Nouvelles Prom-nasos

Pompes à huile centrifuges WM

Pompes à huile centrifuges WM
Les pompes à huile à vortex WM sont utilisées pour le pompage d’eau chaude, d’éthylène glycol, d’huiles légères, de lubrifiants et de carburants sans impuretés solides ni inclusions fibreuses. La température du liquide pompé peut atteindre 200 °C. Le principe de fonctionnement repose sur la création d’un vortex dans la chambre de travail. Le liquide entre dans la pompe, est entraîné par les pales de l’impulseur et, grâce à la force centrifuge et à la formation du vortex, reçoit une impulsion d’énergie. Cela permet au liquide de se déplacer vers la sortie sous haute pression. Températures de pompage des différents fluides: eau +5 °C ~ +160 °C; huile thermique +5 °C ~ +200 °C; éthylène glycol −30 °C ~ +180 °C. Cela est rendu possible grâce à un joint mécanique spécial capable de résister à de hautes températures. Le fabricant fournit les pompes avec brides de retour et joints.

Pompes à plusieurs étages

Pompes à plusieurs étages
Les pompes multicellulaires sont un type de pompes qui comportent plusieurs étages de travail (rotors ou roues), ce qui permet d’augmenter la pression du liquide ou du gaz à chaque étape de fonctionnement. Chaque étage élève la pression du fluide d’une certaine valeur et, au final, la pompe est capable de fournir une pression élevée avec un volume relativement faible de fluide pompé. Principe de fonctionnement: Le fluide entre dans le premier étage, où sa pression augmente. Il est ensuite transféré vers l’étage suivant, où la pression s’élève à nouveau, et ainsi de suite à travers tous les étages. Types de conception: Horizontales: généralement utilisées dans l’industrie pour le pompage de l’eau, des solutions chimiques et des produits pétroliers. Verticales: utilisées pour le pompage de l’eau à de grandes hauteurs, notamment dans les systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation. Avantages: Possibilité d’atteindre des valeurs de pression élevées. Capacité de pomper de grands volumes de liquide avec une conception relativement compacte. Grande fiabilité et stabilité de fonctionnement sous fortes charges. Applications: alimentation en eau et assainissement; procédés à haute température et chimiques; systèmes de refroidissement et de chauffage; pompage de produits pétroliers et de substances chimiques.

Pompes entraînées par PTO

Pompes entraînées par PTO
Les pompes entraînées par la prise de force (PDF) sont utilisées pour l’irrigation en agriculture et en horticulture. Elles se raccordent à un tracteur ou à d’autres machines via la prise de force, ce qui permet d’utiliser la puissance mécanique du véhicule pour le fonctionnement de la pompe. La PDF est un système qui permet de transmettre l’énergie mécanique du moteur à divers équipements et dispositifs, tels que des pompes, des faucheuses, des charrues, etc. Dans les pompes à rouleaux, telles que ML20 , un système de rotation des rouleaux est généralement utilisé pour le pompage du liquide. Ces pompes peuvent avoir différentes puissances et conceptions selon les exigences spécifiques d’utilisation. Le corps de la pompe est en fonte, le rotor est équipé de rouleaux en nylon et le couvercle est également en fonte. L’ensemble comprend une chaîne pour la fixation à un point fixe du tracteur.

Levure alcoolique Kodzi Angel Leaven

Levure alcoolique Kodzi Angel Leaven
Les levures alcooliques Kodzi Angel Leaven sont des levures spécialement fermentées, conçues pour transformer les matières premières céréalières (riz, maïs, blé, orge, etc.) sans brassage préalable, c’est-à-dire sans cuisson ni maltage. Avantages de l'utilisation des levures Kodzi Angel : Pas besoin d'ajouter des enzymes; Fermentation rapide; Rendement élevé en alcool à partir des céréales; Bonne tolérance à l'ajout de sucre à différentes concentrations et aux variations de température. Actuellement, une PROMOTION est en cours pour les levures Kodzi Angel Leaven . Lors de l'achat de 2 à 5 paquets, une REMISE est appliquée. Pour la production professionnelle de boissons alcooliques, on utilise des levures de haute qualité, résistantes aux hautes températures, à l’éthanol et aux acides: Angel Thermal Tolerance Alcohol Active Dry Yeast .

Boîtier de protection de la pompe

Boîtier de protection de la pompe
Le coffret de protection de la pompe est un dispositif qui contrôle le fonctionnement de la pompe et la protège contre les modes de fonctionnement. Il est utilisé dans les systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement. Le coffret permet le pilotage automatique de la pompe ainsi que le contrôle de différents paramètres de son fonctionnement, garantissant ainsi un service fiable et continu. Il convient aux types de pompes suivants: centrifuges, d’eaux usées, de forage (immergées), etc. Le coffret de protection assure les fonctions suivantes: protection contre la perte de phase; protection contre la baisse de tension; protection contre le fonctionnement à sec; protection contre les surtensions; protection contre les courts-circuits, etc. Sur notre site, vous trouverez un large choix de coffrets de protection de différentes puissances.

Système de désinfection (traitement) des céréales

Système de désinfection (traitement) des céréales
Lors de la préparation des céréales pour le semis, en plus des opérations généralement admises de tri et de criblage (élimination des balles et des impuretés), un élément important est la désinfection contre les insectes nuisibles de quarantaine. Le traitement des semences avec des produits fongicides est un élément obligatoire des technologies de culture des céréales. Pour cette tâche, on utilise des stations spéciales de désinfection, dont les principaux éléments sont des mélangeurs de grains de différents types et un système de pompage pour le dosage du produit désinfectant. La méthode consiste à ce que, lors du chargement dans le silo, le grain en flux soit uniformément recouvert de fines particules de brouillard contenant le produit de traitement. L’image ci-dessous montre un exemple de station de dosage du produit désinfectant La station de pompage est réalisée sur la base d’une pompe péristaltique. La conception fonctionnelle permet à l’opérateur de définir la dose du produit en fonction du type de grain et de la productivité de la ligne technologique. Une telle station peut être assemblée en utilisant des pompes doseuses de différents types. Pour de faibles débits, une pompe doseuse électromagnétique d’une capacité de 1 à 15 litres par heure est suffisante. Les stations plus productives utilisent des pompes doseuses péristaltiques , à membrane ou à piston , avec des débits de 15 à 300 litres par heure. Le dosage du produit s’effectue soit directement par une buse (dans les petits systèmes), soit dans la conduite d’alimentation du produit de traitement, où il peut être dilué davantage avec de l’eau et pulvérisé à l’aide d’une pompe haute pression . Pompe doseuse à membrane Sur notre site, il est possible de sélectionner l’une des pompes mentionnées ci-dessus pour résoudre les tâches de désinfection des cultures céréalières. Nous recommandons de porter une attention particulière à la série de pompes péristaltiques FLUIMAC HELIOS . Dans cette série de pompes, il est possible de choisir des modèles à débit fixe, avec réglage de la capacité au moyen d’un variateur, ainsi que des modèles avec variateur de fréquence intégré.

Schéma de régulation du débit de la pompe pendant le processus de décantation

Schéma de régulation du débit de la pompe pendant le processus de décantation
Les centrifugeuses décanteuses sont utilisées pour la séparation de mélanges, d’émulsions et de divers produits en fractions solide et liquide sous l’action de la force centrifuge. Ces équipements sont largement utilisés dans de nombreux secteurs industriels: industrie chimique, alimentaire, minière, pharmaceutique, etc. Par conséquent, la gamme de liquides traités est très large. Pour atteindre la meilleure efficacité de fonctionnement du décanteur, il est important d’alimenter le produit avec un débit constant et stable, car si le volume de liquide entrant dans le décanteur varie, on obtiendra en sortie des produits aux propriétés différentes (le taux d’humidité de la fraction solide et la transparence/pureté de la fraction liquide varieront en permanence). Le schéma ci-dessous montre un exemple de mise en œuvre du maintien d’un débit constant et stable à l’aide d’un débitmètre (à savoir un rotamètre avec signal en milliampères). Ce schéma simplifié illustre le principe du maintien d’une alimentation constante en huile de soja vers le décanteur. Le produit est alimenté vers le décanteur à l’aide d’une pompe centrifuge en acier inoxydable . Sur la conduite d’alimentation est installé un rotamètre avec signal 4–20 mA, dont le signal est transmis à l’unité de commande, ce qui permet de modifier la vitesse de la pompe afin de maintenir un débit constant, garantissant ainsi la meilleure qualité des produits en sortie.

Mâts pour éoliennes

Mâts pour éoliennes
L’installation d’un aérogénérateur nécessite la présence d’un mât (tour) sur lequel il sera monté. La hauteur et la conception du mât sont calculées individuellement pour chaque cas. Les structures des supports verticaux peuvent être très variées. Mât haubané Ce type de support est utilisé pour les aérogénérateurs à axe horizontal d’une puissance allant jusqu’à 10 kW. Avantages: faible coût, grâce à l’utilisation de tubes et de profils de section plus petite; possibilité d’installation sans utiliser de grue. Inconvénients: occupe une grande surface, car les haubans doivent être fixés autour du mât selon un certain angle; fiabilité moindre par rapport à d’autres types de supports; nécessité d’entretien. Mât segmenté Le support de l’aérogénérateur se compose de plusieurs segments (tubes de diamètres différents). Les segments sont assemblés entre eux par des brides. Cette conception est utilisée pour l’installation d’aérogénérateurs sur une large plage de puissances. La hauteur du mât peut atteindre 36–40 m. Avantages: fiabilité de la structure; installation simple et rapide; ne nécessite pas d’entretien. Inconvénients: nécessité d’utiliser une grue pour l’installation de l’aérogénérateur; coût relativement élevé, car des tubes ou profils à paroi épaisse sont utilisés. Support conique monobloc Le support vertical est fabriqué par soudage de bandes d’acier sous forme hexagonale ou octogonale. Le support est une structure monobloc de forme conique avec deux brides: une bride de base pour la fixation à la fondation et une bride pour la fixation de l’aérogénérateur. La hauteur du support est limitée à 12 m. Avantages: très grande fiabilité de la structure; installation la plus rapide; ne nécessite pas d’entretien. Inconvénients: nécessité d’utiliser une grue pour l’installation de l’aérogénérateur, ainsi que difficulté de transport, le support n’étant pas démontable; coût relativement élevé, en raison de l’utilisation de tubes ou profils à paroi épaisse. Mât treillis Il s’agit d’un mât fabriqué à partir de profilés métalliques standards (cornières, tubes carrés ou rectangulaires, tubes ronds, etc.). La hauteur du mât peut varier de 12 à 36 m. Avantages: grande fiabilité de la structure; ne nécessite pas d’entretien. Inconvénients: nécessité de réaliser des travaux de soudage; complexité de fabrication. Chaque structure nécessite une approche individuelle et est calculée en termes de résistance, de rigidité et de stabilité. Lors du calcul du support, les principales données initiales sont la masse de l’aérogénérateur, la hauteur du mât ainsi que la pression du vent dans la région où l’aérogénérateur sera installé.

Nouvelle série de pompes à impulseur du fabricant italien LIVERANI

Nouvelle série de pompes à impulseur du fabricant italien LIVERANI
Les pompes à impulseur de la marque LIVERANI sont des pompes rotatives à basse vitesse en acier inoxydable avec roue flexible. Elles sont particulièrement adaptées au pompage de liquides délicats, fragiles et visqueux, ainsi que de liquides contenant des particules solides en suspension. Les pompes LIVERANI sont largement utilisées dans le secteur ŒNOLOGIQUE (vin, moût, moût de raisin et raisins égrappés), dans l’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE (bière, pulpe et jus de fruits, miel, sucre liquide, sirops, glucose, lait, beurre fondu, yaourt, œufs liquides, huile, pulpe et jus de tomate, saumure, etc.), dans l’INDUSTRIE CHIMIQUE (amidon, colles à base d’eau, émulsions, glycérine, cire, détergents, latex de caoutchouc, liquides pour le traitement photographique, polyélectrolytes, peintures, encres, effluents industriels, etc.), ainsi que dans les secteurs COSMÉTIQUE et PHARMACEUTIQUE (savon liquide, lotions nettoyantes, crèmes, shampooings, etc.). Principe de montage simple, large choix de matériaux et de configurations du groupe de pompage Les systèmes de qualité appliqués tout au long du processus de fabrication nous permettent de proposer une gamme de produits large, polyvalente et personnalisée. Chaque série de pompes peut être fabriquée avec différents types de roues, de garnitures mécaniques, d’accouplements et dans différentes configurations, à savoir: pompe à arbre libre; pompe motorisée coaxiale (avec moteur électrique ou moteur hydraulique orbital); avec réducteur; avec poulie (sur chariot ou sur socle); avec variateur mécanique de vitesse ou avec convertisseur de fréquence.

Causes de fuite du joint d'étanchéité, du joint à lèvre

Causes de fuite du joint d'étanchéité, du joint à lèvre
La garniture mécanique ou la manchette renforcée (presse-étoupe), conformément aux instructions du fabricant, ne nécessitent pas d’entretien pendant l’exploitation. Sans aucun doute, c’est un avantage considérable pour toute personne utilisant une pompe avec cet élément d’étanchéité. Mais il y a un MAIS! La notice d’utilisation du produit contient des instructions claires indiquant dans quelles conditions la partie hydraulique conservera son étanchéité: absence de «fonctionnement à sec», c’est-à-dire fonctionnement de la pompe sans présence de liquide dans la partie hydraulique. Le fonctionnement à sec s’accompagne d’un échauffement rapide des paires de frottement et de la fusion du soufflet en caoutchouc ou du joint torique en caoutchouc; l’usure des roulements entraîne une augmentation des vibrations et des charges de choc sur les paires de frottement de la garniture, ce qui provoque des fuites et, par la suite, un risque d’inondation du moteur électrique; le pompage de liquides contenant des abrasifs ou des inclusions susceptibles d’endommager la garniture; le fait d’ignorer la nécessité de rincer la pompe après la fin du travail. Lors du pompage de liquides sujets à la cristallisation ou à l’adhérence, il est nécessaire de rincer la pompe afin d’éviter le collage des paires de frottement ou l’adhérence de la lèvre en caoutchouc du presse-étoupe à l’arbre. Sur les photos ci-dessous, vous pouvez observer les conséquences d’une fuite du presse-étoupe. Lors du pompage du lait, les bidons ont été vidés «jusqu’à zéro», suivi d’un fonctionnement à sec. Le rinçage de la pompe n’a pas non plus été effectué. Comme on peut le voir sur les photos, la pompe a été utilisée pendant une longue période après le début de la fuite du presse-étoupe. Cela a conduit à la nécessité de rebobiner le moteur, ainsi que de remplacer les roulements et le presse-étoupe.