- Главная
- Каталог
- Вакуумная техника
- Вакуумные насосы
- Когтевые вакуумные насосы
Когтевые вакуумные насосы
На этой странице вы можете выбрать когтевые вакуумные насосы — а мы оперативно поможем подобрать подходящую модель и найдем индивидуальное решение для вашей задачи.
ЭРСТВАК предлагает когтевые вакуумные насосы для решения любых производственных задач. Мы подготовили краткое описание серий – оно поможет вам сориентироваться в нашем каталоге.
Claw-AV – когтевые безмасляные насосы с воздушным охлаждением. Развивают производительность 100–200 м3/ч Доступны модификации Claw-AV WC с водяным охлаждением (эксплуатация до 30 гр) и Claw-AV CR с коррозионностойкими элементами из полиэфирэфиркетона и политетрафторэтилена. Применяются в химической промышленности, фармацевтическом производстве, упаковочных машинах, печати.
Claw-AX – когтевые безмасляные насосы с уплотнительными кольцами из политетрафторэтилена. Развивают производительность 100–150 м3/ч. Используются в фармацевтической промышленности, химическом производстве, упаковке, печати.
PA – когтевые безмасляные насосы. Применяются в пищевой промышленности, фармацевтике, упаковке, полиграфии.
Фильтры
ЭРСТВАК предлагает когтевые вакуумные насосы для решения любых производственных задач. Мы подготовили краткое описание серий – оно поможет вам сориентироваться в нашем каталоге.
Claw-AV – когтевые безмасляные насосы с воздушным охлаждением. Развивают производительность 100–200 м3/ч Доступны модификации Claw-AV WC с водяным охлаждением (эксплуатация до 30 гр) и Claw-AV CR с коррозионностойкими элементами из полиэфирэфиркетона и политетрафторэтилена. Применяются в химической промышленности, фармацевтическом производстве, упаковочных машинах, печати.
Claw-AX – когтевые безмасляные насосы с уплотнительными кольцами из политетрафторэтилена. Развивают производительность 100–150 м3/ч. Используются в фармацевтической промышленности, химическом производстве, упаковке, печати.
PA – когтевые безмасляные насосы. Применяются в пищевой промышленности, фармацевтике, упаковке, полиграфии.
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 300
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 150
- Мощность, кВт: 6.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 140
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 100
- Мощность, кВт: 3.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 250
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 100
- Мощность, кВт: 5.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 300
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 200
- Мощность, кВт: 5.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 150
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 100
- Мощность, кВт: 3
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 250
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 200
- Мощность, кВт: 5.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 74
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 100
- Мощность, кВт: 2.2
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 155
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 150
- Мощность, кВт: 3
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 250
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 200
- Мощность, кВт: 5.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 60
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 100
- Мощность, кВт: 1.1
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 100
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 100
- Мощность, кВт: 2.2
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 400
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 200
- Мощность, кВт: 7.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 500
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 200
- Мощность, кВт: 9
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 950
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 200
- Мощность, кВт: 18.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 60
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 100
- Мощность, кВт: 1.1
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 100
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 100
- Мощность, кВт: 2.2
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 150
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 100
- Мощность, кВт: 3
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 250
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 200
- Мощность, кВт: 5.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 300
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 200
- Мощность, кВт: 5.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 400
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 200
- Мощность, кВт: 7.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 500
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 200
- Мощность, кВт: 9
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 950
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 200
- Мощность, кВт: 18.5
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 100
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 30
- Мощность, кВт: 2.2
- Тип: Когтевые
- Уровень вакуума: Низкий
- Скорость откачки, м³/ч: 150
- Предельное остаточное давление, мбар (абс.): 30
- Мощность, кВт: 3
Когтевые вакуумные насосы — это сухие насосы объемного типа, в которых откачка и сжатие газа происходят за счет бесконтактного вращения двух профилированных роторов. Отсутствие масла в рабочей камере позволяет использовать когтевые насосы в процессах, где требуется чистый вакуум без загрязнения перекачиваемой среды смазочными материалами. Когтевая технология отличается высокой энергоэффективностью, небольшим объемом технического обслуживания и возможностью непрерывной промышленной эксплуатации. Купить когтевые вакуумные насосы можно с доставкой по всей России.
Навигация по статье
Принцип работы когтевых насосов
Вакуумные насосы и компрессоры когтевого типа относятся к машинам объемного принципа действия.
В камере сжатия два синхронно вращающихся S-образных ротора 1 и 2 образуют изолированные друг от друга ячейки, в которых газ сжимается и перемещается со стороны всасывания на сторону нагнетания.
Специальная геометрия профиля позволяет сжимать газ с минимальными потерями и не даже требует установки клапанов.
Профили роторов спроектированы таким образом, чтобы зазоры между ними, а также стенками рабочей камеры были минимальными в любом положении.
Это решение позволяет производить сжатие без использования смазочных материалов и исключить механический износ рабочих элементов.
Принцип внутреннего сжатия с минимальными механическими потерями энергии обеспечивает наибольший КПД среди безмасляных насосов для промышленного применения.
Представленные бренды
ERSTVAK
Когтевые вакуумные насосы ERSTVAK представлены сухими промышленными моделями с бесконтактным блоком сжатия. В зависимости от серии и исполнения оборудование может использоваться для стандартных вакуумных процессов, а также для работы со средами с повышенной влажностью или присутствием агрессивных компонентов.
DVP
Когтевое оборудование DVP использует два синхронно вращающихся профилированных ротора, работающих без контакта и смазки в камере сжатия. Такая конструкция обеспечивает сухой принцип работы, снижает износ рабочих элементов и сокращает объем регулярного технического обслуживания.
Как выбрать когтевой вакуумный насос
При подборе когтевого вакуумного насоса необходимо учитывать не только максимальную скорость откачки и предельное остаточное давление, но и фактическую рабочую точку, состав откачиваемого газа, режим эксплуатации и требования технологического процесса. Производительность насоса должна оцениваться при том давлении, при котором оборудование будет работать большую часть времени.
Основные критерии выбора:
- Скорость откачки — выбирается с учетом объема вакуумной системы, поступающего газового потока и требуемого времени достижения рабочего давления;
- Рабочее давление — необходимо определить давление, которое требуется поддерживать непосредственно во время технологического процесса, и проверить производительность насоса в этой рабочей точке;
- Предельное остаточное давление — должно быть ниже требуемого рабочего давления с достаточным запасом, однако само по себе не определяет производительность насоса в процессе эксплуатации;
- Состав откачиваемой среды — необходимо учитывать наличие водяного пара, конденсируемых компонентов, пыли, технологических загрязнений и химически активных веществ;
- Химическая совместимость — при откачке влажных или агрессивных газов выбирают специальное исполнение с подходящими материалами и защитным покрытием роторов и проточной части;
- Температура газа — температура и тепловая нагрузка влияют на условия работы блока сжатия и требования к системе охлаждения;
- Система охлаждения — стандартного воздушного охлаждения достаточно для большинства применений, однако при повышенной тепловой нагрузке или необходимости работы при большем перепаде давления может потребоваться водяное охлаждение;
- Режим работы — для непрерывной эксплуатации насос должен обеспечивать требуемую производительность и давление без выхода за допустимый рабочий диапазон;
- Частотное регулирование — при переменной потребности в вакууме частотный преобразователь позволяет изменять скорость откачки в соответствии с текущей нагрузкой и снижать энергопотребление;
- Требования к чистоте процесса — когтевые насосы особенно актуальны для процессов, в которых необходимо исключить контакт откачиваемой среды с маслом в рабочей камере;
- Уровень шума и место установки — при размещении непосредственно рядом с технологическим оборудованием учитывают габариты насоса, уровень шума и требования к вентиляции;
- Централизованная или локальная система — при одновременной работе нескольких потребителей вместо отдельных насосов может быть целесообразна вакуумная станция из нескольких когтевых насосов с автоматическим регулированием производительности.
При выборе когтевого насоса особенно важно сопоставлять откачную характеристику конкретной модели с требуемой рабочей точкой. Два насоса с близкой максимальной скоростью откачки могут существенно различаться по производительности при необходимом рабочем давлении, поэтому подбор только по номинальной производительности или предельному вакууму недостаточен.