ปั๊มสกรูอุตสาหกรรม NMV พร้อมมอเตอร์ความถี่แปรผัน
- ช่วงอัตราการไหล: 2 ถึง 300 m³/h
- ระยะหัวเรือ: 60 ถึง 120 เมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ถึง 150 มม.
- แรงดันการทำงาน: ≤1.6 MPa
- Medium Temperature: ≤80°C
- รองรับการปรับแต่ง
- รับประกัน 2 ปี
- การจัดส่งทั่วโลก
- วิธีการชำระเงินหลากหลาย
ภาพรวม——ปั๊มสกรู NMV พร้อมมอเตอร์ VFD
ปั๊มสกรูอุตสาหกรรม NMV ที่ใช้มอเตอร์ปรับความถี่ได้ (VFD) ทำงานบนหลักการเคลื่อนที่แบบบวกหมุน ส่วนประกอบหลักในการทำงานคือ สกรูแบบเยื้องศูนย์ (โรเตอร์) และปลอกคงที่ (สเตเตอร์) เนื่องจากรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นเอกลักษณ์ของส่วนประกอบทั้งสองนี้ ทำให้เกิดห้องปิดผนึกแยกกัน ซึ่งช่วยให้ของเหลวไหลในแนวแกนและสม่ำเสมอ การออกแบบนี้ส่งผลให้ความเร็วการไหลภายในต่ำ เสียงรบกวนน้อย ปริมาตรคงที่ และความดันคงที่ ดังนั้นจึงไม่มีกระแสน้ำวนหรือความปั่นป่วน และโครงสร้างดั้งเดิมของของเหลวยังคงอยู่ครบถ้วน
สเตเตอร์ทำจากวัสดุยืดหยุ่นหลากหลายชนิด ทำให้ปั๊มสกรูสามารถจัดการกับของเหลวที่มีความหนืดสูงและของเหลวที่มีอนุภาคแขวนลอยแข็งหรือเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปั๊มทั่วไป
ข้อดี
-
- การจ่ายของเหลวสม่ำเสมอ ความดันคงที่: ต่างจากปั๊มแบบแรงเหวี่ยง ปั๊มแบบสกรูไม่จำเป็นต้องติดตั้งวาล์ว ส่งผลให้มีอัตราการไหลที่คงที่มากขึ้นและความดันปราศจากการกระเพื่อม
- ความสามารถในการดูดน้ำเองที่เหนือกว่า: เมื่อเทียบกับปั๊มลูกสูบ ปั๊มสกรูเดี่ยวมีความสามารถในการดูดน้ำเองที่เหนือกว่า ทำให้สามารถรับมือกับสภาวะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การลำเลียงตัวกลางหลายเฟส: ปั๊มสกรูเดี่ยวสามารถจัดการกับตัวกลางผสมได้หลากหลายประเภท รวมถึงของเหลว ก๊าซ และของแข็ง ซึ่งแตกต่างจากปั๊มไดอะแฟรม ปั๊มสกรูเดี่ยวสามารถลำเลียงตัวกลางที่มีทั้งก๊าซและอนุภาคของแข็งหรือเส้นใย และยังสามารถจัดการกับสารกัดกร่อนได้อีกด้วย
- การลำเลียงของไหลที่มีความหนืดสูง: ต่างจากปั๊มเฟือง ปั๊มสกรูสามารถจัดการกับของไหลที่มีความหนืดสูงกว่าได้ ทำให้เหมาะสำหรับการลำเลียงของไหลที่มีความหนามาก
- การจ่ายและวัดปริมาณสารเคมี: ปั๊มสกรูเดี่ยวใช้สำหรับการจ่ายและวัดปริมาณสารเคมี ซึ่งให้ความสามารถที่แตกต่างจากปั๊มลูกสูบ ปั๊มไดอะแฟรม และปั๊มเฟือง
- การออกแบบโครงสร้างที่เป็นนวัตกรรม: ระยะห่างระหว่างเกลียวของปั๊มสั้นลง ทำให้ปริมาตรโดยรวมลดลง การออกแบบข้อต่ออเนกประสงค์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมช่วยลดการสั่นสะเทือนทางกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานของปั๊มให้ยาวนานขึ้น
- ความสามารถในการปรับตัวที่แข็งแกร่ง: ปั๊มสกรูมีความอเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้กับสารหล่อลื่นหรือไม่หล่อลื่น สารกัดกร่อน สารที่มีอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก และความหนืดที่หลากหลาย ตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูงมาก
ผลงาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ GIM FLUID® NMV Series
NMV Series Progressive Cavity Pump with Variable Frequency Motor
| Model | Speed (rpm) | Flow (m³/h) | Pressure (Mpa) | Power (kW) | Power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMV.25.25.20.01 | 125 ~ 1250 | 0.1 ~ 1.5 | 0.1 ~ 0.6 | 1.1 |
| 2 | NMV.40.32.25.01 | 125 ~ 1250 | 0.1 ~ 3 | 0.1 ~ 0.6 | 1.5 |
| 3 | NMV.50.40.30.01 | 125 ~ 1250 | 0.2 ~ 4 | 0.1 ~ 0.6 | 2.2 |
| 4 | NMV.65.50.35.01 | 125 ~ 890 | 0.3 ~ 5 | 0.1 ~ 0.6 | 3 |
| 5 | NMV.80.65.40.01 | 125 ~ 890 | 0.3 ~ 10 | 0.1 ~ 0.6 | 4 |
| 6 | NMV.100.80.50.01 | 80 ~ 750 | 1 ~ 18 | 0.1 ~ 0.6 | 5.5 |
| 7 | NMV.125.100.60.01 | 63 ~ 630 | 1 ~ 20 | 0.1 ~ 0.6 | 11 |
| 8 | NMV.150.125.70.01 | 56 ~ 560 | 1 ~ 22 | 0.1 ~ 0.6 | 11 |
| 9 | NMV.150.150.85.01 | 37 ~ 370 | 2 ~ 24 | 0.1 ~ 0.6 | 15 |
| 10 | NMV.200.200.105.01 | 29 ~ 290 | 3 ~ 50 | 0.1 ~ 0.6 | 22 |
| 11 | NMV.250.250.135.01 | 18 ~ 180 | 3 ~ 56 | 0.1 ~ 0.6 | 45 |
| 12 | NMV.25.25.20.02 | 125 ~ 1250 | 0.1 ~ 1.5 | 0.1 ~ 1.2 | 1.5 |
| 13 | NMV.40.32.25.02 | 125 ~ 1250 | 0.1 ~ 3 | 0.1 ~ 1.2 | 2.2 |
| 14 | NMV.50.40.30.02 | 125 ~ 1250 | 0.2 ~ 4 | 0.1 ~ 1.2 | 3 |
| 15 | NMV.65.50.35.02 | 125 ~ 890 | 0.3 ~ 5 | 0.1 ~ 1.2 | 4 |
| 16 | NMV.80.65.40.02 | 125 ~ 890 | 0.3 ~ 10 | 0.1 ~ 1.2 | 5.5 |
| 17 | NMV.100.80.50.02 | 80 ~ 750 | 1 ~ 18 | 0.1 ~ 1.2 | 7.5 |
| 18 | NMV.125.100.60.02 | 63 ~ 630 | 1 ~ 20 | 0.1 ~ 1.2 | 15 |
| 19 | NMV.150.125.70.02 | 56 ~ 560 | 1 ~ 22 | 0.1 ~ 1.2 | 18.5 |
| 20 | NMV.150.150.85.02 | 37 ~ 370 | 2 ~ 24 | 0.1 ~ 1.2 | 22 |
| 21 | NMV.200.200.105.02 | 29 ~ 290 | 3 ~ 50 | 0.1 ~ 1.2 | 37 |
| 22 | NMV.250.250.135.02 | 18 ~ 180 | 3 ~ 56 | 0.1 ~ 1.2 | 75 |
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา
หลักการคัดเลือก
1. ขึ้นอยู่กับความหนืดของตัวกลาง
According to the viscosity of the medium
| Viscosity(cst) | 1~1000 | 1000~10000 | 10000~100000 | 100000~1000000 |
|---|---|---|---|---|
| Speed(rpm) | 400~1000 | 200~400 | <200 | <100 |
2. ตามสภาพการสึกหรอของตัวกลาง
According to the wear condition of the medium
| Media wear condition | Medium | Speed(rpm) |
|---|---|---|
| No wear and tear | Freshwater, coagulants, oil, pulp, soapy water, blood, glycerin, etc | 400~1000 |
| General wear and tear | Industrial wastewater, paint pigments, adhesive mortar, fish, wheat bran. Sediments from filtered rapeseed oil, etc | 200~400 |
| Severe wear and tear | Mud, lime slurry, plaster, clay, clay, etc | 50~200 |
3. ตามระดับแรงดันขาออก
According to the output pressure level
| Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | 0.6Mpa | 1.2Mpa | Ordinary | 0.4Mpa | 0.8Mpa | Serious | 0.2Mpa | 0.4Mpa |
คุณสมบัติของวัสดุ
Progressive Pump Stator Characteristics
| Material | Nitrile rubber | Fluororubber | EDPM rubber | Natural rubber |
|---|---|---|---|---|
| Features | NBR | FPM | EPDM | NR |
| Temperature tolerance | +100℃ | +150℃ | +120℃ | +60℃ |
| Wear resistance | ○ | ○ | ● | ○ |
| Aging resistance | ● | ○ | ○ | × |
| Ozone resistance | × | ○ | ○ | × |
| Steam resistant | ● | ○ | ○ | × |
| flame resistance | ● | ○ | ○ | × |
| Note | ●: Excellent ○: Good ×: Bad | |||
Stator Applicable Medium Table
| Material | Nitrile rubber | Fluororubber | Food-grade rubber | EPDM rubber | Natural rubber |
|---|---|---|---|---|---|
| Features | NBR | FPM | W-NBR | EPDM | NR |
| Water/sewage | ● | ● | ● | ● | △ |
| Vegetable oil | ● | ● | ● | △ | × |
| Mineral oil | ● | ● | ● | × | × |
| Ammonia | ● | × | ● | △ | ● |
| Aromatic solvent | × | ● | × | × | × |
| Concentrated alkali | ● | × | ● | ● | × |
| Concentrated nitric acid | × | △ | × | × | × |
| Glacial acetic acid | ● | ● | ● | × | △ |
| Diluted sulfuric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
| Concentrated sulfuric acid | × | ● | × | △ | × |
| Diluted hydrochloric acid | ● | ● | × | ● | ● |
| Hydrochloric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hot-water | △ | × | △ | ● | × |
| Gasoline | ● | ● | ● | × | × |
| Toluene | × | ● | × | × | × |
| Xylene | × | ● | × | × | × |
| Ethanol | ● | ● | ● | △ | ● |
| Kerosene | ● | ● | ● | × | × |
| Diesel oil | ● | ● | ● | × | × |
| Argon chloride | × | △ | × | × | × |
| Ketone | × | × | × | ● | × |
| Alcoholic | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lipid | × | × | × | ● | × |
| Ethers | × | × | × | ● | × |
| Mud | ● | △ | ● | ● | ● |
| Phosphoric acid | △ | △ | △ | ● | ● |
| Sodium carbonate | ● | × | ● | ● | ● |
| Glucuronic acid | △ | △ | △ | ● | × |
| Benzene | × | ● | × | × | × |
| acetone | × | × | × | ● | × |
| Linseed oil | ● | ● | ● | ● | × |
| Carbon disulfide | × | ● | × | × | × |
| Notes | ●: Excellent △: ordinary ×: Bad | ||||
| For more medium please contact us | |||||








