- Каталог
 - 	
                    Насосы и насосное оборудование
                    
                    
- Фекальные насосы
 - Дренажные насосы
 - Моноблочные насосы
 - Центробежные насосы
 - Консольные насосы
 - Многоступенчатые насосы
 - Скважинные насосы
 - Циркуляционные насосы
 - Шламовые насосы
 - Осевые насосы
 - Насосные станции
 - Специальные насосы
 - Дополнительное оборудование насосов
 - Мешалки
 - Самовсасывающие насосы
 - Плавучие насосные станции
 - Дозирующие насосы
 - Насосы CNP
 - 	
                    Насосы Flygt
                    
                    
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
 - Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
 - Насосы шламовые Flygt серии H 5000
 - Осевые насосы Flygt
 - 	
                    Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
                    
                    
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
 - Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
 - Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
 - Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
 - Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
 - Насосы фекальные Flygt серии G 3000
 
 
 - Насосы Kaiquan (Кайцюань)
 - 	
                    Насосы Lowara
                    
                    
- Фекальные насосы Lowara
 - Дренажные насосы Lowara
 - Моноблочные насосы Lowara
 - Центробежные насосы Lowara
 - Консольные насосы Lowara
 - Многоступенчатые насосы Lowara
 - Скважинные насосы Lowara
 - Циркуляционные насосы Lowara
 - Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
 - Контроллеры насосов Lowara
 - Панели управления насосами Lowara
 - Двигатели насосов Lowara
 - Проточные части насосов Lowara
 - Насосы для удаления конденсата Lowara
 - Насосы и станции для сточных вод Lowara
 - Аксессуары Lowara
 
 - Насосы Saer
 - Насосы двухстороннего всасывания
 - Насосы Иртыш
 - Насосы Ливгидромаш
 - Насосы типа Д
 - Полупогружные насосы
 
 - Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
 - Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
 - 	
                    Газовое оборудование
                    
                    
- 	
                    Клапаны запорные газовые
                    
                    
- Дополнительная комплектация клапанов
 - Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
 - Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
 - Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
 - Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
 - Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
 - Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
 - Клапаны термозапорные КТЗ
 
 - Клапаны термозапорные Армгаз
 - 	
                    Сигнализаторы загазованности
                    
                    
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
 - Сигнализатор загазованности СЗ-1А
 - Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
 - Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
 - Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
 - Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
 - Сигнализатор загазованности СЗ-2А
 - Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
 - Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
 
 - 	
                    Системы автоматического контроля загазованности
                    
                    
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
 - Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
 - Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
 - Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
 - САКЗ-МК-1
 - САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
 - САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
 - САКЗ-МК-1Е
 - САКЗ-МК-2
 - САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
 - САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
 - САКЗ-МК-2Е
 - САКЗ-МК-3
 - САКЗ-МК-3Е (адресная)
 - САКЗ-МК-3С
 
 
 - 	
                    Клапаны запорные газовые
                    
                    
 - 	
                    Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
                    
                    
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
 - Устройства плавного пуска Instart (Россия)
 - Дополнительное оборудование Instart
 
 
Одноступенчатые циркуляционные насосы TD
														
					
							
					
							
					
							
					
							
					
							
					
					
					
					
					
					
					Область применения
Насос TD — универсальный продукт, который может перекачивать различные среды: от водопроводной воды до промышленных жидкостей. В основном используется в качестве оборудования для перекачки, нагнетания и циркуляции. Например:
- системы вентиляции и кондиционирования;
 - системы охлаждения;
 - системы горячего и холодного водоснабжения;
 - перекачка промышленных жидкостей;
 - система зонального отопления.
 
Условия эксплуатации
Подходит для работы с чистыми, маловязкими, неагрессивными и взрывобезопасными жидкостями без твёрдых или длинноволокнистых включений. Жидкость не должна механически или химически воздействовать на материал насоса. Если кинематическая вязкость или плотность перекачиваемой среды выше, чем у воды, гидравлические характеристики насоса снижаются, а потребляемая мощность — увеличивается.
- Температура перекачиваемой жидкости: от -15 °С до 110 °С;
 - Максимальное рабочее давление: 12 бар;
 - Максимальная температура окружающей среды: +40° С;
 - Максимальная высота над уровнем моря: 1000м;
 - Направление вращения: по часовой стрелке (смотреть вниз со стороны двигателя).
 
Электродвигатель
Двухполюсные и четырёхполюсные электродвигатели с воздушным охлаждением.
- Степень защиты: IP55
 - Класс изоляции: F
 - Стандартное напряжение 50 Гц:
		
- 1х220-230/240 В
 - Зх200-220/346-380 В
 - Зх220-240/380-415 В
 
 
Введение
Насосы серии TD — одноступенчатые центробежные вертикальные «in-line» насосы, оборудованные стандартным электродвигателем и торцевым уплотнением.
Конструкция данных насосов с «сухим» ротором делает их менее чувствительными к включениям в перекачиваемой среде, по сравнению с подобными насосами с «мокрым» ротором.
Насосы сконструированы так, чтобы их можно было снять с трубопровода без разборки системы. Следовательно, даже для самых больших насосов сервисные работы могут быть проведены лишь одним человеком.
Маркировка
	
Электродвигатель
Двухполюсные и четырёхполюсные электродвигатели с воздушным охлаждением.
- Степень защиты: IP55
 - Класс изоляции: F
 - Стандартное напряжение 50 Гц:
		
- 1х220-230/240 В
 - Зх200-220/346-380 В
 - Зх220-240/380-415 В
 
 
Условия эксплуатации
Подходит для работы с чистыми, маловязкими, неагрессивными и взрывобезопасными жидкостями без твёрдых или длинноволокнистых включений. Жидкость не должна механически или химически воздействовать на материал насоса. Если кинематическая вязкость или плотность перекачиваемой среды выше, чем у воды, гидравлические характеристики насоса снижаются, а потребляемая мощность — увеличивается.
- Температура перекачиваемой жидкости: от -15 °С до 110 °С;
 - Максимальное рабочее давление: 12 бар;
 - Максимальная температура окружающей среды: +40° С;
 - Максимальная высота над уровнем моря: 1000м;
 - Направление вращения: по часовой стрелке (смотреть вниз со стороны двигателя).
 
Область применения
Насос TD — универсальный продукт, который может перекачивать различные среды: от водопроводной воды до промышленных жидкостей. В основном используется в качестве оборудования для перекачки, нагнетания и циркуляции. Например:
- системы вентиляции и кондиционирования;
 - системы охлаждения;
 - системы горячего и холодного водоснабжения;
 - перекачка промышленных жидкостей;
 - система зонального отопления.
 
Особенности конструкции насосов SP
Незасоряемый самовсасывающий канализационный насос SP - это новейшая разработка, которая подходит для проектов по очистке городских и промышленных сточных вод, а также для ступеней обработки и системы очистки различных сточных вод. Насос SP занимает лидирующие позиции среди самовсасывающих канализационных насосов. Агрегат электронасосный на базе насоса SP - это идеальное решение для перекачки сточных вод:
- стабильная работа, надежная работа.
 - высокая скорость всасывания.
 - большая глубина/высота всасывания.
 - удобная конструкция насоса для обслуживания и устранения неполадок. Ежедневное обслуживание выполняется быстро, без применения специальных инструментов, экономя время и трудозатраты.
 - полуоткрытая конструкция рабочего колеса обеспечивает хорошую пропускную способность без засорения. Диаметр максимального прохода твердых тел для SP-6 составляет 76 мм.
 - простота и удобство в эксплуатации: насос может монтироваться рядом с выгребной ямой, при этом только всасывающая труба остается в жидкости. (Насос должен быть заполнен водой перед первым пуском).
 
Условия работы
- Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40°С, средняя плотность≤1,2х103кг/м3, рН5-9;
 - Объемное содержание взвешенных частиц в перекачиваемой среде≤2%;
 - Max диаметр прохода твердых тел: SP-2 38мм, SP-3 63мм, SP-4/SP-6/SP-8/SP-10 76мм;
 - Температура окружающей среды:≤40°С;
 - Высота над уровнем моря: max 1000м;
 - Диапазон расхода: 10...750 м3/ч;
 - Диапазон напора: 3...38 м;
 - Мощность привода: 1,1...90 кВт;
 - Max рабочее давление: см. графические характеристики
 - Max глубина/высота всасывания: см. графические характеристики.
 
Область применения
- Невоспламеняющиеся и невзрывоопасные жидкости;
 - Дождевые и сточные воды;
 - Городские и строительные дренажные системы, станции очистки воздушной системы;
 - Промышленные сточные воды легкой промышленности, бумажных фабрик, текстильной, пищевой и химической промышленности, электроэнергетики, шахт и т.д.;
 - Очистка коммунальных сточных вод;
 - Системы очистки канализационных и сточных вод;
 - Кожевенная промышленность, скотобойные и рыбное хозяйства;
 - Винное и сахарное производства;
 - Сильно загрязненные, но химически не активные сточные воды.
 
Поля характеристик
	
Модель
| № | Модель | Q [м3/ч] | H [м] | n [об/мин] | Напряжение [В] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x220 В | 3х380 В | |||||
| P2 [кВт] | P2 [кВт] | |||||
| 1 | TD32-14G/2 | 8 | 14 | 2900 | 0.75 | 0.75 | 
| 2 | TD32-18G/2 | 8 | 18 | 1.1 | 1.1 | |
| 3 | TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 1.5 | 1.5 | |
| 4 | TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2.2 | 2.2 | |
| 5 | TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 3 | ||
| 6 | TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 4 | ||
| 7 | TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 5.5 | ||
| 8 | TD40-14G/2 | 8 | 14 | 0.75 | 0.75 | |
| 9 | TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 1.1 | 1.1 | |
| 10 | TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 1.5 | 1.5 | |
| 11 | TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2.2 | 2.2 | |
| 12 | TD40-26G/2 | 20 | 26 | 3 | ||
| 13 | TD40-30G/2 | 25 | 30 | 4 | ||
| 14 | TD40-36G/2 | 25 | 36 | 5.5 | ||
| 15 | TD40-48G/2 | 25 | 48 | 7.5 | ||
| 16 | TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 3 | ||
| 17 | TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 4 | ||
| 18 | TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 5.5 | ||
| 19 | TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 7.5 | ||
| 20 | TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 11 | ||
| 21 | TD50-12G/2 | 16 | 12 | 1.1 | 1.1 | |
| 22 | TD50-15G/2 | 20 | 15 | 1.5 | 1.5 | |
| 23 | TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2.2 | 2.2 | |
| 24 | TD50-24G/2 | 25 | 24 | 3 | ||
| 25 | TD50-28G/2 | 30 | 28 | 4 | ||
| 26 | TD50-35G/2 | 30 | 35 | 5.5 | ||
| 27 | TD50-40G/2 | 35 | 40 | 7.5 | ||
| 28 | TD50-50G/2 | 40 | 50 | 11 | ||
| 29 | TD50-60G/2 | 50 | 60 | 15 | ||
| 30 | TD50-70G/2 | 50 | 70 | 18.5 | ||
| 31 | TD50-81G/2 | 50 | 81 | 22 | ||
| 32 | TD65-37G/2 | 25 | 37 | 5.5 | ||
| 33 | TD65-48G/2 | 25 | 48 | 7.5 | ||
| 34 | TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2.2 | 2.2 | |
| 35 | TD65-20G/2 | 30 | 20 | 3 | ||
| 36 | TD65-22G/2 | 40 | 22 | 4 | ||
| 37 | TD65-30G/2 | 40 | 30 | 5.5 | ||
| 38 | TD65-34G/2 | 50 | 34 | 7.5 | ||
| 39 | TD65-41G/2 | 50 | 41 | 11 | ||
| 40 | TD65-51G/2 | 50 | 51 | 15 | ||
| 41 | TD65-61G/2 | 50 | 61 | 18.5 | ||
| 42 | TD65-68G/2 | 50 | 68 | 22 | ||
| 43 | TD65-85G/2 | 50 | 85 | 30 | ||
| 44 | TD80-41G/2 | 50 | 41 | 11 | ||
| 45 | TD80-48G/2 | 50 | 48 | 15 | ||
| 46 | TD80-13G/2 | 50 | 13 | 3 | ||
| 47 | TD80-18G/2 | 50 | 18 | 4 | ||
| 48 | TD80-23G/2 | 50 | 23 | 5.5 | ||
| 49 | TD80-29G/2 | 50 | 29 | 7.5 | ||
| 50 | TD80-32G/2 | 70 | 32 | 11 | ||
| 51 | TD80-38G/2 | 80 | 38 | 15 | ||
| 52 | TD80-47G/2 | 80 | 47 | 18.5 | ||
| 53 | TD80-54G/2 | 80 | 54 | 22 | ||
| 54 | TD80-67G/2 | 80 | 67 | 30 | ||
| 55 | TD100-9/2 | 50 | 9 | 2.2 | 2.2 | |
| 56 | TD100-15/2 | 60 | 15 | 4 | ||
| 57 | TD100-17G/2 | 80 | 17 | 5.5 | ||
| 58 | TD100-22G/2 | 80 | 22 | 7.5 | ||
| 59 | TD100-27/2 | 100 | 27 | 11 | ||
| 60 | TD100-33/2 | 100 | 33 | 15 | ||
| 61 | TD100-40G/2 | 100 | 40 | 18.5 | ||
| 62 | TD100-48G/2 | 100 | 48 | 22 | ||
| 63 | TD100-52G/2 | 130 | 52 | 30 | ||
| 64 | TD125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
| 65 | TD125-14G/4 | 120 | 14 | 7.5 | ||
| 66 | TD125-19G/4 | 140 | 19 | 1480 | 11 | |
| 67 | TD125-22G/4 | 160 | 22 | 15 | ||
| 68 | TD125-28G/4 | 160 | 28 | 18.5 | ||
| 69 | TD125-32G/4 | 160 | 32 | 22 | ||
| 70 | TD125-40G/4 | 160 | 40 | 30 | ||
| 71 | TD125-48G/4 | 160 | 48 | 37 | ||
| 72 | TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 11 | ||
| 73 | TD150-17G/4 | 200 | 17 | 15 | ||
| 74 | TD150-22G/4 | 200 | 22 | 18.5 | ||
| 75 | TD150-25/4 | 200 | 25 | 22 | ||
| 76 | TD150-33/4 | 200 | 33 | 30 | ||
| 77 | TD150-40/4 | 200 | 40 | 37 | ||
| 78 | TD150-50/4 | 200 | 50 | 45 | ||
| 79 | TD200-16/4 | 300 | 16 | 18.5 | ||
| 80 | TD200-19/4 | 300 | 19 | 22 | ||
| 81 | TD200-24/4 | 300 | 24 | 30 | ||
| 82 | TD200-31/4 | 300 | 31 | 37 | ||
| 83 | TD200-36/4 | 300 | 36 | 45 | ||
| 84 | TD200-47/4 | 300 | 47 | 55 | ||
| 85 | TD200-53/4 | 300 | 53 | 75 | ||
| 86 | TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 22 | ||
| 87 | TD200-20/4 | 400 | 20 | 30 | ||
| 88 | TD200-23/4 | 400 | 23 | 37 | ||
| 89 | TD200-27/4 | 400 | 27 | 45 | ||
| 90 | TD200-32/4 | 400 | 32 | 55 | ||
| 91 | TD200-43/4 | 400 | 43 | 75 | ||
| 92 | TD200-50/4 | 400 | 50 | 90 | ||
| 93 | TD250-16/4 | 500 | 16 | 30 | ||
| 94 | TD250-19/4 | 500 | 19 | 37 | ||
| 95 | TD250-22/4 | 500 | 22 | 45 | ||
| 96 | TD250-29/4 | 500 | 29 | 55 | ||
| 97 | TD250-36/4 | 500 | 36 | 75 | ||
| 98 | TD250-47/4 | 500 | 47 | 90 | ||
| 99 | TD250-56/4 | 500 | 56 | 110 | ||
| 100 | TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 30 | ||
| 101 | TD250-14/4 | 630 | 14 | 37 | ||
| 102 | TD250-17/4 | 630 | 17 | 45 | ||
| 103 | TD250-20/4 | 630 | 20 | 55 | ||
| 104 | TD250-26/4 | 630 | 26 | 75 | ||
| 105 | TD250-32/4 | 630 | 32 | 90 | ||
| 106 | TD250-40/4 | 630 | 40 | 110 | ||
| 107 | TD250-50/4 | 630 | 50 | 132 | ||
| 108 | TD300-15/4 | 900 | 15 | 55 | ||
| 109 | TD300-20/4 | 900 | 20 | 75 | ||
| 110 | TD300-25/4 | 900 | 25 | 90 | ||
| 111 | TD300-30/4 | 900 | 30 | 110 | ||
| 112 | TD300-35/4 | 900 | 35 | 132 | ||
| 113 | TD300-44/4 | 900 | 44 | 160 | ||
| 114 | TD300-55/4 | 900 | 55 | 200 | ||
Минимальное давление всасывания NPSH
Если давление в насосе ниже, чем давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости, может возникнуть кавитация. Чтобы избежать этого, рекомендуется поддерживать на всасывании давление не ниже Н, которое определяется параметрами используемого насоса, гидравлическими характеристиками системы и давлением насыщенных паров перекачиваемой жидкости. Расчет необходимого давления Н можно выполнить по формуле:
H = Pbx10.2-NPSH-Hf-Hv-Hs
Н (м) – максимальная высота всасывания;
Pb (бар) – атмосферное давление;
Давление в закрытом трубопроводе может быть принято в соответствии с давлением (бар) в закрытой системе.
NPSH (м) – параметр насоса, характеризующий всасывающую способность;
Значение NPSH может быть получено по кривой NPSH на графических характеристиках насоса при максимальной подаче.
Hf (м) – суммарные гидравлические потери насоса во всасывающем трубопроводе при максимальной подаче;
Hv (м) – давление насыщенных паров рабочей жидкости;
Значение Hv зависит от типа жидкости и её рабочей температуры.
Hs (м) – запас;
Минимальное значение Hs –0,5 м.
Если рассчитанная величина H положительна, то насос может работать в данной системе без активации. Если рассчитанная величина Н отрицательна, то уровень жидкости должен быть выше уровня установки насоса (минимальное давление на входе должно равняться значению Н).
Примечание: как правило, вышеуказанный расчет не выполняется.
Значение «Н» следует рассчитывать в следующих случаях:
- 1. Высокая температура рабочей жидкости значительно превышает номинальную;
 - 2. Подача рабочей жидкости значительно превышает номиниальную;
 - 3. Относительно большая высота всасывания или длина подводящего трубопровода;
 - 4. Низкое давление системы;
 - 5. Имеются значительные сопротивления на входе (фильтры, клапаны и т.д.).
 
	
Максимальная температура окружающей среды
Если насос работает при температуре окружающей среды выше 40°С или на высоте над уровнем моря более 1000 м, тогда выходная мощность электродвигателя Р2 будет ниже номинальной из-за низкой плотности воздуха и плохого охлаждающего эффекта. При работе в таких условиях мощность электродвигателя должна быть увеличена на процент, который можно определить по графику, приведенному ниже.
	
Конструкция
Насосы серии ТD являются моноблочными, и состоят из стандартного асинхронного электродвигателя и насосной части, которые соединены переходным фланцем. Входной и выходной патрубки имеют одинаковый диаметр и расположены на одной линии. Концевое уплотнение вала — торцевое, одинарное, неразгруженное. Уплотнение насосной камеры — уплотнительное кольцо круглого сечения.
Вал насоса жёстко соединён с валом электродвигателя при помощи специальной муфты. Конструкция насоса позволяет снять головную часть насоса (двигатель с переходным фланцем и рабочим колесом) без полного демонтажа с трубопровода.
При техническом обслуживании для изоляции от трубопровода может использоваться глухой фланец.
Размер соединительных фланцев насосов соответствует стандарту GB / Т 17 241.6, ISO7005-2 класс давления — PN16.
Требования к установке
В зависимости от мощности насосов существуют различные требования по установке, которые приведены ниже:
- 1. Насосы с мощностью двигателя до 2.2 кВт включительно могут быть установлены непосредственно на трубопровод, при условии, что он рассчитан на такую нагрузку. В противном случае насос должен быть установлен с помощью кронштейнов на плите-основании.
 - 2. Насосы с мощностью двигателя ниже 2.2 кВт включительно могут быть установлены горизонтально или вертикально по отношению к трубопроводу. Насосы с мощностью выше 2.2 кВт устанавливаются только вертикально по отношению к трубопроводу (см. рис. 2-А).
 - 3. Насосы должны встраиваться в трубопроводы без усилий, чтобы избежать негативного влияния на работу насоса.
 - 4. Насосы должны устанавливаться в местах с достаточным охлаждением. Температура охлаждающего воздуха должна быть не выше 40°С.
 - 5. Если насосы установлены на открытом воздухе, то должна быть обеспечена защита электрических компонентов насоса от попадания влаги.
 - 6. Для удобства обслуживания, над насосом должно быть достаточно места. Минимум 300 мм должно быть оставлено для насосов мощностью ниже 5.5 кВт и минимум 1 000 мм. — для насосов с мощностью двигателя выше 5.5 кВт (включительно). См. рис. 2-В.
 - 7. Для снижения шума и вибрации, а также для обеспечения долговечной работы, насосы должны устанавливаться на бетонном фундаменте, имеющем достаточную несущую способность для того, чтобы обеспечить постоянную стабильную опору всему насосному агрегату. Фундамент должен быть в состоянии поглощать любые вибрации, линейные деформации и удары. Масса бетонного фундамента должна быть в 1.5 раза больше массы насосного агрегата. См. Рис. 2-С.
 - 8. Насосы TD32 ... TD150 по запросу могут поставляться вместе с плитами-основаниями.
 
	
Введение
Насосы серии TD — одноступенчатые центробежные вертикальные «in-line» насосы, оборудованные стандартным электродвигателем и торцевым уплотнением.
Конструкция данных насосов с «сухим» ротором делает их менее чувствительными к включениям в перекачиваемой среде, по сравнению с подобными насосами с «мокрым» ротором.
Насосы сконструированы так, чтобы их можно было снять с трубопровода без разборки системы. Следовательно, даже для самых больших насосов сервисные работы могут быть проведены лишь одним человеком.
Маркировка
	
Электродвигатель
Двухполюсные и четырёхполюсные электродвигатели с воздушным охлаждением.
- Степень защиты: IP55
 - Класс изоляции: F
 - Стандартное напряжение 50 Гц:
		
- 1х220-230/240 В
 - Зх200-220/346-380 В
 - Зх220-240/380-415 В
 
 
Условия эксплуатации
Подходит для работы с чистыми, маловязкими, неагрессивными и взрывобезопасными жидкостями без твёрдых или длинноволокнистых включений. Жидкость не должна механически или химически воздействовать на материал насоса. Если кинематическая вязкость или плотность перекачиваемой среды выше, чем у воды, гидравлические характеристики насоса снижаются, а потребляемая мощность — увеличивается.
- Температура перекачиваемой жидкости: от -15 °С до 110 °С;
 - Максимальное рабочее давление: 12 бар;
 - Максимальная температура окружающей среды: +40° С;
 - Максимальная высота над уровнем моря: 1000м;
 - Направление вращения: по часовой стрелке (смотреть вниз со стороны двигателя).
 
Область применения
Насос TD — универсальный продукт, который может перекачивать различные среды: от водопроводной воды до промышленных жидкостей. В основном используется в качестве оборудования для перекачки, нагнетания и циркуляции. Например:
- системы вентиляции и кондиционирования;
 - системы охлаждения;
 - системы горячего и холодного водоснабжения;
 - перекачка промышленных жидкостей;
 - система зонального отопления.
 
Особенности конструкции насосов SP
Незасоряемый самовсасывающий канализационный насос SP - это новейшая разработка, которая подходит для проектов по очистке городских и промышленных сточных вод, а также для ступеней обработки и системы очистки различных сточных вод. Насос SP занимает лидирующие позиции среди самовсасывающих канализационных насосов. Агрегат электронасосный на базе насоса SP - это идеальное решение для перекачки сточных вод:
- стабильная работа, надежная работа.
 - высокая скорость всасывания.
 - большая глубина/высота всасывания.
 - удобная конструкция насоса для обслуживания и устранения неполадок. Ежедневное обслуживание выполняется быстро, без применения специальных инструментов, экономя время и трудозатраты.
 - полуоткрытая конструкция рабочего колеса обеспечивает хорошую пропускную способность без засорения. Диаметр максимального прохода твердых тел для SP-6 составляет 76 мм.
 - простота и удобство в эксплуатации: насос может монтироваться рядом с выгребной ямой, при этом только всасывающая труба остается в жидкости. (Насос должен быть заполнен водой перед первым пуском).
 
Условия работы
- Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40°С, средняя плотность≤1,2х103кг/м3, рН5-9;
 - Объемное содержание взвешенных частиц в перекачиваемой среде≤2%;
 - Max диаметр прохода твердых тел: SP-2 38мм, SP-3 63мм, SP-4/SP-6/SP-8/SP-10 76мм;
 - Температура окружающей среды:≤40°С;
 - Высота над уровнем моря: max 1000м;
 - Диапазон расхода: 10...750 м3/ч;
 - Диапазон напора: 3...38 м;
 - Мощность привода: 1,1...90 кВт;
 - Max рабочее давление: см. графические характеристики
 - Max глубина/высота всасывания: см. графические характеристики.
 
Область применения
- Невоспламеняющиеся и невзрывоопасные жидкости;
 - Дождевые и сточные воды;
 - Городские и строительные дренажные системы, станции очистки воздушной системы;
 - Промышленные сточные воды легкой промышленности, бумажных фабрик, текстильной, пищевой и химической промышленности, электроэнергетики, шахт и т.д.;
 - Очистка коммунальных сточных вод;
 - Системы очистки канализационных и сточных вод;
 - Кожевенная промышленность, скотобойные и рыбное хозяйства;
 - Винное и сахарное производства;
 - Сильно загрязненные, но химически не активные сточные воды.
 
Поля характеристик
	
Модель
| № | Модель | Q [м3/ч] | H [м] | n [об/мин] | Напряжение [В] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x220 В | 3х380 В | |||||
| P2 [кВт] | P2 [кВт] | |||||
| 1 | TD32-14G/2 | 8 | 14 | 2900 | 0.75 | 0.75 | 
| 2 | TD32-18G/2 | 8 | 18 | 1.1 | 1.1 | |
| 3 | TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 1.5 | 1.5 | |
| 4 | TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2.2 | 2.2 | |
| 5 | TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 3 | ||
| 6 | TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 4 | ||
| 7 | TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 5.5 | ||
| 8 | TD40-14G/2 | 8 | 14 | 0.75 | 0.75 | |
| 9 | TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 1.1 | 1.1 | |
| 10 | TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 1.5 | 1.5 | |
| 11 | TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2.2 | 2.2 | |
| 12 | TD40-26G/2 | 20 | 26 | 3 | ||
| 13 | TD40-30G/2 | 25 | 30 | 4 | ||
| 14 | TD40-36G/2 | 25 | 36 | 5.5 | ||
| 15 | TD40-48G/2 | 25 | 48 | 7.5 | ||
| 16 | TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 3 | ||
| 17 | TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 4 | ||
| 18 | TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 5.5 | ||
| 19 | TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 7.5 | ||
| 20 | TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 11 | ||
| 21 | TD50-12G/2 | 16 | 12 | 1.1 | 1.1 | |
| 22 | TD50-15G/2 | 20 | 15 | 1.5 | 1.5 | |
| 23 | TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2.2 | 2.2 | |
| 24 | TD50-24G/2 | 25 | 24 | 3 | ||
| 25 | TD50-28G/2 | 30 | 28 | 4 | ||
| 26 | TD50-35G/2 | 30 | 35 | 5.5 | ||
| 27 | TD50-40G/2 | 35 | 40 | 7.5 | ||
| 28 | TD50-50G/2 | 40 | 50 | 11 | ||
| 29 | TD50-60G/2 | 50 | 60 | 15 | ||
| 30 | TD50-70G/2 | 50 | 70 | 18.5 | ||
| 31 | TD50-81G/2 | 50 | 81 | 22 | ||
| 32 | TD65-37G/2 | 25 | 37 | 5.5 | ||
| 33 | TD65-48G/2 | 25 | 48 | 7.5 | ||
| 34 | TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2.2 | 2.2 | |
| 35 | TD65-20G/2 | 30 | 20 | 3 | ||
| 36 | TD65-22G/2 | 40 | 22 | 4 | ||
| 37 | TD65-30G/2 | 40 | 30 | 5.5 | ||
| 38 | TD65-34G/2 | 50 | 34 | 7.5 | ||
| 39 | TD65-41G/2 | 50 | 41 | 11 | ||
| 40 | TD65-51G/2 | 50 | 51 | 15 | ||
| 41 | TD65-61G/2 | 50 | 61 | 18.5 | ||
| 42 | TD65-68G/2 | 50 | 68 | 22 | ||
| 43 | TD65-85G/2 | 50 | 85 | 30 | ||
| 44 | TD80-41G/2 | 50 | 41 | 11 | ||
| 45 | TD80-48G/2 | 50 | 48 | 15 | ||
| 46 | TD80-13G/2 | 50 | 13 | 3 | ||
| 47 | TD80-18G/2 | 50 | 18 | 4 | ||
| 48 | TD80-23G/2 | 50 | 23 | 5.5 | ||
| 49 | TD80-29G/2 | 50 | 29 | 7.5 | ||
| 50 | TD80-32G/2 | 70 | 32 | 11 | ||
| 51 | TD80-38G/2 | 80 | 38 | 15 | ||
| 52 | TD80-47G/2 | 80 | 47 | 18.5 | ||
| 53 | TD80-54G/2 | 80 | 54 | 22 | ||
| 54 | TD80-67G/2 | 80 | 67 | 30 | ||
| 55 | TD100-9/2 | 50 | 9 | 2.2 | 2.2 | |
| 56 | TD100-15/2 | 60 | 15 | 4 | ||
| 57 | TD100-17G/2 | 80 | 17 | 5.5 | ||
| 58 | TD100-22G/2 | 80 | 22 | 7.5 | ||
| 59 | TD100-27/2 | 100 | 27 | 11 | ||
| 60 | TD100-33/2 | 100 | 33 | 15 | ||
| 61 | TD100-40G/2 | 100 | 40 | 18.5 | ||
| 62 | TD100-48G/2 | 100 | 48 | 22 | ||
| 63 | TD100-52G/2 | 130 | 52 | 30 | ||
| 64 | TD125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
| 65 | TD125-14G/4 | 120 | 14 | 7.5 | ||
| 66 | TD125-19G/4 | 140 | 19 | 1480 | 11 | |
| 67 | TD125-22G/4 | 160 | 22 | 15 | ||
| 68 | TD125-28G/4 | 160 | 28 | 18.5 | ||
| 69 | TD125-32G/4 | 160 | 32 | 22 | ||
| 70 | TD125-40G/4 | 160 | 40 | 30 | ||
| 71 | TD125-48G/4 | 160 | 48 | 37 | ||
| 72 | TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 11 | ||
| 73 | TD150-17G/4 | 200 | 17 | 15 | ||
| 74 | TD150-22G/4 | 200 | 22 | 18.5 | ||
| 75 | TD150-25/4 | 200 | 25 | 22 | ||
| 76 | TD150-33/4 | 200 | 33 | 30 | ||
| 77 | TD150-40/4 | 200 | 40 | 37 | ||
| 78 | TD150-50/4 | 200 | 50 | 45 | ||
| 79 | TD200-16/4 | 300 | 16 | 18.5 | ||
| 80 | TD200-19/4 | 300 | 19 | 22 | ||
| 81 | TD200-24/4 | 300 | 24 | 30 | ||
| 82 | TD200-31/4 | 300 | 31 | 37 | ||
| 83 | TD200-36/4 | 300 | 36 | 45 | ||
| 84 | TD200-47/4 | 300 | 47 | 55 | ||
| 85 | TD200-53/4 | 300 | 53 | 75 | ||
| 86 | TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 22 | ||
| 87 | TD200-20/4 | 400 | 20 | 30 | ||
| 88 | TD200-23/4 | 400 | 23 | 37 | ||
| 89 | TD200-27/4 | 400 | 27 | 45 | ||
| 90 | TD200-32/4 | 400 | 32 | 55 | ||
| 91 | TD200-43/4 | 400 | 43 | 75 | ||
| 92 | TD200-50/4 | 400 | 50 | 90 | ||
| 93 | TD250-16/4 | 500 | 16 | 30 | ||
| 94 | TD250-19/4 | 500 | 19 | 37 | ||
| 95 | TD250-22/4 | 500 | 22 | 45 | ||
| 96 | TD250-29/4 | 500 | 29 | 55 | ||
| 97 | TD250-36/4 | 500 | 36 | 75 | ||
| 98 | TD250-47/4 | 500 | 47 | 90 | ||
| 99 | TD250-56/4 | 500 | 56 | 110 | ||
| 100 | TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 30 | ||
| 101 | TD250-14/4 | 630 | 14 | 37 | ||
| 102 | TD250-17/4 | 630 | 17 | 45 | ||
| 103 | TD250-20/4 | 630 | 20 | 55 | ||
| 104 | TD250-26/4 | 630 | 26 | 75 | ||
| 105 | TD250-32/4 | 630 | 32 | 90 | ||
| 106 | TD250-40/4 | 630 | 40 | 110 | ||
| 107 | TD250-50/4 | 630 | 50 | 132 | ||
| 108 | TD300-15/4 | 900 | 15 | 55 | ||
| 109 | TD300-20/4 | 900 | 20 | 75 | ||
| 110 | TD300-25/4 | 900 | 25 | 90 | ||
| 111 | TD300-30/4 | 900 | 30 | 110 | ||
| 112 | TD300-35/4 | 900 | 35 | 132 | ||
| 113 | TD300-44/4 | 900 | 44 | 160 | ||
| 114 | TD300-55/4 | 900 | 55 | 200 | ||
Минимальное давление всасывания NPSH
Если давление в насосе ниже, чем давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости, может возникнуть кавитация. Чтобы избежать этого, рекомендуется поддерживать на всасывании давление не ниже Н, которое определяется параметрами используемого насоса, гидравлическими характеристиками системы и давлением насыщенных паров перекачиваемой жидкости. Расчет необходимого давления Н можно выполнить по формуле:
H = Pbx10.2-NPSH-Hf-Hv-Hs
Н (м) – максимальная высота всасывания;
Pb (бар) – атмосферное давление;
Давление в закрытом трубопроводе может быть принято в соответствии с давлением (бар) в закрытой системе.
NPSH (м) – параметр насоса, характеризующий всасывающую способность;
Значение NPSH может быть получено по кривой NPSH на графических характеристиках насоса при максимальной подаче.
Hf (м) – суммарные гидравлические потери насоса во всасывающем трубопроводе при максимальной подаче;
Hv (м) – давление насыщенных паров рабочей жидкости;
Значение Hv зависит от типа жидкости и её рабочей температуры.
Hs (м) – запас;
Минимальное значение Hs –0,5 м.
Если рассчитанная величина H положительна, то насос может работать в данной системе без активации. Если рассчитанная величина Н отрицательна, то уровень жидкости должен быть выше уровня установки насоса (минимальное давление на входе должно равняться значению Н).
Примечание: как правило, вышеуказанный расчет не выполняется.
Значение «Н» следует рассчитывать в следующих случаях:
- 1. Высокая температура рабочей жидкости значительно превышает номинальную;
 - 2. Подача рабочей жидкости значительно превышает номиниальную;
 - 3. Относительно большая высота всасывания или длина подводящего трубопровода;
 - 4. Низкое давление системы;
 - 5. Имеются значительные сопротивления на входе (фильтры, клапаны и т.д.).
 
	
Максимальная температура окружающей среды
Если насос работает при температуре окружающей среды выше 40°С или на высоте над уровнем моря более 1000 м, тогда выходная мощность электродвигателя Р2 будет ниже номинальной из-за низкой плотности воздуха и плохого охлаждающего эффекта. При работе в таких условиях мощность электродвигателя должна быть увеличена на процент, который можно определить по графику, приведенному ниже.
	
Конструкция
Насосы серии ТD являются моноблочными, и состоят из стандартного асинхронного электродвигателя и насосной части, которые соединены переходным фланцем. Входной и выходной патрубки имеют одинаковый диаметр и расположены на одной линии. Концевое уплотнение вала — торцевое, одинарное, неразгруженное. Уплотнение насосной камеры — уплотнительное кольцо круглого сечения.
Вал насоса жёстко соединён с валом электродвигателя при помощи специальной муфты. Конструкция насоса позволяет снять головную часть насоса (двигатель с переходным фланцем и рабочим колесом) без полного демонтажа с трубопровода.
При техническом обслуживании для изоляции от трубопровода может использоваться глухой фланец.
Размер соединительных фланцев насосов соответствует стандарту GB / Т 17 241.6, ISO7005-2 класс давления — PN16.
Требования к установке
В зависимости от мощности насосов существуют различные требования по установке, которые приведены ниже:
- 1. Насосы с мощностью двигателя до 2.2 кВт включительно могут быть установлены непосредственно на трубопровод, при условии, что он рассчитан на такую нагрузку. В противном случае насос должен быть установлен с помощью кронштейнов на плите-основании.
 - 2. Насосы с мощностью двигателя ниже 2.2 кВт включительно могут быть установлены горизонтально или вертикально по отношению к трубопроводу. Насосы с мощностью выше 2.2 кВт устанавливаются только вертикально по отношению к трубопроводу (см. рис. 2-А).
 - 3. Насосы должны встраиваться в трубопроводы без усилий, чтобы избежать негативного влияния на работу насоса.
 - 4. Насосы должны устанавливаться в местах с достаточным охлаждением. Температура охлаждающего воздуха должна быть не выше 40°С.
 - 5. Если насосы установлены на открытом воздухе, то должна быть обеспечена защита электрических компонентов насоса от попадания влаги.
 - 6. Для удобства обслуживания, над насосом должно быть достаточно места. Минимум 300 мм должно быть оставлено для насосов мощностью ниже 5.5 кВт и минимум 1 000 мм. — для насосов с мощностью двигателя выше 5.5 кВт (включительно). См. рис. 2-В.
 - 7. Для снижения шума и вибрации, а также для обеспечения долговечной работы, насосы должны устанавливаться на бетонном фундаменте, имеющем достаточную несущую способность для того, чтобы обеспечить постоянную стабильную опору всему насосному агрегату. Фундамент должен быть в состоянии поглощать любые вибрации, линейные деформации и удары. Масса бетонного фундамента должна быть в 1.5 раза больше массы насосного агрегата. См. Рис. 2-С.
 - 8. Насосы TD32 ... TD150 по запросу могут поставляться вместе с плитами-основаниями.