PTFE | 178 | 8 | 90 | 310 | 150 | "G1" | – | |
| SS316 | 178 | 8 | 97 | 310 | 150 | "G1" | – | |
| NDWS-120/0,7 a NDWS-386/0,3 | PVC | 239 | 38 | 90 | 310 | 157,5 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| PVDF | 224 | 31 | 90 | 310 | 150 | "G1" | "G1/2-DN15 | |
| PTFE | 193 | 18 | 90 | 310 | 157,5 | "G1" | – | |
| SS316 | 193 | 18 | 97 | 310 | 157,5 | "G1" | – | |
Tipo NDWL

Especificações técnicas
| Modelo | Capacidade L/h |
Max. Pressão Barra |
Comprimento do curso (Mm) |
Diâmetro do diafragma (Mm) |
Velocidade bomba (SPM) |
Fluxo de curso único (Ml/acidente vascular cerebral) |
Potência do motor (B) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| NDWL | 90/1.2 | 90 | 108 | 12 | 9,6 | 8 | 90 | 177 | 212 | 12,8 | 370 |
| NDWL | 120/1.2 | 120 | 144 | 12 | 9,6 | 8 | 105 | 118 | 142 | 17.1 | 370 |
| NDWL | 180/1.0 | 180 | 216 | 10 | 8 | 8 | 105 | 118 | 142 | 25,5 | 370 |
| NDWL | 200/0.8 | 200 | 240 | 8 | 6 | 7 | 105 | 177 | 212 | 28,3 | 370 |
| NDWL | 275/0.7 | 275 | 330 | 7 | 5,6 | 8 | 120 | 118 | 142 | 38,7 | 370 |
| NDWL | 355/0.7 | 355 | 426 | 7 | 5,6 | 10 | 120 | 118 | 142 | 50 | 370 |
| NDWL | 410/0.6 | 410 | 492 | 6 | 4,8 | 8 | 120 | 177 | 212 | 38,7 | 370 |
| NDWL | 530/0.45 | 530 | 636 | 4,5 | 3,6 | 10 | 120 | 177 | 212 | 50 | 370 |
A instalação Desenho dimensional

NDWL-90/1,2 do 200/0.8

NDWL-275/0,7 do 530/0, 45
| Modelo | Materiais | A | B | C | D | E | Ligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do Tópico | Tamanho do tubo do soquete | |||||||
| NDWL-90/1,2 | PVC | 224 | 35 | 97 | 340 | 175 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| PVDF | 224 | 35 | 97 | 340 | 175 | "G1" | "G1/2-DN15 | |
| PTFE | 178 | 11 | 97 | 345 | 175 | "G1" | – | |
| SS316 | 178 | 11 | 97 | 345 | 175 | "G1" | – | |
| NDWL-120/1,2 a NDWL-180/1,0 | PVC | 248 | 45 | 97 | 345 | 175 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| PVDF | 248 | 45 | 97 | 345 | 175 | "G1" | "G1/2-DN15 | |
| PTFE | 193 | 25 | 97 | 350 | 175 | "G1" | – | |
| SS316 | 193 | 25 | 97 | 350 | 175 | "G1" | – | |
| NDWL-270/0,7 do NDWL-530/0,45 | PVC | 259 | 51 | 102,5 | 340 | 175 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| PVDF | 259 | 51 | 102,5 | 340 | 175 | "G1" | "G1/2-DN15 | |
| PTFE | 213 | 28 | 102,5 | 340 | 175 | "G1" | – | |
| SS316 | 213 | 28 | 110 | 340 | 175 | "G1" | – | |
Tipo ND1000

Especificações técnicas
| Tipo | Modelo | Capacidade (L/A) |
Pressão máxima (Barra) |
Comprimento do curso (Mm) |
Diâmetro do diafragma (Mm) |
Velocidade bomba (SPM) |
Fluxo de curso único (Ml/acidente vascular cerebral) |
Potência do motor (B) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND1000 | ND1000 | 660/0.5 | 660 | 5 | 10 | 160 | 118 | 93 | 750 |
| ND1000 | 1000/0.4 | 1000 | 4 | 10 | 160 | 177 | 93 | 750 | |
| ND1000 | 1200/0.3 | 1200 | 3 | 12 | 160 | 177 | 113 | 750 | |
A instalação Desenho dimensional

| Modelo | Materiais | A | B | C | D | E | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND1000-660/0,5 a ND1000-1200/0,3 | PVC | 340 | 90 | 120 | 370 | 197 | G2-1/4 "-DN40 |
| PVDF | 340 | 90 | 120 | 370 | 197 | G2-1/4 "-DN40 | |
| PTFE | 340 | 90 | 120 | 370 | 197 | G2-1/4 "-DN40 | |
| SS316 | 340 | 95 | 125 | 370 | 197 | G2-1/4 "-DN40 |
Tipo ND2000

Especificações técnicas
| Modelo | Capacidade L/h |
Max. Pressão Barra |
Comprimento do curso (Mm) |
Diâmetro do diafragma (Mm) |
Velocidade bomba (SPM) |
Fluxo de curso único (Ml/acidente vascular cerebral) |
Potência do motor (B) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| ND2000 | 500/1.0 | 500 | 600 | 10 | 8 | 8 | 155 | 200 | 240 | 42 | 750 |
| ND2000 | 700/0.9 | 700 | 840 | 9 | 7,2 | 10 | 155 | 200 | 240 | 58 | 750 |
| ND2000 | 1000/0.6 | 1000 | 1200 | 6 | 4,8 | 12 | 160 | 200 | 240 | 83 | 750 |
| ND2000 | 1300/0.4 | 1300 | 1560 | 4 | 3.2 | 14 | 160 | 200 | 240 | 108 | 750 |
| ND2000 | 1600/0.3 | 1600 | 1920 | 3 | 2,4 | 15 | 160 | 200 | 240 | 135 | 750 |
| ND2000 | 2000/0.3 | 2000 | 2400 | 3 | 2,4 | 16 | 160 | 200 | 240 | 166 | 750 |
A instalação Desenho dimensional

| Modelo | Materiais | A | B | C | D | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND2000-500/1,0 a ND2000-1000/0,6 | PVC | 340 | 51 | 102,5 | 340 | G2-1/4 "-DN40 |
| PVDF | 340 | 51 | 102,5 | 340 | G2-1/4 "-DN40 | |
| PTFE | 340 | 28 | 102,5 | 340 | G2-1/4 "-DN40 | |
| SS316 | 340 | 28 | 110 | 340 | G2-1/4 "-DN40 | |
| ND2000-1300/0,4 a ND2000-2000/0,3 | PVC | 460 | 120 | 140 | 580 | G2-1/4 "-DN40 |
| PVDF | 460 | 120 | 140 | 580 | G2-1/4 "-DN40 | |
| PTFE | 460 | 120 | 140 | 580 | G2-1/4 "-DN40 | |
| SS316 | 460 | 90 | 147 | 580 | G2-1/4 "-DN40 |
Tipo HND

Especificações técnicas
| Modelo | Capacidade L/h |
Max. Pressão Barra |
Comprimento do curso (Mm) |
Diâmetro do diafragma (Mm) |
Velocidade bomba (SPM) |
Fluxo de curso único (Ml/acidente vascular cerebral) |
Potência do motor (B) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| HND | 47/3.0 | 47 | 56,4 | 30 | 24 | 4 | 90 | 118 | 142 | 6.6 | 370 |
| HND | 70/2.0 | 70 | 84 | 20 | 16 | 4 | 90 | 177 | 212 | 6.6 | 370 |
| HND | 115/1.8 | 115 | 138 | 18 | 14,4 | 6 | 105 | 118 | 142 | 16,2 | 750 |
| HND | 135/1.6 | 135 | 162 | 16 | 12,8 | 7 | 105 | 118 | 142 | 19 | 750 |
| HND | 160/1.2 | 160 | 192 | 12 | 9,6 | 8 | 105 | 118 | 142 | 22,6 | 750 |
| HND | 330/1.0 | 330 | 396 | 10 | 8 | 7 | 120 | 118 | 142 | 31.1 | 750 |
| HND | 400/0.8 | 400 | 480 | 8 | 6.4 | 6 | 120 | 177 | 142 | 37,7 | 750 |
A instalação Desenho dimensional

| Modelo | Bomba cabeça | A | B | C | D | E | Ligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca | Tubo soquete | |||||||
| HND-47/3,0 a HND-70/2,0 | SS316 | 178 | 10 | 105 | 334 | 157 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| HND-115/1,8 do HND-160/1,2 | SS316 | 193 | 18 | 105 | 335 | 166 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| HND-330/1,0 a HND-400/0,8 | PVC | 259 | 51 | 102,5 | 345 | 175 | "G1" | "G1/2-DN15 |
| PVDF | 259 | 51 | 102,5 | 345 | 175 | "G1" | "G1/2-DN15 | |
| PTFE | 213 | 28 | 102,5 | 350 | 175 | "G1" | – | |
| SS316 | 213 | 28 | 110 | 350 | 175 | "G1" | – | |
O motor aciona a caixa de redução helicoidal conectada ao eixo principal para formar uma estrutura mecânica de redução. O rolamento executa o movimento excêntrico no círculo excêntrico do eixo excêntrico, a distância excêntrica gerada é convertida no movimento linear da estrada do impulso. O push rod aciona o diafragma para fazer movimento alternativo linear com a cooperação da força de restauração da mola.
Quando o push rod puxa o diafragma para se mover para trás, o volume entre o diafragma e a cabeça da bomba aumenta para gerar pressão negativa. A válvula unidirecional da tubulação de sucção se abre e o meio na tubulação de entrada entra na cavidade da cabeça da bomba. Quando o curso de sucção termina, o movimento do diafragma pára instantaneamente, a pressão na cabeça da bomba é equilibrada com a pressão no tubo de entrada e a válvula unidirecional da porta de sucção é redefinida. Durante o curso de descarga, o diafragma conectado à barra deslizante avança. Quando a pressão da cabeça da bomba é maior que a pressão de saída, a válvula de retenção é aberta, o meio na cabeça da bomba entra na linha de descarga. Quando o curso de descarga termina, o movimento do diafragma pára novamente, a pressão na cabeça da bomba é igual à pressão de saída e a válvula de retenção de saída reinicia e entra no próximo ciclo.

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