Edwards, un leader mondial de la technologie des pompes à vide sèches, a lancé avec succès l’utilisation de pompes à vide sèches respectueuses de l’environnement au début des années 1980. Avec des centaines de milliers de systèmes installés dans le monde, les pompes sèches Edwards créent des avantages significatifs pour les clients dans de nombreuses applications et industries.
Plus de plus grandes capacités si elles sont combinées avec des Roots Boosters
Augmentation de la productivité et de la qualité des produits
Spécialement conçu pour les applications chimiques
Fonctionnement stable, même pendant les perturbations du processus
Maintenance facile, faible consommation d'énergie et aucune injection de gaz de refroidissement requise
Spécialement conçu pour vos opérations chimiques difficiles, l’EDP est soumis à des tests d’explosion dynamiques et certifié par des autorités indépendantes. D’autres contrôles incluent des contrôles de fuite jusqu’à 10-3 mbar l/s et une pression de type testée de 22 à 75 barg – c’est une pompe sur laquelle vous pouvez compter même dans les environnements les plus difficiles.
La pompe à vide EDP est contrôlée en température pour des conditions de fonctionnement optimisées – chaude pour les applications corrosives et froide pour les autres gaz. La conception brevetée d’Edwards pour un trajet de gaz court élimine l’accumulation de particules et la corrosion dans la pompe, vous offrant des performances fiables, année après année.
Conçu pour un minimum de 25 ans de fonctionnement avec un an de fonctionnement sans surveillance et trois ans entre les démontages, l’EDP réduit considérablement votre coût global de possession.
Lorsque vous spécifiez une pompe EDP, vous bénéficiez du mécanisme à griffes inversées sans huile, sans contact et primé d’Edwards. Le stator et les rotors sont construits à partir de matériaux en fonte ductile non cassants pour assurer une longue durée de vie.
Unités | EDP80 | EDP160 | EDP250 | EDP400 | |||||
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50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
Vitesse de pompage maximale | m³h 4 | 83 | 102 | 163 | 202 | 260 | 320 | 377 | 427 |
pi³min 4 | 49 | 60 | 96 | 119 | 153 | 188 | 222 | 251 | |
Capacité à 10 mbar (7,5 Torr) | m³h 4 | 75 | 102 | 153 | 198 | 255 | 315 | 377 | 422 |
pi³min 4 | 44 | 60 | 90 | 117 | 150 | 185 | 222 | 248 | |
Vide ultime | mbar | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
torr | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
Contre-pression maximale – standard (optimale*) | mbarA | 1150 (1300*) | 1150 (1300*) | 1150 (1300*) | 1150 | ||||
psig | 2,2 (4,4*) | 2,2 (4,4*) | 2,2 (4,4*) | 2,2 | |||||
Consommation électrique à 10 mbar (7,5 Torr) | kW | 3.3 | 4.0 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
hp | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 9.4 | 9.4 | |
Moteur standard (380 – 400, 3 ph, 50 Hz) | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 25.0 |
Moteur standard (380 – 400, 3 ph, 60 Hz) | hp | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
Débit d’eau de refroidissement (réglable) | l min 4 | 1 – 8 | 1 – 10 | 1 – 8 | 1 – 10 | 1 – 10 | 1 – 10 | 1 – 10 | 1 – 10 |
fille min 4 | 0.3 – 2.1 | 0.3 – 2.6 | 0.3 – 2.1 | 0.3 – 2.6 | 0.3 – 2.6 | 0.3 – 2.7 | 0.3 – 2.6 | 0.3 – 2.7 | |
Pression d’alimentation en eau de refroidissement | barg | 2 – 10 | |||||||
psig | 29 – 145 | ||||||||
Débit de purge du joint (maximum), régulé à 0,3 – 0,5 barg (5 – 7 psig) | l min 4 | 20 | |||||||
pi³ min 4 | 0,7 | ||||||||
Pression d’alimentation de la purge du joint (minimum – maximum) | barg | 2 – 10 | |||||||
psig | 29 – 145 | ||||||||
Bruit (maximum avec silencieux d’échappement) | dB(A) | 73 | 73 | 77 | 78 | 79 | 79 | 82 | 82 |
Poids (avec châssis et moteur standard) | kg | 648 | 650 | 747 | 756 | 848 | 860 | 918 | 960 |
Kg | 1429 | 1433 | 1647 | 1667 | 1870 | 1909 | 2024 | 2116 | |
Raccord process, entrée | ANSI/DIN | 2″/DN50 | 3″/DN80 | 3″/DN80 | 3″/DN80 | ||||
Raccord process, sortie | ANSI/DIN | 1.5″/DN40 | 1.5″/DN40 | 2″/DN50 | 2″/DN50 | ||||
Mécanisme de pompage | Griffe inversée à 3 étages | ||||||||
*Consulter Edwards |