API Blossom 610 Bb1 Pompe conçue pour la manipulation de fluides à haute température

Détails du Produit
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Info de Base

N° de Modèle.
BB1
Max.Head
> 150m
Capacité maximale
> 400 L / min
Type de conduite
Moteur
Matériel
Acier Inoxydable
Structure
Pompe à Étage Unique
Assemblage
Pompes liquides
Puissance
Électrique
Commencez
Pompe électrique
Type
Pompe Volumétrique
Demande
Pompe Submersible , Pompe à Eau Clarifiée, Pompe à l′Eau Usée, Pompe à Lisier , Pompe de Transfert d′Huile , Pompe Chimique , pompe à eau
Industrie
Air conditionné pompe
Médias
Pompe à eau de mer
Performance
Pompes pour atmosphères explosibles
Théorie
Pompe Centrifuge
lubrification
exempt d′huile
personnalisé
assistance
peinture
personnalisé
pression
~1,6 mpa
tête
~200m
débit
200~8000m³/H
vitesse
1475,980,2950rpm
Paquet de Transport
boîtier en bois
Marque Déposée
floraison
Origine
Chine
Capacité de Production
300 jeu/an

Description de Produit

Description du produit

 

Pompe d'aspiration double axiale à fente LAD (BB1)
Blossom API 610 Bb1 Pump Designed for High-Temperature Fluid Handling
Présentation :
La pompe d'aspiration double de la série LAD est une structure API610(ISO13709)BB1, la norme de conception est conforme à la norme API610 11th « pompe centrifuge pour l'industrie du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel » et à la norme API682 4th « pompe centrifuge et système de joint d'arbre de pompe rotative », est une ou deux étapes, aux deux extrémités du support, pompe d'aspiration double à répartition axiale. Les rotors à double aspiration réduisent la cavitation et répondent aux exigences des raffineries et autres applications critiques. Principalement utilisé pour le transport de particules liquides propres ou contenant des traces de liquide, telles que la pétrochimie, l'irrigation hydraulique, les centrales électriques industrielles, l'ingénierie de dessalement industrielle (méthode d'osmose inverse) et les centrales électriques à cycle combiné, l'énergie solaire, la biochimie et d'autres domaines.
Caractéristiques structurelles :
1. Carter : la forme de support aux deux extrémités du carter est utilisée pour résister à des charges axiales et radiales élevées. Les composants du rotor peuvent être installés et démontés sans démonter les conduites d'entrée et de sortie pendant l'entretien, ce qui présente les avantages d'une maintenance facile et de faibles coûts d'entretien.
2. Rotor à double aspiration : le rotor adopte une structure fermée, avec une entrée d'eau des deux côtés, et la force axiale du rotor est équilibrée par la disposition symétrique de ses pales. Le rotor à double aspiration améliore la résistance à la cavitation NPSH ;
3. Arbre : l'arbre de pompe adopte un arbre rigide, qui peut assurer le fonctionnement en douceur et en toute sécurité du rotor à chaque intervalle de performance. En termes de matériau, la conception de l'arbre nu est utilisée en même temps, et le matériau de l'arbre de pompe et le matériau de surintensité sont garantis de même qualité.
4. Joint d'arbre : le système d'étanchéité met en œuvre la 4e édition du système d'étanchéité de pompe centrifuge et de pompe rotative API682, qui peut être configuré avec différentes formes de joints, de rinçage et de refroidissement.
5. Roulements et lubrification : les roulements sont conçus pour résister aux forces axiales résiduelles et les roulements à rouleaux ou les roulements à glissière peuvent être utilisés en fonction des conditions de travail.support de roulement intégré à 360°, la configuration standard est une lubrification par huile diluée.le châssis de roulement est doté d'une structure refroidie par air ou par eau, qui présente les caractéristiques d'une longue durée de vie et d'une fiabilité élevée, de sorte que la pompe présente les avantages d'un fonctionnement global stable et d'une faible valeur de vibration.
6. Sens de rotation de la turbine : pour les types de pompes classiques, à partir de l'extrémité du moteur, le sens de rotation de la pompe est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Selon les besoins du client, il peut être formulé pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Paramètres de performances
Débit (Q) : 160 à 8500 m3/h.
Tête (H) : 10 à 460 M.
Pression (P): 5.0Mpa
TEMPÉRATURE (T) : -20ºC~+210ºC
Signification du modèle
Blossom API 610 Bb1 Pump Designed for High-Temperature Fluid Handling
Schéma de structure
Blossom API 610 Bb1 Pump Designed for High-Temperature Fluid Handling
Structure de roulement à rouleaux
roulements à billes à rainure profonde à une rangée de la série 6000 + disposition dos à dos à double rangée de la série 7000 de roulements à contact angulaire à 40°,
Il peut être configuré avec des instruments tels que la mesure de la vitesse, la mesure des vibrations et la mesure de la température (mesure de la température du roulement et mesure de la température de la chambre d'huile) conformément à la méthode API670.
Blossom API 610 Bb1 Pump Designed for High-Temperature Fluid Handling   

Courbe de pompe
Blossom API 610 Bb1 Pump Designed for High-Temperature Fluid Handling


 
Modèle Rotor
mm
Débit m3/h Tête
m
Eff
%
NPSH
m
Puissance
KW
Vitesse
r/min
LAD 250-70 Max 250 250 70 80 6 75 2950
Min 220 218 47 75 6.3 45
LAD 410-70 Max 250 410 70 84 8.1 132 2950
Min 200 327 48 79 7.4 55
LAD 410-70 Max 250 213 18.5 82 2.3 18.5 1475
Min 200 160 14 78 2 11
LAD 540-120 Max 320 540 126 86 7 280 2950
Min 250 367 77 82 6.7 110
LAD 540-120 Max 320 280 31 85.5 2 37 1475
Min 250 176 17 81 1.5 18.5
LAD 360-45 Max 397 360 48 83 2.7 75 1475
Min 320 223 31 81.5 2 37
LAD 320-70 Max 500 330 72 78.5 2.3 110 1475
Min 400 229 43 74 1.6 75
LAD 650-65 Max 258 670 69 86 8 185 2950
Min 200 430 39 77 6.6 110
LAD 650-65 Max 258 330 17.5 85 2.1 30 1475
Min 200 220 9.6 74 1.6 18.5
LAD 820-120 Max 315 850 121 86.5 10.2 45 2950
Min 250 512 75 81 9.7 185
LAD 820-120 Max 315 420 30 85 2.5 55 1475
Min 250 305 19 80.5 2.1 37
LAD 510-50 Max 405 525 51 84 2.7 110 1475
Min 320 387 29 81 2.5 55
LAD 730-65 Max 450 732 66 84 2.7 185 1475
Min 356 530 36 81 2.5 90
LAD 660-75 Max 500 680 76 83 3.5 220 1475
Min 400 502 48 80.5 3 110
LAD 820-130 Max 640 151 140 79.5 3.2 400 1475
Min 500 137 94 75 4 185
LAD 825-50 Max 410 850 52 89 4 185 1475
Min 320 667 27 85.6 3.8 75
LAD 1000-80 Max 500 1090 78 86 4.5 355 1475
Min 425 835 59 83 3.6 185
LAD 1400-125 Max 640 1400 130 87 5 800 1475
Min 500 996 70 81.5 4.7 355
LAD 1500-170 Max 725 1540 175 82.5 6 1120 1475
Min 600 1300 107 77 5.8 630
LAD 900-20 Max 290 950 20 88 4.5 75 1475
Min 230 755 9 82 4 37.5
LAD 1000-20 Max 315 1060 22 87 5.5 110 1475
Min 260 768 13 82.6 5.2 55
Modèle Rotor
mm
Débit m3/h Tête
m
Eff
%
NPSH
m
Puissance
KW
Vitesse
r/min
LAD 1310-45 Max 409 1350 47 87 5.5 250 1475
Min 320 954 28 82 5.2 110
LAD 1600-55 Max 450 1650 56 90.5 5.5 355 1475
Min 350 1150 32 82 5.1 132
LAD 1650-75 Max 500 1700 74 89.5 6 500 1475
Min 425 1480 52 83 5.4 185
LAD 2200-125 Max 640 2230 128 89 8 1120 1475
Min 500 1350 66 82 6 355
LAD 2500-200 Max 794 2570 200 87 7 2000 1475
Min 640 1823 77 83 6.1 1000
LAD 2500-200 Max 794 1680 87 87 7 560 980
Min 640 1236 59 84 3.6 355
LAD 1900-30 Max 365 1940 30 87.5 6.5 250 1475
Min 300 1506 18 76 6 132
LAD 2000-35 Max 400 2100 36 90 7.8 285 1475
Min 330 1600 22 86 7.4 132
LAD 2400-55 Max 460 2440 57 90 7 560 1475
Min 370 2000 27 83 5.6 185
LAD 2800-60 Max 500 2880 64 88 8 630 1475
Min 410 2250 38 84 7.3 280
LAD 3500-110 Max 635 3590 115 88.5 10 1400 1475
Min 500 3810 65 83 8.8 560
LAD 3100-100 Max 580 3200 99 90 7 1120 1475
Min 450 2230 50 85 6 400
LAD 3100-100 Max 580 2130 43.5 89 3 355 980
Min 450 1500 24 84 2.8 132
LAD 3600-160 Max 725 3720 165 88.5 11 2000 1475
Min 600 3200 100 84.5 10 1200
LAD 4150-200 Max 794 4280 196 88 10.5 2500 1475
Min 640 3200 120 81 8 1200
LAD 2000-110 Max 868 2090 110 86.5 3 1400 980
Min 700 1600 65 80 2.8 560
LAD 2900-25 Max 365 3000 26 86 10.5 280 1475
Min 285 2300 18 83 9.8 185
LAD 3000-33 Max 397 3060 34 88 10 355 1475
Min 340 2600 22 83 9.2 160
LAD 3700-42 Max 450 3780 43 86 11.5 500 1475
Min 380 3200 23 77 10.8 280
LAD 3700-42 Max 450 2500 19 86 5 160 980
Min 380 2100 10 77 4.5 110
LAD 4400-57 Max 515 4500 58 90 12 800 1475
Min 425 3400 35 83 10.5 355
 
Modèle Rotor
mm
Débit m3/h Tête
m
Eff
%
NPSH
m
Puissance
KW
Vitesse
r/min
LAD 4700-90 Max 570 4900 90 91 11.5 2500 1475
Min 440 3850 38 85 10.6 500
LAD 4700-90 Max 570 3250 40 91 5.2 710 980
Min 440 2200 18 85 4.8 160
LAD 5200-105 Max 640 5400 108 89 11 1600 1475
Min 510 4000 60 80 10.5 800
LAD 5800-150 Max 707 6000 150 91 12.5 2600 1490
Min 600 5200 90 85 11 1200
LAD 6600-190 Max 794 6800 195 90 13 4000 1490
Min 640 5000 115 81 9 1800
LAD 6600-190 Max 794 4500 90 90 5.5 1220 980
Min 640 3800 55 81 5.3 600
LAD 4000-22 Max 510 4200 23 88 7 355 980
Min 430 3800 12 83 5.6 160
LAD 8700-140 Max 1030 9000 145 90 9 4000 980
Min 800 6000 75 86 7.5 1560
LAD 5150-45 Max 650 5300 45 90 7 710 980
Min 530 4000 25 83 6.5 355
LAD 6200-55 Max 707 6400 57 90 8 2000 980
Min 590 5220 35 86 6.7 630
LAD 6500-80 Max 815 6750 80 90 8 1600 980
Min 650 5000 45 83 7.5 900
LAD 8000-100 Max 891 8200 103 91 9 280 980
Min 720 6000 65 86 8 1250

Instructions de sélection
1, le tableau des performances standard correspond aux performances de la pompe à 50 Hz (2980 tr/min), 60 Hz (3550 tr/min), voir la figure suivante ou contacter le service technique ;
2, * est la valeur NPSH de la première turbine d'aspiration double ;
3, la puissance du moteur dans le tableau de performances est calculée en fonction de la densité de transmission de 1000 kg/m3 d'eau.
4, le type de pompe ci-dessus n'est pas tous le type de pompe LTD, peut être spécialement conçu en fonction d'autres conditions de travail.

 

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