Ventajas
  • Motores IE3 Premium Efficiency para conseguir un mayor ahorro energético
  • Fiabilidad a largo plazo con  impulsores específicamente diseñados para aguas residuales
  • Mayor ahorro energético para una menor huella de CO2
  • Excelente transporte de sólidos para minimizar los tiempos de inactividad
  • Fabricación y funcionamiento sostenibles
Aplicaciones
  • Agua limpia y residual
  • Aguas residuales con materiales sólidos y fibrosos
  • Aguas sucias con fangos y alto contenido de sólidos
  • Agua industrial no tratada
  • Sistemas municipales de saneamiento unitarios

Diseño
  • Motores IE3 Premium Efficiency de conformidad con la norma IEC60034-30 (potencias 1,3 - 550 kW en 50 Hz y 2,7 - 830  CV en 60 Hz)
  • Impulsores tipo Contrablock Plus de uno y dos álabes,  e impulsores vortex (1,3-30 kW)
  • Impulsores de diseño oblicuo (skew), cerrados y tipo Contrablock Plus multiálabe (30-620 kW)
  • Paso de sólidos mín. de 75 mm y superior
  • Versión antideflagrante como opción (ATEX, FM o CSA)
  • Sistema de refrigeración cerrado por aceite (PE1-2)
  • Sistema de refrigeración de circuito cerrado - estándar en PE6 (opcional en PE3-PE5)
  • Incremento de temperatura conforme con la norma NEMA Clase A hasta 110 kW y Clase B para potencias superiores
  • Aislamiento de Clase H (140 °C)
  • Vigilancia de temperatura y estanqueidad
  • Vida útil de los rodamientos 100 000 horas (50 000 horas en PE1-2)
Características
50 Hz 60 Hz
Diámetros de impulsión 80 - 800 mm Desde 80 hasta 800 mm /desde 3,2 hasta 32 pulgadas
Caudales hasta 2.400 l/s hasta 2500 l/s / 390 600 US gpm
Alturas hasta 80 m hasta 95 m/310 pies
Potencia 1,3 a 550 kW 2 a 620 kW / 2,7 a 830 CV
Potencias motores PE 1-7
Nº polos Potencia P2 (kW)
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7
2 50 Hz: 3-4
60 Hz: 4,5
50 Hz: 5,5-11
60 Hz: 8-12,5
50 Hz:
15-25
60 Hz:
18,5-30
- - - -
4 50 Hz: 1,5-2,9
60 Hz: 2,2-3,5
50 Hz: 4-9
60 Hz: 4,5-10,5
50 Hz: 11-30
60 Hz: 13-35
50 Hz: 22-45
60 Hz: 25-52
50 Hz:
55-110
60 Hz:
63-125
50 Hz:
132-250
60 Hz:
150-335
-
6 50 Hz: 1,3
60 Hz: 2
50 Hz: 3
60 Hz: 3,5
50 Hz: 9-22
60 Hz: 9-25
50 Hz:
18,5-37
60 Hz:
21-43
50 Hz:
45-90
60 Hz:
52-104
50 Hz:
110-200
60 Hz:
125-220
50 Hz:
250-550
60 Hz:
290-620
8    50 Hz:
60 Hz: 12
50 Hz: 15-30
60 Hz: 17-35
50 Hz: 37-75
60 Hz: 43-86
50 Hz:
90-132
60 Hz:
104-150
50 Hz:
160-450
60 Hz:
185-500
10 50 Hz: 30-55
60 Hz: 35-63
50 Hz:
75-132
60 Hz:
86-150
50 Hz:
160-350
60 Hz:
185-415
12
50 Hz:
60 Hz:
86-150
50 Hz:
160-300
60 Hz:
185-350
Rango de trabajo
Rango de trabajo a 50 Hz
Rango de trabajo a 60 Hz
Documentos 1,3-30 kW

Hojas de datos técnicos

Planos de dimensiones

Documentos 30-620 kW

Casos reales

Hojas de datos técnicos

Planos de dimensiones

Casos reales y artículos
  • La frecuencia de bloqueos se reduce de dos veces por semana a cero al año
    La Cordillera de Kaimai es una cadena montañosa situada en la Isla Norte de Nueva Zelanda. Separa la región de Waikato por el oeste de la Bahía Plenty por el este. Esta zona tiene una población de unos 30.000 habitantes. En una zona residencial para la tercera edad, Kaimai Valley Services tenía una estación de bombeo que sufría atascos suaves (materia textil, etc.) una media de 1-2 veces por semana. Las bombas instaladas eran marca Flygt de 150 mm.

  • Casos de estudio (EN)
    Estamos allí donde haya un fluido que bombear, agitar, controlar o aplicar. Vea cómo nuestras soluciones generan valor para nuestros clientes y cómo podemos conseguir que los procesos de bombeo y agitación sean más eficientes y rentables, protegiendo su producción y asegurando una fiabilidad duradera.
Aplicaciones
  • Agua residual comercial con materia fecal
    En este tipo de agua residual se incluyen todos los residuos procedentes de los inodoros en edificios e instalaciones públicos, industriales o comerciales.

  • Estación de bombeo de la red de saneamiento
    La función de estas estaciones de bombeo es recoger las aguas residuales urbanas provenientes de viviendas y sistemas comunitarios. Instaladas en pozos secos o inundados, las bombas transportan el agua hasta una estación de bombeo intermedia. Dado que la mayoría de estaciones de bombeo no disponen de desbaste previo, las bombas deben hacer frente a materiales de difícil transporte, como son artículos sanitarios con grandes fibras o embalajes.

  • Estación de bombeo intermedia
    Las estaciones de bombeo intermedias reciben el agua residual urbana de las estaciones de bombeo de la red de saneamiento. Instaladas en pozos secos o húmedos, las bombas conducen el fluido a la planta de tratamiento para su purificación final. Debido a la ausencia de desbaste previo en la mayoría de estaciones de bombeo, materiales difíciles de transportar, como son artículos sanitarios con grandes fibras o embalajes, amenazan constantemente su correcta actividad sin interrupciones.

  • Estación de bombeo de cabecera
    Las estaciones de bombeo de cabecera son similares a las grandes estaciones de bombeo intermedias. En función de la profundidad de las aguas residuales de entrada, la altura de elevación a bombear puede variar entre 2 y 30 metros. Para prevenir cargas hidráulicas bruscas, que afectan negativamente al proceso biológico, las estaciones a menudo son dotadas de variadores de velocidad y/o varias bombas en paralelo.

  • Estaciones de bombeo de salida
    Las estaciones de bombeo de salida son necesarias cuando la planta de tratamiento se encuentra a un nivel inferior que las aguas receptoras. Esto sucede especialmente con vertidos a ríos, que pueden crecer durante un periodo de lluvias intensas o inundaciones, o al mar, donde el nivel varía con la marea. Las estaciones de bombeo de salida pueden ser también necesarias para compensar el aumento de las pérdidas de carga por fricción en las tuberías de descarga, por ejemplo, en emisarios submarinos de gran longitud.

  • Recirculación de fangos activos
    Las estaciones de bombeo de salida son necesarias cuando la planta de tratamiento se encuentra a un nivel inferior que las aguas receptoras. Esto sucede especialmente con vertidos a ríos, que pueden crecer durante un periodo de lluvias intensas o inundaciones, o al mar, donde el nivel varía con la marea.

  • Achique en la construcción de túneles
    La obra de construcción de un túnel es un lugar de trabajo complejo donde se deben tener en cuenta muchas variables distintas, siendo la inundación una de ellas. Nuestras bombas sumergibles de achique y para lodos son ligeras de peso, fáciles de transportar y están preparadas para empezar a trabajar nada más enchufarlas.
Servicio
Vea el nuevo vídeo sobre Contrablock Plus
Solución eficiente de Sulzer para sustitución de bombas en estaciones de bombeo de aguas residuales
El sistema de control de bombeos de Sulzer ofrece una solución proactiva para las estaciones de bombeo de la red de saneamiento

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