Насосы IMP Pumps NMT PLUS PWM HEATING
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 15/40-130 арт. 979523890
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 15/80-130 арт. 979523902
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 20/40-130 арт. 979523892
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 20/40-180 арт. 979523908
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 20/60-130 арт. 979523898
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 20/60-180 арт. 979523914
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 20/80-130 арт. 979523904
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 20/80-180 арт. 979523920
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 25/40-130 арт. 979523894
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 25/40-180 арт. 979523910
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 25/60-130 арт. 979523900
Насос IMP pumps NMT PLUS PWM H 25/60-180 арт. 979523916
Насосы IMP Pumps NMT PLUS PWM HEATING
Насосы IMP Pumps NMT PLUS PWM HEATING представляют собой многоступенчатые центробежные насосы горизонтального исполнения, предназначенные для циркуляции теплоносителя в инженерных системах с переменными режимами расхода и повышенными требованиями к адаптации гидравлических характеристик. Серия PWM HEATING выделена за счёт интеграции частотного управления (PWM — Pulse Width Modulation), что позволяет более точно согласовывать работу насоса с расчётной гидравликой теплового контура.
Инженерная концепция NMT PLUS PWM HEATING ориентирована на системы, где рабочая точка насоса смещается в процессе эксплуатации из‑за изменения тепловой нагрузки, а статическая гидравлика должна оставаться устойчивой и предсказуемой. Частотное управление обеспечивает возможность поддержания заданных параметров расхода и давления без резких колебаний при изменении условий работы.
Инженерная логика серии
Серия IMP Pumps NMT PLUS PWM HEATING применяется в системах, где ключевые требования включают:
- адаптация гидравлических характеристик насоса к изменяющимся расходам теплоносителя;
- поддержание расчётной рабочей точки при изменении тепловой нагрузки;
- минимизация гидравлических потерь при смещении расхода;
- оптимизация энергопотребления за счёт управления скоростью вращения.
Использование частотного управления (PWM) позволяет корректировать скорость вращения ротора, что обеспечивает согласование насоса с реальной потребностью системы и уменьшает чрезмерные гидравлические нагрузки при пиковых режимах.
Конструктивные особенности
Насосы IMP Pumps NMT PLUS PWM HEATING выполнены в горизонтальном исполнении с осевым входом и радиальным выпуском рабочей среды. Конструкция рассчитана на работу с чистыми или условно чистыми теплоносителями без твёрдых включений. Особое внимание уделено устойчивости характеристик в широком диапазоне частот вращения.
- горизонтальная многоступенчатая компоновка;
- адаптированная проточная часть;
- частотное управление (PWM) для регулирования скорости;
- сухой ротор с торцевым уплотнением;
- плавная гидравлическая характеристика при изменении частоты вращения.
Рабочие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон подачи | от 10 до 380 м³/ч |
| Диапазон напора | до 240 м |
| Рабочее давление | до 25 бар |
| Температура рабочей среды | от -10 до +120 °C |
| Тип конструкции | горизонтальная многоступенчатая |
| Тип ротора | сухой |
Области применения
Насосы IMP Pumps NMT PLUS PWM HEATING применяются в инженерных тепловых системах с переменными режимами расхода, где требуется адаптация характеристик насоса без нарушения гидравлического баланса. Серия используется в:
- системах отопления с изменяющейся нагрузкой;
- магистральных циркуляционных контурах;
- теплообменных системах с динамическими условиями;
- инженерных схемах с контролем расхода и давления.
Серия ориентирована на инженерные решения, где насос должен сохранять устойчивые рабочие параметры в условиях изменяющегося расхода теплоносителя.
Позиционирование серии
IMP Pumps NMT PLUS PWM HEATING занимает нишу многоступенчатых центробежных насосов с интегрированным частотным управлением, ориентированных на тепловые контуры с переменными нагрузками. Серия рациональна для проектов, где расчётная гидравлика требует адаптации рабочих характеристик без потери стабильности параметров.
Инженерная ценность серии NMT PLUS PWM HEATING заключается в сочетании многоступенчатой схемы, частотного регулирования и возможности точной адаптации к изменяющимся рабочим условиям инженерной системы.