- NEMO® Exzenterschneckenpumpe
Description
Die ideale Pumpe für krümelige Medien in kompakter Ausführung
Allgemein
Universell einsetzbar – die NEMO® BO/BS Trichter-Exzenterschneckenpumpe
Die NEMO® BO/BS Exzenterschneckenpumpe mit rechteckigem/quadratischem Einlauftrichter und Kuppelstange mit Transportschnecke, mit Stopfraum wird in nahezu allen Industriezweigen zur kontinuierlichen, druckstabilen, schonenden und pulsationsarmen Förderung eingesetzt. In dieser besonderen Ausführung wird eine bessere Produktzuführung in die Förderelemente gewährleistet. Die drehzahlproportionale Dosierung fast aller Medien ist ebenfalls ein großer Vorteil der NEMO® Exzenterschneckenpumpe. In der Blockpumpenbauweise mit angeflanschtem Antrieb ist diese besonders kompakt und wirtschaftlich.
Eigenschaften der NEMO® BO/BS Trichter-Exzenterschneckenpumpe
- Trichtergehäuse mit rechteckigem Einlaufflansch und Transportschnecke mit Stopfraum zur optimalen Produktzuführung Ihrer zähfließenden und pastösen Medien in die Förderelemente
- kontinuierliche, pulsationsarme Förderung unabhängig von Druck- und Viskositätsschwankungen
- drehzahlproportionale Fördermenge mit hoher Dosiergenauigkeit über weitem Drehzahlbereich
- hohes Druckvermögen ohne Ventile
- Stator mit trichterförmigem Eintritt zur optimalen Befüllung der Förderkammer
NEMO® BO/BS Trichter-Exzenterschneckenpumpen bieten Ihnen:
- schonende Produktförderung
- Pumpenanschlüsse nach nationalen und internationalen Standards sowie in Sonderausführung
- Servicefreundlichkeit
Vorteile der NEMO® BO/BS Trichter-Exzenterschneckenpumpe
- variables, modulares Baukastensystem
- verschiedene Rotor-/Stator-Geometrien und eine große Bandbreite an Werkstoffen
- robuste und kompakte Blockbauweise
- für jede Anwendung das richtige Gelenk
- Gleitringdichtung im Standard, weitere Abdichtungen optional
Alles aus einer Hand
Für die unterschiedlichen Anwendungen in Ihren Prozessen haben Sie erstmals die Möglichkeit, die NEMO® Exzenterschneckenpumpen auch zusammen mit den bekannten NETZSCH TORNADO® Industrie Drehkolbenpumpen zu beziehen.
Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung und unserem Know-how in der Herstellung von Verdrängerpumpen.
Technik
Unser Design – Ihr Nutzen: servicefreundlich, betriebssicher, zuverlässig
1. Rotor
In verschleiß- und korrosionsfesten Ausführungen bis hin zum verschleißfreien Keramikrotor NEMO CERATEC.
2. Stator
Im Rohr einvulkanisiert mit beidseitigen Dichtbunden in einer Vielzahl von Elastomeren, Kunststoffen und Metallen. Statoreinlauf mit trichterförmiger Öffnung zur Verbesserung des Produkteintritts in die Förderkammer.
3. Kraftstrang
Kuppelstange mit Transportschnecke mit Stopfraum zur besseren Produktzuführung in die Förderelemente und zwei kardanischen Gelenken zur Kraftübertragung vom Antrieb auf den Rotor
4. Wellenabdichtung
Im Standard mit einfach wirkender, drehrichtungsunabhängiger und verschleißfester Gleitringdichtung. Auf Wunsch mit einfach-/doppeltwirkenden Gleitringdichtungen unterschiedlichster Bauart und Hersteller, Cartridge und Sonderdichtungen sowie Stopfbuchspackungen.
5. Saug- und Druckgehäuse
Pumpengehäuse mit rechteckigem/quadratischem Einlauftrichter. Anpassung der Trichterabmessung an den jeweiligen Anwendungsfall möglich.
Flansche bzw. Gewindeanschlüsse nach DIN und internationalen Standards. Werkstoffe in Grauguss, Stahl, Chrom-Nickel-Stahl gummiert sowie Sonderwerkstoffen gemäß Anforderung.
6. Blockbauweise
Durch direkt an die Laterne der Pumpe angeflanschten Antrieb ergeben sich kompakte Abmessungen, geringes Gesamtgewicht, konstante Achshöhen unabhängig von Bauweise und -größe des Antriebs, Wartungsarmut und hohe Servicefreundlichkeit sowie Wirtschaftlichkeit.
Die NEMO® BO/BS Exzenterschneckenpumpe ist verfügbar…
- in verschiedenen Baugrößen für Fördermengen bis 200 m3/h
- für Differenzdrücke bis 12 bar
- in unterschiedlichen Werkstoffen von Stahl über Chrom-Nickel-Stahl bis hin zu hochsäurebeständigen Werkstoffen wie Duplex, Hastelloy und Titan
- mit verschiedenen Stator-Elastomeren von hochabriebfestem Naturkautschuk über öl-, säure-und laugenbeständige Elastomere bis hin zu Aflas und Viton.
- mit der S- u. L-Geometrie für optimale Anpassung an die Applikation
- mit einer Vielzahl von mechanischen Wellenabdichtungen und Stopfbuchspackung sowie Sonderabdichtungen
…und fördert
- hochviskose und krümelige Medien, die nicht zur Brückenbildung neigen
- zähfließende bis nicht frei fließende Medien mit und ohne Feststoffe
Anwendungen
Universell einsetzbar – die NEMO® BO/BS Trichter-Exzenterschneckenpumpe
… für die optimale Zuführung und Förderung Ihres zähfließenden Produktes, durch Trichter und Transportschnecke
Die NEMO® BO/BS Trichter-Exzenterschneckenpumpe wird in allen Industriezweigen zur kontinuierlichen, druckstabilen, schonenden und pulsationsarmen Förderung und drehzahlproportionalen Dosierung nahezu aller Medien eingesetzt.
Breites Anwendungsspektrum
Die NEMO® BO/BS Trichter-Exzenterschneckenpumpe wird vorzugsweise bei Medien mit folgenden Eigenschaften verwendet:
- zähfließend bis nicht freifließend
- feststoffhaltig
- scherempfindlich
- schmierend und nichtschmierend
- thixotrop und dilatant
- abrasiv
- adhäsiv
… wie zum Beispiel
Dickschlamm, eingedickter Schlamm, visköse Pasten, Lebertran, Fischlaich, Wurstteig, Schmalz, Teige, Kartoffelpulpe
Weitere Eigenschaften:
- ruhiger und geräuscharmer Lauf
Großer Fördermengen- und Druckbereich
- regelbare Fördermenge bis 200 m3/h
- für Differenzdrücke bis 12 bar
Zubehör
Zubehör zur Komplettierung Ihrer Anlage bietet optimale Sicherheit
Für die NEMO® BO/BS Trichter-Exzenterschneckenpumpe ist folgendes Zubehör erhältlich:
- Trockenlaufschutz für NEMOLAST® Statore
- Strömungswächter für Feststoffstatore
- Drehzahlüberwachungseinheit
- Kontaktmanometer mit Druckmittler mit verschiedenen Anschlüssen
- Multifunktionsdrucküberwachungsgerät
- Quenchbehälter
- Druckspülung für doppelwirkende Gleitringdichtung
- Ringdüse
- Klebedübel
- Statorabziehvorrichtung
- Maschinenfüße
- Fahrvorrichtungen
- Abdeckhauben für Antriebe
- Elektrische Steuerungen
Instruction
Anhang | Größe |
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NETZSCH-environmental-energy_05_18a.pdf | 1.53 MB |