Пневматические мембранные насосы

Показать 9 12 18 24
  • - отлично подходит
  • - подходит с ограничениями
  • - не подходит
  • - недостаточно данных
Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P170 S-HTTST1-AB

214 160 
В корзину
Макс. Давление (бар)

8

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Нержавеющая сталь

Напор | м

80

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

170

Вязкость

35000

Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P18 KC-MTTKT1-AB

59 680 
В корзину
Макс. Давление (бар)

7

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Поливинилиденфторид

Напор | м

70

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

20

Вязкость

10000

Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P18 P-MTTPT1-AB

23 840 
В корзину
Макс. Давление (бар)

7

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Полипропилен

Напор | м

70

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

20

Вязкость

10000

Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P18 S-HTTST1-AB

52 640 
В корзину
Макс. Давление (бар)

7

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Нержавеющая сталь

Напор | м

70

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

20

Вязкость

10000

Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P250 A-MTTAT1-AB

92 080 
В корзину
Макс. Давление (бар)

8

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Алюминий

Напор | м

80

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

252

Вязкость

35000

Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P252 KC-MTTKT1-AB

230 960 
В корзину
Макс. Давление (бар)

8

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Поливинилиденфторид

Напор | м

80

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

250

Вязкость

35000

Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P252 P-MTTPT1-AB

95 600 
В корзину
Макс. Давление (бар)

8

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Полипропилен

Напор | м

80

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

250

Вязкость

35000

Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P252 S-HTTST1-AB

235 600 
В корзину
Макс. Давление (бар)

8

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Нержавеющая сталь

Напор | м

80

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

250

Вязкость

35000

Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P35 A-MTTAT1-AB

38 240 
В корзину
Макс. Давление (бар)

7

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Алюминий

Напор | м

70

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

35

Вязкость

15000

Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P35 KC-MTTKT1-AB

73 200 
В корзину
Макс. Давление (бар)

7

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Поливинилиденфторид

Напор | м

70

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

35

Вязкость

15000

Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P35 P-MTTPT1-AB

33 040 
В корзину
Макс. Давление (бар)

7

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Полипропилен

Напор | м

70

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

35

Вязкость

15000

Fluimac

Мембранный пневматический насос FLUIMAC Phoenix P35 S-HTTST1-AB

86 640 
В корзину
Макс. Давление (бар)

7

Материалы проточной части

PTFE

Материал исполнения

Нержавеющая сталь

Напор | м

70

Производитель

FLUIMAC

Производительность | л/м

35

Вязкость

15000

Принцип действия

Принцип действия насоса диафрагменного типа несколько схож с принципом работы живого сердца. Одну из стенок рабочей камеры насоса занимает гибкая диафрагма, при выгибании которой объём камеры уменьшается, и жидкость, находящаяся в ней, выталкивается через выпускной клапан. Одновременно во второй, симметрично расположенной камере, аналогичная диафрагма принимает вогнутую форму, увеличивая объём камеры и создавая в ней пониженное давление; в результате происходит всасывание жидкости через впускной коллектор. Затем процесс зеркально повторяется.

Изменение формы диафрагм происходит под давлением сжатого воздуха, подаваемого внешним компрессором через шланг воздуховода. Направление воздействия воздуха та ту или иную мембрану определяется встроенным в насос пневматическим коаксиальным обменником.