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Akku Pumpenset - B2 Battery Niro

für flüssige Schmiermittel und Reinigungsmittel

Design:

Dive depth:

  • 0207-050
  • auf Anfrage
  • das Set beinhaltet den Universal - Chemieschlauch
Beschreibung: Das Pumpenset B2 Battery ist geeignet für dünnflüssige , wässrige bis...more
Product information "Akku Pumpenset - B2 Battery Niro"

Tauchtiefe: 500 mm (dichtungslos)
Schlauchart: Universal-Chemieschlauch (für chemische Flüssigkeiten)


Beschreibung:

Das Pumpenset B2 Battery ist geeignet für dünnflüssige, wässrige bis leicht viskose Medien. Das Set ist zur Entnahme von Kleinbinden wie z. b. Kanister oder Hobbocks geeignet. Die Pumpe ist jederzeit flexibel und schont damit wichtige Ressourcen. 

  • Austauschbarer, leistungsstarker Akku mit Li-Ionen
  • Akkulaufzeit 35 min bei maximaler Drehzahl
  • 1 Akkuladung entleert ca. 12 x 200 Literbehälter

Eigenschaften & Vorteile

  • BLDC Motor mit hohem Wirkungsgrad bis zu 70%
  • stufenlos regelbar
  • hohe Akkulaufzeit
  • automatische Abschaltung bei Überlastung
  • ausgereifter Schnellverschluss
Technische Produktdaten
▼ MEDIUM ▼
Geeignete Medien: Weichmacher, Kaltreiniger, Schmiermittel
▼ WERKSTOFFE ▼
Pump tube (material): Niro (Edelstahl)
Impeller (material): ETFE (ethylene-tetrafluorethylene copolymer)
Mechanical seal (material): no seals in contact with the medium
Static seal (material): no seals in contact with the medium
Antriebswelle (Werkstoff): Edelstahl (1.4571)
Bearing (material): ETFE/PTFE
▼ FÖRDERDATEN ▼
Flow rate (up to l/min.): 80
Flow rate with nozzle (up to l/min): 45
Delivery head (up to m wc): 8
Temperature of medium (up to °C): 90
Density (up to kg/dm³): 1.6
▼ MOTORDATEN ▼
Type of drive: Battery
Output (W): 260
Voltage (V): 21,6
Kapazität (Ah): 4
▼ PUMPWERK ▼
Immersion length (mm): up to 500 mm, from 500 mm, from 1000 mm
Immersion tube diameter (up to mm): 28
Type of impeller: Axial-flow rotor
Seal type: Sealless (SL)
Connecting threads: 1"
▼ EIGENSCHAFTEN ▼
Scope of delivery: Motor B2 Battery, Pumpwerk Niro 28-R DL in Edelstahl (1.4571), 1,5 m Universal-Chemieschlauch 3/4" oder 1,5 m PVC-Schlauch 3/4" , Schlauchklemmen, Zapfpistole Niro oder Lutz-Zapfventil mit Aufhängehaken
▼ SCHLAUCH ▼
Schlauchlänge (mm): 1500

* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt.

** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler

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Gleitringdichtung oder Dichtungslos?

Gleitringdichtung (GLRD)

Eine Gleitringdichtung kommt bevorzugt zum Einsatz, wenn Medien gefördert werden, welche auskristallisieren, kleben, verderben oder aushärten können. Mit Ihr wird vermieden, dass das Fördermedium in das Wellenführungsrohr eintreten kann. Dies erleichtert den Spülprozess der Pumpe und verhindert ein Festsetzen der Antriebswelle. Da sich im Betrieb zwischen den Gleitflächen der Gleitringdichtung ein Film aus Fördermedium einbringt, welcher der Schmierung dient, ist ein Trockenlauf dieser Pumpen zu vermeiden!

Dichtunglos (DL)

Dichtungslose Pumpwerke können Sie für alle anderen Anwendungsfälle einsetzen. Da hier keine mechanische Dichtung vorhanden ist, wird diese Variante auch bei kurzzeitigem Trockenlauf nicht beschädigt. Generell sollte Trockenlauf jedoch vermieden, und die Pumpe unter Aufsicht betrieben werden!

Laufrad oder Rotor?

In der Praxis zeigen sich 2 typische Einsatzarten:

Anforderung 1: 


Überwinden von langen Schlauchlängen, erhöhte Viskosität und Dichte des Fördermediums, und die damit verbundene Anforderung von größeren Förderhöhen erfordern den Einsatz des Laufrades.


Lösung: Laufrad (L) = Radialrad

Anforderung 2:


Freier Auslauf und keine wesentlichen Druckverluste, aber verbunden mit dem Wunsch nach großer Fördermenge.


Lösung: Rotor (R) = Axialrad