Russian English Ukrainian

  

Поиск

Ирина Васильева

МОТОР-РЕДУКТОРЫ ВОЛНОВЫЕ 

Мотор-редукторы волновые зубчатые ЗМВз могут быть горизонтальными или вертикальными (расположение выходного вала), крепиться фланцами или на лапках. Работают от сети переменного тока (50ГЦ) при напряжении 380В.

Различают три типоразмера волновых мотор-редукторов, которые указывают на размер внутреннего диаметра
гибкого колеса в мм. Основными техническими характеристиками выступают крутящий момент на выходе, частота
на выходном валу, передаточное отношение редукторной части, масса самого редуктора, тип и мощность двигателя.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДУКТОРОВ:

  • нагрузка постоянная и переменная по величине (в пределах допускаемого крутящего момента) и направлению;

  • работа длительная и с периодическими остановками;

  • вращение выходного вала в любую сторону;

  • атмосфера типов I и II при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

  • климатическое исполнение У категорий размещения 3, климатическое исполнение УХЛ и О для категорий размещения 4;

  • условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по группе М1.

 

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

   Мотор-редуктор ЗМВз-80-16-110-УЗ, 380 В, где:

ЗМВз - тип мотор-редуктора (мотор-редуктор волновой зубчатый);

80 - внутренний диаметр гибкого колеса, мм;

16 - частота вращения выходного вала, об/мин;

G110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;

УЗ - климатическое исполнение (У) и категория размещения (3);

380B - номинальное напряжение сети переменного тока; 

 

Фланцевое исполнение. Габаритные и присоединительные размеры 

 

 

Исполнение на лапах. Габаритные и присоединительные размеры

 

Габаритные и присоединительные размеры

Типоразмер мотор-редуктор

L

B

H

l

l1

l2

l3

l4

l5

d

не более

3МВз-63

365

130

155

36

55

80

51

3

15

22k6

3МВз-80

416

160

171

60

85

130

69

4

15

28k6

3МВз-160

690

270

275

110

140

210

124

4

25

55k6

 

Типоразмер мотор-редуктор

d1

d2

d3

d4

d5

b

b1

h1

h2

t

H1

3МВз-63

13

80

13

100

130

6

100

6

15

24,5

71

3МВз-80

15

100

15

130

160

8

155

7

15

31,0

80

3МВз-160

19

180

19

215

250

16

220

10

18

59

125

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛНОВЫХ РЕДУКТОРОВ

Тип мотор-редуктора

Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м

Передаточное отношение редукторной части

Масса, кг
(не более)

Двигатель

Тип

Мощность кВт

3МВз-63

9,0

80

158

7,5

АИР56А4

0,12

12,0

71

125

АИР56А4

0,12

16,0

67

104

АИР56А4

0,12

18,0

56

78

АИР56А4

0,12

35,5

40

78

АИР56А2

0,18

3МВз-80

7,1

180

204

12,5

АИР63А4

0,25

9,0

160

164

АИР63А4

0,25

12,0

160

135

АИР63А4

0,25

16,0

150

101

АИР63А4

0,25

18,0

110

80

АИР63А4

0,25

35,5

80

80

АИР63А2

0,37

3МВз-160

6,3

1250

275

54

АИР80А4

1,1

7,1

1250

204

54

АИР80А4

1,1

9,0

1250

164

54

АИР80А4

1,1

12,0

1125

135

55

АИР80В4

1,5

16,0

1120

101

55

АИР80В4

1,5

18,0

880

80

55

АИР80В4

1,5

35,5

630

80

56

АИР80В2

2,2

 

Вариант размещения мотор-редуктора по способу монтажа

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА РЕДУКТОРА

РЕДУКТОРЫ ГЛОБОИДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТОВЫЕ

РГС (РГСЛ)-160,  РГЛ-160,  РГЛ-180,  РГЛ-225,  РГ-240 
 

Редуктор глобоидный специальный лифтовый РГСЛ (аналог редуктора РГЛ) с фланцевым креплением электродвигателя и предназначен для комплектации лифтовых лебедок как  пассажирских так и больничных лифтов. Редукторы эксплуатируются в районах с умеренным климатом (исполнение У), категории размещения 1-3 и5 по ГОСТ 15150-69. Редукторы РГСЛ должны устанавливаться в помещениях с температурой окружающей среды от -15° до +40°С и эксплуатироваться во взрывобезопасной и не агрессивной внешней среде.

Редуктор устанавливается и может эксплуатироваться только при расположении червяка под колесом при постоянных или переменных нагрузках с периодическими остановками (режимы ПВ 0,63; 0,40 - основной; 0,25; 0,16) с одним направлением вращения червяка или реверсивным. Допускается эксплуатация в непрерывном режиме работы с уменьшенной на 40% нагрузкой. Характерной особенностью редуктора РГСЛ является его способность нести значительную консольную нагрузку на выходном валу при постоянном, не зависящем от передаточного числа, крутящем моменте. Редукторы эксплуатируются, в основном, при частоте вращения червяка 1000 об/мин. Допускается эксплуатация редукторов при частоте вращения червяка 1500 об/мин с уменьшенным на 20% крутящим моментом.

 

Технические характеристики лифтового редуктора

Тип

iN

n1

Р1

Т2

FRA

мин-1

кВт

Н·м

Н

РГЛ-160 
РГСЛ-160 
РГС-160

10

1000

17,1

1500

32000

16

10,9

20

8,6

25

7,2

31,5

6,2

40

5,0

50

4,1

63

3,5

 

РГЛ-180

28,5

1000

7,1

1300

50000

35

9

1680

45

7

2020

РГЛ-225

35

1000

17

4500

65000

45

15

РГ-240

32,5

1000

14

6500

65000

65

24


Габаритные размеры глобоидных редукторов

Редуктор РГЛ-160

 

Редуктор РГСЛ-160, РГС-160

 

Редуктор РГЛ-180

 

Редукторы РГЛ-225, РГ-240

 

 Тип

L

L1

I

I1

Н

H1

d

В

B1

с

А

А1

А2

РГЛ-225

985

740

525

470

745

225

26

490

420

30

600

520

260

РГ-240

1020

750

528

470

756

240

25

480

420

40

600

520

260

 

Размеры входных и выходных валов


Размеры входных конических валов, мм

Типоразмер

d

I

I1

b

t

РГЛ- 160

45

80

61

14

25

РГСЛ- 160 РГС- 160

45

110

82

12

23,45

РГЛ- 180

65

140

108

16

35

РГЛ-225

70

140

105

18

36,375

РГ-240

70

140

105

20

37,75

 

Размеры выходных конических валов, мм

Типоразмер

d

I

I1

b

t

РГЛ- 160

90

170

140

22

46,75

РГСЛ- 160 РГС- 160

90

170

140

22

46,75

РГЛ- 180

120

210

155

28

62

РГЛ-225

120

210

165

28

61,875

РГ-240

120

210

165

28

61,875

 

Выходной вал цилиндрический для редуктора РГСЛ-160

 

Схемы сборки редукторов

Примечание.

1. Исполнение конца тихоходного вала может быть коническим - К или цилиндрическим - Ц.

2.  Редукторы эксплуатируются при частоте вращения червяка 1000 об/мин.
Допускается эксплуатация при вращении червяка 1500 об/мин с уменьшенным на 20% крутящим моментом.

 

 

РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ГЛОБОИДНЫЕ ЧГ-80, ЧГ-100, ЧГ-125

Редукторы глобоидные типа Чг общего назначения с межосевым расстоянием 80, 100, 125 мм. Редукторы предназначены для эксплуатации в условиях по ГОСТ 16162-78 в районах с умеренным климатом (исполнение У), сухим и влажным тропическим климатом (исполнение Т), категорией размещения от 1 до 4 по ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение

Чг-80-25-63-У3, где
Чг – тип редуктора
80 – межосевое расстояние, мм
25 – передаточное число
63 – схема сборки
У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Номинальные радиальные нагрузки, приложенные в середине посадочной части конца тихоходного вала, и массы редукторов:

Типоразмер редуктора

Радиальная нагрузка, Н

Масса редуктора, кг

Чг-80

4350

30

Чг-100

6100

49

Чг-125

8560

86

Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 73.

 

Основные технические характеристики редукторов

Тип

Передаточное число

Частота вращения входного вала, об/мин

750

1000

1500

Мощность

 на вход. кВт

Момент на вых.

 валу Н.м

?

Мощность

на вход. кВт

Момент

на вых.

валу Н.м

?

Мощность

 на вход. кВт

Момент

 на вых. валу Н.м

?

Чг-80

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

3,75

3,62

2,86

2,48

2,04

1,78

1,32

0,89

0,67

400

475

476

508

508

540

492

397

349

0,82

0,81

0,80

0,79

0,77

0,74

0,72

0,69

0,63

4,02

3,75

3,55

3,15

2,48

2,18

1,65

1,05

0,73

325

375

450

492

476

508

476

365

302

0,83

0,82

0,81

0,80

0,79

0,76

0,74

0,71

0,67

5,05

4,45

3,84

3,46

3,15

2,32

1,75

1,25

0,90

275

300

333

365

412

380

350

300

260

0,84

0,83

0,82

0,81

0,81

0,80

0,77

0,74

0,69

Чг-100

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

5,95

5,57

4,84

4,16

3,26

2,68

2,02

1,45

1,14

650

750

825

873

825

825

762

651

603

0,84

0,83

0,82

0,81

0,78

0,75

0,73

0,69

0,65

6,35

5,88

5,50

4,96

4,06

3,38

2,50

1,75

1,09

600

600

714

794

794

809

730

619

508

0,84

0,84

0,83

0,82

0,80

0,78

0,75

0,72

0,68

8,05

7,25

6,88

6,50

5,60

4,80

3,53

2,48

1,68

450

500

600

700

746

794

714

603

492

0,86

0,85

0,48

0,83

0,82

0,81

0,78

0,75

0,71

Чг-125

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

9,5

9,0

8,4

7,5

6,20

4,77

3,72

2,86

2,18

1050

1225

1450

1600

1587

1492

1428

1302

1190

0,85

0,84

0,83

0,82

0,78

0,76

0,74

0,70

0,66

9,86

9,44

8,80

8,36

7,62

6,10

4,72

3,45

2,60

825

975

1150

1350

1510

1460

1398

1238

1110

0,86

0,85

0,84

0,83

0,81

0,78

0,76

0,73

0,70

12,7

11,7

10,8

10,1

9,54

8,5

6,5

4,77

3,68

725

825

975

1125

1300

1428

1350

1190

1080

0,88

0,87

0,87

0,86

0,84

0,82

0,80

0,77

0,72

 

 Габаритные и присоединительные размеры редуктора ЧГ

 

Тип редуктора

L

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

B

B1

B2

H

H1

H2

мм

Чг-80

300

185

190

160

70

95

85

100

185

150

120

280

250

160

15

Чг-100

350

210

240

200

70

105

120

110

225

175

140

332

312

200

18

Чг-125

405

245

270

230

90

120

120

125

230

200

160

350

425

265

22

 

 

Тип редуктора

l1

l2

l3

l4

d

d1

d2

d3

d4

d5m6

d6m6

b1

b2

t

t1

мм

 

Чг-80

60

80

42

58

14

28

M16x1.5

M20x1.5

25.9

32.4

35

5

6

5

6

Чг-100

60

110

42

82

14

28

M16x1.5

M30x2

25.9

40.9

45

5

12

5

8

Чг-125

80

110

58

82

18

32

M20x1.5

МЗ6хЗ

29.1

50.9

55

6

14

6

9

Схемы сборки редукторов

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА РЕДУКТОРА

 

 

Минеральные масла для диффузионных насосов LVO 5XX

 

Минеральные масла для диффузионных насосов являются высококачественным продуктом, дистиллированным особым образом. Эти масла специально предназначены для работы в высоком вакууме.
Силиконовые масла состоят из точно определенных химических соединений, и обладают высокой устойчивостью. Вследствие чрезвычайно низкого давления паров, силиконовые масла особенно хорошо подходят в качестве рабочей жидкости. Даже после многочисленных воздушных прорывов, силиконовые масла мало подвержены старению и масс спектрометрическому изменению.

Минеральные масла для диффузионных насосов являются высококачественным продуктом, дистиллированным особым образом. Эти масла специально предназначены для работы в высоком вакууме.
Силиконовые масла состоят из точно определенных химических соединений, и обладают высокой устойчивостью. Вследствие чрезвычайно низкого давления паров, силиконовые масла особенно хорошо подходят в качестве рабочей жидкости. Даже после многочисленных воздушных прорывов, силиконовые масла мало подвержены старению и масс спектрометрическому изменению.

LEYBONOL LVO 500        

LEYBONOL LVO 510

LEYBONOL LVO 520

 

 

LVO 500

LVO 510

LVO 520

Тип масла

Белое масло
без примесей

Минеральное масло без примесей

Силиконовое масло

Совместимость с эластомером

FKM (FPM, Viton)

NBR (Perbunan)

EPDM

 

 

подходит

условно подходит

не подходит

 

 

подходит

условно подходит

не подходит

 

 

подходит

подходит

подходит

Используется в насосах

DIP, LEYBOJET 630

DIP, LEYBOJET 630

DIP, LEYBOJET 630

Давление пара,  при 20оС, кПа

0,4∙10-9

0,1∙10-7

0,7∙10-9

Вязкость, мм2

при 40 оС

 

100

 

60

 

21

Температура возгорания,0С

> 250

> 230

221

Плотность при 20 0С, кг/м3

868

850

1070

 

Паспорт масла в формате .pdf

 

Масло Leybonol LVO 520в наличии в канистрах по 5 литров . Цена = 224 евро за 1 литр

RUVAC WA/WAU                                                                        

Вакуумные насосы типа Рутс серии RUVAC WA изготавливаются со стандартными трёхфазными фланцевыми двигателями с воздушным охлаждением. Смазанные кольцевые уплотнения насосов RUVAC WA для уплотнения вала изготавливаются из КАУЧУКА FPM (FKM) (флюорополимера). Вакуумные насосы типа Рутс серии RUVAC WAU оборудованы дополнительной интегрированной байпасной линией и клапанами-регуляторами перепада давления. В стандартном исполнении насосы данной серии осуществляют откачку вертикально.

 LEYBOLD RUVAC WA/WAU 251

Наименование параметра

Значение

50 Гц

60 Гц

1 Номинальная быстрота действия, м3

253,0

304,0

2 Макс. эффективная быстрота действия с форвакуумным насосом, м3

TRIVAC

210,0

D 65 B

251,0

D 65 B

3 Предельное остаточное давление,

мбар (мм рт.ст.)

˂ 8×10-4

(˂ 6×10-4)

˂ 8×10-4

(˂ 6×10-4)

4 Макс. допустимый перепад давления при непрерывной эксплуатации, мбар (мм рт.ст.)

80,0 (60,0)

80,0 (60,0)

5 Наибольшая величина натекания, мбар×л/с

˂ 5×10-4

˂ 5×10-4

6 Питание электродвигателя от сети напряжением, В

200-240

380-400

200-240

380-400

7 Допустимая температура окружающей среды, °C

от + 5 до + 40

от + 5 до + 40

8 Мощность двигателя, кВт

1,1

1,1

9 Класс энергоэффективности по IEC 60034-30

IE 2

IE 2

10 Номинальная скорость вращения, об/мин

3 000

3 600

11 Макс. допустимая скорость вращения, об/мин

3 600

3 600

12 Класс защиты, IP (ГОСТ 14254-96)

55

55

13 Категория защиты ATEX

3i

3i

14 Смазка подшипника

вертикальная откачка, л

горизонтальная откачка, л

0,6

0,45

0,6

0,45

15 Смазка уплотнительного кольца вала, л

0,6

0,6

16 Соединительные фланцы, DN

63 ISO-K

63 ISO-K

17 Материалы (контактирующие с газом)

Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM)

Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM)

18 Масса WA / WAU, кг

85,0 / 89,0

85,0 / 89,0

19 Уровень шума, дБ

˂ 62

˂ 64

 

LEYBOLD RUVAC WA/WAU 501

Наименование параметра

Значение

50 Гц

60 Гц

1 Номинальная быстрота действия, м3

505,0

606,0

2 Макс. эффективная быстрота действия с форвакуумным насосом, м3

SOGEVAC

410,0

SV 200

530,0

SV 200

3 Предельное остаточное давление,

мбар (мм рт.ст.)

˂ 4×10-2

(˂ 3×10-2)

˂ 4×10-2

(˂ 3×10-2)

4 Макс. допустимый перепад давления при непрерывной эксплуатации, мбар (мм рт.ст.)

80,0 (60,0)

80,0 (60,0)

5 Наибольшая величина натекания, мбар×л/с

˂ 5×10-4

˂ 5×10-4

6 Питание электродвигателя от сети напряжением, В

200-240

380-400

200-240

380-400

7 Допустимая температура окружающей среды, °C

от + 5 до + 40

от + 5 до + 40

8 Мощность двигателя, кВт

2,2

2,2

9 Класс энергоэффективности по IEC 60034-30

IE 2

IE 2

10 Номинальная скорость вращения, об/мин

3 000

3 600

11 Макс. допустимая скорость вращения, об/мин

3 600

3 600

12 Класс защиты, IP (ГОСТ 14254-96)

55

55

13 Категория защиты ATEX

3i

3i

14 Смазка подшипника

вертикальная откачка, л

горизонтальная откачка, л

0,8

0,7

0,8

0,7

15 Смазка уплотнительного кольца вала, л

1,0

1,0

16 Соединительные фланцы, DN

63 ISO-K

63 ISO-K

17 Материалы (контактирующие с газом)

Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM)

Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM)

18 Масса WA / WAU, кг

128,0 / 133,0

128,0 / 133,0

19 Уровень шума, дБ

˂ 65

˂ 67

 

LEYBOLD RUVAC WA/WAU 1001

Наименование параметра

Значение

50 Гц

60 Гц

1 Номинальная быстрота действия, м3

1000

1200

2 Макс. эффективная быстрота действия с форвакуумным насосом, м3

SOGEVAC

800

SV 300 B

1000

SV 300 B

3 Предельное остаточное давление,

мбар (мм рт.ст.)

˂ 4×10-2

(˂ 3×10-2)

˂ 4×10-2

(˂ 3×10-2)

4 Макс. допустимый перепад давления при непрерывной эксплуатации, мбар (мм рт.ст.)

80,0 (60,0)

80,0 (60,0)

5 Наибольшая величина натекания, мбар×л/с

˂ 5×10-4

˂ 5×10-4

6 Питание электродвигателя от сети напряжением, В

200-240

380-400

200-240

380-400

7 Допустимая температура окружающей среды, °C

от + 5 до + 40

от + 5 до + 40

8 Мощность двигателя, кВт

4,0

4,0

9 Класс энергоэффективности по IEC 60034-30

IE 2

IE 2

10 Номинальная скорость вращения, об/мин

3 000

3 600

11 Макс. допустимая скорость вращения, об/мин

3 600

3 600

12 Класс защиты, IP (ГОСТ 14254-96)

55

55

13 Категория защиты ATEX

3i

3i

14 Смазка подшипника

вертикальная откачка, л

горизонтальная откачка, л

1,8

1,1

1,8

1,1

15 Смазка уплотнительного кольца вала, л

1,3

1,3

16 Соединительные фланцы, DN

100 ISO-K

100 ISO-K

17 Материалы (контактирующие с газом)

Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM)

Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM)

18 Масса WA / WAU, кг

220,0 / 225,0

220,0 / 225,0

19 Уровень шума, дБ

˂ 70

˂ 73

 

LEYBOLD RUVAC WA/WAU 2001

Наименование параметра

Значение

50 Гц

60 Гц

1 Номинальная быстрота действия, м3

2050

2460

2 Макс. эффективная быстрота действия с форвакуумным насосом, м3

SOGEVAC

1850

SV 630 BF

2100

SV 630 BF

3 Предельное остаточное давление,

мбар (мм рт.ст.)

˂ 4×10-2

(˂ 3×10-2)

˂ 4×10-2

(˂ 3×10-2)

4 Макс. допустимый перепад давления при непрерывной эксплуатации, мбар (мм рт.ст.)

50,0 (37,5)

50,0 (37,5)

5 Наибольшая величина натекания, мбар×л/с

˂ 5×10-4

˂ 5×10-4

6 Питание электродвигателя от сети напряжением, В

200-240

380-400

200-240

380-400

7 Допустимая температура окружающей среды, °C

от + 5 до + 40

от + 5 до + 40

8 Мощность двигателя, кВт

7,5

7,5

9 Класс энергоэффективности по IEC 60034-30

IE 2

IE 2

10 Номинальная скорость вращения, об/мин

3 000

3 600

11 Макс. допустимая скорость вращения, об/мин

3 600

3 600

12 Класс защиты, IP (ГОСТ 14254-96)

55

55

13 Категория защиты ATEX

3i

3i

14 Смазка камеры подшипника

вертикальная откачка, л

горизонтальная откачка, л

3,6

2,4

3,6

2,4

15 Смазка уплотнительного кольца вала, л

1,6

1,6

16 Соединительные фланцы, DN

160 ISO-K

160 ISO-K

17 Материалы (контактирующие с газом)

Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM)

Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM)

18 Масса WA / WAU, кг

400,0 / 406,0

400,0 / 406,0

19 Уровень шума, дБ

˂ 72

˂ 77

 

Вакуумные насосы Рутса

В насосах Рутса два синхронно противоположно вращающихся ротора вращаются бесконтактно в одиночном корпусе. Роторы имеют конфигурацию в виде восьмерки и отделяются друг от друга узким зазором. Благодаря отсутствию трения в камере всасывания вакуумный насос Рутса способен функционировать при высоких скоростях вращения. Отсутствие массы, совершающей возвратно-поступательные движения, также обеспечивает надежную динамическую балансировку, при которой вакуумные насосы Рутса, несмотря на высокие скорости, работают крайне бесшумно. В качестве форвакуумных насосов могут использоваться пластинчато-роторные насосы, роторно-поршневые насосы или винтовые насосы. Данные типы комбинированных насосов могут применяться во всех областях, где требуются низкий и средний вакуум и высокие скорости откачивания.

 

 
 
 
LEYBOLD RUVAC WH/WHU
 
 
LEYBOLD RUVAC WS/WSU
 

 

ТИП

Мощность
(кВт)

Синхронная
частота
вращения
(об/мин)

Ток
статора
(А)

KПД
(%)

Kоэф.
Мощности

Iпуск./
Iном.

Масса
(кг)
(IM1081)

АИР50А2

0,09

3000

0,3

60

0,75

4,5

2,5/2,52

АИР50В2

0,12

3000

0,39

63

0,75

5

2,8/2,82

АИР50А4

0,06

1500

0,27

53

0,63

4,5

2,6/2,62

АИР50В4

0,09

1500

0,37

57

0,65

4,5

3,0/302

АИР56А2

0,18

3000

0,52

68

0,78

5

3,4/3,61

АИР56В2

0,25

3000

0,52

68

0.698

5

3,9/3,92

АИР56А4

0,12

1500

0,44

63

0,66

5

3,4/3,56

АИР56В4

0,18

1500

0,65

64

0,68

5

3,9/3,92

АИР63А2

0,37

3000

0,91

72

0,86

5

4,7/4,92

АИР63В2

0,55

3000

1,31

75

0,85

5

5,5/5,72

АИР63А4

0,25

1500

0,83

68

0,67

5

4,7/5,02

АИР63В4

0,37

1500

1,18

68

0,7

5

5,6/5,02

АИР63А6

0,18

1000

0,79

56

0,62

4

4,6/4,7

АИР63В6

0,25

1000

1,04

59

0,62

4

5,4/5/5

АИР71А2

0,75

3000

1,75

78,5

0,89

6

8,6/8,7

АИР71В2

1,1

3000

2,55

79

0,83

6

9,3/9,4

АИР71А4

0,55

1500

1,61

71

0,73

5

8,1/8,7

АИР71В4

0,75

1500

1,9

75

0,8

5

9,4/9,5

АИР71А6

0,37

1000

1,31

65

0,66

4,6

8,4/8,3

АИР71В6

0,55

1000

1,74

68,5

0,7

4,6

9,9/10,0

АИР71В8

0,25

750

1,04

61

0,65

4

8,8/8,9

АИР80А2

1,5

3000

3,3

81

0,85

7

12,4/12,5

АИР80В2

2,2

3000

4,6

83

0,87

7

15,0/15,

АИР80А4

1,1

1500

2,75

75

0,81

5,5

11,9/12,0

АИР80В4

1,5

1500

3,52

78

0,83

5,5

13/13,9

АИР80А6

0,75

1000

2,26

70

0,72

4,5

11,6/12

АИР80В6

1,1

1000

3,05

74

0,74

4,5

15,3/13,9

АИР80А8

0,37

750

1,5

60

0,61

4

12,1/12,0

АИР80В8

0,55

750

2,1

64

0,63

4

13,0/13.9

АИР90L2

3

3000

6,1

84,5

0,88

7

12,4/12,5

АИР90L4

2,2

1500

5

81

0,83

6,5

15,0/15,1

АИР90L6

1,5

1000

4,1

76

0,72

6

11,9/12,0

АИР90LA8

0,75

750

2,1

75

0,73

4

13/13,9

АИР90LB8

1,1

750

3

77

0,72

3,5

11,6/12

АИР100S2

4

3000

7,9

87

0,88

7,5

26,0/26,2

АИР100L2

5,5

3000

10,7

88

0,89

7,5

31,5

АИР100S4

3

1500

6,7

82

0,83

7

23,0/23,2

АИР100L4

4

1500

8,5

85

0,84

7

29,0/29,2

АИР100L6

2,2

1000

5,6

81

0,74

6

27,1/27,3

АИР100L8

1,5

750

4

76

0,76

3,7

23,5/29,0

АИР112M2

7,5

3000

14,7

87,5

0,88

7,5

49

АИР112M4

5,5

1500

11,3

85,5

0,86

7

49

АИР112MA6

3

1000

7,4

81

0,76

6

43

АИР112MB6

4

1000

9,1

82

0,81

6

48

АИР112MA8

2,2

750

6,16

76,5

0,71

6

43,5

АИР112MB8

3

750

7,8

79

0,74

6

48,5

АИР132M2

11

3000

21,1

88

0,9

7,5

77,5

АИР132S4

7,5

1500

15,1

87,5

0,86

7,5

70

АИР132M4

11

1500

22,2

88,5

0,85

7,5

83,5

АИР132S6

5,5

1000

12,3

85

0,8

7

68,5

АИР132M6

7,5

1000

16,5

85,5

0,81

7

81,5

АИР132S8

4

750

10,5

83

0,7

6

68,5

АИР132M8

5,5

750

13,6

83

0,74

6

82

АИР160S2

15

3000

30

88

0,86

7,5

116

АИР160M2

18,5

3000

35

90

0,88

7,5

130

АИР160S4

15

1500

29

89

0,87

7

125

АИР160M4

18,5

1500

35

90

0,89

7

142

АИР160S6

11

1000

23

87

0,82

6,5

125

АИР160M6

15

1000

31

89

0,82

7

155

АИР160S8

7,5

750

18

86

0,73

5,5

125

АИР160M8

11

750

26

87

0,75

6,5

150

АИР180S2

22

3000

41,5

90,5

0,89

7

160

АИР180M2

30

3000

55,4

91,5

0,9

7,5

180

АИР180S4

22

1500

42,5

90,5

0,87

7

170

АИР180M4

30

1500

57

92

0,87

7

190

АИР180M6

18

1000

36,9

89,5

0,85

6,5

180

АИР180M8

15

750

31,3

89

0,82

5,5

180

5А200M2

37

3000

71

91

0,87

7

220

5А200L2

45

3000

84

92

0,88

7,5

240

5A200M4

37

1500

68,3

92,5

0,89

7,5

245

5А200L4

45

1500

83,1

92,5

0,89

7,5

270

5А200M6

22

1000

44

90

0,83

6,5

225

5А200L6

30

1000

59,6

90

0,85

6,5

250

5А200M8

18,5

750

39

89

0,81

6

225

5А200L8

22

750

45,9

90

0,81

6

250

5А225M2

55

3000

99,3

92,5

0,91

7,5

320

5А225M4

55

1500

101

93

0,89

7

335

5А225M6

37

1000

72,7

91

0,85

6,5

305

5А225M8

30

750

62,2

90,5

0,81

6

305

АИР250S2

75

3000

134,6

93

0,91

7,5

425

5АM250M2

90

3000

160

93

0,91

7,5

455

5АM250S4

75

1500

137,8

94

0,88

7,5

450

5АM250M4

90

1500

163

94

0,89

7,5

480

5АM250S6

45

1000

87

92,5

0,85

6,5

390

5АM250M6

55

1000

105

92,5

0,86

6,5

430

5АM250S8

37

750

77,9

92,5

0,78

6

400

5АM250M8

45

750

93,6

92,5

0,79

6

430

5АM280S2

110

3000

-

94,3

0,93

-

720

5АM280M2

132

3000

-

94,7

0,93

-

770

5АM280S4

110

1500

196

95,3

0,87

6,5

790

5АM280M4

132

1500

230

95,5

0,88

6,5

885

5АM280S6

75

1000

137

94,5

0,86

6,5

745

5АM280M6

90

1000

164

94,5

0,86

6,5

780

5АM280S8

55

750

106

93,9

0,85

6

725

5АM280M8

75

750

141

93,8

0,84

6

790

5АM280S10

37

600

78,2

92,4

0,81

6

710

5АM280M10

45

600

94,6

92,5

0,81

6

760

АИР315S2

160

3000

279

94.5

0,92

7,2

940

АИР315M2

200

3000

339

95

0,94

7,2

1040

АИР315S4

160

1500

286

94,5

0,91

5,5

940

АИР315M4

200

1500

352

95,5

0,92

5,5

1040

АИР315S6

110

1000

200

93,5

0,9

6

940

АИР315M6

132

1000

239

94

0,9

6,5

1040

АИР315S8

90

750

173

93,5

0,85

6

940

АИР315M8

110

750

209

93,5

0,85

6

1040

АИР315S10

55

600

115

92,5

0,79

6,5

940

АИР315M10

75

600

155

92,5

0,8

6

1040

АИР315S12

45

500

101

91

0,75

6

940

АИР315M12

55

500

123

91,5

0,75

6

1040

АИР355S4

250

1500

437

94,5

0,92

7

1280

АИР355M4

315

1500

544

94,5

0,93

7

1480

АИР355S6

160

1000

288

94

0,9

6,5

1280

АИР355M6

200

1000

358

94,5

0,9

6,5

1480

АИР355S8

132

750

252

93,5

0,85

6

1280

АИР355M8

160

750

306

93,5

0,85

6

1480

АИР355S10

90

600

178

92,5

0,83

6

1280

АИР355M10

110

600

217

93

0,83

6

1480

АИР355S12

75

500

164

91

0,76

6

1280

АИР355M12

90

500

196

92

0,76

6

1480

 

Ротационные вакуумные насосы с катящимся ротором, часто такаю именуемые Рутсовские нагнетатели, находят широкое применение в самых различных областях современной вакуумной техники.


Они применяются главным образом в так называемых комбинациях с насосом предварительного вакуума (насосы пластинчато-роторные, ротационные, водокольцевые и т.п.) и распирают область применения этих насосов вплоть до области низкого вакуума (1 торр до 10-3 торр).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ насоса ARPW 15000A

Химическая промышленность:
- дестилляция,
- сублимация,
- дегазация,
- сушка,
- сушка замораживанием

Металлургическая промышленность:
- плавка и литье,
- легирование,
- спекание,
- дегазация

Электротехническая промышленность:
- сушка и дегазация,
- пропитывание,
- эвакуирование,
- откачка,
- затухание


Производитель - Предприятие ФЕБ Комбината Насосы и Компрессоры  (ГДР)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип 

ARPw 15000A

Масса включительно фундаментная плита, ротационный вакуумный с катящимся   ротором и привод

2100 кг

Всасываемая способность при 5х10-2 торр с насосом  предварительного вакуума  Тип: 3000 м3/ч

18000 м3

 с насосом предварительного вакуума типа 2 DS350+Rpw 3600 

более чем 5х10-4торр

Номинальное число оборотов ротационного насоса с катящимся ротором 

2930 мин-1

Средство охлаждения вращательного прохода  приводного вала

вода

Давление охлаждающей воды для вращательного прохода

Макс. 3 кгс/см2

Расход охлаждающей воды 

2,5 – 3 л/мин

Объем смазочного масла 

Около 17 л

Масса ротационного вакуумного насоса с катящимся ротором

1640 кг

Привод:

 

Электродвигатель, тип 

КМР180S2

Мощность электродвигателя

22 кВт

Номинальное число оборотов

2930 мин-1

Требуемое напряжение сети   

380 вольт, трехф. ток

Масса электродвигателя 

165 кг

Продолжительность разбега машины (муфта) 

прибл. 17 сек,            при = 20 торр

 

 

Дополнительную информацию по насосу ARPW-15000A   смотрите на нашем сайте    www.arpw.a5.ru

 

Назначение насосов вакуумных типа ДВН

Насосы вакуумные типа ДВН предназначены для откачки воздуха и газов, неагресивных к серому чугуну, конструкционной стали и минеральному маслу, и взрывобезопасных в условиях проточной части и зубчатого редуктора.
Применяются только с форвакуумным насосом (золотниковым с маслянным уплотнением) и являются второй ступенью разрежения. Охлаждение насоса -воздушное.
Тем-ра всасываемого газа от -50 до +50 Гр.С.
Предельное остаточное давление, полное (при давлении на выходе не более 5 Па) не более 0,5 Па.
В качестве форвакуумного насоса применяется:
-для 2ДВН-500 насос АВЗ-90.
-для 2ДВН-1500 насос АВЗ-180.

Применение насосов вакуумных ДВН
Насосы ДВН применяются в следующих технологических процессах:

- сушки трансформаторов и других устройств;
- пропитки обмоток, кабелей, а также древесины и других материалов;
- сублимационной сушки продуктов, биологически активных препаратов, вакцин с сохранением витаминов, ферментов, экстрактивных веществ, цвета, запаха, вкуса;
- дистилляции в металлургии при получении цветных металлов, а также химически чистых веществ в химической и фармацевтической промышленностях;
- спекания мелкозернистых и порошкообразных материалов в порошковой металлургии, при агломерации, коксовании, в производстве огнеупорных изделий;
- плавки, легирования металлических сплавов

Технические характеристики

Параметры 2ДВН-500 2ДВН-1500
Быстрота действия, не менее, л/с 500 1500
Перепад давления, не более, кПа 1,0 1,0
Давление предельное остаточное полное, Па 0,5 0,5
Мощность эл.двигателя, кВт 7,5 11
Расход охлаждающей воды, л/ч - 360
Масса, кг 550 830
Габаритные размеры, мм 1340х600х850 1840х580х850
Обозначение рекомендуемого форвакуумного насоса НВЗ-90 НВЗ-180

 

Для ознакомления с данным разделом вы можете скачать каталог в формате   .pdf

     или связаться с нами по телефонам :  (0612) 63-15-06,  (061) 787-53-31

 

Для более точного подбора фильтра (фильтрэлемента) - просим скачать, заполнить опросный лист и

отправить на наш факс: +38 (061) 787-53-31   

или e-mail:    Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Опросный лист фильтр

Опросный лист фильтрэлемент