Germany (DE)

Asia

AfghanistanAfghanistan(EN)
BahrainBahrain(EN)
BangladeshBangladesh(EN)
BhutanBhutan(EN)
Brunei DarussalamBrunei Darussalam(EN)
CambodiaCambodia(EN)
Hong Kong ChinaHong Kong China(EN)
Hong Kong ChinaHong Kong China(ZH)
IndiaIndia(EN)
IndonesiaIndonesia(EN)
IraqIraq(EN)
IsraelIsrael(EN)
JapanJapan(EN)
JordanJordan(EN)
KazakhstanKazakhstan(EN)
KuwaitKuwait(EN)
KyrgyzstanKyrgyzstan(EN)
LaosLaos(EN)
LebanonLebanon(EN)
MalaysiaMalaysia(EN)
NepalNepal(EN)
OmanOman(EN)
PakistanPakistan(EN)
PhilippinesPhilippines(EN)
QatarQatar(EN)
Saudi ArabiaSaudi Arabia(EN)
SingaporeSingapore(EN)
South KoreaSouth Korea(EN)
Sri LankaSri Lanka(EN)
TaiwanTaiwan(ZH)
TaiwanTaiwan(EN)
TajikistanTajikistan(EN)
ThailandThailand(EN)
TurkeyTurkey(EN)
United Arab EmiratesUnited Arab Emirates(EN)
UzbekistanUzbekistan(EN)
VietnamVietnam(EN)
YemenYemen(EN)

Africa

AlgeriaAlgeria(EN)
AngolaAngola(EN)
BeninBenin(EN)
BotswanaBotswana(EN)
Burkina-FasoBurkina-Faso(EN)
BurundiBurundi(EN)
ComorosComoros(EN)
Dem Rep of CongoDem Rep of Congo(EN)
DjiboutiDjibouti(EN)
EgyptEgypt(EN)
EritreaEritrea(EN)
EthiopiaEthiopia(EN)
GabonGabon(EN)
GambiaGambia(EN)
GhanaGhana(EN)
GuineaGuinea(EN)
Guinea-BissauGuinea-Bissau(EN)
KenyaKenya(EN)
LesothoLesotho(EN)
LiberiaLiberia(EN)
LibyaLibya(EN)
MadagascarMadagascar(EN)
MalawiMalawi(EN)
MaliMali(EN)
MauritaniaMauritania(EN)
MauritiusMauritius(EN)
MoroccoMorocco(EN)
MozambiqueMozambique(EN)
NamibiaNamibia(EN)
NigerNiger(EN)
NigeriaNigeria(EN)
RwandaRwanda(EN)
Sao Tome and PrincipeSao Tome and Principe(EN)
SenegalSenegal(EN)
SeychellesSeychelles(EN)
Sierra LeoneSierra Leone(EN)
SomaliaSomalia(EN)
South AfricaSouth Africa(EN)
SwazilandSwaziland(EN)
TanzaniaTanzania(EN)
TogoTogo(EN)
TunisiaTunisia(EN)
UgandaUganda(EN)
ZambiaZambia(EN)
ZimbabweZimbabwe(EN)

Europe

AustriaAustria(EN)
AustriaAustria(DE)
BelgiumBelgium(EN)
BelgiumBelgium(FR)
Czech RepublicCzech Republic(EN)
FinlandFinland(EN)
FranceFrance(EN)
FranceFrance(FR)
GermanyGermany(DE)
GermanyGermany(EN)
ItalyItaly(EN)
NetherlandsNetherlands(EN)
PolandPoland(EN)
RussiaRussia(EN)
SlovakiaSlovakia(EN)
SpainSpain(EN)
SpainSpain(ES)
SwedenSweden(EN)
SwitzerlandSwitzerland(DE)
SwitzerlandSwitzerland(EN)
SwitzerlandSwitzerland(FR)
United KingdomUnited Kingdom(EN)
AlbaniaAlbania(EN)
ArmeniaArmenia(EN)
AzerbaijanAzerbaijan(EN)
BelarusBelarus(EN)
BosniaBosnia(EN)
BulgariaBulgaria(EN)
CroatiaCroatia(EN)
CyprusCyprus(EN)
DenmarkDenmark(EN)
EstoniaEstonia(EN)
GeorgiaGeorgia(EN)
GreeceGreece(EN)
HungaryHungary(EN)
IcelandIceland(EN)
LatviaLatvia(EN)
LiechtensteinLiechtenstein(EN)
LithuaniaLithuania(EN)
LuxembourgLuxembourg(EN)
LuxembourgLuxembourg(DE)
LuxembourgLuxembourg(FR)
MacedoniaMacedonia(EN)
MaltaMalta(EN)
MonacoMonaco(EN)
MongoliaMongolia(EN)
MontenegroMontenegro(EN)
NorwayNorway(EN)
PortugalPortugal(PT)
PortugalPortugal(EN)
RomaniaRomania(EN)
San MarinoSan Marino(EN)
SloveniaSlovenia(EN)
TurkeyTurkey(EN)
UkraineUkraine(EN)
IrelandIreland(EN)
SerbiaSerbia(EN)

North America

USAUSA(EN)
USAUSA(ES)
CanadaCanada(FR)
CanadaCanada(EN)
MexicoMexico(EN)
MexicoMexico(ES)
Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda(EN)
BahamasBahamas(EN)
BarbadosBarbados(EN)
BelizeBelize(EN)
Costa RicaCosta Rica(ES)
DominicaDominica(EN)
Dominican RepublicDominican Republic(ES)
El SalvadorEl Salvador(ES)
GrenadaGrenada(EN)
GuatemalaGuatemala(ES)
HaitiHaiti(EN)
HondurasHonduras(ES)
JamaicaJamaica(EN)
NicaraguaNicaragua(ES)
PanamaPanama(EN)
PanamaPanama(ES)
Puerto RicoPuerto Rico(ES)
Saint Vincent and the GrenadinesSaint Vincent and the Grenadines(EN)
St Kitts and NevisSt Kitts and Nevis(EN)
St LuciaSt Lucia(EN)
Trinidad and TobagoTrinidad and Tobago(EN)

Oceania

AustraliaAustralia(EN)
KiribatiKiribati(EN)
New ZealandNew Zealand(EN)
Papua New GuineaPapua New Guinea(EN)
East TimorEast Timor(EN)

South America

ArgentinaArgentina(EN)
ArgentinaArgentina(ES)
BoliviaBolivia(ES)
BrazilBrazil(EN)
BrazilBrazil(PT)
ChileChile(ES)
ColombiaColombia(ES)
ColombiaColombia(EN)
EcuadorEcuador(ES)
GuyanaGuyana(EN)
ParaguayParaguay(ES)
PeruPeru(EN)
PeruPeru(ES)
SurinameSuriname(EN)
UruguayUruguay(EN)
UruguayUruguay(ES)

Choose a different country or region to see the content specific to your location

Continue
Germany (DE)
Unsere Filialen
Kontakt
nash
  • Produkte und Systeme
    • Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
      • Geringe Leistung (bis 7,5 kW)
        • Vectra SX Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen Vectra SX Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • 2BM1 magnetisch gekuppelte Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 2BM1 magnetisch gekuppelte Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • 2BM5 magnetisch gekuppelte Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 2BM5 magnetisch gekuppelte Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • 2BV6 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 2BV6 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • 2BV2/7 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 2BV2/7 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • 2BV6 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen in Laternenbauweise 2BV6 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen in Laternenbauweise
      • Mittlere Leistung (bis 150 kW)
        • 2BE1 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 2BE1 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • Vectra GL Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen Vectra GL Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • Vectra XL Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen Vectra XL Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • SC Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen SC Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
      • Hohe Leistung (über 150 kW)
        • 2BE3/2BE4 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 2BE3/2BE4 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • CL Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen CL Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • 904 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 904 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • 905 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 905 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • P2620 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen P2620 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
      • Zweistufig
        • AT zweistufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen AT zweistufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • TC zweistufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen TC zweistufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
    • Flüssigkeitsring-Kompressoren
      • Niederdruck (bis 2 bar g)
        • Fehlersuche bei niedrigem Vakuumpegel
        • SC Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen SC Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • Vectra XL Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen Vectra XL Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • Vectra GL Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen Vectra GL Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • Vectra SX Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen Vectra SX Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • 2BE1 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 2BE1 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • 2BE3/2BE4 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 2BE3/2BE4 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
      • Mittlerer Druck (bis 5 bar g)
        • GARO Flüssigkeitsring-Kompressoren GARO Flüssigkeitsring-Kompressoren
        • 2BK einstufige Flüssigkeitsring-Kompressoren 2BK einstufige Flüssigkeitsring-Kompressoren
        • 2BQ Flüssigkeitsring-Kompressoren 2BQ Flüssigkeitsring-Kompressoren
        • 2BE1 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 2BE1 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
        • Vectra XM-150 Flüssigkeitsring-Kompressoren Vectra XM-150 Flüssigkeitsring-Kompressoren
      • Hoher Druck (über 5 bar g)
        • GARO Flüssigkeitsring-Kompressoren GARO Flüssigkeitsring-Kompressoren
        • 2BG zweistufige Flüssigkeitsring-Kompressoren 2BG zweistufige Flüssigkeitsring-Kompressoren
        • HP-9 Flüssigkeitsring-Kompressoren HP-9 Flüssigkeitsring-Kompressoren
    • Strahl- und Hybridpumpen
      • ENER-JET Dampf- und Gasstrahl-Vakuumpumpen
        ENER-JET Dampf- und Gasstrahl-Vakuumpumpen
      • ENER-JET Dampfstrahlpumpen-Hybridvakuumsysteme
        ENER-JET Dampfstrahlpumpen-Hybridvakuumsysteme
      • Gasstrahlvakuumpumpen-Hybridsysteme
        Gasstrahlvakuumpumpen-Hybridsysteme
      • Wälzkolben-Hybridvakuumsysteme
        Wälzkolben-Hybridvakuumsysteme
    • Kundenspezifische Systeme
      Kundenspezifische Systeme
  • Lösungen
    • Chemie
      • Fackelgas-Rückgewinnung
        Fackelgas-Rückgewinnung
      • Vakuumdestillation
        Vakuumdestillation
      • Reaktorvakuum
        Reaktorvakuum
      • Lösungsmittelrückgewinnung
        Lösungsmittelrückgewinnung
      • Entgasung
      • Chlorverdichtung
        Chlorverdichtung
      • Dampfrückgewinnung und Gasverdichtung
        Dampfrückgewinnung und Gasverdichtung
      • Rückgewinnung von Vinylchlorid-Monomer
        Rückgewinnung von Vinylchlorid-Monomer
      • Wasserstoffverdichtung
        Wasserstoffverdichtung
      • Vakuumfiltration
        Vakuumfiltration
    • Stromerzeugung
      Stromerzeugung
    • Umwelttechnik
      Umwelttechnik
    • Lebensmittel und Getränke
      Lebensmittel und Getränke
    • Allgemeine Industrie
      Allgemeine Industrie
    • Regierung und Schifffahrt
      Regierung und Schifffahrt
    • Bergbau
      • Vakuumfiltration
        Vakuumfiltration
      • Methangasableitung
        Methangasableitung
      • Lithium-Bergbau
        Lithium-Bergbau
    • Öl und Gas
      Öl und Gas
    • Textil
      Textil
  • Teile und Dienstleistungen
    • Autorisierte Service-Zentren
      Autorisierte Service-Zentren
    • Ersatzteile
      Ersatzteile
    • Wiederaufbereitung und Reparatur von Vakuumpumpen
      Wiederaufbereitung und Reparatur von Vakuumpumpen
    • Außendienstservice
      Außendienstservice
    • Upgrades der Ausrüstung
      Upgrades der Ausrüstung
    • Wartung und Fehlerbehebung
      Wartung und Fehlerbehebung
    • Kundendienstverträge
      Kundendienstverträge
  • Technologien
    • Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe Technologie
      Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe Technologie
    • Dampfstrahlsystem Technologie
      Dampfstrahlsystem Technologie
  • Über uns
    • Geschichte des Unternehmens
      Geschichte des Unternehmens
    • Standorte
    • Qualitätsstandards
      Qualitätsstandards
    • Nachrichten und Ereignisse
      Nachrichten und Ereignisse
    • Downloads
      Downloads
  • Produkte und Systeme
    • Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
      • Geringe Leistung (bis 7,5 kW)
      • Mittlere Leistung (bis 150 kW)
      • Hohe Leistung (über 150 kW)
      • Zweistufig
    • Flüssigkeitsring-Kompressoren
      • Niederdruck (bis 2 bar g)
      • Mittlerer Druck (bis 5 bar g)
      • Hoher Druck (über 5 bar g)
    • Strahl- und Hybridpumpen
      • ENER-JET Dampf- und Gasstrahl-Vakuumpumpen
      • ENER-JET Dampfstrahlpumpen-Hybridvakuumsysteme
      • Gasstrahlvakuumpumpen-Hybridsysteme
      • Wälzkolben-Hybridvakuumsysteme
    • Kundenspezifische Systeme
  • Lösungen
    • Chemie
      • Fackelgas-Rückgewinnung
      • Vakuumdestillation
      • Reaktorvakuum
      • Lösungsmittelrückgewinnung
      • Entgasung
      • Chlorverdichtung
      • Dampfrückgewinnung und Gasverdichtung
      • Rückgewinnung von Vinylchlorid-Monomer
      • Wasserstoffverdichtung
      • Vakuumfiltration
    • Stromerzeugung
    • Umwelttechnik
    • Lebensmittel und Getränke
    • Allgemeine Industrie
    • Regierung und Schifffahrt
    • Bergbau
      • Vakuumfiltration
      • Methangasableitung
      • Lithium-Bergbau
    • Öl und Gas
    • Textil
  • Teile und Dienstleistungen
    • Autorisierte Service-Zentren
    • Ersatzteile
    • Wiederaufbereitung und Reparatur von Vakuumpumpen
    • Außendienstservice
    • Upgrades der Ausrüstung
    • Wartung und Fehlerbehebung
    • Kundendienstverträge
  • Technologien
    • Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe Technologie
    • Dampfstrahlsystem Technologie
  • Über uns
    • Geschichte des Unternehmens
    • Standorte
    • Qualitätsstandards
    • Nachrichten und Ereignisse
    • Downloads
  • Kontakt
  • Germany (DE) -
    • Asia
      • SpacerAfghanistan(EN)
      • SpacerBahrain(EN)
      • SpacerBangladesh(EN)
      • SpacerBhutan(EN)
      • SpacerBrunei Darussalam(EN)
      • SpacerCambodia(EN)
      • SpacerHong Kong China(EN)
      • SpacerHong Kong China(ZH)
      • SpacerIndia(EN)
      • SpacerIndonesia(EN)
      • SpacerIraq(EN)
      • SpacerIsrael(EN)
      • SpacerJapan(EN)
      • SpacerJordan(EN)
      • SpacerKazakhstan(EN)
      • SpacerKuwait(EN)
      • SpacerKyrgyzstan(EN)
      • SpacerLaos(EN)
      • SpacerLebanon(EN)
      • SpacerMalaysia(EN)
      • SpacerNepal(EN)
      • SpacerOman(EN)
      • SpacerPakistan(EN)
      • SpacerPhilippines(EN)
      • SpacerQatar(EN)
      • SpacerSaudi Arabia(EN)
      • SpacerSingapore(EN)
      • SpacerSouth Korea(EN)
      • SpacerSri Lanka(EN)
      • SpacerTaiwan(ZH)
      • SpacerTaiwan(EN)
      • SpacerTajikistan(EN)
      • SpacerThailand(EN)
      • SpacerTurkey(EN)
      • SpacerUnited Arab Emirates(EN)
      • SpacerUzbekistan(EN)
      • SpacerVietnam(EN)
      • SpacerYemen(EN)
    • Africa
      • SpacerAlgeria(EN)
      • SpacerAngola(EN)
      • SpacerBenin(EN)
      • SpacerBotswana(EN)
      • SpacerBurkina-Faso(EN)
      • SpacerBurundi(EN)
      • SpacerComoros(EN)
      • SpacerDem Rep of Congo(EN)
      • SpacerDjibouti(EN)
      • SpacerEgypt(EN)
      • SpacerEritrea(EN)
      • SpacerEthiopia(EN)
      • SpacerGabon(EN)
      • SpacerGambia(EN)
      • SpacerGhana(EN)
      • SpacerGuinea(EN)
      • SpacerGuinea-Bissau(EN)
      • SpacerKenya(EN)
      • SpacerLesotho(EN)
      • SpacerLiberia(EN)
      • SpacerLibya(EN)
      • SpacerMadagascar(EN)
      • SpacerMalawi(EN)
      • SpacerMali(EN)
      • SpacerMauritania(EN)
      • SpacerMauritius(EN)
      • SpacerMorocco(EN)
      • SpacerMozambique(EN)
      • SpacerNamibia(EN)
      • SpacerNiger(EN)
      • SpacerNigeria(EN)
      • SpacerRwanda(EN)
      • SpacerSao Tome and Principe(EN)
      • SpacerSenegal(EN)
      • SpacerSeychelles(EN)
      • SpacerSierra Leone(EN)
      • SpacerSomalia(EN)
      • SpacerSouth Africa(EN)
      • SpacerSwaziland(EN)
      • SpacerTanzania(EN)
      • SpacerTogo(EN)
      • SpacerTunisia(EN)
      • SpacerUganda(EN)
      • SpacerZambia(EN)
      • SpacerZimbabwe(EN)
    • Europe
      • SpacerAustria(EN)
      • SpacerAustria(DE)
      • SpacerBelgium(EN)
      • SpacerBelgium(FR)
      • SpacerCzech Republic(EN)
      • SpacerFinland(EN)
      • SpacerFrance(EN)
      • SpacerFrance(FR)
      • SpacerGermany(DE)
      • SpacerGermany(EN)
      • SpacerItaly(EN)
      • SpacerNetherlands(EN)
      • SpacerPoland(EN)
      • SpacerRussia(EN)
      • SpacerSlovakia(EN)
      • SpacerSpain(EN)
      • SpacerSpain(ES)
      • SpacerSweden(EN)
      • SpacerSwitzerland(DE)
      • SpacerSwitzerland(EN)
      • SpacerSwitzerland(FR)
      • SpacerUnited Kingdom(EN)
      • SpacerAlbania(EN)
      • SpacerArmenia(EN)
      • SpacerAzerbaijan(EN)
      • SpacerBelarus(EN)
      • SpacerBosnia(EN)
      • SpacerBulgaria(EN)
      • SpacerCroatia(EN)
      • SpacerCyprus(EN)
      • SpacerDenmark(EN)
      • SpacerEstonia(EN)
      • SpacerGeorgia(EN)
      • SpacerGreece(EN)
      • SpacerHungary(EN)
      • SpacerIceland(EN)
      • SpacerLatvia(EN)
      • SpacerLiechtenstein(EN)
      • SpacerLithuania(EN)
      • SpacerLuxembourg(EN)
      • SpacerLuxembourg(DE)
      • SpacerLuxembourg(FR)
      • SpacerMacedonia(EN)
      • SpacerMalta(EN)
      • SpacerMonaco(EN)
      • SpacerMongolia(EN)
      • SpacerMontenegro(EN)
      • SpacerNorway(EN)
      • SpacerPortugal(PT)
      • SpacerPortugal(EN)
      • SpacerRomania(EN)
      • SpacerSan Marino(EN)
      • SpacerSlovenia(EN)
      • SpacerTurkey(EN)
      • SpacerUkraine(EN)
      • SpacerIreland(EN)
      • SpacerSerbia(EN)
    • North America
      • SpacerUSA(EN)
      • SpacerUSA(ES)
      • SpacerCanada(FR)
      • SpacerCanada(EN)
      • SpacerMexico(EN)
      • SpacerMexico(ES)
      • SpacerAntigua and Barbuda(EN)
      • SpacerBahamas(EN)
      • SpacerBarbados(EN)
      • SpacerBelize(EN)
      • SpacerCosta Rica(ES)
      • SpacerDominica(EN)
      • SpacerDominican Republic(ES)
      • SpacerEl Salvador(ES)
      • SpacerGrenada(EN)
      • SpacerGuatemala(ES)
      • SpacerHaiti(EN)
      • SpacerHonduras(ES)
      • SpacerJamaica(EN)
      • SpacerNicaragua(ES)
      • SpacerPanama(EN)
      • SpacerPanama(ES)
      • SpacerPuerto Rico(ES)
      • SpacerSaint Vincent and the Grenadines(EN)
      • SpacerSt Kitts and Nevis(EN)
      • SpacerSt Lucia(EN)
      • SpacerTrinidad and Tobago(EN)
    • Oceania
      • SpacerAustralia(EN)
      • SpacerKiribati(EN)
      • SpacerNew Zealand(EN)
      • SpacerPapua New Guinea(EN)
      • SpacerEast Timor(EN)
    • South America
      • SpacerArgentina(EN)
      • SpacerArgentina(ES)
      • SpacerBolivia(ES)
      • SpacerBrazil(EN)
      • SpacerBrazil(PT)
      • SpacerChile(ES)
      • SpacerColombia(ES)
      • SpacerColombia(EN)
      • SpacerEcuador(ES)
      • SpacerGuyana(EN)
      • SpacerParaguay(ES)
      • SpacerPeru(EN)
      • SpacerPeru(ES)
      • SpacerSuriname(EN)
      • SpacerUruguay(EN)
      • SpacerUruguay(ES)

Wie können wir Ihnen helfen?

  • Kontakt
  • Angebot anfordern
  • Service, Teile oder Support anfordern
  • Downloads

Dampfstrahlpumpen und -systeme von Nash

Angebot anfordern
Service, Teile oder Support anfordern

Erfahren Sie mehr über unsere Dampfstrahlpumpen:

Nash ist für seine kosteneffektiven Dampfstrahlpumpen weltweit bekannt. Anwendungsingenieure gewährleisten maximale Leistungsvorteile bei gleichzeitiger Optimierung eines Hybridsystems, das auf die Prozesse, Anwendungen und Technologieanforderungen zugeschnitten ist. NASH-Strahlpumpen minimieren die Treibhausgasemissionen und die Verbrauchswerte bei gleichzeitiger Verbesserung der Systemstabilität.

Erfahren Sie mehr über Dampfstrahlpumpen

Luftausstoßer-Hybridvakuumsysteme mit 1.699 m3 / h oder weniger (1.000 CFM oder weniger)

Gasstrahlvakuumpumpen-Hybridsysteme

Saugleistung: bis 1.700 m³/h Vakuumbereich: 13 bis 68 mbar abs.

Mehr Erfahren

Booster Hybrid Vacuum Systems 850 bis 33.980 m3 / h (500 bis 20.000 CFM)

Wälzkolben-Hybridvakuumsysteme

Saugleistung: 850 bis 34.000 m³/h Vakuumbereich: bis 270 mbar abs.

Mehr Erfahren

ENER-JET Dampf- und Luftausstoßer

ENER-JET™ Dampf- und Gasstrahl-Vakuumpumpen

NASH ENER-JET Dampfstrahlpumpen reduzieren den Dampfverbrauch, bieten eine schnelle Amortisierung und vereinfachen gleichzeitig die Einhaltung regionaler Vorschriften. Niedrige Kapitalkosten, einfache Bedienung und eine zuverlässige Leistung für optimale Effizienz – alles vom Hersteller Ihres Vertrauens.

Mehr Erfahren

ENER-JET Dampfausstoßer-Hybridvakuumsysteme

ENER-JET™ Dampfstrahl-Vakuumpumpen-Hybridsysteme

Das NASH ENER-JET Hybrid-Vakuumsystem kombiniert die Stabilität unserer Flüssigkeitsring-Pumpen mit der hohen Vakuumleistung unserer Dampfstrahlpumpen.

Mehr Erfahren

Wie Dampfstrahlpumpen funktionieren – Betriebsprofil

  • Treibdampf mit hohem Druck und niedriger Geschwindigkeit tritt in die Dampfkammer ein und tritt mit niedrigem Druck und hoher Geschwindigkeit (Überschall) durch die Dampfdüse aus.
  • Der Impuls des Dampfstroms reißt den Prozessdampf in die Ansaugkammer mit. Während des Mitreißens und Mischens wird die Geschwindigkeit des Treibmediums reduziert und die des Prozessmediums beschleunigt.
  • Das resultierende Gemisch erreicht im Diffusor Schallgeschwindigkeit, und es bildet sich eine stationäre Stoßwelle, die einen starken Anstieg des Absolutdrucks erzeugt.
  • Im Auslassdiffusor wird die verbliebende Geschwindigkeitsenergie in zusätzliche Druckenergie umgewandelt.

Vorteile einer Dampfstrahlpumpe:

  • keine beweglichen Teile
  • Einfache Bauweise
  • Relativ wartungsarm
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Werkstoffen
  • Niedrige Investitionskosten, hoher Nutzwert

 

Wie lässt sich die Effizienz von Strahlpumpensystemen verbessern?

  • Kombinieren Sie die Vorteile von Strahlpumpen mit denen von Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen (Link zu verbundenen Produkten?)
  • Die letzte Stufe der Dampfstrahlvakuumpumpe samt Kondensator kann entfallen und wird durch eine hocheffiziente Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe ersetzt.
  • Der Druck des Zwischenstufenkondensators wird optimiert und die Kühlwassermenge kann typischerweise reduziert werden
  • Die Zwischenstufen-Strahlpumpe kann zur weiteren Optimierung des Zwischendrucks und zur Minimierung der Dampfmenge mit neuen Düsen versehen werden.

Nash Ejector

Fehlerbehebung bei Strahlpumpensystemen

Es gibt zwei grundlegende Arten von Störungen in einem Strahlpumpensystem:

  1. Störungen durch äußeren Einfluss
    • Prüfen Sie, ob Änderungen an den an das Vakuumsystem angeschlossenen Anlagenteilen vorgenommen wurden, die einen Druckabfall etc. verursachen könnten.
    • Prüfen Sie, ob Änderungen am Prozess selbst vorgenommen wurden, die das Vakuumsystem beeinflussen könnten. Prüfen Sie, ob sich der Treibdampf-Druck oder die Treibdampf-Temperatur oder die Temperatur des Kühlwassers gegenüber der Systemspezifikationen geändert haben.
    • Prüfen Sie, ob sich das Problem schleichend oder plötzlich entwickelt hat. Gewöhnlich werden schleichende Veränderungen durch die Verschlechterung des Vakuumsystems verursacht, während der plötzliche Verlust des Vakuums auf Änderungen des Prozesses, der Betriebsmittel, übermäßigen Gegendruck oder Systemleckagen zurückzuführen ist.
  2. Durch gelieferte Komponenten verursachte Störungen (der Strahlpumpen, der Kondensatoren oder der Pumpen).
    • Um Fehlfunktionen zu lokalisieren, sollte ein schrittweises Verfahren zur Beurteilung jeder Komponente erfolgen.
    • Verschließen Sie den Einlass der Strahlpumpe der ersten Stufe (isolieren Sie das System vom Prozess), und nehmen Sie an jeder Strahlpumpe eine Messung vor.
    • Wenn die Messwerte bei Nulllast mit den Ergebnissen der Leistungstests auf dem Prüfstand übereinstimmen, ist mit den Strahlpumpen alles in Ordnung.
    • Prüfen Sie den Druckabfall an den Kondensatoren, die Kühlwassereinlass- und -auslasstemperaturen und die Dampfaustrittstemperaturen der einzelnen Kondensatoren, wenn das System im Prozess läuft.
    • Wenn die Ergebnisse mit den Auslegungsbedingungen übereinstimmen, bedeutet dies, dass das Vakuumsystem in Ordnung ist. Eine Fehlersuche am System vor den Strahlpumpen sollte durchgeführt werden.

Best Practice für Kunden, wenn sie ein neues Gerät erhalten

  1. Nehmen Sie eine Messung bei Nulllast jeder Strahlpumpe vor und bewahren Sie sie die Ergebnisse als Basiswerte auf.
  2. Wann immer das System ein Problem aufweist, vergleichen Sie den Wert bei Nulllast mit dem Basiswert. Wenn sie übereinstimmen, ist mit dem Strahlpumpensystem höchstwahrscheinlich alles in Ordnung.
  3. Sammeln Sie Daten zu den Zwischenstufenkondensatoren wie Druckabfall, Kühlwassereinlass- und -auslasstemperaturen, Dampfaustrittstemperaturen beim ersten Volllastbetrieb und behalten Sie diese als Basiswerte.

Nash Ejector

DIE FEHLERSUCHE IN EINEM MEHRSTUFIGEN SYSTEM ERFORDERT GEDULD, GESCHICKLICHKEIT UND ERFAHRUNG. DIE OBIGEN ANGABEN WERDEN IHNEN AUF DEM ZUR LÖSUNG VON LEISTUNGSPROBLEMEN HELFEN

Montage

  • Strahlpumpen können in jeder Einbaulage montiert werden, es müssen aber Vorkehrungen zur ordnungsgemäßen Entleerung des Systems getroffen werden.
  • Die Entleerungsleitungen von barometrischen Kondensatoren. Rohrbündelkondensatoren müssen hoch genug montiert werden, um das Wasser durch Schwerkraft abzuleiten und eine Überflutung des Kondensators zu vermeiden.
  • Strahlpumpen können Wasser in den Hotwell ableiten.
  • Wenn ein Kondensator nicht in ausreichender Höhe montiert werden kann, muss eine Pumpe mit niedrigem NPSH-Wert zur Kondensatableitung verwendet werden.

Allgemeine Begriffe

  • Trockenluftäquivalent (Englisch: dry air equivalent, DAE) – der äquivalente Massenstrom von Luft mit einer Temperatur von 21,1°C. Ein Industriestandard für die Strahlpumpenleistungsbewertung.
  • Kompressionsverhältnis – Verhältnis von Auslass - zu Saugdruck, beide als Absolutdrücke.
  • Leistungsgarantie – die Aussage oder Bedingung, die das Strahlpumpensystem erfüllen muss. Gewöhnlich ist es eine Ein-Punkt-Bedingung.
  • Treibdruck – normalerweise Dampf, ist der in der Dampfkammer der Strahlpumpe vorhandene Druck, d.h. der Druck direkt vor der Treibdüse.
  • Kühlwassertemperatur – die maximale Temperatur, die am Kondensatoreinlass während der gesamten Betriebsdauer der Anlage zur Verfügung steht.
  • Absperrdruck – der Saugdruck, den die Strahlpumpe bei Nulllast erreicht.
  • Stabilität – der stabile Betrieb ohne Schwankungen der Saug- und Förderdrücke. Bei einer Strahlpumpe mit instabiler Leistung kehrt sich die Strömung auf der Saugseite vorübergehend um und der Druck schwankt.
  • Kippdruck – Bezeichnet entweder den minimalen Treibmediumdruck, bei dem der Betrieb stabil ist oder den maximalen Prozessförderdruck, bei dem der Betrieb stabil ist. Schwankender Druck unter (Druck des Treibmediums) / über (Auslassdruck) führt zum Kippen der Strahlpumpe
  • Übernahmedruck – der Druck des Treibmediums oder der Verdichtungsdruck, der erreicht werden muss, um eine „gekippte“ Strahlpumpe wieder zu stabilisieren. Der Übernahmedruck des Treibmediums wird über dem Kippdruck liegen. Der Prozess-Verdichtungsdruck wird unter dem Prozesskippdruck liegen.

Angebot anfordern

Wie man die Effizienz von Dampfstrahlpumpen Systemen verbessert

  • Kombinieren Sie die Stärken des Ejektors mit denen der Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe
  • Die Düse der letzten Stufe und der Nachkondensator werden eliminiert und durch eine hocheffiziente Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe ersetzt.
  • Der Druck im Zwischenkondensator wird optimiert und die Kühlwasserbelastung wird in der Regel reduziert.
  • Ein Zwischenstufen-Ejektor kann mit Düsen versehen werden, um den Druck zwischen den Stufen zu optimieren und den Dampfstrom zu minimieren. 

Vorteile von Dampfstrahlpumpen

  • Keine beweglichen Teile
  • Einfache Konstruktion
  • Leicht zu warten
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Materialien
  • Geringe Investition, hohe Betriebskosten

Installation von Dampfstrahlpumpen

  • Ejektoren können in jeder beliebigen Richtung montiert werden, es muss jedoch darauf geachtet werden, dass das System ordnungsgemäß entleert wird.
  • Barometrische Kondensatoren/ Rohrbündelkondensatoren müssen so hoch montiert werden, dass das Wasser durch Schwerkraft abfließen kann und eine Überflutung des Kondensators vermieden wird.
  • Ejektoren können in den heißen Schacht ablassen
  • Wenn die Verflüssiger nicht in der richtigen Höhe montiert werden können, muss eine NASH-Pumpe mit geringer Kapazität verwendet werden.

Ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen

Dampfejektoren und Ejektor-/Vakuumpumpen-Hybride sind die ideale Lösung für die anspruchsvollsten Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie, der chemischen Industrie, der Energiewirtschaft sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Applications for Steam Ejectors

Reaktor-Vakuum (Chemische Industrie) - Vakuum kann es der Anlage ermöglichen, die Reaktionstemperatur zu senken und Energie zu sparen.  Es kann auch eingesetzt werden, um Polymerisation, unerwünschte Reaktionen und thermischen Abbau zu vermeiden.

Trocknung von Feststoffen in Chargen- oder kontinuierlichen Prozessen (Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie) - durch den Einsatz von Vakuum kann der Feststoff bei einer niedrigeren Temperatur getrocknet werden. Dies kann bei der Verarbeitung hitzeempfindlicher Materialien von Vorteil sein, um die Trocknungsgeschwindigkeit zu verbessern und eine sehr niedrige Endfeuchtigkeitskonzentration zu erreichen.

  • Vakuumdestillation (Chemie-/Öl- und Gasindustrie) - Anlegen eines Vakuums an ein Produkt und dessen Kondensation ermöglicht die Trennung von zwei oder mehr flüchtigen Komponenten mit unterschiedlichen Siedepunkten.
  • Verdampfer-Vakuum (Chemie-/Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie) - Konzentrieren von Stoffen in flüssigem Zustand durch Verdampfen von Lösungsmittel (Wasser). Ein Großteil der Arbeit wird von einem Kondensator erledigt. Durch den Einsatz von Vakuum können die Energiekosten gesenkt und die Beschädigung hitzeempfindlicher Produkte vermieden werden.
  • Vakuumbehälter für Zucker (Lebensmittel- und Getränkeindustrie) - nachdem der Zuckersaft durch Verdampfung konzentriert wurde (siehe oben), wird das Vakuum genutzt, um den Sirup in einen Zustand zu versetzen, in dem sich Kristalle zu bilden beginnen.
  • Bleichen und Desodorieren (Lebensmittel- und Getränkeindustrie) - Verwendung von Vakuum zur Entfernung von Farbe und Verunreinigungen aus Speiseöl.
  • Kondensatorentlüftung (Elektrizitätswirtschaft) - um die Expansion des Dampfes durch die Turbine zu optimieren, muss der Turbinenkondensator auf seinem optimalen Vakuum gehalten werden. Dieses Vakuum muss aufrechterhalten werden, indem Luft, die in den Kondensator entweicht, entfernt wird.  

Höchste Qualitätsstandards

Nash konstruiert, baut und testet Ejektoren an seinem Hauptsitz in Charleroi, PA, in Übereinstimmung mit den HEI-Standards für Dampfstrahl-Vakuumsysteme, dem weltweiten Standard für Dampfejektoren. Wir sind außerdem ein stolzes Mitglied von HEI und tragen regelmäßig zur Entwicklung und Verbesserung von Industriestandards bei.

Globaler Anbieter

Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung und Fachwissen bietet Nash eine breite Palette von Flüssigkeitsring-Vakuumpumpenlösungen an. Von Pumpen und Kompressoren bis hin zu kundenspezifischen Lösungen bieten wir ein umfassendes Produktportfolio, mit dem Sie auch die komplexesten Herausforderungen meistern können.

Mit unserem NASH CERTIFIED™ Serviceangebot und einem umfassenden Angebot an OEM-Ersatzteilen, Ersatzteilen und Aftermarket-Services sind wir Ihr zuverlässiger Partner, der Ihre Investitionen schützt und Ihnen absolute Sicherheit bietet.

  • Kontakt
  • Standorte weltweit
  • Veranstaltungen
  • Downloadbereich
  • Karriere
  • Rechtsinformation
  • © 2024 Nash Pumps
Ansprechpartner Ingersoll Rand

  

© Ingersoll Rand bietet ein diversifiziertes und integratives

Arbeitsumfeld. Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit

fördert und sich dafür einsetzt, ehemalige Militärangehörige und

Personen mit Beeinträchtigungen einzustellen.