Reinigungssystem. Amajet. Baureihenheft
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- Irmela Dressler
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1 Amajet Baureihenheft
2 Impressum Baureihenheft Amajet Alle Rechte vorbehalten. Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers weder verbreitet, vervielfältigt, bearbeitet noch an Dritte weitergegeben werden. Generell gilt: Technische Änderungen vorbehalten. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal
3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abwassertechnik Amajet...4 Hauptanwendungen... 4 Medien... 4 Betriebsdaten... 4 Benennung... 4 Konstruktiver Aufbau... 4 Aufbau und Wirkungsweise...5 Das Amajet-System zur Reinigung von Becken... 5 Das SewerAmajet-System zur Reinigung von Staukanälen... 5 Produktvorteile... 5 Beispiel für die Betriebskosten eines Reinigungsvorgangs... 6 Auslegungshinweise... 6 Das Amajet-System zur Reinigung von Becken... 6 Das SewerAmajet-System zur Reinigung von Staukanälen... 6 Programmübersicht / Auswahltabellen... 8 Programmübersicht... 8 Werkstoffausführungen... 9 Technische Daten Abmessungen...11 Amajet H - Horizontale Aufstellung Amajet S - Kompakte Aufstellung...12 Amajet VX - Vertikale Aufstellung...13 Gesamtzeichnungen mit Einzelteileverzeichnis...14 Amajet H...14 Amajet S Amajet VX SewerAmajet H SewerAmajet S...18 SewerAmajet VX
4 Abwassertechnik Amajet Benennung Beispiel: Amajet H / 11 4 X G Erklärung zur Benennung Abkürzung Bedeutung Amajet Baureihe H Aufstellungsart H Horizontale Aufstellung S Kompakte Aufstellung VX Vertikale Aufstellung mit Seilführung und Aufhängevorrichtung 100 Druckstutzennenndurchmesser [mm] 260 Laufraddurchmesser [mm] 11 Motorgröße 5, 7, 11, 16 4 Polzahl X Motorversion U Ohne Explosionsschutz X Explosionsschutz nach ATEX ll 2G T3 G Werkstoffausführung G Standardausführung, Hauptbauteile aus Grauguss G1 wie G, jedoch Laufrad aus Duplexstahl G2 wie G, jedoch Laufrad aus Hartguss GH wie G, jedoch Laufrad und Zwischengehäuse aus Hartguss Hauptanwendungen Das Amajet-System kann grundsätzlich überall dort eingesetzt werden, wo Becken und Staukanäle wirtschaftlich gereinigt werden müssen. Das Amajet-System eignet sich hervorragend zur automatischen Wand- und Bodenreinigung von: Medien Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken Kanalstauräumen in Kanalsystemen Wasser Regenwasser Abwasser Mischwasser Betriebsdaten Betriebseigenschaften Kenngröße Wert Baugrößen DN 100 Motorleistung P 2 5,5 bis 16 kw Medientemperatur t bis +40 C 1) Konstruktiver Aufbau Bauart Stationäres oder kompaktes Pumpenaggregat mit horizontal oder vertikal ausgebauter Tauchmotor-Treibstrahlpumpe mit verstopfungsfreiem F-Rad Antrieb Drehstrom-Asynchron-Motor Für Direkteinschaltung Schutzart IP68 (dauernd eingetaucht), nach EN / IEC 529 Wärmeklasse F Bei einem explosionsgeschützten Pumpenaggregat hat der integrierte Motor die Zündschutzart Ex d IIB. Wellendichtung Zwei hintereinander angeordnete drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen mit Flüssigkeitsvorlage Laufradform F-Laufrad Freistromrad (Laufradform F) Verwendung für folgende Fördermedien: Fördermedien mit Feststoffen und zopfbildenden Beimengungen sowie Gas- und Lufteinschlüssen Das F-Laufrad ist geeignet für folgende Medien: Belebtschlamm Faulschlamm Heizschlamm 1) Höhere Medientemperaturen auf Anfrage. 4 Amajet
5 Mischwasser Rohabwasser Rohschlamm Umwälzschlamm Lagerung Fettgeschmierte Wälzlager Aufbau und Wirkungsweise Das Amajet-System zur Reinigung von Becken Aufbau Die KSB-Systemlösung besteht aus: Einer robusten Tauchmotor-Treibstrahlpumpe mit verstopfungsfreiem Freistromrad Einer auf hohe Reinigungsleistung ausgelegten Injektor- Amajet-Garnitur Einer Steuereinheit wahlweise mit Betriebsdatenerfassung und Datenspeicherung Niveauerfassung Schaltanlage Funktionsweise Mit dem Amajet wird das Medium in Beckensohlennähe angesaugt und der Injektordüse zugeführt. Die Düsenverengung erhöht in und nach der Düse die Fließgeschwindigkeit so, dass in der Mischkammer ein Unterdruck gegenüber der umgebenden Flüssigkeit und mittels Belüftungsleitung auch gegenüber der Atmosphäre entsteht. Durch den Unterdruck wird Luft angesaugt und in der Mischkammer mit Flüssigkeit vermischt. Das Flüssigkeits-Luftgemisch wird durch das Strahlrohr mit hoher Geschwindigkeit horizontal zur Beckensohle ausgestrahlt. Durch die kombinierte Wirkung von Wasserstrahl und feinblasig eingewirbelter Luft wird eine starke horizontale und großflächig vertikale Strömung im Becken erzielt. Die Feststoffe werden durch die das gesamte Becken erfassenden Turbulenzen mit Quer- und Längsströmungsbildung ständig in Schwebe gehalten. Bei der Entleerung des Beckens wird der Schmutz gleichmäßig ausgetragen und Belastungsspitzen für die biologische Abwasseraufbereitung vermieden. Bei Beckenfüllständen über 1 Meter genügt der energiesparende Intervallbetrieb mit ca. 10 bis 50 % Einschaltdauer. Dieser Reinigungsbetrieb dient zur Säuberung von Beckenwänden und Säulen. Unterhalb von ca. 1 Meter Füllstand setzt die Grundreinigung im Dauerbetrieb ein. Steuerung Die optimale Betriebsweise der Amajets erfolgt mit Hilfe der elektronischen Steuereinheit von KSB. Sie lässt sich durch freie Parametrisierung aller für den automatischen Betrieb erforderlichen Niveaus und Hysteresen flexibel an alle Anlagenerfordernisse anpassen. Der Betrieb der Amajets erfolgt nur bei fallender Tendenz des Wasserstands im Becken, d. h. während der Entleerungsphase. Die Laufzeiten der einzelnen Amajets werden individuell aufgrund des aktuellen, momentanen Wasserstands berechnet. Einer robusten Tauchmotor-Treibstrahlpumpe mit verstopfungsfreiem Freistromrad Einer Injektor-SewerAmajet-Garnitur mit Drosselklappe Einer Steuereinheit mit Betriebsdatenerfassung und Datenspeicherung Funktionsweise Der SewerAmajet wird auf der Kanalsohle im Stauraum installiert. Über Saugrohr und Injektor vermischt er Schmutzwasser mit Luft und strahlt das Gemisch gegen das Längs-Sohlgefälle des Kanals. Dadurch wird das Abwasser mit Luftsauerstoff angereichert und Fäulnis vorgebeugt. Die hervorragende Reinigungswirkung dieser patentierten Reinigungseinrichtung wird mit einer Drosselklappe erreicht, die mit der Strahldüse kombiniert ist. Die Steuereinheit der Staukanäle erzeugt die Impulse für das Öffnen und Schließen der Drosselklappe in bestimmten Takten. Bei teils geschlossener Drosselklappe baut sich der Druck bei ständig laufendem Aggregat bis zum 1,5-fachen Wert auf. Öffnet die Drosselklappe, so wird diese Energie schlagartig frei und erzeugt Stoßwellen, die sich über die gesamte Länge des Staukanals ausbreiten. Der SewerAmajet für Kanalstauräume kann meist ohne bauliche Veränderungen auch nachträglich installiert werden. Grundsätzlich muss aber ein Schachtbauwerk vorhanden sein, das sich für die Installation der SewerAmajets eignet. Mit dem SewerAmajet-System können unter bestimmten Voraussetzungen auch Parallelkanäle mit nur einem Aggregat gereinigt werden. Steuerung Der vollautomatische Betrieb wird durch die speziell auf die Verhältnisse in Staukanälen abgestimmte Steuereinheit gewährleistet. Die Bewirtschaftung des Staukanals wird an die unterschiedlichen Betriebsbedingungen hinsichtlich Staukanalgeometrie, Zulauf- und Ablaufbedingungen sowie Schmutzfracht angepasst. Produktvorteile Energiesparende Reinigung durch individuell einstellbaren Intervallbetrieb, abhängig von den jeweiligen hydraulischen Bedingungen Intelligente Steuerung und perfekte Automatisierung durch ProzessController - Elektronische Steuereinheiten gewährleisten eine betriebsgerechte Arbeitsweise bei jedem Wasserstand, wobei die Laufzeiten individuell aufgrund des momentanen Wasserstands berechnet werden Wartungsarm Niedrige Lebenszykluskosten durch niedrige Wartungskosten und hohe Energieeffizienz Leichte Montage durch konfektionierte Bauteile Das SewerAmajet-System zur Reinigung von Staukanälen Aufbau Die KSB-Systemlösung besteht aus: Amajet 5
6 Beispiel für die Betriebskosten eines Reinigungsvorgangs Aggregat: 1 Amajet H /7 4 X G Förderstrom der Entleerungspumpe: Q = 72 m 3 /h Beckengröße: 20 x 8 m Einstautiefe: 3,5 m Stromkosten (angenommen): 0,25 /kwh Gesamtes Beckenvolumen: V B = 560 m 3 Wasservolumen Dauerbetrieb: V D = 160 m 3 Wasservolumen Intervallbetrieb: V I = 400 m 3 Entleerungszeiten (ohne Zulauf): 1. Im Dauerbetrieb: 2. Im Intervallbetrieb (bei 30 % Einschaltdauer): Betriebsdauer des Amajet: Stromkosten: t D = t I = 160 m 3 72 m 3 /h 400 m3 72 m 3 /h = 2,2 h 0,3 = 1,6 h t M = 2,2 h + 1,6 h = 3,8 h K Str. = 9,8 kw x 3,8 h x 0,25 /kwh K Str. = 9,31 Auslegungshinweise Das Amajet-System zur Reinigung von Becken Für die Vorauswahl der Amajet-Aggregate und die Wahl idealer Beckenformen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner der KSB AG. Da die Richtwerte nur für optimale Randbedingungen vorgegeben werden können und projektspezifische Bedingungen, wie z. B. Mediumzusammensetzung, Einbauten, Oberflächen, Entleerung usw. einen wesentlichen Einfluss ausüben, schlagen wir vor, bereits in der Planungsphase mitzuwirken. Das SewerAmajet-System zur Reinigung von Staukanälen Grobe Richtwerte für die Reinigungsleistung eines Aggregats Abhängigkeit der max. Reinigungslänge vom Sohlgefälle Sohlgefälle max. Reinigungslänge pro Aggregat 2) [ ] [m] ) In der Praxis werden die Werte nur unter idealen Bedingungen erreicht, da sich Böden, raue Oberflächen und ungünstige Kanalgeometrie negativ auf die Reinigungsleistung auswirken. 6 Amajet
7 Schachtabmessungen [mm] Amajet 7
8 Programmübersicht / Auswahltabellen Programmübersicht Übersicht Programmübersicht Merkmal Werkstoffausführungen G G1 G2 GH Polzahl des Motors 4-polig 5 4, 7 4, 11 4, 16 4 Motor Explosionsschutz, Version U nicht explosionsgeschützt Explosionsschutz, Version X ATEX II 2G T3 Einschaltart direkt 3) Spannung 400 V 4) Kühlung durch umgebendes Medium Elektrische Anschlussleitung Länge 15 m 5) Einführung längswasserdicht vergossen Typ Gummischlauchleitung, siehe Tabelle "Übersicht Elektrische Anschlussleitungen" Lagerung lebensdauergeschmierte Wälzlager Dichtungen Elastomere Nitrilkautschuk NBR 6) Wellenabdichtung Balg-Gleitringdichtung 7) Überwachung Wicklungstemperatur Temperaturschalter (Bimetall) in der Wicklung und zusätzlich PTC für den Explosionsschutz Leckage Motorraum 8) Anstrich umweltfreundlicher KSB-Standardanstrich, Farbton RAL ) Max. Umgebungstemperatur 40 C Max. Mediumstemperatur 40 C Abnahmen Hydraulik 10) Allgemein nach ISO ) Übersicht Elektrische Anschlussleitungen Merkmal S1BN8-F Gummischlauchleitung S07RC4N8-F Gummischlauchleitung TEHSITE Tefzel-Leitung Ausführung Standard Optional Optional Bemessungsspannung 1000 V 750 V 750 V EMV-Schirmung - - Isoliermaterial EPR 12) EPR 12) ETFE 13) Max. Dauertemperatur der Isolation 90 C 90 C 135 C Dauerhafter Einsatz im Schmutzwasser DIN VDE /HD ) Bei 400 V Stern-Dreieck möglich 4) Optional: 500 V, 690 V 5) Optional: bis 50 m 6) Optional: Viton = Fluorkautschuk FPM 7) Optional: Gleitringdichtung mit abgedeckter Feder 8) Optional: Leckagesensor 9) Optional: 250 μm 2-Komponenten-Epoxid-Beschichtung 10) Nur auf Anfrage 11) Optional: mit Werkszeugnis EN ) EPR = Ethylen Propylen Rubber 13) ETFE = Ethylen-Tetrafluorethylen 8 Amajet
9 Werkstoffausführungen Übersicht der Werkstoffausführungen Bauteil Werkstoffausführungen G G1 G2 GH Pumpenaggregat Pumpengehäuse EN-GJL-250 Laufrad EN-GJL Zwischengehäuse / Druckdeckel EN-GJL Gleitringdichtung (pumpenseitig) SiC / SiC Gleitringdichtung (antriebsseitig) Kohle / SiC Welle Lagerträger EN-GJL-250 Motorgehäuse EN-GJL-250 Elastomere NBR 14) Schrauben A4 (entspricht ) Aufstellteile Halterung (bei Aufstellung VX) EN-GJL-250 Konsole (bei Aufstellung VX) Spannbügel (bei Aufstellung VX) Führungsseil (bei Aufstellung V/X) Stützfuß (bei Aufstellung V/X) Stahl, verzinkt 15) Ein- und Auslaufkrümmer Stahl, verzinkt 15) Injektorgarnitur Stahl, verzinkt 15) Injektorgarnitur - Mischkammer EN-GJL-250 Belüftungsleitung Stahl, verzinkt 15) Anschlussrohr (bei Aufstellung H) Stahl, verzinkt 15) Sonstige Verbindungsrohre Stahl, verzinkt 15) 14) Nitrilkautschuk (Perbunan) 15) Optional: Amajet 9
10 Technische Daten Technische Daten im Standard-Betrieb Baugröße Injektor-Garnitur Nennleistung Hydraulische Leistung Fördermenge Förderleistung Düse Diffusor P 2 P Hydraulisch Q H [mm] [mm] [kw] [kw] [l/s] [mws] / ,5 4,0 23 5, / ,5 5,5 32 7, / ,5 7,5 40 7, / ,8 11, , / ,0 13, , / ,0 14, ,0 Technische Daten im Stoßwellen-Betrieb Baugröße Injektor-Garnitur Nennleistung Hydraulische Leistung Fördermenge Förderleistung Düse Diffusor P 2 P Hydraulisch Q H [mm] [mm] [kw] [kw] [l/s] [mws] / ,8 7,5 40 7, / ,0 11, , / ,0 13, ,5 Motordaten Explosionsgeschützte und nicht-explosionsgeschützte Ausführung: Motordaten für 400 V, 50 Hz, 3~ Motortyp Nennleistung P 2 Leistungsaufnahme P 1 Nennstrom I N Leistungsfaktor cos φ Anlaufart Anlaufstrom I A, direkt 16) Schutzart nach DIN Elektrische Anschlussleitung Äußerer Leitungsdurchmesser [kw] [kw] [A] [A] [mm] 5 4 XG 5,5 6,7 12,1 0,80 direkt/yδ 56 IP 68 H07RN-F12G1,5 17,0-19,0 7 4 XG 7,5 8,86 15,8 0,81 direkt/yδ 80 IP 68 H07RN-F12G1,5 17,0-19, XG 11,8 13,4 23,5 0,82 direkt/yδ 132 IP 68 H07RN-F12G1,5 17,0-19, XG 16,0 17,9 33,0 0,79 direkt/yδ 200 IP 68 H07RN- F7G4+5x1,5 26,9-28,8 16) siehe Motorkatalog Amajet
11 Abmessungen Amajet H - Horizontale Aufstellung Amajet H 1) Bodenabsaugung 2) Anschlussrohr 3) max. Mediumsstand 4) Belüftung DN 65 5) Stützwinkel, verstellbar 6) Arretierstifte (Ø 10 mm, 30 mm tief) Gewichte Baugröße [kg] H / H / H / H / Amajet 11
12 Amajet S - Kompakte Aufstellung 1) 3) 2) 4) 73 w 205 h 1 h 2 d 6) 5) c Amajet S 1) Kabelbinder 2) max. Mediumsstand 3) Belüftung DN 65 4) Reinigungsöffnung 5) Arretierstifte (Ø 10 mm, 30 mm tief) 6) Stützwinkel, verstellbar Abmessungen [mm] Baugröße c d h 1 h 2 w [kg] S / S / S / S / Amajet
13 Amajet VX - Vertikale Aufstellung Ø 10 A 60 A B ) 165 Ø 5 1) a 700 a) b 1 3) B O a) N a) 62 Z a) d 220 Ø 14 4) Z 120 Amajet VX Ø 14 1) Normaler Mediumsstand 2) Max. Mediumsstand 3) Belüftung DN 65 4) Dübelbefestigung Abmessungen [mm] Baugröße a b 1 d N min O min [kg] S / S / S / S / DN 2 z f x l f g f K f D f Flanschabmessungen Flanschabmessungen [mm] DN 2 g f K f D f z f Ø l f Amajet 13
14 Gesamtzeichnungen mit Einzelteileverzeichnis Amajet H Amajet H Einzelteileverzeichnis Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung Anschlussrohr Verstelllasche (gehört zur Injektorgarnitur) 139 Einlaufkrümmer 705 Belüftungsleitung Stützfuß 710 Rohr 14 Amajet
15 Amajet S Amajet S Einzelteileverzeichnis Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung Anschlussrohr Verstelllasche (gehört zur Injektorgarnitur) 139 Einlaufkrümmer 705 Belüftungsleitung 144 Auslaufkrümmer 710 Rohr Stützfuß Fussplatte Amajet 15
16 Amajet VX Z Amajet VX Z Einzelteileverzeichnis Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung Haken 705 Belüftungsleitung Seil 732 Halterung Dübel 894 Konsole 183 Stützfuß 904 Gewindestift Verstelllasche (gehört zur Injektorgarnitur) /.37 Mutter 571 Bügel 970 Schild 572 Spannbügel 16 Amajet
17 SewerAmajet H SewerAmajet H Einzelteileverzeichnis Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung Anschlussrohr Verstelllasche (gehört zur Injektorgarnitur) 97-3 Hubmagnet (inkl. Halterung) 705 Belüftungsleitung 139 Einlaufkrümmer 710 Rohr Stützfuß 746 Klappe Amajet 17
18 SewerAmajet S SewerAmajet S Einzelteileverzeichnis Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung Anschlussrohr Verstelllasche (gehört zur Injektorgarnitur) 97-3 Hubmagnet (inkl. Halterung) 705 Belüftungsleitung 139 Einlaufkrümmer 710 Rohr 144 Auslaufkrümmer 746 Klappe Stützfuß Fußplatte 18 Amajet
19 SewerAmajet VX 97-3 Z SewerAmajet VX Z Einzelteileverzeichnis Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung Haken 705 Belüftungsleitung Seil 732 Halterung Dübel 746 Klappe 97-3 Hubmagnet (inkl. Halterung) 894 Konsole 183 Stützfuß 904 Gewindestift 571 Bügel /37 Mutter 572 Spannbügel 970 Schild Amajet 19
20 KSB Aktiengesellschaft Postfach Halle (Saale) Turmstraße Halle (Deutschland) Tel Fax /05-DE
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