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Kunststoff
PP
Druckluft
Doppelmembranpumpe DMP Modell 3/8" Kunststoff
Doppelmembranpumpe DMP Modell 3/8" Kunststoff
   

Doppelmembranpumpe DMP Modell 3/8" Kunststoff

für Kleinanlagen und im Laborbereich

Für Preisinformationen bitte .

Werkstoffe: Membranen / Ventilkugeln / Dichtungen:

  • 5210-040
  • A 193 | B 209 | C 107
  • ist nicht für Lösungsmittel und den Ex-Bereich geeignet
Beschreibung: Die Doppelmembranpumpe ist zum Fördern von Kleinmengen, im Laborbereich... mehr
Produktinformationen zu "Doppelmembranpumpe DMP Modell 3/8" Kunststoff"

Werkstoff: Polypropylen glasfaserverstärkt (PP)
Werkstoff der Membrane / Ventilkugeln / Dichtungen: NBR / NBR / NBR
Werkstoff Mittelblock: Polypropylen kohlefaserverstärkt (PP)

Materialerklärung: EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, FPM = Fluor-Kautschuk, 
NBR = Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, PP = Polypropylen, PTFE = Polytetrafluorethylen, 
TPC-ET + TFM (PTFE) = Thermoplastisches Polyesterelastomer + Modifiziertes Polytetrafluorethylen, 
TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound


Beschreibung:

Die Doppelmembranpumpe ist zum Fördern von Kleinmengen, im Laborbereich und bei gelegentlichen Abfüllungen geeignet

  • typische Anwendungen: Chemikalienumlauf und -zuführung, Flüssigkeiten mit Feststoffpartikeln wie Farben und Lacke, Galvanikflüssigkeiten, etc.
  • integrierter Schalldämpfer bis zur Modellgröße DMP 1"

Eigenschaften & Vorteile

  • hohe hydraulische Leistung
  • wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation
  • selbstansaugend (auch in trockenem Zustand)
  • verstärkte Elastomere und thermoplastische Membrane
  • absolut ölfrei
  • blockadefreier Betrieb
Technische Produktdaten
▼ WERKSTOFFE | MATERIAL | MATERIAAL ▼
Doppelmembranpumpen (Werkstoff): Kunststoff
Gehäuse (Werkstoff): Polypropylen glasfaserverstärkt (PP)
Mittelblock (Werkstoff): Polypropylen kohlefaserverstärkt (PP)
Membranen (Werkstoff): NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Ventilkugel (Werkstoff): NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Dichtungen (Werkstoff): NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Ventilsitz (Werkstoff): PP (Polypropylen)
▼ FÖRDERDATEN | OPERATING DATA | SPECIFICATIES ▼
Fördermenge (bis max. l/min)*: 26
Förderhöhe (bis max. mWS)*: 50
Feststoffe (max. ø mm): 3
Fördermediumstemperatur (max °C): 60
Viskosität (bis max. mPas)*: 3500
Ansaughöhe trocken (bis max. mWS*): 4
Luftdruck (max. bar): 8
Luftdruck Anlauf (min. bar): 2
Schalldruckpegel ( in dB(A)): 72
Verdrängung pro Kammer ( in cm³): 35
Verdrängung pro Zyklus ( in cm³): 70
▼ PUMPE | PUMP | POMP ▼
Baugröße (Zoll): 3/8"
Lufteinlass ( Ø mm): 6
Druckstutzen (Zoll) innen: 3/8"
Saugstutzen (Zoll) innen: 3/8"
▼ EIGENSCHAFTEN | PROPERTIES | EIGENSCHAPPEN ▼
Explosionsschutz: Nein
Anschluss: Gewinde
Typ: DMP 3/8" PPB PP/NBR

* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt.

** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler

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Titel Beschreibung Dateiname Aktion
04 Doppelmembranpumpe Doppelmembranpumpe - Alle Modelle Betriebsanleitung 5999-700_Double_diaphragm_pumps_de.pdf
Kunststoff
PP
Druckluft
Doppelmembranpumpe DMP Modell 1/4" Kunststoff Doppelmembranpumpe DMP Modell 1/4" Kunststoff
für Kleinanlagen und im Laborbereich
Für Preisinformationen bitte .
Kunststoff
PP
Druckluft
Doppelmembranpumpe DMP Modell 1/2" Kunststoff Doppelmembranpumpe DMP Modell 1/2" Kunststoff
für die Fass-, IBC- und Tankentleerung
Für Preisinformationen bitte .
Kunststoff
PVDF
Druckluft
Doppelmembranpumpe DMP Modell 3/8" Kunststoff Doppelmembranpumpe DMP Modell 3/8" Kunststoff
für Kleinanlagen und im Laborbereich
Für Preisinformationen bitte .
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