Pompe centrifuge horizontale multicellulaire à moteur diesel pour l’arrosage des bouches d’incendie

  • Plage de débit : 5-1000 L/S
  • Gamme de pression : 0,2-2,5 MPaobtenir un devis
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VUE D’ENSEMBLE

Les pompes à incendie multicellulaires horizontales sont conçues pour répondre aux exigences de haute pression et de débit élevé des systèmes de protection contre les incendies. Ces pompes sont généralement utilisées dans les grands bâtiments commerciaux, les installations industrielles et d’autres zones nécessitant des systèmes d’extinction d’incendie fiables.

CANDIDATURES

  • Systèmes de protection contre l’incendie :
  • Systèmes de bouches d’incendie
  • Systèmes d’arrosage
  • Systèmes de refroidissement par pulvérisation d’eau
  • Systèmes de mousse
  • Systèmes de canons à eau
  • Protection contre l’incendie dans les hôpitaux
  • Alimentation en eau d’urgence en cas d’incendie
  • Systèmes d’incendie pour les bâtiments industriels et civils
  • Systèmes d’approvisionnement en eau : Ils fournissent de l’eau à haute pression pour les situations d’urgence et la lutte contre les incendies à grande échelle.

CARACTÉRISTIQUES

  1. Conception en plusieurs étapes :
    • Plusieurs étages : La pompe possède plusieurs roues disposées en série, ce qui lui permet de générer des pressions élevées. Cette caractéristique est cruciale pour les systèmes de protection contre les incendies qui nécessitent une pression importante pour acheminer l’eau sur de longues distances et à de grandes hauteurs.
    • Rendement élevé : La configuration multicellulaire offre une solution plus efficace pour obtenir une pression élevée par rapport aux pompes mono-étagées.
  2. Configuration horizontale :
    • Efficacité de l’espace : La conception horizontale permet un encombrement plus compact, ce qui permet de l’installer dans des espaces où le dégagement vertical est limité.
    • Fonctionnement stable : Cette configuration offre une plus grande stabilité pendant le fonctionnement, en particulier à des débits et des pressions élevés.
  3. Construction robuste :
    • Matériaux : Généralement fabriqués en fonte ou en acier inoxydable de haute qualité, ils garantissent la durabilité et la résistance à la corrosion.
    • Joints mécaniques : Des garnitures mécaniques de pointe, souvent fabriquées à partir de matériaux durs tels que le carbure de tungstène ou le carbure de silicium, garantissent un fonctionnement fiable et sans fuite.
  4. Haute performance :
    • Plage de débit et de pression : Capable de gérer des débits et des pressions élevés, il est idéal pour les systèmes de protection contre les incendies à grande échelle.
    • Efficacité énergétique : Équipé de moteurs à haut rendement conformes aux normes énergétiques nationales pour minimiser les coûts d’exploitation.
  5. Conception avancée :
    • Modélisation hydraulique : Utilise la CFD (Computational Fluid Dynamics) pour optimiser les performances hydrauliques, améliorer l’efficacité et la portée opérationnelle.
    • Analyse par éléments finis (FEM) : Assure l’intégrité structurelle et la capacité de charge des composants de la pompe.
  6. Caractéristiques opérationnelles :
    • Faible bruit : Conçu pour un fonctionnement silencieux avec un minimum de vibrations.
    • Performance stable : Maintient un fonctionnement stable dans des conditions variables, garantissant des performances fiables dans les situations d’urgence.
  7. Maintenance et fiabilité :
    • Entretien facile : Conçu pour faciliter l’accès aux composants, il simplifie l’entretien et réduit les temps d’arrêt.
    • Durable : Conçu pour résister à des conditions difficiles et à une utilisation fréquente dans des scénarios d’urgence.

AVANTAGES

  • Modèle hydraulique avancé : La modélisation hydraulique CFD permet d’optimiser la conception, d’améliorer l’efficacité de la pompe et d’étendre sa plage de fonctionnement. Les pièces moulées sont obtenues par moulage en sable de résine, et les moules des composants d’écoulement sont usinés par commande numérique, ce qui garantit des dimensions précises et des surfaces lisses.
  • Conception optimisée de la pompe : La méthode des éléments finis (FEM) est utilisée pour l’optimisation structurelle, validant ainsi la rationalité de la conception et la capacité de charge.
  • Moteur à haut rendement énergétique : Moteur asynchrone triphasé à haut rendement, conforme aux normes nationales GB-18613 en matière d’efficacité énergétique, avec un degré d’isolation F.
  • Fonctionnement stable : La structure horizontale offre une meilleure stabilité lors des opérations de forte puissance que les conceptions verticales.
  • Faible bruit : La pompe fonctionne en douceur avec un minimum de bruit, et la grande concentricité des composants garantit des performances silencieuses.
  • Etanchéité fiable et fonctionnement sans fuite : Les garnitures mécaniques fabriquées à partir de matériaux durs tels que le carbure de tungstène et le carbure de silicium garantissent la durabilité et empêchent les fuites.

PHOTOS DÉTAILLÉES

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Vidéo du produit