9.1Lijst van de te verpompen vloeistoffen.................................................................................................92
1Pomp introductie
1.1Algemeen
De verticale, enkel of meertraps centrifugaal pompenreeks is ontwikkeld voor het verpompen van schoon of licht agressieve watergerelateerde vloeistoffen.
De zuig- en persaansluitingen van de pomp zijn in lijn zodat deze eenvoudig is te installeren.
Het hydraulisch pakket wordt aangedreven door een elektromotor. Alle hydraulische componenten zijn vervaardigd uit roestvaststaal.
De verticale, meertraps centrifugaal DPV pomp wordt geproduceerd door Duijvelaar pompen.
1.2Typesleutel
Tabel 1: Typesleutel, voorbeeld DPVSF 85/3-1 B
DP VS F 85 /3 -1 B
LabelDP
Materiaal/ Constructie
VC
V
Gietijzeren pompvoet en lantaarnstuk, hydrauliek 1.4301 / AISI 304
Alle “natte” onderdelen in roestvaststaal 1.4301 / AISI 304
VM Alle “natte” onderdelen in roestvaststaal 1.4301 / AISI 304 met mono-block motor
VS Alle “natte” onderdelen in roestvaststaal 1.4401 / AISI 316
Aansluiting E
Buitendraad (pomphuis met geïntegreerde terugslagklep)
Ovaal flens met binnendraad
F Ronde flens
V Victaulic aansluiting
T Tri-clamp aansluiting
85 Capaciteit in m3/h at Q.opt
/3 Aantal trappen
/3-1Aantal trappen met één gereduceerde waaier
LWaaier lage NPSH (model 2,4,6,10,15, 25 en 40)
VTwee waaiers, een gereduceerde waaier en een speciale waaier lage NPSH
WDrie waaiers, twee gereduceerde waaiers en een speciale waaier lage NPSH
B/COntwerp versie
1.3Werking
Tijdens bedrijf wordt bij de intrede van de eerste waaier een onderdruk gecreëerd. Deze onderdruk maakt het mogelijk dat een vloeistof de pomp aan de zuigaansluiting binnentreedt(A).
Elke trap (B) bestaat uit een waaier en leidapparaat. De doorlaat van deze trap bepaalt de capaciteit van de pomp. De diameter van de trap is gerelateerd aan de centrifugaal krachten en de optredende “druk per trap”: hoe meer trappen, hoe hoger de druk.
Deze totale capaciteit met verhoogde druk wordt door middel van de dubbele mantel constructie,tussen de pomptrappen en de buitenmantel (C), naar de persaansluitng geleid. De vloeistof verlaat de pomp aan de persaansluiting (D).
Figuur 1: DPVF 85
1.4Meten, aftappen en ontluchten
De pomp is voorzien van diverse aansluitingen voorzien van een plug ten behoeve van meten, aftappen en ontluchten.
Aansluiting (E) is bedoeld om de zuigzijde van de pomp af te tappen. Ook is het mogelijk de zuigdruk via deze G ¼ aansluiting te meten. Door middel van aansluiting (F) kan de perszijde van de pomp worden afgetapt. Ook kan deze G ¼ aansluiting voor meetdoeleinden worden gebruikt. Met de aansluiting (G) is de pomp te ontluchten als deze niet in bedrijf is. Ook is met deze G 3/8 aansluiting de pompdruk te meten.
1.5Werkgebied
Het werkgebied is afhankelijk van de applicatie en een combinatie van druk en temperatuur. Voor specifieke en gedetailleerde grenzen zie het werkgebied zoals omschreven in paragraaf 1.8 Modulaire selectie. Het generieke werkgebied is als volgt samen te vatten:
Tabel 2: Specificaties van het werkgebied
Omgevingstemperatuur [°C]-20 tot 40/50 1
Minimale toevoerdrukNPSHreq. + 1m
Viscositeit [cSt] 1-100 2
1.5.1Minimale capaciteit
In de onderstaande tabel 3 staan de minimale capaciteiten bij een medium temperatuur van 20 oC; Voor hogere temperaturen zie tabel 4.
Om te voorkomen dat de pomp oververhit raakt, het medium gaat koken of cavitatie optreedt, moet een minimale capaciteit gewaarborgd zijn. Deze minimale capaciteit wordt uitgedrukt in een percentage van de optimale capaciteit Qopt in relatie tot de temperatuur van het medium.
Tabel 4: Minimale capaciteit vs.temperatuur (in % van Q optimum) Pomptype
Dichtheid [kg/m3]
2 Koeling geforceerde motor koeling 3
Minimale frequentie [Hz]30
Maximale frequentie [Hz]60 4
Toegestane deeltjesgrootte 5µm tot 1mm
1.Zodra de omgevingstemperatuur boven de maximale waarde komt of de pomp met motor staat hoger dan 1000 m boven zeeniveau opgesteld zal de motorkoeling in-efficiënter zijn waardoor mogelijk een aanpassing van het motorvermogen nodig is. Zie hiervoor tabel 5.Een groot aantal motoren zijn geschikt voor 50°C. Voor info zie tabel 38 en 39 achterin dit technisch specificatie boek.
2.Afwijkingen in viscositeit en/of dichtheid kunnen eveneens leiden tot een aangepast motorvermogen. Neem contact op met uw leverancier voor een gedetailleerd advies.
3.De vrije ruimte boven de motor moet minimaal 1/4 van de diameter van de intrede van de koelvin bedragen. Dit om voldoende stroming van (koelende) lucht te waarborgen.
4.Pompen uitgelegd voor een 50Hz toepassing, mogen niet op een 60Hz voeding worden aangesloten.
1.5.2Omgevingstemperatuur en grote hoogtes
De volgende tabel laat motorcapaciteit zien in relatie tot de omgevingstemperatuur of opstellingshoogte.
Voor een gericht advies, neem contact op met uw leverancier.
Tabel 5: Omgevingstemperatuur [°C]
Omgevingstempera
40 10000%
45 16252%
50 22505%
55 287511%
60 350018%
65 412525%
70 475033%
1.6Standaard
materialen
Tabel 6: Standaard materialen
Model Hydrauliek Pompvoet Afdichting
V 1.43011.4308EPDM
VS 1.44041.4408FPM
VC 2-60 & 1251.4301JS1030EPDM
VC 851.4301JL1040EPDM
1.7Pomp lagering
De pomp heeft een mediumgesmeerd lager bestaande uit Tungsten carbide en keramiek.
Optioneel TuC/TuC lagering;
In het geval van extreme toepassingen, zoals heet water transport, ketelvoeding en niet te vermijden kortstondige droogloop situaties bestaat de mogelijkheid de standaard interne lagering te vervangen door TuC/TuC lagering. (max.140 °C)
TuC/TuC (Tungsten Carbide) is ten gevolge van de materiaal eigenschappen beter bestand tegen deze extreme omstandigheden en zal daardoor langer stand houden. Bij combinatie van de TuC/TuC lagering met een laag NPSH waaier ontstaat een pompconfiguratie welke uitermate geschikt is voor 'Heavy duty' toepassingen.
De combinatie TuC/Tuc en laag NPSH is verkrijgbaar voor de pomp modellen DPVCF 2,4,6,10,15,25 en 40. Voor de pomp modellen DPVCF 2 t/m 125 is de optie TuC/TuC lagering beschikbaar.
Voor overige modificaties aan de pomp kan voor advies contact opgenomen worden met onze verkoopafdeling.
1.8 Modulaire selectie
Doordat de pomp is opgebouwd uit een aantal submodules is het mogelijk door een logische combinatie een altijd passende uitvoering voor talrijke applicaties te configureren.
De basis modules zijn:
• Basis pomp model, deze module bepaalt de capaciteit, druk en basis materiaal. Temperatuur bereik -20 tot 140 oC m.u.v. de DPV 125 deze heeft een bereik tot 120 oC.
• Aansluitingen, deze module omvat de zuig-en persaansluiting opties van de pomp en de bepaling van de voetplaat. De VE-aansluiting (met geïntegreerde terugslagklep) heeft een max. temperatuur van 90 oC. De overige aansluitingen hebben hetzelfde temperatuursbereik als het basis pomp model.
• Afdichtingen, hier worden de mechanical seal constructie, materiaal combinatie en elastomeren bepaald. In paragraaf 5.1 worden de seal opties omschreven.
• Elektromotor, deze module omvat alle gevraagde kenmerken van de motor zoals vermogen, motor grootte, aansluitspanning, frequentie of andere diverse motoropties. De pomp met een verlengde motoras motor (VMtype) kan gezien de constructie worden ingezet tot een maximale mediumtemperatuur van 60 oC.
1.9Goedkeuringen
CE Keurmerk
ACS Drinkwater keurmerk (F)
WRAS Drinkwater keurmerk (GB)
ATEX Goedkeur volgens “ATmosphères EXplosibles” richtlijnen
2Grafieken reeks
2.1Werkingsgebied
2.2Grafieken
De bovenstaande grafieken geven een totaaloverzicht van het werkgebied van de pompenreeks. Gedetailleerde grafieken per serie inclusief efficiëntie, NPSHreq, en benodigd vermogen zijn verderop in dit hoofdstuk te vinden.
De prestatie van de pomp hangt af van het aantal trappen van de pomp, als voorbeeld:
DPV 85/4-1 Bmodel DPV 85 B4 trappen met 3 volledige waaiers en 1 gereduceerde waaier
De gedetailleerde grafieken zijn volgens ISO 9906:2012 (Grade 3B).
De pompen kunnen worden geconfigureerd met diverse motortypes. Voor de gepubliceerde hydraulische grafieken, zoals Q/H, efficiëntie en vermogen zijn we uitgegaan van een vast nominaal toeren van 2900 omw/min. voor de 2 pool motoren en 1450 omw/min voor de 4 pool motoren.
De karakteristieken zijn gebaseerd op:
• Drinkwater met een temperatuur van 20 °C
• Dichtheid 1,0 kg/dm3
• Kinematische viscositeit of 1 mm2/s (1 cst)
Figuur 2: Werkingsgebied reeks DPV (C/S) B/C 50Hz
2.3Minimale efficiëntie index
De energie-efficiëntie-eisen van de ErP-richtlijnen voor waterpompen wordt met de eenheid “Minimum Efficiency Index (MEI)” aangegeven. Een hoge MEI waarde betekent een hoge efficiëntie van deze waterpomp. Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de MEI voor deze productgroep ≥ 0.4.
Voor de design versie B/C pompen gelden de volgende MEI waarden:
Tabel 7: Minimum efficiency index
Pompenreeks Minimale Efficiëntie index
DPV 2BMEI ≥ 0.70
DPV 4BMEI ≥ 0.70
DPV 6BMEI ≥ 0.70
DPV 10BMEI ≥ 0.70
DPV 15CMEI ≥ 0.70
DPV 25BMEI ≥ 0.70
DPV 40BMEI ≥ 0.70
DPV 60BMEI ≥ 0.70
DPV 85BMEI ≥ 0.60
DPV 125BMEI ≥ 0.70
2.4Prestatie met een toerenregeling
De minimale frequentie van de standaard DP centrifugaal pomp is 30Hz. De pomp-motor combinatie geselecteerd voor 50Hz mag in verband met het opgenomen vermogen niet verhoogd worden naar een aansluitfrequentie groter dan 50Hz. Het regelen door een toerenregelaar is dan ook enkel toegestaan tot het maximale nominaal toerental voor de geselecteerde frequentie. Voor frequenties lager dan 30Hz in overleg met Duijvelaar Pompen
Een pompgrafiek met gebruik van een toerenregelaar wijkt af van de standaard vast toerental grafieken volgens de volgende berekeningen. (zie figuur 3)
2.5Grafieken lezen
Om vanuit de grafieken de hydraulische informatie te vinden, is het belangrijk te weten in welke toepassing de pomp wordt toegepast.
ACapaciteit gestuurd (zoals drukverhogingsinstallaties) Openen van tappunten
BDruk bepalend (zoals ketelvoeding of waterbehandeling) Tegendruk in het systeem.
Aflezen benodigd motorvermogen
Het benodigd motorvermogen is af te lezen in de grafiek ‘Opgenomen vermogen’. Let op!: het afgelezen vermogen is het vermogen dat benodigd is per waaier. Voor een aantal pompen zijn twee lijnen in de grafiek opgenomen. Dit betreft dan het vermogen voor de volle waaier en het vermogen voor de gereduceerde waaier [-1].
Figuur 20: Grafieken DPV(C/S) 125 B - 50Hz -2 polig
3Lage NPSHr waaier
3.1Algemeen
Lage NPSHr waaier
Er is voor de pompenreeks DPV(S) 2,4,6,10,15, 25 en 40 een mogelijkheid om de standaard waaier optioneel te vervangen door een lage NPSH waaier. Deze oplossing is een combinatie van een nieuw ontworpen lage NPSH waaier en een gemodificeerd onderste leidapparaat. Deze oplossing geeft over het gehele capaciteitsbereik een gunstiger NPSHr zodat bij kritische aanzuigcondities cavitatie in een breed toepassingsgebied wordt voorkomen.
Cavitatie is het ontstaan van dampbelletjes in de vloeistof in gebieden waar de beschikbare druk onder een kritische waarde komt. In de delen van de pomp waar de druk hoger is zullen deze dampbelletjes imploderen. Deze implosies veroorzaken drukstoten welke beschadigingen veroorzaken aan het materiaal van de pomp. Dit fenomeen wordt cavitatie genoemd en gaat gepaard met een metaalachtig geluid veroorzaakt door het inslaan op het materiaal.
Extra slijtage in de pomp doordat materiaal wordt aangetast.
Koelende en smerende eigenschappen van het medium nemen af waardoor verhoogde slijtage aan mechanical seal en interne lagering ontstaat.
3.3Voordelen lage NPSH waaier
Betere toepasbaarheid bij kritische inlaat condities. Condities bij een aanzuighoogte (Hp) bijv. vanuit een ondergronds reservoir wordt gunstiger. In het geval van ketelvoeding kan de opstellingshoogte van de ontgassingstank omlaag.
3.4Consequenties
ten gevolge van toepassing lage NPSH waaier
Inbouwhoogte pomp is ongewijzigd.
Kleine verandering van capaciteit en opvoerhoogte is afhankelijk van het pomptype. Zie de pompcurve zoals opgenomen op blz 32 tm 42
3.5Berekening van NPSHa
Berekening: NPSHa >NPSHr + 0,5
Hb + Ho + Hp -HV - Hi >NPSHr + 0,5
Hb = barometrische druk in mwk
Ho = overdruk (bij gesloten tank) in mwk
Hp = zuighoogte in mwk
Hv = dampspanning in mwk
Hl = drukverlies in leidingwerk en accessoires in mwk
NPSHr = net positive suction head van de pomp
0,5 = veiligheidsfactor
Tabel 8: Cavitatie berekening van NPSHa
Atmosferische druk + 10.3 mwk
Overdruk in de ontgassingtank + …… .mwk
Toeloophoogte van ontgassingtank of voorraadvat + ……. mwk
Dampspanning van water (zie tabel 10 ) in ontgassingtank bij ketelvoeding - ……. mwk
Drukverlies in zuigleiding en filter - ……. mwk
Veiligheidsfactor - 0.5 mwk
NPSHr op werkpunt (zie pompgrafiek) - ……. mwk
Minimale positieve druk x mwk
bij 'x' is positief: is er geen cavitatie te verwachten. bij 'x' is negatief: grote kans op cavitatie, mogelijk te voorkomen door toepassing van een laag NPSH waaier. Andere mogelijkheid is om één van de andere waarde welke in de berekening zijn opgenomen te verbeteren.
1.Alle maten zijn alleen geldig voor Cantoni motoren met efficiëntieklasse IE3. Motorvermogen ≥ 30kW:Alle maten zijn alleen geldig voor Wonder motoren met efficiëntieklasse IE3 * Dimensions of IE3-v2 motor.
DPV C F Gietijzeren flens
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW80
Drukklasse::PN16/25/40
Materiaal: JS1030
DPV C F Gietijzeren flens
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW65
Drukklasse::PN16/25/40
Materiaal: JS1030
DPV (S) F draaibare aansluitflenzen
Gietijzer Cataforese coating
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW80
Drukklasse: PN16/25
Optie: Flenzen in cast SS 1.4308 20130951
DPV (S) F Roestvaststalen flens
DPVF: SS 1.4308 / DPVSF: SS 1.4408
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW80
Drukklasse: PN40 20130950
DPV (S) F draaibare aansluitflenzen
Gietijzer Cataforese coating
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW80 uitwisselbaar met reeks 45
Drukklasse: PN16/25
Optie: Flenzen in cast SS 1.4308
20130943
4.11 DPV(C/S) 40 B - 50Hz - 4 polig - DIN
Tabel 28: gekoppelde motor, bouwwijze: V18
Model Drukklasse Vermogen Motormaten1DPV(C/S)F
40/4PN102,2200155 1039721103
40/5 3200155 1161799110
40/6 3200155 1239877113
40/7 4223166 1280955131
40/8 4223166 13581033144
40/9 4223166 14361111158
20120682
Tabel 29: gekoppelde motor, bouwwijze: V1
Model Drukklasse Vermogen Motormaten1 DPV(C/S)F
40/10PN105,526019030016291279197
20120681
1.Alle motormaten zijn alleen geldig voor Wonder motoren met efficiëntieklasse IE3.
DPV C F Gietijzeren flens
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW80
Drukklasse: PN16
Materiaal: JS1030
DPV (S) F draaibare aansluitflenzen
Gietijzer Cataforese coating
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW80
Drukklasse: PN16
Optie: Flenzen in cast SS 1.4308
DPV (S) F draaibare aansluitflenzen
Gietijzer Cataforese coating
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW80 uitwisselbaar met reeks 45
Drukklasse: PN16
Optie: Flenzen in cast SS 1.4308
20130943
20130950
4.12 DPV(C/S) 60 B - 50Hz - 2 polig - DIN
Tabel 30: gekoppelde motor, bouwwijze: V18
Model Drukklasse Vermogen Motormaten1DPV(C/S)F
[kW] E1 [mm] E2 [mm] P [mm] F1 [mm] F2 [mm] Massa [kg]
60/1-1PN104*248168 843487102
20120682
Tabel 31: gekoppelde motor, bouwwijze: V1
Model Drukklasse Vermogen Motormaten1 DPV(C/S)F [kW] E1 [mm] E2 [mm] P [mm] F1 [mm] F2 [mm] Massa [kg]
60/1PN105,52881973001009577130
60/2-2 7,52881973001087655138
60/2 113402233501218685215
60/3-2 153402233501296763228
60/3 18,53402233501296763245
60/4-2PN1618,53402233501374841251
60/4 223602343501489841287
60/5-2 223602343501567919300
60/5 304003404001569919362
60/6-2PN25304003404001647997370
20120681
60/6 304003404001647997376
60/7-2 3740034040017451075384
60/7 3740034040017451075384
60/8-2 3740034040018231153407
60/8 4545036545018631153484
60/9-2PN404545036545019411231488
1.Alle maten zijn alleen geldig voor Cantoni motoren met efficiëntieklasse IE3. Motorvermogen ≥ 30kW:Alle maten zijn alleen geldig voor Wonder motoren met efficiëntieklasse IE3 * Dimensions of IE3-v2 motor.
1.Alle motormaten zijn alleen geldig voor Wonder motoren met efficiëntieklasse IE3.
DPV C F Gietijzeren flens
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW100
Drukklasse: PN16
Materiaal: JS1030
DPV (S) F draaibare aansluitflenzen
Gietijzer Cataforese coating
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW100
Drukklasse: PN16
Optie: Flenzen in cast SS 1.4308
20101155
4.14 DPV(C/S) 85 B - 50Hz - 2 en 4 polig - DIN
Tabel 34: gekoppelde motor constructie: V1
Model Drukklasse
Vermogen Motormaten1 DPV(C/S)F
[kW] E1 [mm] E2 [mm] P [mm] F1 [mm] F2 [mm] Massa [kg]
85/1-1PN105,52881973001073641143
85/1 7,52881973001073641147
85/2-2 113402233501313780234
85/2-1 153402233501313780248
85/2 153402233501313780248
85/3-2 18,53402233501422889276
85/3-1 223602343501537889312
85/3 223602343501537889312
85/4-2PN16304003404001668998406
85/4-1 304003404001668998406
85/4 304003404001668998406
85/5-2 3740034040017771107438
85/5-1 3740034040017771107438
85/5 3740034040017771107438
85/6-2PN25/404545036545019261216574
85/6-1 4545036545019261216575
85/6 4545036545019261216575
1.Alle maten zijn alleen geldig voor Cantoni motoren met efficiëntieklasse IE3. Motorvermogen ≥ 30kW: Alle maten zijn alleen geldig voor Wonder motoren met efficiëntieklasse IE3.
1.Alle motormaten zijn alleen geldig voor Wonder motoren met efficiëntieklasse IE3.
DPV C F Gietijzeren flens
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW100
Drukklasse:PN16
Materiaal: JL1040
DPV C F Gietijzeren flens
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW100
Drukklasse:PN25/40
Materiaal: JL1040
DPV (S) F draaibare aansluitflenzen
Gietijzer Cataforese coating
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW100
Drukklasse: PN16
Optie: Flenzen en voetplaat in cast SS 1.4308
DPV (S) F draaibare aansluitflenzen
Gietijzer Cataforese coating
Norm: Passend op EN 1092-1/1092-2
Maat: NW100
Drukklasse: PN25/40
Optie: Flenzen en voetplaat in cast SS 1.4308
20090643
20090642
20090643
4.15 DPV(C/S) 125 B - 50Hz - 2 polig - DIN
Tabel 36: gekoppelde motor constructie: V1 20150648
Model Drukklasse Vermogen Motormaten1
125/1PN10153402233501277739264284
125/2-2 18,53402233501407869291311
125/2-1 223602343501519869329349
125/2 304003404001539869426445
125/3-2 304003404001669999442462
125/3-1PN16374003404001669999462482
125/3 374003404001669999462482
125/4-2 4545036545018291119535555
1.Alle maten zijn alleen geldig voor Cantoni motoren met efficiëntieklasse IE3. Motorvermogen ≥ 30kW:Alle maten zijn alleen geldig voor Wonder motoren met efficiëntieklasse IE3
De standaard DP motoren zijn geproduceerd volgens het meest recente technisch ontwerp en voldoen aan de internationale standaarden en EU richtlijnen.
De motoren zijn als volgt gespecificeerd:
• Standaard IE3 ≥ 0,75 kW
• T.E.F.C. (totally enclosed fan cooled) behuizing.
• Hoog rendement motor IE4 en IE5.
• AC inductie motor.
• IP55.
• Isolatie klasse F, B rise.
• S1 klasse, maximum aantal starts per uur, zie tabel 39
• Geluidsniveau conform IEC 60034-9.
• > 2,2 kW standaard 3 x PTC. De motoren zijn in 3 constructie uitvoeringen V18, V1 en VM. Montage volgens IEC60034-7 en maatvoeringen volgens IEC 60072-1
6.2Opties
• Standaard motoren in 4 polige uitvoering (laag toerental) (types 10, 15, 25, 40, 60 en 85).
• Standaard motoren, in 1 fase wisselspanning (1x230V <= 2,2 kW).
• Uitgevoerd met 10 polige industrie connector “Harting stecker” HAN 10, in plaats van standaard aansluitkast, <= 7,5 kW.
• UItgevoerd met regendak bovenop de koelvin kap.
• voor 3 x PTC pompen < 3 kW en/of stilstandverwarming (1x230V).
• Motoren van externe leveranciers, zoals Siemens en VEM.
• Explosievrije motor, klasse Ex eb IIC T3.
• Explosievrije motor, klasse Ex db eb IIC T4.
• Marine goedgekeurde motoren volgens Bureau Veritas
De standaard DP motoren zijn speciaal ontwikkeld om de pomp aan te drijven. Indien gewenst is een niet DP-standaard motor te monteren en is het vanaf het motorvermogen 5,5 kW mogelijk een tussenlager te monteren die de axiale krachten vanuit het pompenpakket opneemt.
OPMERKING
Deze optie is niet leverbaar voor de DPVM pompen
OPMERKING
Alleen een motor met spiebaan kan worden toegepast.
OPMERKING
Het tussenlager wordt tussen het kopstuk en de motorflens geplaatst. Verdere aanpassingen van de pomp zijn niet noodzakelijk
8Materialen
8.1Onderdelen overzicht
8.1.1Onderdelenlijst
Motor stool (lantaarnstoel) 40 - 60 - 125JS1030
Motor stool (lantaarnstoel) 2 - 25, 85
412 Pump sealing elastomers (afdichting)
Positie nr. Omschrijving
Standaard Optie 433 Shaft seal
471 Seal cover (sealdeksel)
502.02Casing bearing (leidapparaat afdichting)PPS
503 Impeller wear ring DPV 85 B (waaierring)1.4404
1.Opmerking: De materialen genoemd onder ASTM / AISI is niet bindend
8.1.3Doorsnede tekening DPVCF 2/4/6 B
Figuur 33: Doorsnede tekening DPVCF 2/4/6 B
8.1.4Doorsnede tekening DPV(S) 2/4/6 B
Figuur 34: Doorsnede tekening DPV(S) 2/4/6 B
8.1.5Doorsnede tekening DPVCF 10 B
Figuur 35: Doorsnede tekening DPVCF 10 B
8.1.6Doorsnede tekening DPV(S) 10 B
Figuur 36: Doorsnede tekening DPV(S) 10 B
8.1.7Doorsnede tekening DPV(S) 15 C
Figuur 37: Doorsnede tekening DPV(S) 15 C
20210209
8.1.8Doorsnede tekening DPV(S)F 25 B
38: Doorsnede tekening DPV(S)F 25 B
Figuur
8.1.9Doorsnede tekening DPV(S)F 40, 60 B
Figuur 39: Doorsnede tekening DPV(S)F 40, 60 B
8.1.10Doorsnede tekening DPVCF 85 B
Figuur 40: Doorsnede tekening DPVCF 85 B
8.1.11Doorsnede tekening DPV(S)F 85 B
Figuur 41: Doorsnede tekening DPV(S)F 85 B
Figuur 42: Doorsnede tekening DPV(S)F 125 B
9Vloeistoffenlijst
9.1Lijst van de te verpompen vloeistoffen
duijvelaar pompen
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn
Nederland
t +31 172 48 83 88
dp@dp.nl www.dp.nl
België
t 0800 78480 www.duijvelaar-pompen.be
10/2024 97004453 P
Onder voorbehoud van wijzigingen. Digitale wijziging, publicatie of verspreiding van de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving is ten strengste verboden. Toestemming voor het gebruik, het kopiëren en distribueren zoals gepubliceerd door Duijvelaar Pompen wordt verleend onder de voorwaarde dat geen enkel deel van het document wordt gebruikt voor informatie of commerciële doeleinden buiten de Duijvelaar Pompen organisatie of een van haar erkende dealers.