Eine Kühlturm-Umwälzpumpe transportiert Wärme vom System zum Turm und zurück. Es sorgt für einen stabilen Durchfluss und eine stabile Förderhöhe und hält gleichzeitig den Energieverbrauch unter Kontrolle. Das Sortiment umfasst Zentrifugaleinheiten und Steuerungspakete, die auf Betriebspunkte, Wasserqualität und Standortlayout zugeschnitten sind.
Die Pumpe fördert warmes Rücklaufwasser zur Turmfüllung und führt dann gekühltes Wasser zu den Wärmetauschern zurück. Es muss statischen Auftrieb und Rohrleitungsreibung überwinden. Der richtige NPSH-Wert, korrosionsbeständige Materialien und die richtige Dimensionierung helfen, Kavitation zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern.
✅Durchfluss: aus Turmtonnage und Annäherungstemperatur ableiten.
✅Förderhöhe: Summe der Höhe plus Reibung in Rohren, Armaturen, Sieben und Geräten.
✅NPSH: Bestätigen Sie die Marge bei erwarteten Betriebsbedingungen.
✅Materialien: SS304/316 für behandeltes oder leicht korrosives Wasser; Epoxidbeschichtetes Gusseisen für Standardschlaufen.
✅Mechanische Dichtung: Wählen Sie Oberflächen (SiC/Kohlenstoff/TC) und Elastomere (EPDM/Viton) passend zu Feststoffen, Chemie und Temperatur.
✅Steuerung: Erwägen Sie einen Frequenzumrichter für Teillasteffizienz und geringere Geräuschentwicklung.
✅Durchfluss/Förderhöhe: ~5–400 m³/h und ~12–200 m Förderhöhe
✅Motor: ~0,75–90 kW, 50/60 Hz, 2-polig
✅Anschlüsse: DIN/ANSI-Flansche
Die endgültige Dimensionierung hängt vom Systemdesign und den wasserseitigen Verlusten ab.
✅Berührte Teile: SS304/316; Sphäroguss/Gusseisen mit Epoxidharz; optionales Bronzelaufrad
✅Dichtungen: Siliziumkarbid/Kohlenstoff/Wolframkarbid; Elastomere EPDM/Viton
✅Konfigurationen: Vertikale mehrstufige Optionen für kompakte Stellflächen und Servicezugang
Edelstahlhydraulik bietet sauberen Betrieb und Korrosionsbeständigkeit mit gleichmäßiger Förderhöhe über einen weiten Durchflussbereich. Ideal für aufbereitete Wasserkreisläufe in kommerziellen Türmen und zur Prozesskühlung.
✅SS304/316 benetzte Teile; effizientes mehrstufiges Design
✅Referenz: ~5–240 m³/h, bis zu ~160 m Fallhöhe
✅Mechanische Dichtung; IE2/IE3-Motoren, 50/60 Hz
Die robuste Gusseisenkonstruktion mit mehrstufiger Leistung ermöglicht höhere Förderhöhen bei kompakter Stellfläche. Geeignet für die HVAC-Zirkulation in Hochhäusern und für lange Rohrstrecken.
✅Hohe Förderhöhe für hohe Gebäude und lange Strecken
✅Referenz: ~10–300 m³/h, bis zu ~200 m Fallhöhe
✅Flanschverbindungen; geringe Vibration; Gleitringdichtung
Variable Geschwindigkeit, Sanftanlauf und Schutz passen die Leistung an die Last an. Dies reduziert den Energieverbrauch, Wasserschläge und Lärm. Vorgefertigte Panels vereinfachen die Inbetriebnahme und Integration in die Gebäudeautomation.
✅Energieeffizienz bei Teillast mit optimierter Hydraulik und VFD-Steuerung
✅Korrosionsbeständige Materialien, abgestimmt auf die Chemie des Turmwassers
✅Zuverlässige Abdichtung und Lagerunterstützung für lange Betriebszyklen
✅Kompakte Installation mit zugänglichen Dichtungskammern
Konfiguriert für den Turmbetrieb. Detaillierte Datenblätter und Kurven sind auf Anfrage erhältlich.
✅Leistung: ~5–400 m³/h, ~12–200 m Förderhöhe; ~0–90 °C typisch
✅Konstruktion: SS304/316 oder epoxidbeschichtetes Gusseisen; optionales Bronzelaufrad; Schaft aus Edelstahl
✅Installation und Anschlüsse: vertikale Anordnung; DIN/ANSI-Flansche; VFD-Panels mit Schutz
✅HVAC-Türme in Büros, Einkaufszentren, Krankenhäusern und Rechenzentren
✅Industrielle Kühlung in Chemie- und Petrochemieanlagen
✅Stromerzeugung und allgemeine Prozesskreisläufe mit VFD-Integration
✅Aufbereitete und umweltfreundliche Wassersysteme mit entsprechender Filterung
Jedes Zirkulationspaket ist auf Betriebspunkt, Materialien, Abdichtung und Kontrollanforderungen abgestimmt. ISO9001-zertifizierte Prozesse und ein Produktionsstandort in der Industriezone Wuxing, Yongjia, Wenzhou unterstützen eine zuverlässige Lieferung.
Anleitung und Inbetriebnahme vor Ort tragen dazu bei, schnell einen stabilen Betrieb zu erreichen. Der Kundendienst unterstützt Routineprüfungen und Leistungsüberprüfungen.
Definieren Sie den Durchfluss anhand der Turmlast und -annäherung, berechnen Sie die Gesamtdruckhöhe aus statischer plus Reibung, überprüfen Sie die NPSH-Marge und wählen Sie Materialien für die Wasserchemie aus.
Die variable Geschwindigkeit passt den Durchfluss an die Last an, senkt den Energieverbrauch und die Geräuschentwicklung und reduziert gleichzeitig die mechanische Belastung.
Verwenden Sie SS304/316 für behandeltes oder leicht korrosives Wasser; Epoxidbeschichtetes Gusseisen für Standardschlaufen. Passen Sie Dichtungsflächen und Elastomere an Temperatur und Chemie an.
Überprüfen Sie mechanische Dichtungen und Lager, reinigen Sie Siebe oder Nebenstromfilter und vergleichen Sie Vibration und Leistung mit den Basiskurven.
Für Größenangaben, Datenblätter oder ein Angebot wenden Sie sich bitte an unser Team, um Ihr Projekt und die Standortbedingungen zu besprechen.