Exzenterschneckenpumpen lassen sich nach ihrem Funktionsprinzip den rotierenden Verdrängerpumpen zuordnen. Sie sind sind ideal für die Förderung von Schlämmen, viskosen Produkten, Flüssigkeiten mit Schwebstoffen oder für Anwendungen, die eine hohe Saugleistung erfordern. Sie gewährleisten einen konstanten Förderstrom mit geringer Pulsation und können mit empfindlichen Produkten und hohen Temperaturen umgehen. Exzenterschneckenpumpen sind wartungsarm und können sowohl zum Dosieren als auch zum Fördern über große Entfernungen eingesetzt werden.
Exzenterschneckenpumpen
9 Baureihe(n) von 1 Hersteller(n)
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- Abwasser
- Back- und Süßwaren
- Bergbau
- Brauerei und Getränkeindustrie
- Chemie
- Destillerien
- Düngemittel
- Energieerzeugung
- Farben und Harze
- Farbstoffe und Pigmente
- Fertiggerichte
- Fleischverarbeitung
- Forschung und Entwicklung
- Fruchtkonzentrate
- Gebäudetechnik
- Gummi
- Halbleiterindustrie
- Heizung, Wasser und Sanitär
- Keramik
- Klebstoffe
- Kunststoff
- Lack und Oberflächenbeschichtung
- Landwirtschaft
- Lebensmittel und Getränke
- Maschinen- und Anlagebau
- Molkereien
- Oberflächenbehandlung
- Öl und Gas
- Öle, Fette und Mayonnaise
- Papierfabriken
- Petrochemie
- Pharmaindustrie
- Raffinerien
- Reinigungsmittel
- Schönheit und Körperpflege
- Tiernahrung
- Ton
- Trinkwasser
- Viskose
- Wasseraufbereitung
- Zuckerverarbeitung
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- Abfluss
- Auftanken
- Bearbeitung
- Beschicken
- Bewässerung
- Booster
- Desinfektion
- Dosieren
- Dosierung
- Drainage
- Druck
- Druckaufbau
- Durchflusskontrolle
- Einspritzung
- Entkalkung
- Entladung
- Entwässerung
- Extraktion
- Filterpresse
- Filtration
- Förderung
- Füllen
- Füllstandskontrolle
- Hoher Druck
- Hohes Volumen
- Kühlung
- Laden
- Mischen
- Mittlerer Druck
- Niedriger Druck
- Prozess
- Reinigung
- Rezirkulation
- Rückgewinnung
- Schmierung
- Steuerung
- Transfer
- Verarbeiten
- Verteilung
- Volumetrische Dosierung
- Waschen
- Zirkulation
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- Abrasive Flüssigkeiten
- Abwasser
- Alkohole
- Aluminiumoxidschlamm
- Ammoniak
- Ätzende Farbstoffe
- Ätzende Flüssigkeiten
- Azetat
- Beton
- Bewässerungswasser
- Bier
- Biologische Schlämme
- Bitumen
- Carbonfasern
- Chemikalien
- Dieselkraftstoff
- Düngemittel
- Dünnflüssige Medien
- Eiscreme
- Eisenchlorid
- Empfindliche und viskose Medien
- Emulsionen
- Essig
- Ethylenglykol
- Farben
- Farbstoff
- Feststoffe und Schleifmittel
- Fleisch
- Fruchtkonzentrate
- Gele
- Getreide
- Giftige Medien
- Glykol
- Gummi
- Hochviskose Medien
- Hygienische Medien
- Joghurt
- Kaffee
- Kalk
- Kältemittel
- Klärschlamm
- Klebstoffe
- Körperpflegeprodukte
- Kristalline Aufschlämmung
- Kryogene Medien
- Kühlwasser
- Kunststoff
- Lacke und Harze
- Latex
- Laugen
- Leichtflüssigkeiten
- LPG
- Meerwasser
- Melasse und Sirup
- Milch
- Milchprodukte
- Most
- Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten
- Niederviskose Medien
- Niedriger NPSH
- Oberflächenwasser
- Obst & Gemüse
- Öl, Fette und Mayonnaise
- Pflanzliche Öle
- Phosphorsäure
- Produktionswasser
- Prozesskondensat
- Radioaktive Flüssigkeiten
- Redox
- Reinigungsmittel
- Salzsäure
- Saucen
- Säuren
- Schaumstoff
- Schokolade
- Schwefelsäuren
- Seewasser
- Seifen und Reinigungsmittel
- Silbernitrate
- Spirituosen
- Suspensionen
- Synthetische Fasern
- Tenside
- Thermalöl
- Thixotrope Medien
- Tierfutter
- Ton
- Tonschlamm
- Trinkwasser
- Verarbeitung von abgeschiedenem Öl
- Viskose
- Viskose Flüssikeiten
- Wasser
- Wasserhärte
- Wein
- Würze
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- Abriebfest
- Automatik
- Chemisch beständig
- CIP
- Direkt gekuppelt
- Direktantrieb
- Drehzahl geregelt
- Druckerhöhungsanlagen
- Durchfluss regelbar
- Einstufig
- Elektrisch
- Explosionsgeschützt
- Flansch
- Geräuscharm
- Gleitringdichtung
- Halb eingetaucht
- Handhabung von Feststoffen
- Hochbeanspruchbar
- Hochleistungsfähig
- Hohe Effizienz
- Hoher Durchfluss
- Hoher Systemdruck
- Horizontale Montage
- Inline
- Kompakt
- Korrosionsbeständig
- Mechanisch
- Mehrstufig
- Mischströmung
- Mobil
- Niedrige Scherung
- Ölfrei
- Pulsationsfrei
- Robust
- Rotierend
- Selbstansaugend
- Tauchfähig
- Vertikale Montage
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Kontakt aufnehmenWie funktionieren Exzenterschneckenpumpen?
Die Exzenterschneckenpumpe funktioniert nach dem Prinzip der Verdrängung. Im Inneren des Stators befindet sich ein spiralförmiger Rotor, ähnlich einem Korkenzieher. Wenn sich der Rotor dreht, bildet er Hohlräume, durch die sich die Flüssigkeit bewegt. Die Hohlräume haben ein bestimmtes Volumen, das die Förderleistung der Pumpe bestimmt und direkt proportional zur Drehzahl des Rotors ist, was zu geringer Scherung und geringer oder keiner Pulsation führt. Die Größe der Pumpe und das Fördermedium bestimmen im Allgemeinen die Drehzahl der Pumpe. Größere Pumpen haben tendenziell niedrigere Drehzahlen, während kleinere Pumpen tendenziell höhere Drehzahlen haben. Die Pumpendrehzahl kann durch ein Getriebe oder einen Keilriemen zwischen Pumpe und Motor gesteuert werden
Vorteile von Exzenterschneckenpumpen
- Förderung von Flüssigkeiten mit groben Feststoffanteilen wie z.B. Klärschlamm
- Pumpe kommt ohne Ventile aus, günstig in Anschaffung und Wartung
- Pulsationsarme Förderung ermöglicht genaue Dosierung
- Schnelle Demontage reduziert Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Teilbares Gehäuse ermöglicht Wartung vor Ort
- Besonders geeignet für Flüssigkeiten mit scherempfindlichen Bestandteilen
- Selbstansaugend
Welche Unterschiede gibt es bei Exzenterschneckenpumpen?
Exzenterschneckenpumpen unterscheiden sich je nach industrieller Anwendung grundlegend voneinander. Die Komponenten der Pumpen sind in verschiedenen Materialien und Ausführung verfügbar. Die Pumpe ist somit in der Lage, Flüssigkeiten in der Chemie, Petrochemie als auch Flüssigkeiten in hygienischen Prozessen zu fördern.
- Großer Querschnitt am Eingang von Exzenterschneckenpumpen möglich, für Medien mit einem hohen Anteil an trockenen Bestandteilen
- Kraftübertragung von Getriebe zum Rotor über ein Gelenk oder über einen Biegestab möglich
- Hygienische und pharmazeutische Ausführung mit Komponenten aus Edelstahl
- Montage der Pumpe auf einem mobilen Handwagen für den standortunabhängigen Einsatz
- Vertikal einsetzbare Exzenterschneckenpumpen
Anwendungen von Exzenterschneckenpumpen
Exzenterschneckenpumpen eignen sich für die Förderung von hygienischen Medien unterschiedlichster Viskositäten. Beispielsweise kann die Pumpe Käsemasse und Butter im kalten zähfließenden Zustand oder Fette und Milch im erwärmten Zustand ideal fördern.
Die Eigenschaften der Verdrängerpumpen ermöglichen den Einsatz in lokalen Wasseraufbereitungsanlagen als auch industriellen Kläranlagen. Schlämme und feststoffhaltige Flüssigkeiten können ohne Probleme von der Exzenterschneckenpumpe gefördert werden.
Die Pumpen können auch nach ATEX- zertifiziert und in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. In der Chemie können Exzenterschneckenpumpen somit Farben und Lacke auf Öl-, Harz-, und Wasserbasis fördern.
Was ist bei der Auswahl der richtigen Exzenterschneckenpumpe zu beachten?
Die drei wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl einer Exzenterschneckenpumpe zu berücksichtigen sind:
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Viskosität: Je höher die Viskosität der Flüssigkeit, desto niedriger sollte die Betriebsdrehzahl der Pumpe sein. Eine niedrige Drehzahl verringert die Möglichkeit von Verschleiß und erhöht die Lebensdauer der flüssigkeitsberührten Teile.
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Temperatur: Das Material des Stators muss mit der Temperatur der Flüssigkeit kompatibel sein. Die Größe der Pumpe ist ebenfalls wichtig, da sich der Stator ausdehnt, wenn die Flüssigkeitstemperatur steigt.
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Abrasion: Wenn die Flüssigkeit stark abrasive Eigenschaften hat, ist es ratsam, eine größere Pumpe zu wählen und sie mit einer niedrigeren Drehzahl zu betreiben.
AxFlow - Ihr Ansprechpartner für Exzenterschneckenpumpen
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