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Was ist eine progressive Hohlraumpumpe

Ansichten: 0     Autor: Site Editor Veröffentlichung Zeit: 2025-07-31 Herkunft: Website

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Eine progressive Hohlraumpumpe hat einen Stahlrotor mit einer Spiralform. Der Rotor dreht sich mit zwei Spiralen in einen Gummisch -Stator. Menschen können es eine fortschreitende Hohlraumpumpe, eine exzentrische Schraubenpumpe oder eine Monopumpe nennen. Wenn sich der Rotor dreht, bildet es geschlossene Räume, die die Flüssigkeit nach vorne bewegen. Diese Art von Pumpe ist besonders, da sie dicke, raue oder empfindliche Flüssigkeiten verarbeiten kann. Es hält auch den Fluss mit fast keinen Stopps oder Sprüngen. Viele Branchen verwenden Fortschrittshöhlenpumpen. Wenn Sie sich dicke oder klobige Flüssigkeiten bewegen müssen, gibt diese Pumpe Ihnen einen stetigen Fluss und funktioniert gut.

Key Takeaways

Eine progressive Hohlraumpumpe hat einen Spiralrotor in einem weichen Stator. Es bewegt Flüssigkeiten auf glatte und stetige Weise. Diese Pumpe kann dicke, raue oder sanfte Flüssigkeiten verarbeiten. Es verletzt die Flüssigkeiten nicht. Der Fluss bleibt auch wenn sich der Druck ändert. Es funktioniert gut für harte Arbeitsplätze in Orten wie Abwasser, Lebensmitteln, Öl und Chemikalien. Es kann Flüssigkeiten mit Feststoffen oder Blasen bewegen. Die Pumpe sollte niemals ohne Flüssigkeit laufen. Die Flüssigkeit kühlt und ölt ihre Teile. Durch regelmäßige Überprüfungen hilft die Pumpe länger. Diese Pumpe gibt sanfter Fluss und hohen Druck. Es braucht mehr Sorgfalt als andere Pumpen. Es kann zunächst auch mehr kosten.

Progressive Hohlraumpumpenkomponenten

Progressive Hohlraumpumpenkomponenten

Fortschrittshöhlenpumpen haben mehrere Hauptteile, die zusammenarbeiten, um Flüssigkeiten zu bewegen. Jeder Teil hat einen besonderen Job. Sie können die Hauptkomponenten und ihre Funktionen in der folgenden Tabelle sehen:

Komponente

Funktion

Rotor

Helikesschraube, die sich dreht, um die Flüssigkeit vom Einlass zum Auslass zu bewegen.

Stator

Elastische, gummiartige Hülle, die eine enge Dichtung um den Rotor bildet.

Gehäuse

Außenhülle, die die Innenteile schützt und die Flüssigkeit führt.

Antriebseinheit

Motor- oder Hydrauliksystem, das den Rotor dreht.

Rotor

Sie finden den Rotor im Herzen der Fortschrittshöhlenpumpen. Es sieht aus wie eine Metallschraube mit einer Spiralform. Wenn die Antriebseinheit es dreht, dreht sich der Rotor in den Stator. Diese Aktion erzeugt kleine, versiegelte Räume, die die Flüssigkeit nach vorne drücken. Das helikale Design hilft der Pumpe, dick, kiesig oder empfindliche Flüssigkeiten zu handhaben, ohne sie auseinander zu brechen.

Stator

Der Stator umgibt den Rotor. Es besteht normalerweise aus einem flexiblen, gummiähnlichen Material. Der Stator hat seine eigene Spiralform, aber es hat einen weiteren Dreh als der Rotor. Mit diesem Design ermöglicht es den Rotor und Stator eng und bewegende Hohlräume. Diese Hohlräume tragen die Flüssigkeit reibungslos durch die Pumpe. Der elastische Stator hilft auch dabei, Lecks zu stoppen und den Fluss stabil zu halten.

Tipp: Stator und Rotor benötigen Flüssigkeit, um kühl zu bleiben und Schäden zu vermeiden. Führen Sie niemals Fortschrittshöhlenpumpen trocken aus.

Gehäuse

Das Gehäuse deckt den Rotor und den Stator ab. Es hält alles an Ort und Stelle und schützt die Pumpe vor Schäden nach außen. Das Gehäuse lenkt auch die Flüssigkeit in und aus der Pumpe. Einige fortschreitende Hohlraumpumpen verfügen über spezielle Gehäuse für harte Flüssigkeiten oder hohe Drücke.

Antriebseinheit

Die Antriebseinheit verleiht der Pumpe Strom. Die meisten fortschreitenden Hohlraumpumpen verwenden einen Elektromotor, einige verwenden jedoch hydraulische Systeme. Die Antriebseinheit verbindet sich mit dem Rotor und dreht sich. Ohne diesen Teil kann die Pumpe keine Flüssigkeit bewegen.

Wichtige Punkte über Fortschrittspumpen:

  • Der Rotor und der Stator arbeiten zusammen, um versiegelte Hohlräume zu erzeugen.

  • Der elastische Stator sorgt für eine enge Dichtung und einen glatten Fluss.

  • Flüssigkeitsschmierung ist für die Lebensdauer der langen Pumpe wichtig.

Fortschrittliche Hohlraumpumpen verwenden diese Teile, um für viele Arten von Flüssigkeiten einen stetigen, sanften Fluss zu liefern. Sie können sich auf sie für dicke, abrasive oder empfindliche Flüssigkeiten verlassen.

Wie es funktioniert

Pumpprinzip

Sie sehen das positive Verschiebungsprinzip bei jeder progressiven Hohlraumpumpe. Dieses Prinzip bedeutet, dass die Pumpe bei jedem Drehen des Rotors eine feste Menge Flüssigkeit bewegt. Der Rotor sitzt im Stator und bildet enge, bewegende Hohlräume. Während sich der Rotor dreht, dehnen sich diese Hohlräume auf der Saugseite aus und schrumpfen auf der Entladungsseite. Diese Aktion zieht Flüssigkeit ein und drückt sie heraus. Die Pumpe hält den Fluss ruhig, auch wenn sich der Druck ändert. Sie erhalten einen konstanten Fluss bei einer festgelegten Geschwindigkeit, die die Pumpen mit Fortschrittshöhlen von Zentrifugalpumpen unterscheidet.

Eine progressive Hohlraumpumpe verwendet einen helikalen Rotor in einem mit Gummi ausgekleideten Stator. Der Rotor dreht sich in versetzter Weise um und erstellt Räume, die Flüssigkeit fangen und bewegen. Diese Räume oder Hohlräume reisen vom Einlass zum Auslass. Die Pumpe kann dicke, grobkörnige oder empfindliche Flüssigkeiten verarbeiten, da sie den Druck stabil hält und glatt fließt. Dies ist die Hauptfunktion von Fortschrittshöhlenpumpen.

Flüssigkeitsbewegung

Der Rotor und der Stator arbeiten zusammen, um die Flüssigkeit sanft zu bewegen. So geschieht der Prozess Schritt für Schritt:

  1. Der Rotor, der wie eine Schraube geformt ist, beginnt sich in den Stator zu drehen.

  2. Diese Drehung erzeugt versiegelte Hohlräume am Einlass der Pumpe.

  3. Die Hohlräume bewegen sich entlang der Pumpe, während sich der Rotor weiter dreht.

  4. Die Flüssigkeit in jedem Hohlraum fährt nach vorne und wird durch die Bewegung des Rotors gedrückt.

  5. In der Nähe des Ausgangs werden die Hohlräume kleiner, was den Druck der Flüssigkeit erhöht.

  6. Die Flüssigkeit hinterlässt die Pumpe in einem stetigen Strom.

Sie bemerken, dass Fortschrittspumpen keine plötzlichen Ausbrüche oder Stopps erzeugen. Der Fluss bleibt glatt und gleichmäßig. Die enge Dichtung zwischen Rotor und Stator stoppt den Rückfluss. Dieses Design bedeutet, dass Sie eine niedrige Pulsation und einen konstanten Fluss erhalten, auch wenn sich der Druck ändert. Viele Branchen wählen aus diesem Grund für Fortschrittspumpen.

Hinweis: Die sanfte Bewegung schützt empfindliche Flüssigkeiten. Sie müssen sich keine Sorgen machen, das Produkt zu brechen oder zu beschädigen.

Versiegelung und Fluss

Die Versiegelungsleitungen zwischen Rotor und Stator halten die Flüssigkeit in den Hohlräumen. Diese Linien bilden sich zusammen als Rotor- und Stator -Netz. Das flexible Material des Stators hilft ihm, der Form des Rotors zu entsprechen. Dieses Match hält die Hohlräume versiegelt, während sie sich bewegen. Die Pumpe steuert das Schlupf, der dann eine kleine Menge Fluid zwischen Hohlräumen ausschließt. Das Gleichgewicht zwischen Druck und Flüssigkeitsdicke wirkt sich aus, wie viel Schlupf geschieht.

Flüssigkeitsschmierung ist für die Pumpe sehr wichtig. Die Flüssigkeit, die Sie bewegen, kühlt auch ab und schützt den Rotor und den Stator. Wenn Sie die Pumpe trocken laufen, können sich die Teile schnell abnutzen. Stellen Sie immer sicher, dass Flüssigkeit vor dem Start der Pumpe vorhanden ist. Regelmäßige Überprüfungen und ordnungsgemäße Schmierung helfen Ihrer Pumpe, länger zu halten und besser zu arbeiten.

Tipp: Führen Sie niemals Fortschrittshöhlenpumpen trocken. Befolgen Sie immer die Ratschläge des Herstellers für Schmierung und Wartung.

Sie können sich darauf verlassen Fortschrittspumpen für stetige, sanfte und zuverlässige Flüssigkeitsübertragung. Mit dem einzigartigen Design können Sie dicke, abrasive oder empfindliche Flüssigkeiten ohne Probleme bewegen. Die Fähigkeit der Pumpe, einen konstanten Fluss und eine geringe Pulsation zu halten, macht es zu einer Spitzenauswahl für viele schwierige Arbeitsplätze.

Für und Wider

Vorteile

Es gibt viele gute Dinge bei der Verwendung einer progressiven Hohlraumpumpe. Diese Pumpe funktioniert gut für harte Jobs. Es eignet sich hervorragend zum Bewegen dicker Flüssigkeiten oder Aufschlämme. Hier sind einige Hauptvorteile dieser Pumpen:

  • Sie können dicke Flüssigkeiten, Schlämme und Mischungen mit Luft oder Gas bewegen. Einige Pumpen arbeiten mit Flüssigkeiten mit bis zu 50% Gas. Sie verlieren keine Macht.

  • Die Pumpe bewegt sich sanft empfindliche Flüssigkeiten. Es kann weiche Feststoffe bewegen, ohne sie zu brechen. Zum Beispiel hat ein Kosmetikunternehmen eine bessere Lotion gemacht und nach der Verwendung dieser Pumpe weniger verschwendet.

  • Sie erhalten stetige Ergebnisse mit Flüssigkeiten unterschiedlicher Dicke. Eine chemische Pflanze bewegte sich dickes Harz und hatte keine Verstopfungen.

  • Die Pumpe kann von selbst beginnen. Sie benötigen keine zusätzlichen Werkzeuge, um mit dem Pumpen zu beginnen. Eine Lebensmittelpflanze pumpt Sirup aus diesem Grund leicht.

  • Sie können Flüssigkeiten genau messen. Die Pumpe verleiht einen stetigen Fluss mit wenig pulsierend. Dies hilft beim Hinzufügen von Zutaten. Ein Drogenunternehmen benutzte es, um die richtige Menge hinzuzufügen.

  • Die Pumpe ist ruhig. Krankenhäuser und Orte, die weniger Lärm benötigen.

  • Sie können aus vielen Arten und Materialien auswählen. Auf diese Weise können Sie die richtige Pumpe für Ihren Job auswählen, z. B. die Verwendung von Teilen, die nicht für Säuren rosten.

  • Die Pumpe trägt sich nicht schnell ab. Abwasseranlagen bewegt es mit Sand und Körnung Schlamm. Dadurch dauert die Pumpe länger.

TIPP: Der sanfte Fluss und die Selbststart der Pumpe tragen dazu bei, Ihr Produkt und Ihre Geräte zu schützen.

Nachteile

Sie sollten die schlechten Seiten kennen, bevor Sie diese Pumpe auswählen. Einige Probleme können Ihre Arbeit ändern oder mehr Geld kosten.

  • Die Pumpe kann nicht ohne Flüssigkeit laufen. Wenn dies der Fall ist, wird der Stator zu heiß und trägt sich schnell ab. Trocken laufen kann die Pumpe brechen, bevor die Sensoren sie stoppen.

  • Der Stator und der Rotor können sich mit rauen Flüssigkeiten schneller abnutzen. Möglicherweise müssen Sie öfter Teile wechseln.

  • Das Befestigen der Pumpe kann häufiger schwieriger und benötigt sein als andere Pumpen. Spezielle Teile und Werkzeuge können mehr kosten.

  • Die Pumpe kostet zunächst mehr als einige andere Pumpen. Aber neue Designs können im Laufe der Zeit Geld sparen.

  • Die Pumpe bewegt sich weniger flüssig und startet nicht so gut wie Pumpen mit zwei Schrauben.

  • Es braucht mehr Kraft, um zu starten, was Ihr Stromversorgungssystem belasten kann.

  • Die Pumpe bewegt keine Flüssigkeiten mit vielen Festkörpern sowie Rotationslappenpumpen. Lange, fadenköpfige Feststoffe können es verstopfen oder weniger gut funktionieren lassen.

Aspekt

Progressive Hohlraumpumpe

Rotationslappenpumpe

Hohe Viskositätsflüssigkeiten

Exzellent

Gut

Schleifflüssigkeiten

Schnellerer Verschleiß

Besserer Widerstand

Selbstverdünnung

Ja

Ja

Wartung

Häufiger, kostspielig

Niedriger, einfacher

Umgang mit soliden Inhalt

Beschränkt

Exzellent

HINWEIS: Überprüfen Sie immer die Flüssigkeitsspiegel und führen Sie regelmäßig Wartung durch, um Ihre Pumpe gut funktionieren zu lassen.

Fortschrittspumpen: Anwendungen

In vielen Arbeitsplätzen werden Fortschrittspumpen verwendet. Diese Pumpen bewegen sich dick, rau oder sanfte Flüssigkeiten. Andere Pumpen funktionieren möglicherweise nicht so gut für diese Flüssigkeiten. Viele Branchen verwenden Fortschrittshöhlenpumpen. In der folgenden Tabelle sind einige gemeinsame Verwendungen aufgeführt:

Industrie

Gemeinsame Anwendungen

Abwasser

Schlamm, Aufschlämmung, Abwasser mit hoher Feststoffe, chemische Futtermittel

Lebensmittel und Getränke

Verdickte Lebensmittel, Getränke, Sanitärpumpen, Pharmazeutika

Öl & Gas

Rohöltransfer, künstlicher Auftrieb, Bohrschlamm, Mehrphasenflüssigkeiten

Chemikalien

Klebstoffe, Farben, Waschmittel, Flüssigkeitschemikalien

Abwasser

Fortschrittspumpen finden sich in Abwasseranlagen. Sie bewegen Schlamm und Aufschlämmung. Diese Pumpen arbeiten mit dicken Flüssigkeiten mit vielen Festkörpern. Sie sind gut für Abwasser und Reinigen von Wasser. Die Pumpen können grobe Schläge und klebrige Sachen ohne Verstopfung bewegen. Einige Pumpen haben spezielle Hopper für dicker Schlamm.

Häufige Flüssigkeiten:

  • Schlamm

  • Aufschlämmung

  • Abwasser mit hohem Feststoff

Tipp: Überprüfen Sie immer auf Flüssigkeit, bevor Sie die Pumpe starten. Trocken laufen kann den Stator brechen.

Essen und Getränk

Diese Pumpen tragen dazu bei, die Lebensmittel sicher und sauber zu halten. Sie können sie für Saucen, Joghurt, Obstpüree und Getränke verwenden. Die Pumpen verwenden Edelstahl und glatte Gummi -Statoren. Sie sind leicht zu reinigen und mischen sich nicht in Schmutz. Einige Pumpen lassen Sie sie reinigen, ohne sie auseinander zu nehmen. Sie bewegen weiche Lebensmittel sanft, so dass das Essen gut bleibt.

Merkmale:

  • Glatte, glänzende Oberflächen

  • Leicht zu reinigen zu putzen

  • Sanfter Fluss für weiche Lebensmittel

Öl und Gas

Sie sehen diese Pumpen in Ölfeldern und Raffinerien. Sie heben Öl aus Brunnen und schicken es in Tanks. Die Pumpen bewegen sich dick, rau und gemischte Flüssigkeiten. Sie geben einen stetigen Fluss und schützen Maschinen. Einige Pumpen haben intelligente Steuerelemente, um zu beobachten, wie sie funktionieren. Sie bewegen auch Schlamm und Wasser von Ölbohrungen.

Verwendungen:

  • Öl anheben

  • Rohöl bewegt

  • Bohrschlamm pumpen

Chemikalien und Industrie

Diese Pumpen bewegen Chemikalien, Kleber, Farbe und Seife. Sie können Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dicke und Feststoffen umgehen. Die Pumpen rosten oder tragen sich nicht schnell ab. Einige haben Schraubhäuschen für Pasten oder Hopper für klebrige Sachen. Sie können sie in Bergbau, Papierfabriken und Kraftwerken verwenden.

Hinweis: Fortschrittliche Hohlraumpumpen eignen sich gut für harte Arbeitsplätze in Fabriken.

Vergleich mit anderen Pumpen

Zentrifugalpumpen

Zentrifugalpumpen sind häufig, um viel Wasser oder dünne Flüssigkeiten zu bewegen. Diese Pumpen haben drehende Klingen, die die Flüssigkeit herausschieben. Sie funktionieren am besten, wenn Sie einen hohen Durchfluss und niedrigen Druck wünschen. Wenn Sie versuchen, dicke oder klebrige Flüssigkeiten zu pumpen, verlieren sie Strom und funktionieren nicht gut. Sie machen auch mehr Schere, was empfindliche Flüssigkeiten verletzen kann.

Hier ist ein Tisch, an dem Sie progressive Hohlraumpumpen und Zentrifugalpumpen vergleichen können:

Besonderheit

Progressive Hohlraumpumpen (PC)

Zentrifugalpumpen

Pumpentyp

Positive Vertreibung, Drehbewegung

Dynamisch, Geschwindigkeitsbasiert

Fluss gegen Geschwindigkeit

Fließen proportional zur Geschwindigkeit, bei jedem Druck konstant

Flussabfälle, wenn der Druck steigt

Viskositätshandhabung

Griffe dünn bis sehr dicke Flüssigkeiten, auch bei Festkörpern

Funktioniert am besten mit dünnen Flüssigkeiten, kämpft mit dicken Kämpfen

Effizienzbereich

55% bis 75%, stabil über Druck und Viskositäten hinweg stabil

Spitzen bei einem bestimmten Druck, fällt mit dicken Flüssigkeiten ab

Scher auf Flüssigkeit

Niedrige Scherung, sanft auf Flüssigkeiten

Hohe Schere kann empfindliche Flüssigkeiten beschädigen

Selbstverdünnung

Ja, starker Saughub

Benötigt Flüssigkeit im Einlass, begrenzter Saugdruck

Festspiele

Bewegt Feststoffe und Gasschnecken gut

Begrenzt, benötigt spezielle Teile für Feststoffe

Tipp: Wenn Sie sich dicke, grobkörnige oder empfindliche Flüssigkeiten bewegen müssen, funktioniert eine progressive Hohlraumpumpe besser als eine Zentrifugalpumpe.

Peristaltische Pumpen

Peristaltische Pumpen verwenden Rollen, um einen Schlauch zu quetschen und Flüssigkeit zu bewegen. Dieses Design ist einfach und hat keine Dichtungen, daher sind Lecks selten. Diese Pumpen können mit sehr dicken und rauen Flüssigkeiten umgehen. Sie können trocken laufen und nicht beschädigt werden. Sie können den Fluss auch umkehren, um Blockaden zu löschen. Das Ändern des Schlauchs ist schnell und einfach.

Hier ist eine Tabelle, um progressive Hohlraumpumpen und peristaltische Pumpen zu vergleichen:

Funktion / Aspekt

Progressive Hohlraumpumpen

Peristaltische Pumpen

Pumpmechanismus

Rotor und Stator, Spiralbewegung

Schlauchkompression, peristaltische Wirkung

Druckbehandlung

Hoher Druck, gut für Aufschlämme

Mittelschwerer Druck, am besten für hohe Feststoffe

Wartung

Benötigt eine Robbenpflege, komplexere Reparaturen

Einfache Schlauchstausch, niedrige Ausfallzeiten

Energieverbrauch

Höher, braucht Flüssigkeit für die Schmierung

Niedriger, verbraucht weniger Energie

Selbstverdünnung

Ja

Ja

Festspiele

Gut, aber nicht für sehr hohe Feststoffe

Ausgezeichnet, Pumpen dicke Schläge und Pasten

Flussumkehr

Nicht typisch

Ja, leicht umzukehren

Hinweis: Peristaltische Pumpen eignen sich am besten für sehr dicke oder gefährliche Flüssigkeiten und wenn Sie eine einfache Pflege wünschen.

Wann zu wählen

Wählen Sie eine progressive Hohlraumpumpe, wenn:

  • Sie müssen Flüssigkeiten von dünn auf sehr dick bewegen, auch mit Feststoffen oder Blasen.

  • Sie möchten einen stetigen, sanften Fluss für empfindliche Produkte.

  • Ihr Job braucht hohen Druck oder Selbstvertrauen.

  • Sie dürfen die Flüssigkeit nicht wie in Lebensmitteln, Chemikalien oder Abwasser beschädigen.

  • Sie müssen raue oder fadenförmige Materialien ohne Verstopfung bewältigen.

Wählen Sie eine Zentrifugalpumpe für saubere, dünne Flüssigkeiten bei hohen Durchflussraten. Wählen Sie eine peristaltische Pumpe für sehr dicke, raue oder gefährliche Flüssigkeiten oder wenn Sie eine schnelle, einfache Pflege wünschen.

Denken Sie daran: Stimmen Sie Ihre Pumpe immer an die Dicke, Feststoffe und den benötigten Druck Ihrer Flüssigkeit. Dies hilft Ihnen, die besten Ergebnisse zu erzielen und die Pumpe länger zu dauern.

Sie wissen jetzt, dass eine progressive Hohlraumpumpe vorsichtig und stetig Flüssigkeiten bewegt. Es verwendet einen Rotor und einen Stator, um die Flüssigkeit ohne plötzliche Stopps zu drücken. Dies funktioniert sogar mit dicken oder kiesigen Gemischen. Die Pumpe ist ruhig und kann hohen Druck ausüben. Es beginnt auch ohne Hilfe von selbst. Einige Jobs benötigen diese besonderen Funktionen. Aber Sie müssen nach abgenutzten Teilen achten und es nie trocken laufen lassen.

Schlüsselvorteil

Typische Verwendung

Hauptbeschränkung

Glatter, gleichmäßiger Fluss

Schlamm, Lebensmittel, Öl

Braucht Flüssigkeit, um zu laufen

Griff Feststoffe

Chemikalien, Abwasser

Höhere Wartung

  • Überprüfen Sie immer, ob Ihre Flüssigkeit dick oder rau ist, bevor Sie eine Pumpe auswählen.

Wenn Sie schwierige Flüssigkeiten bewegen und einen stetigen Fluss wünschen, ist eine progressive Hohlraumpumpe oft die beste Wahl.

FAQ

Welche Flüssigkeiten können Sie mit einer progressiven Hohlraumpumpe pumpen?

Sie können sich dick, dünn, kiesig oder empfindliche Flüssigkeiten bewegen. Es eignet sich gut für Schlamm, Pasten, Öle, Chemikalien und Lebensmittel. Sie können sogar Flüssigkeiten mit kleinen Feststoffen oder Luftblasen pumpen.

Können Sie eine progressive Hohlraumpumpe trocken laufen?

Nein, du solltest es niemals trocken laufen lassen. Die Pumpe benötigt Flüssigkeit zum Abkühlen und Schmieren. Wenn Sie es ohne Flüssigkeit laufen lassen, können Sie den Stator und den Rotor schnell beschädigen.

Wie pflegen Sie eine progressive Hohlraumpumpe?

Sie sollten nach Lecks suchen, auf seltsame Geräusche zuhören und Robben häufig inspizieren. Ersetzen Sie abgenutzte Teile nach Bedarf. Halten Sie die Pumpe sauber und stellen Sie immer sicher, dass die Flüssigkeit vor dem Start vorhanden ist.

Was unterscheidet eine progressive Hohlraumpumpe von anderen Pumpen?

Es gibt Ihnen einen stetigen, sanften Fluss. Es behandelt dicke oder klobige Flüssigkeiten besser als die meisten Pumpen. Sie erhalten weniger Pulsation und können empfindliche Produkte ohne Beschädigung bewegen.

Wie lange dauert eine progressive Hohlraumpumpe?

Wenn Sie es gut halten und vermeiden, es trocken zu laufen, kann es viele Jahre dauern. Das Leben hängt vom Flüssigkeitstyp ab und wie oft Sie es verwenden. Regelmäßige Schecks helfen Ihnen dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen.


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