Scegliere la pompa giusta: pompe a trascinamento magnetico rispetto alle pompe elettriche a membrana

I vantaggi della pompa elettrica a doppia membrana QUANTM rispetto alle pompe a trascinamento magnetico.


 

Le pompe a trascinamento magnetico rappresentano una buona soluzione di trasferimento per quanto riguarda la prevenzione delle perdite e i requisiti di manutenzione e possono gestire liquidi corrosivi, tossici o infiammabili. Ma proprio come le pompe centrifughe standard, le pompe a trascinamento magnetico sono incompatibili con molti fluidi. Inoltre, il loro meccanismo magnetico può causare surriscaldamento e persino alterare la composizione del fluido. Le pompe elettriche a doppia membrana (EODD) QUANTM di Graco risolvono tutti questi problemi fornendo allo stesso tempo alcune caratteristiche uniche per migliorare il processo di trasferimento.

 

Pompe a trascinamento magnetico

Sebbene le pompe a trascinamento magnetico eliminino i problemi associati alle guarnizioni meccaniche, presentano una serie di limitazioni che le rendono tutt’altro che ideali per una vasta gamma di applicazioni industriali.

  • Soluzione insoddisfacente per abrasivi e solidi
    Le pompe a trascinamento magnetico sono progettate principalmente per il pompaggio di liquidi puliti che non contengono solidi. I solidi presenti nel materiale da trasferire possono causare un rapido guasto dei cuscinetti a manicotto a tolleranza stretta e delle superfici di spinta all'interno della pompa. Questi problemi interferiscono con le prestazioni della pompa e si accumulano, causando infine guasti completi della pompa e del motore. Sebbene alcune pompe a trascinamento magnetico siano in grado di spostare fluidi più pesanti o più viscosi, sono ideali per quelle applicazioni che prevedono il trasporto di fluidi puliti e a bassa viscosità. Idealmente, non vengono utilizzate per applicazioni più pesanti che trattano solidi contenenti fluidi come melme, fanghi e miscele.
  • Intervallo operativo preferito e punto di massima efficienza ristretti
    Le pompe a trascinamento magnetico sono simili alle cugine pompe centrifughe con un diametro della girante specifico, per cui funzionano con efficienza ottimale solo a una portata specifica. E proprio come le pompe centrifughe, l'intervallo di funzionamento è ristretto. Non solo lo spostamento al di fuori dell'intervallo preferito riduce significativamente l'efficienza della pompa, ma potrebbe portare anche a cavitazione, vibrazioni, danni alla girante, ricircolo di aspirazione e scarico o riduzione della vita utile di cuscinetti e guarnizioni.
  • Deposito causato dal surriscaldamento del magnete
    L'azione di accoppiamento dei magneti può generare molto calore. Il calore emesso dalle superfici riscalda il liquido nella pompa e viene trasferito nel processo.  Se non viene espulso in modo efficiente, il calore può aumentare quanto basta per seccare i costituenti del liquido di processo nel mozzo del magnete della girante, con conseguente accumulo di depositi e alla fine il guasto irreparabile della pompa stessa. Inoltre, i magneti in una pompa a trascinamento magnetico possono smagnetizzarsi se esposti a temperature superiori al limite massimo. Le pompe a trascinamento magnetico con funzionamento a secco aggravano e accelerano questi tipi di guasti prematuri nel sistema di pompaggio.
  • Sensibilità in condizioni di portata ridotta o prossime alla prevalenza
    Le pompe a trascinamento magnetico sono estremamente sensibili durante il funzionamento a basso flusso o in condizioni prossime alla prevalenza di arresto poiché la girante funziona contro una pressione di prevalenza più elevata. La coppia di spunto dell’accoppiamento magnetico non deve essere superata. Se ciò si verifica, l'accoppiamento magnetico tra l'azionamento e l'asse della girante va perso, con conseguente arresto della rotazione della girante e danni alla pompa o al sistema.
  • Sensibilità alle variazioni di viscosità durante il funzionamento
    La viscosità dei liquidi può variare in base alla temperatura o alle reazioni chimiche. La viscosità del fluido pompato influisce sull’alimentazione di ingresso richiesta e sulla coppia magnetica richiesta per il trasferimento. Tutti gli accoppiamenti magnetici sono classificati per una coppia massima; oltre questo valore, i magneti funzionano a velocità ridotta (disaccoppiamento). Il funzionamento in questo stato può smagnetizzare permanentemente i magneti, rendendo queste pompe particolarmente vulnerabili a condizioni di funzionamento variabili e con conseguenti richieste di potenza elevata. L'integrazione di monitor della potenza nel processo deve essere conteggiata nel costo totale dell'investimento per questo tipo di pompa.
  • Non autoadescante
    La maggior parte delle pompe centrifughe non è autoadescante. Affinché la pompa funzioni correttamente, il suo corpo deve essere riempito di liquido prima dell'avviamento. Quando il corpo si riempie di vapori o gas, la girante della pompa diventa legata al gas e non riesce più a pompare. Per assicurarsi che la pompa rimanga adescata e non si leghi al gas, le pompe centrifughe devono essere installate al di sotto del livello del fluido da cui la pompa aspira. In alternativa, la pompa può essere adescata erogando liquido in pressione attraverso un'altra pompa posta nella linea di aspirazione.
  • Incapace di funzionare a secco
    Poiché il liquido pompato  funge da lubrificante e refrigerante, in caso di funzionamento a secco il cuscinetto e alcune altre parti della testa della pompa si surriscaldano e alla fine si danneggiano con conseguente necessità di manutenzione o sostituzione. Le pompe a trascinamento magnetico non devono essere utilizzate in servizi e applicazioni con rischio di funzionamento a secco.

 

Pompe elettriche a doppia membrana QUANTM di Graco

QUANTM è una pompa elettrica a doppia membrana prodotta da Graco. Rispetto a una pompa a trascinamento magnetico, la pompa elettrica a doppia membrana QUANTM offre molta più flessibilità e sostenibilità. Date un’occhiata ai vantaggi:

  • Ampia gamma operativa
    Le pompe QUANTM sono adatte ad applicazioni con flusso e pressione variabili. Non presenta alcun rischio per liquidi sensibili alle sollecitazioni e può gestire facilmente abrasivi e solidi.
  • Autoadescante
    La pompa QUANTM è autoadescante e ha eccellenti capacità di aspirazione. Con il controllo aggiuntivo dell'integrazione di un motore elettrico, ogni pompa QUANTM include una funzione AutoPrime integrata per applicazioni con adescamento difficile.
  • Design senza guarnizioni
    Il design senza guarnizioni della pompa a membrana EODD QUANTM elimina le perdite dalle guarnizioni rotative e i guasti dovuti al funzionamento della pompa a secco.
  • Entra in stallo sotto pressione
    La pompa QUANTM entra in stallo sotto pressione senza sensori esterni per evitare guasti alla pompa dovuti a linee intasate o valvole chiuse.
  • Funzionamento a secco
    Le pompe QUANTM possono funzionare a secco senza interruzioni e senza danneggiare l’impianto, evitando così costose riparazioni.

Riepilogo

Questi in sintesi i vantaggi della pompa elettrica a doppia membrana (EODD) QUANTM

Pompe a trascinamento magnetico Pompe elettriche a doppia membrana Husky di Graco
Insoddisfacenti con abrasivi o solidi Facilmente compatibili con abrasivi e solidi
Punto di massima efficienza ristretto e intervallo operativo preferito Affidabilità costante nell'intervallo operativo
Surriscaldamento del magnete Non aggiunge calore al fluido pompato
Sensibile in condizioni di portata ridotta o prossime alla prevalenza Non danneggerà la pompa ai limiti esterni della sua gamma di prestazioni
Una condizione di funzionamento a vuoto/stallo provoca gravi danni Facile sviluppo di situazioni di funzionamento a vuoto/stallo senza attrezzature aggiuntive
Le variazioni di processo possono portare a cavitazione Nessuna degradazione imputabile alla variazione delle condizioni
Difficoltà nello scegliere la pompa corretta Semplice selezione della pompa (pressione/portata/composizione chimica)
Non autoadescante Eccellenti funzionamento a secco e autoadescamento
Requisiti speciali per l'uso in ambienti difficili Resistenza anche in ambienti difficili

 

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