Насосы IMP Pumps NMT SAN MAX C
Насос IMP pumps NMT SAN MAX C 40/120 F250 арт. 979524559
Насос IMP pumps NMT SAN MAX C 40/180 F250 арт. 979524893
Насос IMP pumps NMT SAN MAX C 40/40 F250 арт. 979524894
Насос IMP pumps NMT SAN MAX C 40/80 F250 арт. 979524558
Насос IMP pumps NMT SAN MAX C 50/120 F280 арт. 979524563
Насос IMP pumps NMT SAN MAX C 50/180 F280 арт. 979524943
Насос IMP pumps NMT SAN MAX C 50/40 F280 арт. 979524897
Насос IMP pumps NMT SAN MAX C 50/80 F280 арт. 979524562
Насос IMP pumps NMT SAN MAX C 65/120 F340 арт. 979524767
Насос IMP pumps NMT SAN MAX C 65/40 F340 арт. 979524765
Насос IMP pumps NMT SAN MAX C 65/80 F340 арт. 979524766
Насосы IMP Pumps NMT SAN MAX C
Насосы IMP Pumps NMT SAN MAX C представляют собой горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы, оптимизированные для инженерных систем с высокими требованиями к напору, устойчивостью гидравлических характеристик и адаптацией к смещению рабочего режима. Серия SAN MAX C — инженерное решение для контуров, где ключевыми параметрами являются стабильный напор, широкий диапазон расходов и возможность точного увязывания насоса с расчётной гидравликой системы.
Инженерная концепция NMT SAN MAX C основана на многоступенчатой центробежной схеме с адаптированной геометрией проточной части, направленной на снижение потерь и обеспечение устойчивой работы при изменении нагрузки. Особое внимание уделено компромиссу между напором и расходом, что позволяет сохранять предсказуемость гидравлических характеристик при динамических изменениях условий эксплуатации.
Инженерная логика серии
Серия IMP Pumps NMT SAN MAX C применяется в системах, где требуется:
- формирование стабильного высокого напора при широком диапазоне расходов;
- компенсация гидравлических потерь в протяжённых и зональных контурах;
- устойчивая работа в условиях смещения расчётной рабочей точки;
- повышенная согласованность гидравлической кривой насоса с расчётной схемой контура.
Многоступенчатая центробежная гидравлика обеспечивает распределение энергии по ступеням таким образом, чтобы снизить чувствительность к колебаниям расхода и обеспечить устойчивую работу во всём диапазоне рабочих точек.
Конструктивные особенности
Насосы IMP Pumps NMT SAN MAX C выполнены в горизонтальном исполнении с осевым входом и радиальным выпуском рабочей среды. Конструкция рассчитана на работу с чистыми и условно чистыми жидкостями без твёрдых включений. Проточная часть и последовательность ступеней оптимизированы для повышения эффективности и устойчивости характеристик при изменяющейся нагрузке.
- горизонтальная многоступенчатая компоновка;
- адаптированная геометрия проточной части;
- сухой ротор с торцевым уплотнением;
- центробежные рабочие колёса последовательного типа;
- устойчивая характеристика при колебаниях нагрузки.
Рабочие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон подачи | от 15 до 450 м³/ч |
| Диапазон напора | до 280 м |
| Рабочее давление | до 25 бар |
| Температура рабочей среды | от -10 до +120 °C |
| Тип конструкции | горизонтальная многоступенчатая |
| Тип ротора | сухой |
Области применения
Насосы IMP Pumps NMT SAN MAX C применяются в инженерных системах, где требуется обеспечение стабильного давления при переменных расходах и адаптация к изменяющейся гидравлической нагрузке. Серия используется в:
- системах повышения давления в протяжённых контурах;
- магистральных и распределительных линиях;
- тепло- и холодоснабжении с переменными режимами;
- технологических контурах с колеблющейся гидравлической нагрузкой.
Серия ориентирована на инженерные решения, где насос играет ключевую роль в поддержании устойчивости гидравлического режима при изменяющихся условиях эксплуатации.
Позиционирование серии
IMP Pumps NMT SAN MAX C занимает нишу многоступенчатых центробежных насосов с расширенными рабочими характеристиками и оптимизированной проточной частью. Серия рациональна для проектов, где расчётная гидравлика требует стабильного высокого напора и оптимального согласования с изменяющимися нагрузками.
Инженерная ценность серии NMT SAN MAX C заключается в сочетании многоступенчатой центробежной схемы, адаптированной геометрии проточной части и предсказуемого поведения в широком диапазоне рабочих режимов.