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- Pompes à rotor sec en fonte des séries IRG, BGL, BGW
Pompes à rotor sec en fonte des séries IRG, BGL, BGW
Pompes à rotor sec série IRG– pompes centrifuges monocellulaires verticales avec buses en ligne. Cette conception de ces pompes les rend plus résistantes aux inclusions mécaniques dans le liquide pompé par rapport aux pompes similaires à rotor "humide". Leur conception universelle ("en ligne") permet un démontage rapide de la pompe de la canalisation sans démonter les éléments du système de canalisation.
Caractéristiques
- Les pompes à rotor sec en fer IRG ont un moteur électrique situé verticalement et les buses d'aspiration et de pression sont situées sur le même axe, ce qui permet de les installer directement sur la canalisation (en ligne) ; les pompes ont des dimensions globales compactes, ne prennent pas beaucoup de place et peuvent être installées à l'extérieur (sous un auvent) ;
- La roue des pompes à rotor sec IRG est située directement sur l'arbre moteur prolongé, grâce à quoi les pompes fonctionnent silencieusement sans créer de fortes vibrations, et le corps de pompe est relié au moteur de manière à réduire considérablement la poussée pendant le fonctionnement de la pompe ;
- Un joint mécanique ou une combinaison de différents joints est utilisé pour sceller l'arbre de la pompe ; de plus, l'alliage de titane à partir duquel le joint est fabriqué prolonge la durée de vie des pompes.
Caractéristiques des pompes de la série IRG
Dans un rotor sec, la partie pompe avec la roue est en contact direct avec le fluide pompé. Et le moteur est séparé de la partie pompe par un arbre rotatif et un joint mécanique coulissant. Le joint mécanique est un joint dynamique et est utilisé pour sceller l'espace entre l'arbre rotatif de la pompe et le corps de pompe.
Gamme de modèles de pompes IRG à rotor sec en fonte
| Modèle | Consommation (m3/heure) |
pression (m) |
Pouvoir (kW) |
Chiffre d'affaires (tr/min) |
Diamètre (mm) |
NPSN (mm) |
efficacité (%) |
Lester (kg) |
| 50-125A | onze | 16 | 1.1 | |
50 | 2.3 | 57 | 38 |
| 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2.2 | 50 | 2.5 | 66 | 48 | |
| 50-200(I)A | 23,5 | 44 | 5.5 | 50 | 2.5 | 57 | 107 | |
| 65-125 | 25 | 20 | 3 | 65 | 2.5 | 68 | 58 | |
| 65-160 | 25 | 32 | 4 | 65 | 2.5 | 63 | 75 | |
| 65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 65 | 2.5 | 58 | 107 | |
| 65-250 | 25 | 80 | 15 | 65 | 2.5 | 50 | 180 | |
| 80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 80 | 3.0 | 72,5 | 99 | |
| 80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 80 | 4.5 | 76 | 108 | |
| 80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 80 | 4.5 | 76 | 163 | |
| 80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 80 | 3.0 | 71 | 105 | |
| 80-200 | 50 | 50 | 15 | 80 | 3.0 | 67 | 175 | |
| 100-100A | 89 | 10 | 4 | 100 | 4.5 | 74 | 91 | |
| 100-160 | 100 | 32 | 15 | 100 | 4.5 | 76 | 191 | |
| 100-200 | 100 | 50 | 22 | 100 | 4.0 | 74 | 245 | |
| 100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 100 | 5.2 | 79 | 402 | |
| 200-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 200 | 3.5 | 78 | 417 |
| 200-400A | 187 | 44 | 37 | 200 | 3.5 | 74 | 462 | |
| 200-250(I)A | 358 | 16 | 20 | 200 | 4.0 | 73 | 405 | |
| 200-315(I) | 400 | 32 | 55 | 200 | 4.0 | 80 | 675 | |
| 200-315(I)A | 374 | 28 | 45 | 200 | 4.0 | 79 | 560 | |
| 200-315(I)B | 346 | 24 | 37 | 200 | 4.0 | 78 | 535 |
Diagrammes de performances de la pompe à rotor sec IRG

Caractéristiques
| Données de la pompe | matériaux | ||
|
Étape non. pression |
BROCHE 16 |
Cadre Arbre Roue de travail glisser prend fin. joint enveloppe |
fonte |
Schéma de la pompe

| Fabricant | BTS Engineering |
| Productivité, mètres cubes par heure | 374 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 28 |
| Puissance, kW | 45 |
| Matériel | fonte |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Productivité, mètres cubes par heure | 160 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 50 |
| Puissance, kW | 37 |
| Matériel | fonte |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Productivité, mètres cubes par heure | 25 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 32 |
| Puissance, kW | 4 |
| Matériel | fonte |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Productivité, mètres cubes par heure | 400 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 32 |
| Puissance, kW | 55 |
| Matériel | fonte |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Productivité, mètres cubes par heure | 25 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 20 |
| Puissance, kW | 3 |
| Matériel | fonte |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Productivité, mètres cubes par heure | 50 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 20 |
| Puissance, kW | 5,5 |
| Matériel | fonte |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Productivité, mètres cubes par heure | 130 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 25 |
| Puissance, kW | 11 |
| Matériel | fonte |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Productivité, mètres cubes par heure | 50 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 32 |
| Puissance, kW | 7,5 |
| Matériel | fonte |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Productivité, mètres cubes par heure | 167 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 14 |
| Puissance, kW | 7,5 |
| Matériel | fonte |







































































































































