Pompe di drenaggio trifase in grado di raggiungere alte prevalenze e alti volumi. Il design a flusso continuo fornisce la massima efficienza di raffreddamento del motore, consentendo un funzionamento continuo a bassi livelli d'acqua e una capacità di funzionamento a secco estesa.
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 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH33.0 |
1
|
80 | Drenaggio | 6 | 3-5 | 5-9 | 1000 | 18 | 3,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH615 |
2
|
150 | Drenaggio | 8.50 | 3-5 | 5-9 | 2400 | 52 | 15,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH619 |
3
|
150 | Drenaggio | 12 | 3-5 | 5-9 | 4370 | 42 | 19,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH422 |
4
|
100 | Drenaggio | 6 | 3-5 | 5-9 | 2400 | 66 | 22,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH622 |
5
|
150 | Drenaggio | 12 | 3-5 | 5-9 | 3750 | 54 | 22,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH430 |
6
|
100 | Drenaggio | 6 | 3-5 | 5-9 | 2300 | 80 | 30,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH637 |
7
|
150 | Drenaggio | 6 | 3-5 | 5-9 | 2380 | 89.50 | 37,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH837 |
8
|
200 | Drenaggio | 20 | 3-5 | 5-9 | 5375 | 51.80 | 37,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH645 |
9
|
150 | Drenaggio | 6 | 3-5 | 5-9 | 2975 | 90 | 45,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH845 |
10
|
200 | Drenaggio | 20 | 3-5 | 5-9 | 5450 | 50.80 | 45,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH855 |
11
|
200 | Drenaggio | 20 | 3-5 | 5-9 | 5725 | 70 | 55,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH675 |
12
|
150 | Drenaggio | 8 | 3-5 | 5-9 | 2450 | 132 | 75,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH875 |
13
|
150 | Drenaggio | 20 | 3-5 | 5-9 | 6500 | 70 | 75,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH690 |
14
|
150 | Drenaggio | 10 | 3-5 | 5-9 | 2500 | 150 | 90,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH890 |
15
|
200 | Drenaggio | 20 | 3-5 | 5-9 | 6000 | 90 | 90,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH6110 |
16
|
150 | Drenaggio | 10 | 3-5 | 5-9 | 3000 | 177 | 110,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH8110 |
17
|
200 | Drenaggio | 20 | 3-5 | 5-9 | 6500 | 107 | 110,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
LH12185D | 18 | 300 | Drenaggio | 20 | 3-5 | 5-9 | 14000 | 85 | 185 | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 6 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1000 |
Prevalenza massima m | 18 |
Potenza motore kW | 3,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8.50 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2400 |
Prevalenza massima m | 52 |
Potenza motore kW | 15,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 12 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 4370 |
Prevalenza massima m | 42 |
Potenza motore kW | 19,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 6 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2400 |
Prevalenza massima m | 66 |
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 % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 3750 |
Prevalenza massima m | 54 |
Potenza motore kW | 22,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 6 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2300 |
Prevalenza massima m | 80 |
Potenza motore kW | 30,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 6 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2380 |
Prevalenza massima m | 89.50 |
Potenza motore kW | 37,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 20 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 5375 |
Prevalenza massima m | 51.80 |
Potenza motore kW | 37,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 6 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2975 |
Prevalenza massima m | 90 |
Potenza motore kW | 45,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 20 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 5450 |
Prevalenza massima m | 50.80 |
Potenza motore kW | 45,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 20 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 5725 |
Prevalenza massima m | 70 |
Potenza motore kW | 55,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 8 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2450 |
Prevalenza massima m | 132 |
Potenza motore kW | 75,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 20 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 6500 |
Prevalenza massima m | 70 |
Potenza motore kW | 75,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 10 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2500 |
Prevalenza massima m | 150 |
Potenza motore kW | 90,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 20 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 6000 |
Prevalenza massima m | 90 |
Potenza motore kW | 90,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 10 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 3000 |
Prevalenza massima m | 177 |
Potenza motore kW | 110,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 20 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 6500 |
Prevalenza massima m | 107 |
Potenza motore kW | 110,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 20 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 14000 |
Prevalenza massima m | 85 |
Potenza motore kW | 185 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 - 300 |
---|---|
Tipo di raccordo | Flangia JIS 10K, Flangia JIS 20K, Flangia filettata |
Tipo di fluido | Drenaggio |
---|---|
Temperatura | Temperatura 0-40°C |
Max. passaggio solidi mm | 6 - 20 |
Massima sostanza secca % | 3-5 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1000 - 14000 |
Prevalenza massima m | 18 - 177 |
Girante | Girante di tipo chiuso, Doppia aspirazione |
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Cuscinetti | Cuscinetti a sfere schermati |
Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica in bagno d'olio |
Girante | Fusione di ghisa al cromo |
---|---|
Rivestimento | Fusione di ghisa duttile EN-GJS-450-10, Fusione di ghisa grigia EN-GJL-200, Fusione di ghisa duttile EN-GJS-700-2 |
Corpo pompa | Acciaio , Acciaio strutturato |
Tenuta meccanica | Carburo di silicio |
Potenza motore kW | 3,0 - 185 |
---|---|
Tipo di avviamento | diretto online, stella/triangolo |
Tipo, Poli | Motore a induzione, 2 poli, IP68 |
Isolamento | Classe di isolamento B, Classe di isolamento F |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
giri al minuto | 2820 - 2965 |
Protezione motore (integrata) | Interruttore termico circolare, Protettore in miniatura |
Corrente nominale | 6.50 - 310 |
Telaio | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-200, Fusione di ghisa grigia EN-GJL-250 |
---|---|
Albero | Acciaio inossidabile EN-X30Cr13 |
Cavo | NSSHÖU 4C*1.5mm², NSSHÖU 4C*10mm², Diametro interno 7C*35mm²/2C*2.5mm², NSSHÖU 4C*6.0mm², NSSHÖU (3C*35mm², 3*16mm²/3E, 2*2,5ST);NSSHÖU (3C*35mm², 3*16mm²/3E), Diametro interno 7C*35mm²/3C*2.5mm², NSSHÖU (3C*70mm², 3*35mm²/3E, 3*2,5ST);NSSHÖU (3C*70mm², 3*35mm²/3E, 2*2,5ST) |
Lunghezza del cavo | 20m |
Peso a secco Kg | 42 - 1950 |
---|---|
Resistenza alla pressione | massimo 50m |
Modello | B | B1 | D | D1 | W1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
LH33.0 | 591 | - | 185 | - | 150 | 80 |
LH615 | 1014 | 777 | 330 | - | 185 | 150 |
LH619 | 1352 | 1051 | 420 | - | 250 | 150 |
LH422 | 1352 | 1051 | 420 | - | 250 | 100 |
LH622 | 1352 | 1051 | 420 | - | 250 | 150 |
LH430 | 1352 | 1051 | 420 | - | 250 | 100 |
LH637 | 1448 | 1027 | 530 | - | 180 | 150 |
LH837 | 1488 | 1027 | 530 | - | 180 | 200 |
LH645 | 1448 | 1027 | 530 | - | 180 | 150 |
LH845 | 1488 | 1027 | 530 | - | 180 | 200 |
LH855 | 1716 | 1255 | 550 | - | 200 | 200 |
LH675 | 1676 | 1255 | 563 | - | 200 | 150 |
LH875 | 1716 | 1255 | 563 | - | 200 | 200 |
LH690 | 1787 | 1385 | 595 | - | 200 | 150 |
LH890 | 1787 | 1385 | 595 | - | 200 | 200 |
LH6110 | 1887 | 1485 | 592 | - | 200 | 150 |
LH8110 | 1887 | 1485 | 592 | - | 200 | 200 |
LH12185D | 2008 | 1755 | 773 | 743 | 700 | 300 |
La serie LH è una pompa di drenaggio ad alta prevalenza in ghisa trifase sommergibile. Il design cilindrico e sottile consente installazioni in spazi ristretti, ad esempio in un rivestimento di pozzo per la disidratazione di pozzi profondi. La costruzione della flangia centrale assicura un'installazione stabile anche se è fissata dal tubo di scarico. Il design a scarico superiore e flusso passante fornisce la massima efficienza di raffreddamento del motore, consentendo un funzionamento continuo a bassi livelli d'acqua e una capacità di funzionamento a secco estesa. La pompa incorpora porte di sicurezza della pressione di tenuta che impediscono alla pressione di pompaggio di applicarsi alla guarnizione dell'albero.* escluso LH33.0
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.
Grand Paris Express è uno dei progetti di scavo di gallerie più costosi in Europa.
Nella nuova stazione Le Vert de Maisons, è necessario un sistema di distribuzione ad alta portata per gestire efficacemente il processo di disidratazione durante la fase di costruzione della galleria.
In un grande progetto di centrale elettrica in Cile, sono stati scavati 70 km di tunnel attorno alle Ande. Per progettazione, il tunnel è stato suddiviso in tunnel principali e tunnel di alimentazione più piccoli. Uno di questi ultimi è stato costruito con una lunghezza totale di oltre 8 km allo scopo di fornire accesso all'area del tunnel principale. Durante la costruzione di questo tunnel di alimentazione è stata necessaria la rimozione di molta acqua su una lunga distanza.
In una cava in Germania l'operatore stava estraendo basalto usando la dinamite per estrarre il basalto dai terreni circostanti. Questo metodo in termini di estrazione è molto efficiente in quanto è possibile raccogliere grandi quantità di basalto rapidamente. La sfida di questa applicazione è l'acqua di falda all'interno della fossa di scavo che deve essere rimossa costantemente per raccogliere il materiale. Tuttavia, l'acqua di falda contiene molte sostanze abrasive derivanti dalle esplosioni di dinamite, tra cui rocce taglienti e frantumate.