Les mélangeurs MMR peuvent être utilisés dans les procédés d'égalisation, de dénitrification et d'homogénéisation des installations industrielles et civiles. Les mélangeurs immergés constituent la solution la plus pratique et la plus efficace pour le mélange de liquides dans les stations de traitement et d'épuration des eaux.
| Model | Diamètre de l'hélice mm | Poussée de l'hélice N | Température | Valeur maximale du pH | Puissance du moteur kW | Phase / Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMR21NF4.75D-5 | 200 | 165 | 0 - 60°C | 6-14 | 0,75 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR22NF41.1D-5 | 200 | 220 | 0 - 60°C | 6-14 | 1,1 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR23NF41.5D-5 | 200 | 230 | 0 - 60°C | 6-14 | 1,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR31NF61.5D-5 | 300 | 450 | 0 - 60°C | 6-14 | 1,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR33NF61.5D-5 | 300 | 350 | 0 - 60°C | 6-14 | 1,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR32NF62.2D-5 | 300 | 500 | 0 - 60°C | 6-14 | 2,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR34NF63.0D-5 | 300 | 660 | 0 - 60°C | 6-14 | 3,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR35NF63.2D-5 | 300 | 820 | 0 - 60°C | 6-14 | 3,2 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR42NF83.0D-5 | 400 | 685 | 0 - 60°C | 6-14 | 3,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR44NF84.5D-5 | 400 | 1060 | 0 - 60°C | 6-14 | 4,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR61NF44.0G066-5 | 650 | 1165 | 0 - 60°C | 6-14 | 4,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR61NF44.0G072-5 | 650 | 1025 | 0 - 60°C | 6-14 | 4,0 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR61NF45.5G054-5 | 650 | 1700 | 0 - 60°C | 6-14 | 5,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR61NF45.5G058-5 | 650 | 1500 | 0 - 60°C | 6-14 | 5,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| MMR61NF47.5G049-5 | 650 | 2100 | 0 - 60°C | 6-14 | 7,5 | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 200 |
| Poussée de l'hélice N | 165 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 0,75 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 200 |
| Poussée de l'hélice N | 220 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 1,1 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 200 |
| Poussée de l'hélice N | 230 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 1,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 300 |
| Poussée de l'hélice N | 450 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 1,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 300 |
| Poussée de l'hélice N | 350 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 1,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 300 |
| Poussée de l'hélice N | 500 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 2,2 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 300 |
| Poussée de l'hélice N | 660 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 3,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 300 |
| Poussée de l'hélice N | 820 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 3,2 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 400 |
| Poussée de l'hélice N | 685 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 3,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 400 |
| Poussée de l'hélice N | 1060 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 4,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 650 |
| Poussée de l'hélice N | 1165 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 4,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 650 |
| Poussée de l'hélice N | 1025 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 4,0 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 650 |
| Poussée de l'hélice N | 1700 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 5,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 650 |
| Poussée de l'hélice N | 1500 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 5,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 650 |
| Poussée de l'hélice N | 2100 |
| Température | 0 - 60°C |
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Puissance du moteur kW | 7,5 |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| Diamètre de l'hélice mm | 200 - 650 |
|---|---|
| Poussée de l'hélice N | 165 - 2100 |
| Température | 0 - 60°C |
|---|---|
| Valeur maximale du pH | 6-14 |
| Densité maximale du liquide kg/m3 | 1100 |
| Roulements | Roulements à billes blindés |
|---|---|
| Garniture mécanique | Joint mécanique double dans bain d'huile |
| Garniture mécanique | carbure de silicium |
|---|---|
| Hélice | AISI 316 (AISI329 en option) |
| Puissance du moteur kW | 0,75 - 7,5 |
|---|---|
| Méthode de démarrage | directement en ligne |
| Type, pôles | Moteur à induction, 4 pôles, IP68, Moteur à induction, 6 pôles, IP68, Moteur à induction, 8 pôles, IP68 |
| Isolation | Classe d'isolation H |
| Phase / Tension | 3-phase / 400V / 50Hz |
| tr/min | 202 - 1444 |
| Protection moteur | Protecteur miniature |
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |
| Intensité nominal | 1,80, 10.61, 11,70, 14,5, 2.7, 3,60, 3,70, 5,50, 6,80, 7.1, 7h30, 8.4 |
| Cadre | Fonte grise EN-GJL-250 |
|---|---|
| Arbre | Acier inoxydable EN-X17CrNi16-2 |
| Câble | S1RN8F 4G1,5 + 3x1, S1RN8F 4G2.5 + 3x1, S1RN8F 4G6 |
| Longueur du câble | 10 m |
| Nombre maximal de démarrages par heure (répartis uniformément) | 20/h |
|---|
Les mélangeurs immergés MMR s'adaptent aux installations simples ou multiples, ou peuvent être associés à des systèmes d'aération de fond (par exemple, les aérateurs TRN), selon le procédé utilisé. Équipés de moteurs de classe IE3, ils permettent de réduire les coûts d'exploitation grâce à une faible consommation d'énergie et un entretien limité. Leur grande compatibilité offre une grande flexibilité d'installation, quel que soit l'endroit dans les cuves, pour un mélange optimal ou pour remplacer des équipements obsolètes dans les systèmes existants.