Description
Pompes pneumatiques Fluimac (Italie) type P250
Connexion fluide : 1 1/4 ? BSP
Débit max fluide : 250 L/min
Alimentation air comprimé : 2 à 7 bar (700 à 1600 L/min)
Matériaux disponibles :
• corps de pompe : Polypropylène, ALU, Inox 316L, PVDF
• membranes : Nitrile, EPDM, Santoprène®, Hytrel®, Téflon®
Version ATEX disponible : Atex zone 1 et Atex zone 2
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Notre équipe se tient à votre disposition pour toute question technique et pour vous conseiller dans la définition du modèle en fonction de votre application.
Fonctionnement
Ces pompes volumétriques assurent le transfert de liquide grâce au
déplacement de membranes mises en mouvement par de l’air comprimé au
travers d’un mécanisme distributeur exclusif.La pompe pneumatique à membranes est entraînée par de l’air comprimé de 1 à 7 bars.
Les deux membranes reliées par un arbre sont poussées et tirées alternativement par un distributeur alimenté par la pression d’air et qui en assure aussi l’échappement.
-> Phase 1 : l'aspiration. Une membrane crée le phénomène d’aspiration lors de son déplacement vers le corps de la pompe.
-> Phase 2 : le refoulement. L’autre membrane transmet simultanément la pression d’air au liquide dans le corps en le poussant vers l’orifice de refoulement.
Application
Les pompes pneumatiques à membranes servent au transfert de tout type de
produit : de l’acide corrosif aux produits visqueux en passant par des
fluides chargés ou encore fluides alimentaires. Elles sont utilisées dans l’industrie chimique, pharmaceutique, alimentaire, pétrolière, industrie de la porcelaine et des céramiques, de l’imprimerie, et comme outils et systèmes de distribution (lubrification, refroidissement) …
Questions sur le produit :
Nouvelle réponse
- Le 16/12/2023
Quel type de ventilation doit-on installer dans un local contenant un réservoir de gazole ?
Réponse :
La ventilation d'un local contenant un réservoir de gazole doit être conçue en accord avec les normes de sécurité et de santé au travail ainsi que les réglementations spécifiques aux installations de stockage de liquides inflammables. Le gazole est classé comme un liquide inflammable et des vapeurs peuvent s'accumuler dans un espace confiné, créant un risque d'incendie ou d'explosion. Voici les considérations techniques principales pour la ventilation d'un tel espace :
1. **Ventilation naturelle ou mécanique :** Selon les dimensions du local et les réglementations, une ventilation naturelle (par des ouvertures telles que des grilles de ventilation en partie basse et haute du local) peut suffire ou une ventilation mécanique (avec des ventilateurs) peut être nécessaire pour assurer un renouvellement adéquat de l'air.
2. **Volume d'air échangé :** La ventilation doit être capable de maintenir une concentration de vapeurs de gazole en dessous de la limite inférieure d'explosivité (LIE). Cela signifie que le système de ventilation doit être conçu pour fournir un certain nombre de changements d'air par heure, généralement calculé par un professionnel en fonction de la taille du local et de la quantité de gazole stockée.
3. **Systèmes anti-déflagrants (ATEX) :** Les équipements électriques et de ventilation utilisés dans un local à risque doivent être certifiés ATEX pour les zones où des atmosphères explosives peuvent se former. Cela inclut les ventilateurs, les conduits, et les grilles, qui doivent être conçus pour empêcher la propagation d'une flamme en cas d'explosion.
4. **Détecteurs de gaz :** Il est également conseillé d'installer des détecteurs de gaz susceptibles de déclencher une alarme et/ou d'activer la ventilation mécanique si la concentration de vapeurs de gazole atteint un certain seuil.
5. **Maintenance et inspection :** Le système de ventilation doit être régulièrement entretenu et inspecté pour s'assurer de son bon fonctionnement.
6. **Évacuation des vapeurs en lieu sûr :** L'air évacué contenant les vapeurs de gazole doit être conduit vers un emplacement sûr, à l'extérieur du bâtiment, loin des sources d'ignition et des zones où il y a du passage.
Concernant les produits, une pompe pneumatique certifiée ATEX, comme celles de la gamme Fluimac (P18, P50, P65, P100, P160, P250, P700, P1000), pourrait être utilisée pour le transfert de gazole dans un tel espace. Ces pompes sont conçues pour fonctionner en sécurité dans des zones où des atmosphères explosives sont susceptibles de se former. Elles disposent de différentes options de matériaux pour les corps de pompe et les membranes, adaptées à l'utilisation avec des liquides inflammables comme le gazole.
Il est essentiel de consulter un professionnel qualifié pour la conception et l'installation d'un système de ventilation conforme aux normes en vigueur et adapté aux conditions spécifiques du local.
1. **Ventilation naturelle ou mécanique :** Selon les dimensions du local et les réglementations, une ventilation naturelle (par des ouvertures telles que des grilles de ventilation en partie basse et haute du local) peut suffire ou une ventilation mécanique (avec des ventilateurs) peut être nécessaire pour assurer un renouvellement adéquat de l'air.
2. **Volume d'air échangé :** La ventilation doit être capable de maintenir une concentration de vapeurs de gazole en dessous de la limite inférieure d'explosivité (LIE). Cela signifie que le système de ventilation doit être conçu pour fournir un certain nombre de changements d'air par heure, généralement calculé par un professionnel en fonction de la taille du local et de la quantité de gazole stockée.
3. **Systèmes anti-déflagrants (ATEX) :** Les équipements électriques et de ventilation utilisés dans un local à risque doivent être certifiés ATEX pour les zones où des atmosphères explosives peuvent se former. Cela inclut les ventilateurs, les conduits, et les grilles, qui doivent être conçus pour empêcher la propagation d'une flamme en cas d'explosion.
4. **Détecteurs de gaz :** Il est également conseillé d'installer des détecteurs de gaz susceptibles de déclencher une alarme et/ou d'activer la ventilation mécanique si la concentration de vapeurs de gazole atteint un certain seuil.
5. **Maintenance et inspection :** Le système de ventilation doit être régulièrement entretenu et inspecté pour s'assurer de son bon fonctionnement.
6. **Évacuation des vapeurs en lieu sûr :** L'air évacué contenant les vapeurs de gazole doit être conduit vers un emplacement sûr, à l'extérieur du bâtiment, loin des sources d'ignition et des zones où il y a du passage.
Concernant les produits, une pompe pneumatique certifiée ATEX, comme celles de la gamme Fluimac (P18, P50, P65, P100, P160, P250, P700, P1000), pourrait être utilisée pour le transfert de gazole dans un tel espace. Ces pompes sont conçues pour fonctionner en sécurité dans des zones où des atmosphères explosives sont susceptibles de se former. Elles disposent de différentes options de matériaux pour les corps de pompe et les membranes, adaptées à l'utilisation avec des liquides inflammables comme le gazole.
Il est essentiel de consulter un professionnel qualifié pour la conception et l'installation d'un système de ventilation conforme aux normes en vigueur et adapté aux conditions spécifiques du local.
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- Le 02/12/2023
Existe-t-il un revêtement spécifique à appliquer sur les cloisons pour minimiser l'impact d'une explosion interne ?
Réponse :
Oui, il existe des revêtements spécifiques conçus pour être appliqués sur les cloisons et les surfaces internes des structures susceptibles d'être exposées à des explosions internes. Ces revêtements sont généralement conçus pour absorber et dissiper l'énergie dégagée par une explosion, réduisant ainsi l'impact sur la structure et améliorant la sécurité des personnes à proximité.
Ces revêtements anti-déflagrants ou anti-explosion sont souvent composés de matériaux composites multicouches, intégrant des fibres de haute performance comme les aramides (Kevlar® par exemple), des fibres de verre ou des fibres de carbone, combinées avec des résines élastomères ou des polymères spéciaux. Ils ont pour but de renforcer la résistance mécanique de la structure et de déformer ou de se fragmenter de manière contrôlée lors d'une explosion, absorbant ainsi une partie de l'onde de choc et réduisant le risque de projection de débris.
En ce qui concerne les produits, bien que les pompes pneumatiques listées, telles que la série Fluimac P100, P250, P700, etc., ne soient pas directement liées aux revêtements anti-explosions, elles peuvent être fabriquées en versions ATEX pour être utilisées dans des zones à risque d'explosion. Les versions ATEX de ces pompes sont conçues pour éviter les étincelles et autres sources d'ignition potentielles, ce qui est crucial dans la prévention des explosions internes. Toutefois, ces pompes ne sont pas des solutions de revêtement pour les cloisons.
Pour les revêtements spécifiques, il serait nécessaire de se tourner vers des spécialistes des matériaux composites et des solutions de protection contre les explosions. Ces entreprises développent et fournissent des revêtements répondant aux normes de sécurité en vigueur dans les industries à haut risque, telles que la pétrochimie, l'aérospatiale, ou la défense. Il est important de travailler avec des experts en sécurité des processus et des matériaux pour sélectionner le bon type de revêtement et assurer une application correcte, adaptée aux spécificités de l'environnement et aux risques identifiés.
Ces revêtements anti-déflagrants ou anti-explosion sont souvent composés de matériaux composites multicouches, intégrant des fibres de haute performance comme les aramides (Kevlar® par exemple), des fibres de verre ou des fibres de carbone, combinées avec des résines élastomères ou des polymères spéciaux. Ils ont pour but de renforcer la résistance mécanique de la structure et de déformer ou de se fragmenter de manière contrôlée lors d'une explosion, absorbant ainsi une partie de l'onde de choc et réduisant le risque de projection de débris.
En ce qui concerne les produits, bien que les pompes pneumatiques listées, telles que la série Fluimac P100, P250, P700, etc., ne soient pas directement liées aux revêtements anti-explosions, elles peuvent être fabriquées en versions ATEX pour être utilisées dans des zones à risque d'explosion. Les versions ATEX de ces pompes sont conçues pour éviter les étincelles et autres sources d'ignition potentielles, ce qui est crucial dans la prévention des explosions internes. Toutefois, ces pompes ne sont pas des solutions de revêtement pour les cloisons.
Pour les revêtements spécifiques, il serait nécessaire de se tourner vers des spécialistes des matériaux composites et des solutions de protection contre les explosions. Ces entreprises développent et fournissent des revêtements répondant aux normes de sécurité en vigueur dans les industries à haut risque, telles que la pétrochimie, l'aérospatiale, ou la défense. Il est important de travailler avec des experts en sécurité des processus et des matériaux pour sélectionner le bon type de revêtement et assurer une application correcte, adaptée aux spécificités de l'environnement et aux risques identifiés.
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- Le 16/12/2023
Quel type de ventilation doit-on installer dans un local contenant un réservoir de gazole ?
Réponse :
La ventilation d'un local contenant un réservoir de gazole doit être conçue en accord avec les normes de sécurité et de santé au travail ainsi que les réglementations spécifiques aux installations de stockage de liquides inflammables. Le gazole est classé comme un liquide inflammable et des vapeurs peuvent s'accumuler dans un espace confiné, créant un risque d'incendie ou d'explosion. Voici les considérations techniques principales pour la ventilation d'un tel espace :
1. **Ventilation naturelle ou mécanique :** Selon les dimensions du local et les réglementations, une ventilation naturelle (par des ouvertures telles que des grilles de ventilation en partie basse et haute du local) peut suffire ou une ventilation mécanique (avec des ventilateurs) peut être nécessaire pour assurer un renouvellement adéquat de l'air.
2. **Volume d'air échangé :** La ventilation doit être capable de maintenir une concentration de vapeurs de gazole en dessous de la limite inférieure d'explosivité (LIE). Cela signifie que le système de ventilation doit être conçu pour fournir un certain nombre de changements d'air par heure, généralement calculé par un professionnel en fonction de la taille du local et de la quantité de gazole stockée.
3. **Systèmes anti-déflagrants (ATEX) :** Les équipements électriques et de ventilation utilisés dans un local à risque doivent être certifiés ATEX pour les zones où des atmosphères explosives peuvent se former. Cela inclut les ventilateurs, les conduits, et les grilles, qui doivent être conçus pour empêcher la propagation d'une flamme en cas d'explosion.
4. **Détecteurs de gaz :** Il est également conseillé d'installer des détecteurs de gaz susceptibles de déclencher une alarme et/ou d'activer la ventilation mécanique si la concentration de vapeurs de gazole atteint un certain seuil.
5. **Maintenance et inspection :** Le système de ventilation doit être régulièrement entretenu et inspecté pour s'assurer de son bon fonctionnement.
6. **Évacuation des vapeurs en lieu sûr :** L'air évacué contenant les vapeurs de gazole doit être conduit vers un emplacement sûr, à l'extérieur du bâtiment, loin des sources d'ignition et des zones où il y a du passage.
Concernant les produits, une pompe pneumatique certifiée ATEX, comme celles de la gamme Fluimac (P18, P50, P65, P100, P160, P250, P700, P1000), pourrait être utilisée pour le transfert de gazole dans un tel espace. Ces pompes sont conçues pour fonctionner en sécurité dans des zones où des atmosphères explosives sont susceptibles de se former. Elles disposent de différentes options de matériaux pour les corps de pompe et les membranes, adaptées à l'utilisation avec des liquides inflammables comme le gazole.
Il est essentiel de consulter un professionnel qualifié pour la conception et l'installation d'un système de ventilation conforme aux normes en vigueur et adapté aux conditions spécifiques du local.
1. **Ventilation naturelle ou mécanique :** Selon les dimensions du local et les réglementations, une ventilation naturelle (par des ouvertures telles que des grilles de ventilation en partie basse et haute du local) peut suffire ou une ventilation mécanique (avec des ventilateurs) peut être nécessaire pour assurer un renouvellement adéquat de l'air.
2. **Volume d'air échangé :** La ventilation doit être capable de maintenir une concentration de vapeurs de gazole en dessous de la limite inférieure d'explosivité (LIE). Cela signifie que le système de ventilation doit être conçu pour fournir un certain nombre de changements d'air par heure, généralement calculé par un professionnel en fonction de la taille du local et de la quantité de gazole stockée.
3. **Systèmes anti-déflagrants (ATEX) :** Les équipements électriques et de ventilation utilisés dans un local à risque doivent être certifiés ATEX pour les zones où des atmosphères explosives peuvent se former. Cela inclut les ventilateurs, les conduits, et les grilles, qui doivent être conçus pour empêcher la propagation d'une flamme en cas d'explosion.
4. **Détecteurs de gaz :** Il est également conseillé d'installer des détecteurs de gaz susceptibles de déclencher une alarme et/ou d'activer la ventilation mécanique si la concentration de vapeurs de gazole atteint un certain seuil.
5. **Maintenance et inspection :** Le système de ventilation doit être régulièrement entretenu et inspecté pour s'assurer de son bon fonctionnement.
6. **Évacuation des vapeurs en lieu sûr :** L'air évacué contenant les vapeurs de gazole doit être conduit vers un emplacement sûr, à l'extérieur du bâtiment, loin des sources d'ignition et des zones où il y a du passage.
Concernant les produits, une pompe pneumatique certifiée ATEX, comme celles de la gamme Fluimac (P18, P50, P65, P100, P160, P250, P700, P1000), pourrait être utilisée pour le transfert de gazole dans un tel espace. Ces pompes sont conçues pour fonctionner en sécurité dans des zones où des atmosphères explosives sont susceptibles de se former. Elles disposent de différentes options de matériaux pour les corps de pompe et les membranes, adaptées à l'utilisation avec des liquides inflammables comme le gazole.
Il est essentiel de consulter un professionnel qualifié pour la conception et l'installation d'un système de ventilation conforme aux normes en vigueur et adapté aux conditions spécifiques du local.
Nouvelle réponse
- Le 02/12/2023
Existe-t-il un revêtement spécifique à appliquer sur les cloisons pour minimiser l'impact d'une explosion interne ?
Réponse :
Oui, il existe des revêtements spécifiques conçus pour être appliqués sur les cloisons et les surfaces internes des structures susceptibles d'être exposées à des explosions internes. Ces revêtements sont généralement conçus pour absorber et dissiper l'énergie dégagée par une explosion, réduisant ainsi l'impact sur la structure et améliorant la sécurité des personnes à proximité.
Ces revêtements anti-déflagrants ou anti-explosion sont souvent composés de matériaux composites multicouches, intégrant des fibres de haute performance comme les aramides (Kevlar® par exemple), des fibres de verre ou des fibres de carbone, combinées avec des résines élastomères ou des polymères spéciaux. Ils ont pour but de renforcer la résistance mécanique de la structure et de déformer ou de se fragmenter de manière contrôlée lors d'une explosion, absorbant ainsi une partie de l'onde de choc et réduisant le risque de projection de débris.
En ce qui concerne les produits, bien que les pompes pneumatiques listées, telles que la série Fluimac P100, P250, P700, etc., ne soient pas directement liées aux revêtements anti-explosions, elles peuvent être fabriquées en versions ATEX pour être utilisées dans des zones à risque d'explosion. Les versions ATEX de ces pompes sont conçues pour éviter les étincelles et autres sources d'ignition potentielles, ce qui est crucial dans la prévention des explosions internes. Toutefois, ces pompes ne sont pas des solutions de revêtement pour les cloisons.
Pour les revêtements spécifiques, il serait nécessaire de se tourner vers des spécialistes des matériaux composites et des solutions de protection contre les explosions. Ces entreprises développent et fournissent des revêtements répondant aux normes de sécurité en vigueur dans les industries à haut risque, telles que la pétrochimie, l'aérospatiale, ou la défense. Il est important de travailler avec des experts en sécurité des processus et des matériaux pour sélectionner le bon type de revêtement et assurer une application correcte, adaptée aux spécificités de l'environnement et aux risques identifiés.
Ces revêtements anti-déflagrants ou anti-explosion sont souvent composés de matériaux composites multicouches, intégrant des fibres de haute performance comme les aramides (Kevlar® par exemple), des fibres de verre ou des fibres de carbone, combinées avec des résines élastomères ou des polymères spéciaux. Ils ont pour but de renforcer la résistance mécanique de la structure et de déformer ou de se fragmenter de manière contrôlée lors d'une explosion, absorbant ainsi une partie de l'onde de choc et réduisant le risque de projection de débris.
En ce qui concerne les produits, bien que les pompes pneumatiques listées, telles que la série Fluimac P100, P250, P700, etc., ne soient pas directement liées aux revêtements anti-explosions, elles peuvent être fabriquées en versions ATEX pour être utilisées dans des zones à risque d'explosion. Les versions ATEX de ces pompes sont conçues pour éviter les étincelles et autres sources d'ignition potentielles, ce qui est crucial dans la prévention des explosions internes. Toutefois, ces pompes ne sont pas des solutions de revêtement pour les cloisons.
Pour les revêtements spécifiques, il serait nécessaire de se tourner vers des spécialistes des matériaux composites et des solutions de protection contre les explosions. Ces entreprises développent et fournissent des revêtements répondant aux normes de sécurité en vigueur dans les industries à haut risque, telles que la pétrochimie, l'aérospatiale, ou la défense. Il est important de travailler avec des experts en sécurité des processus et des matériaux pour sélectionner le bon type de revêtement et assurer une application correcte, adaptée aux spécificités de l'environnement et aux risques identifiés.
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