Pompe di drenaggio trifase, costruite in ghisa grigia di alta qualità, con prestazioni brillanti in condizioni operative difficili. La manutenzione è semplice, la sostituzione delle parti è semplice, senza bisogno di utensili speciali o di un'officina.
Model | Colour code curve | ø Bocca di scarico mm | Tipo di fluido | Max. passaggio solidi mm | Massima sostanza secca % | Valore massimo del pH | Portata massima l/min | Prevalenza massima m | Potenza motore kW | Fase / Tensione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTZ21.5 |
1
|
50 | Drenaggio | 8.50 | 10 | 5-9 | 430 | 21.5 | 1,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ31.5 |
2
|
80 | Drenaggio | 8.50 | 10 | 5-9 | 670 | 14.40 | 1,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ22.2 |
3
|
50 | Drenaggio | 8.50 | 10 | 5-9 | 500 | 26 | 2,2 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ32.2 |
4
|
80 | Drenaggio | 8.50 | 10 | 5-9 | 800 | 20.40 | 2,2 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ23.7 |
5
|
50 | Drenaggio | 8.50 | 10 | 5-9 | 450 | 36.50 | 3,7 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ33.7 |
6
|
80 | Drenaggio | 8.50 | 10 | 5-9 | 900 | 29 | 3,7 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ43.7 |
7
|
100 | Drenaggio | 8.50 | 10 | 5-9 | 1440 | 18 | 3,7 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ35.5 |
8
|
80 | Drenaggio | 8.50 | 10 | 5-9 | 1100 | 32 | 5,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ45.5 |
9
|
100 | Drenaggio | 8.50 | 10 | 5-9 | 1740 | 22.50 | 5,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ47.5 |
10
|
100 | Drenaggio | 12 | 10 | 5-9 | 1400 | 40 | 7,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ67.5 |
11
|
150 | Drenaggio | 20 | 10 | 5-9 | 2030 | 31 | 7,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ411 |
12
|
100 | Drenaggio | 12 | 10 | 5-9 | 1440 | 48.50 | 11,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ611 |
13
|
150 | Drenaggio | 20 | 10 | 5-9 | 2440 | 32.50 | 11,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ415 |
14
|
100 | Drenaggio | 12 | 10 | 5-9 | 1980 | 55 | 15,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ615 |
15
|
150 | Drenaggio | 20 | 10 | 5-9 | 2800 | 39.50 | 15,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ422 |
16
|
100 | Drenaggio | 8.50 | 10 | 5-9 | 2750 | 71 | 22,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
KTZ622 |
17
|
150 | Drenaggio | 12 | 10 | 5-9 | 4000 | 55 | 22,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 50 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 430 |
Prevalenza massima m | 21.5 |
Potenza motore kW | 1,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 670 |
Prevalenza massima m | 14.40 |
Potenza motore kW | 1,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 50 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 500 |
Prevalenza massima m | 26 |
Potenza motore kW | 2,2 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 800 |
Prevalenza massima m | 20.40 |
Potenza motore kW | 2,2 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 50 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 450 |
Prevalenza massima m | 36.50 |
Potenza motore kW | 3,7 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 900 |
Prevalenza massima m | 29 |
Potenza motore kW | 3,7 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1440 |
Prevalenza massima m | 18 |
Potenza motore kW | 3,7 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1100 |
Prevalenza massima m | 32 |
Potenza motore kW | 5,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1740 |
Prevalenza massima m | 22.50 |
Potenza motore kW | 5,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 12 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1400 |
Prevalenza massima m | 40 |
Potenza motore kW | 7,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 20 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2030 |
Prevalenza massima m | 31 |
Potenza motore kW | 7,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 12 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1440 |
Prevalenza massima m | 48.50 |
Potenza motore kW | 11,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 20 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2440 |
Prevalenza massima m | 32.50 |
Potenza motore kW | 11,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 12 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1980 |
Prevalenza massima m | 55 |
Potenza motore kW | 15,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 20 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2800 |
Prevalenza massima m | 39.50 |
Potenza motore kW | 15,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2750 |
Prevalenza massima m | 71 |
Potenza motore kW | 22,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 12 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 4000 |
Prevalenza massima m | 55 |
Potenza motore kW | 22,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 50 - 150 |
---|---|
Tipo di raccordo | Flangia filettata/Raccordo per tubo flessibile |
Tipo di fluido | Drenaggio |
---|---|
Temperatura | Temperatura 0-40°C |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 - 20 |
Massima sostanza secca % | 10 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 430 - 4000 |
Prevalenza massima m | 14.40 - 71 |
Girante | Girante di tipo semi-aperto |
---|---|
Cuscinetti | Cuscinetti a sfere schermati |
Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica in bagno d'olio |
Girante | Fusione di ghisa al cromo |
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Rivestimento | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-200 |
Piastra di aspirazione | Fusione di ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 |
Corpo pompa | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-150, Fusione di ghisa grigia EN-GJL-200 |
Tenuta meccanica | Carburo di silicio |
Potenza motore kW | 1,5 - 22,0 |
---|---|
Tipo di avviamento | diretto online |
Tipo, Poli | Motore a induzione, 2 poli, IP68 |
Isolamento | Classe di isolamento F |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
giri al minuto | 2883 - 2945 |
Protezione motore (integrata) | Interruttore termico circolare, Protettore in miniatura |
Corrente nominale | 3.60 - 37.60 |
Telaio | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-150, Fusione di ghisa grigia EN-GJL-200 |
---|---|
Albero | Acciaio inossidabile EN-X30Cr13 |
Cavo | NSSHÖU 4C*1.5mm², NSSHÖU 4C*2.5mm², NSSHÖU 4C*4.0mm², NSSHÖU 4C*6.0mm², NSSHÖU 4C*10mm² + 2*1,5ST |
Lunghezza del cavo | 20m |
Peso a secco Kg | 34 - 295 |
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Resistenza alla pressione | massimo 50m |
Modello | A | A1 | B | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTZ21.5 | 235 | 173 | 529 | 216 | 648 | 120 |
KTZ31.5 | 235 | 173 | 529 | 216 | 648 | 120 |
KTZ22.2 | 235 | 173 | 549 | 216 | 668 | 120 |
KTZ32.2 | 235 | 173 | 549 | 216 | 668 | 120 |
KTZ23.7 | 283 | 213 | 667 | 252 | 637 | 150 |
KTZ33.7 | 283 | 213 | 677 | 252 | 637 | 150 |
KTZ43.7 | 283 | 213 | 687 | 252 | 637 | 150 |
KTZ35.5 | 363 | 306 | 721 | 258 | 688 | 150 |
KTZ45.5 | 379 | 306 | 731 | 258 | 688 | 150 |
KTZ47.5 | 330 | 245 | 812 | 314 | 697 | 190 |
KTZ67.5 | 361 | 285 | 874 | 314 | 697 | 190 |
KTZ411 | 374 | 260 | 864 | 350 | 740 | 190 |
KTZ611 | 374 | 260 | 884 | 350 | 740 | 190 |
KTZ415 | 428 | 374 | 864 | 350 | 740 | 190 |
KTZ615 | 457 | 374 | 884 | 350 | 740 | 190 |
KTZ422 | 528 | 485 | 1200 | 413 | 1123 | 330 |
KTZ622 | 558 | 485 | 1220 | 413 | 1123 | 330 |
La serie KTZ è una pompa di drenaggio per impieghi gravosi ad alta prevalenza in ghisa trifase sommergibile. Il corpo in ghisa con girante in ghisa ad alto tenore di cromo le consente di resistere alle condizioni difficili tipiche delle applicazioni edilizie, di aggregati e minerarie. Il design con scarico superiore e flusso laterale assicura un raffreddamento efficiente del motore anche quando funziona con il motore esposto all'aria. Il design sottile consente di posizionare la pompa in uno spazio ristretto. La direzione di scarico è selezionabile tra verticale e inclinata, il che impedisce la piegatura o la curvatura del tubo di scarico. La pompa con motore da 7,5 a 22 kW incorpora porte di sicurezza della tenuta che impediscono alla pressione di pompaggio di essere applicata alla tenuta dell'albero.
Tsurumi è stata contattata dalla società SUEZ per supportare la decontaminazione dei terreni dell'ex sito FORD di Bordeaux, dove producevano cambi per camion e automobili. I terreni erano pesantemente inquinati da petrolio e idrocarburi che si mescolavano ad acqua e sabbia. Inoltre, c'erano delle limitazioni alle tubazioni disponibili, quindi le pompe dovevano essere selezionate con cura. Tuttavia, la sfida più grande era che ogni ciclo di pulizia, una volta iniziato, doveva terminare perché un malfunzionamento avrebbe causato ulteriore lavoro.
Sono stati scavati nuovi pozzi per l'ampliamento della miniera sotterranea in Serbia. Gli appaltatori incaricati del progetto hanno utilizzato pompe sommergibili di altre marche, ma hanno avuto esperienze molto negative con una durata di vita troppo breve delle pompe a causa del pesante mezzo abrasivo che è stato pompato.
Skanska, uno dei più grandi gruppi edili al mondo, era alla ricerca di pompe affidabili per un progetto di caverna d'acqua.
In Svezia, un'azienda ha avuto problemi in uno dei suoi principali processi di produzione: il riscaldamento del minerale estratto a temperature estremamente elevate, appena al di sotto del suo punto di fusione. Dopo questo processo di riscaldamento, il minerale subisce un raffreddamento. Durante il processo è necessario pompare l'acqua residua, il che può rappresentare una sfida. La temperatura dell'acqua residua raggiunge i 60 gradi Celsius. Come ulteriore difficoltà, l'acqua è anche carica di particelle di minerale abrasive.
Un tunnel nella Germania meridionale lungo 4300 metri dovrebbe essere completato e operativo entro il 2028. La sfida più grande per il progetto è stata la necessità di abbassare la falda freatica per consentire alla macchina perforatrice di iniziare il suo lavoro. L'acqua rimossa doveva essere trattata per i requisiti ambientali in modo da poter essere rilasciata per infiltrazione nella natura.
In Germania, l'estrazione di roccia trappola è diventata difficile quando sono entrati in gioco gli esplosivi. Nella cava è stata utilizzata la dinamite per rimuovere la roccia trappola dai terreni circostanti. Durante questo processo, la roccia trappola preziosa cade al centro della fossa di scavo che è piena d'acqua. Per recuperare il prodotto, è stato necessario abbassare la falda acquifera contenente sabbia e roccia frantumata.