DIRTMAGPRO®, Schlammabscheider mit doppeltem Magneten für hohe Durchflussmengen.
Produktbeschreibung
Schlammabscheider mit doppeltem Magneten für hohe Durchflussmengen.
IG-Anschlüsse.
Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss
Drehbar für waagrechte oder senkrechte Rohrleitungen.
Entleerungshahn mit Schlauchanschluss.
Technische Daten
Note
Umrüstbar, geeignet für horizontale
und vertikale Rohrleitungen.
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Zeichnungen und Spezifikationen
Artikelnummer | Verbindung | Maximal empfohlene Durchflussrate | |
---|---|---|---|
545705 | G 3/4" (ISO 228-1) IG |
1,6 m3/h | |
2D-Zeichnungen
3D-Modelle
Ausschreibungstext
Schlammabscheider mit doppeltem Magneten für hohe Durchflussmengen. IG-Anschlüsse.
Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss
Drehbar für waagrechte oder senkrechte Rohrleitungen.
Entleerungshahn mit Schlauchanschluss. Verbindung: G 3/4" (ISO 228-1) IG. Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar. Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C. Maximal empfohlene Durchflussrate: 1,6 m3/h. Material: technopolymer.
SCIP code
3017016c-fa83-4f9e-a046-f80e60b5e0ce
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545706 | G 1" (ISO 228-1) IG |
1,8 m3/h | |
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3D-Modelle
Ausschreibungstext
Schlammabscheider mit doppeltem Magneten für hohe Durchflussmengen. IG-Anschlüsse.
Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss
Drehbar für waagrechte oder senkrechte Rohrleitungen.
Entleerungshahn mit Schlauchanschluss. Verbindung: G 1" (ISO 228-1) IG. Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar. Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C. Maximal empfohlene Durchflussrate: 1,8 m3/h. Material: technopolymer.
SCIP code
327e76e0-23e7-412a-9dee-3fbae9fa6e6b
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545707 | G 1 1/4" (ISO 228-1) IG |
2,6 m3/h | |
2D-Zeichnungen
3D-Modelle
Ausschreibungstext
Schlammabscheider mit doppeltem Magneten für hohe Durchflussmengen. IG-Anschlüsse.
Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss
Drehbar für waagrechte oder senkrechte Rohrleitungen.
Entleerungshahn mit Schlauchanschluss. Verbindung: G 1 1/4" (ISO 228-1) IG. Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar. Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C. Maximal empfohlene Durchflussrate: 2,6 m3/h. Material: technopolymer.
SCIP code
b4f76fe0-38a5-4c40-86bc-e5edb8dec727
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545702 | Ø 22 |
1,6 m3/h | |
2D-Zeichnungen
3D-Modelle
Ausschreibungstext
Schlammabscheider mit doppeltem Magneten für hohe Durchflussmengen. IG-Anschlüsse.
Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss
Drehbar für waagrechte oder senkrechte Rohrleitungen.
Entleerungshahn mit Schlauchanschluss. Verbindung: Ø 22. Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar. Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C. Maximal empfohlene Durchflussrate: 1,6 m3/h. Material: technopolymer.
SCIP code
ab9fb739-80be-4819-b5a7-8874cc82f81d
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545703 | Ø 28 |
1,8 m3/h | |
2D-Zeichnungen
3D-Modelle
Ausschreibungstext
Schlammabscheider mit doppeltem Magneten für hohe Durchflussmengen. IG-Anschlüsse.
Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss
Drehbar für waagrechte oder senkrechte Rohrleitungen.
Entleerungshahn mit Schlauchanschluss. Verbindung: Ø 28. Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar. Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C. Maximal empfohlene Durchflussrate: 1,8 m3/h. Material: technopolymer.
SCIP code
3aa2b7b1-28cb-45b8-96b1-4e9bf75ab9e5
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FAQ - Häufig gestellte Fragen
Was sind die Auswirkungen der Kontamination in den Pflanzen?
Zu den häufigsten Auswirkungen der Kontamination von Heiz- und Kühlsystemen gehören:
Elektrochemische Korrosion - Die Ablagerung von Verunreinigungen an den Metallkomponenten des Systems führt zur Bildung von zwei Bereichen (Wasser/Verunreinigungen und Verunreinigungen/Metall) mit unterschiedlichem Sauerstoffgehalt. Aus diesem Grund tritt auch eine anodische Reaktion auf, die zur Korrosion der Metallflächen führt.
Ventilfehlfunktion - Die Verunreinigungen im Wasser werden an den Ventilkomponenten abgelagert, wobei sich die kontrollierenden und Verluste Eigenschaften verringert.
Reduzierung der Effizienz des Wärmetauschers - Die Ansammlung von Verunreinigungen im Wärmetauscher verringert die Wärmeübertragungsfläche und begrenzt den Flüssigkeitsfluss.
Beschädigung der Pumpe - Die Verunreinigungen, die in der Pumpe fließen, können sich an den Komponenten desselben ansammeln und die von der Einheit erzeugten inneren Strukturen und Magnetfelder beschädigen.
Was sind die Ursachen für Kontamination im Heiz- und Kühlsystem?
Der erste signifikante Risikofaktor ist das Vorhandensein von Verunreinigungen im Wasserwasser. Diese Art von Verunreinigung kann auftreten, wenn das System nicht korrekt dimensioniert wurde oder wenn nicht alle Verunreinigungen aus dem System entfernt wurden und das System sauber sein muss. Das Vorhandensein von Verunreinigungen kann zu Verstopfung der Zirkulationspumpen, der Verringerung der Effizienz von Wärmetauschern oder der Fehlfunktion der Ventile und einer geringen Wärmeübertragung führen.