ООО «Ярпрофснаб»  8 (4852) 92-86-18   +7 902 332-45-67   обратный звонок   profxim@mail.ru    ДОСТАВКА

Цифровой дозировочный насос с постоянной производительностью, регулируемой вручную, пропорциональной производитель-ностью согласно внешнему аналоговому (4-20 мА) или цифровому импульсному сигналу (например, от водомера). Данная цифровая модель APG включает дополнительные характеристики:

  • функцию таймера
  • дозировку по числу частей на миллион
  • статистику
  • пароль и ввод вкл./выкл. (дистанционный выключатель)
  • Пропорциональная дозировка
  • Насосы дозаторы изготовлены в соответствии с CE нормами
  • Наилучший показатель ЦЕНА/КАЧЕСТВО
    а также:
  • Шаровые клапана
  • Современная технология насосов дозаторов головка насоса PVDF
  • Производительность дозирующих насосов: 1-60 л/ч, противодавление: 1-20 бар
  • Класс защиты: IP65
Модель Давление
бар)
Расход
(л/ч)
частота
(таков/мин)
Объем
такта
Потребление
(Ватт)
Цена
Euro
Tekna Evo TPG 500 20 0,4 120 0,06 12,2 468,0
16 0,8 0,11
10 1,2 0,17
6,0 1,5 0,21
Tekna Evo TPG 600 20 2,5 120 0,35 12,0 424,0
18 3,0 0,42
Tekna Evo TPG 603 12 4,0 160 0,42 12,2 380,0
10 5,0 0,52
8 6,0 0,63
2 8,0 0,83
Tekna Evo TPG 800 12 7,0 320 0,36 23,9 442,0
10 10,0 0,52
5 15,0 0,78
1 18,0 0,94
Tekna Evo TPG 803 5 20,0 300 1,11 22,2 538,0
4 25,0 1,39
2 40,0 2,22
1 54,0 3,00

Головка насоса из ПВДФ и стандартный керамический шаровой клапан. Испытания мембраны, проводившиеся в течение 5 лет, дали отличные результаты
Использование стандартных керамических шариков обеспечивает надежность прокачки и химическую совместимость всей проточной части.

Комплект поставки дозирующих насосов

  • 1 шт. – мембранный дозирующий насос
  • 2 м.п. – шланг забора/стравливания из гибкого ПВХ
  • 2 м.п. – шланг выпуска из полиэтилена (РЕ)
  • 1 шт. – фильтр/клапан забора
  • 1 шт. – клапан впрыска
  • 1 шт. – паспорт/инструкция по эксплуатации

Общие сведения

Для обеспечения высокой степени очистки сточных вод в ряде случаев одной биохимической очистки производственных сточных вод недостаточно, поэтому в последние годы отмечено возрастающее применение физико-химических методов.

Широкое распространение получили коагуляция и флотация. Реагентный способ очистки достаточно эффективен и прост. Этот способ можно применять практически при неограниченных объемах сточных вод. Совместное использование коагулянтов и флокулянтов позволит еще более расширить использование этих реагентов для очистки сточных вод.

Большие резервы интенсификации метода коагуляции и флокуляции связаны как с более глубоким исследованием механизмов явлений, сопровождающих эти процессы, так и с более эффективным использованием различных физических воздействий.Данные зарубежных исследований показывают, что значительного повышения эффективности реагентного способа можно добиться оптимизацией технологии очистки, предусматривающей смешение реагентов с водой, а также подбором используемых коагулянтов и флокулянтов.

Эффективность реагентного способа очистки воды, в частности с использованием коагулянтов, можно повысить, установив долее строгий контроль за расходом реагентов в зависимости от количества загрязнений, присутствующих в сточных водах, и физико-химических характеристик этих загрязнений, в первую очередь от их заряда, характеризуемого 0 потенциалом. Внедрение автоматизированного контроля за расходом реагентов позволит повысить не только степень очистки воды, но и снизить расход реагентов.

Эффективность реагентного способа можно также повысить, применяя физические воздействия на обрабатываемую воду и водные системы (например, электрические и магнитные поля, ультразвук, радиацию и другие способы). Однако внедрение этих методов интенсификации коагуляции и флокуляции тормозится недостаточной изученностью процессов, протекающих на молекулярном и ионном уровне.

Очистка производственных сточных вод реагентным способом включает несколько стадий, основными из которых являются:

  1. Приготовление и дозирование реагентов
  2. Смешение реагентов с водой
  3. Хлопьеобразование
  4. Отделение хлопьевидных примесей от воды.
Рейтинг@Mail.ru
 
Доставка в города: Ульяновск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород,  Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Ярославль, Москва, Санкт Петербург и другие регионы; см. здесь