Die Pumpen der Marpa Vacuum MVT-Serie sind trockenlaufende Schraubenpumpen mit konstantem Steigungswinkel.
Sie zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz aus und sind ideal für industrielle Prozesse, die eine zuverlässige und kontaminationsfreie Förderung von Gasen und Dämpfen erfordern.
Aufgrund des asymmetrischen Designs der Schrauben sowie des freien Gasauslasses bieten die Pumpen eine überlegene Kompatibilität mit Partikeln und Flüssigkeiten.
Da die Temperatur innerhalb der Pumpe gleichmäßig verteilt ist, wird sichergestellt, dass die Materialien korrosionsbeständig sind.
Das Design der MVT-Serie mit variablem Steigungswinkel erzeugt Spitzenvakuumleistung und erhöhte Pumpgeschwindigkeitsverhältnisse, was einen kosteneffizienten Betrieb und hohe Durchflussraten gewährleistet.
Da kein Kontakt zwischen den beiden Schrauben besteht, ist keine zusätzliche Schmierung erforderlich.
Die Kühlung kann sowohl über ein geschlossenes Kreislaufsystem als auch über ein offenes System mit Wasser erfolgen.
Der Motor ist hocheffizient (IE3).
Die Teile der Pumpe, die am meisten Reibung ausgesetzt sind, wie der Rotor und das Gehäuse, erhalten eine Schutzbeschichtung:
- PTFE (Teflon)
- PFA
- Hastelloy
- Nickelbeschichtung
- Keramik
Die Beschichtung hängt von der Anwendung der Pumpe ab.
Dank der Wahl der Materialien und Beschichtungen sind die Pumpen der MVT-Serie ideal für die Behandlung von Gasen in toxischen, korrosiven oder kondensierenden Prozessen.
- Hocheffiziente, trockenlaufende Schraubenpumpe
- Design mit konstantem und variablem Steigungswinkel für Spitzenvakuum und hohe Durchflussraten
- Kontaminationsfreie Förderung von Gasen und Dämpfen
- Überlegene Kompatibilität mit Partikeln und Flüssigkeiten
- Gleichmäßige Temperaturverteilung für Korrosionsbeständigkeit
- Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
- Kühloptionen im geschlossenen Kreislauf oder offen mit Wasser
- Hocheffizienter IE3-Motor
- Schutzbeschichtungen: PTFE (Teflon), PFA, Hastelloy, Nickelbeschichtung, Keramik
- Ideal für toxische, korrosive oder kondensierende Gasprozesse