Seitenkanalverdichter e5MSMOR 2,2 kW IE3WR ATEX – sichere Prozessluft für explosionsgefährdete Bereiche

Anforderungen an Zuverlässigkeit, Normkonformität und Betriebssicherheit. Der Seitenkanalverdichter e5MSMOR 2,2 kW IE3WR in ATEX-Ausführung (II 3GD T3) wurde speziell für genau diese Einsatzbereiche entwickelt. Er kombiniert einen stabilen, pulsationsfreien Volumenstrom mit einer explosionsgeschützten Bauweise und bietet damit eine sichere Lösung Mehr

Seitenkanalverdichter e6MSMOR 4 kW IE3WR ATEX – leistungsstarke Prozessluft für pneumatische Förderung in explosionsgefährdeten Bereichen

Der Seitenkanalverdichter e6MSMOR 4 kW IE3WR in ATEX-Ausführung (II 3GD T3) vereint genau diese Eigenschaften. Er liefert einen stabilen, pulsationsfreien Luftstrom mit hoher Druckleistung und ist damit ideal für pneumatische Förderprozesse sowie anspruchsvolle Druck- und Vakuumanwendungen in ATEX-Zonen geeignet. Pneumatische Mehr

Seitenkanalverdichter e6MSMOR 2,2 kW IE3WR ATEX – sichere Belüftung und Prozessgasführung in explosionsgefährdeten Bereichen

Besonders in explosionsgefährdeten Zonen müssen eingesetzte Komponenten nicht nur leistungsfähig, sondern auch normgerecht ausgeführt sein. Der Seitenkanalverdichter e6MSMOR 2,2 kW IE3WR in ATEX-Ausführung (II 3GD T3) wurde genau für diese Anforderungen entwickelt. Er liefert einen konstanten, pulsationsfreien Volumenstrom und ermöglicht Mehr

Seitenkanalverdichter e6TSMOR 3kWIE3WR | 530 m³/h | +125 mbar | -125 mbar | kein ATEX

Der Seitenkanalverdichter e6TSMOR 3kWIE3WR | 530 m³/h | +125 mbar | -125 mbar | kein ATEX ist speziell für Anwendungen ausgelegt, bei denen große Luftmengen gleichmäßig und zuverlässig bereitgestellt werden müssen. Besonders im Bereich des Abblasens und Trocknens von Flaschen, Mehr

Seitenkanalverdichter e5MSMOR 2,2kWIE3WR | 263 m³/h | +250 mbar | -250 mbar | ATEX II 3GD T3

Mit einem maximalen Differenzdruck von ±250 mbar bei konstantem Volumenstrom von 263 m³/h bietet dieses Modell maximale Leistungsreserven bei gleichzeitig kompakter Bauform. Technische Leistungsdaten Die Auslegung dieses Verdichters ist auf anspruchsvolle Anwendungen mit erhöhtem Druckbedarf abgestimmt: Volumenstrom: bis 263 m³/h Mehr

Seitenkanalverdichter e5MSMOR 1,5kWIE3WR | 263 m³/h | +175 mbar | -175 mbar | ATEX II 3GD T3

Mit einer Förderleistung von 263 m³/h und einem erweiterten Druckbereich von ±175 mbar bietet dieses Modell gegenüber kleineren Varianten deutlich mehr Leistungsreserve bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Technische Leistungsdaten Der Verdichter ist für anspruchsvollere Anwendungen im mittleren bis erhöhten Druckbereich ausgelegt: Mehr

Seitenkanalverdichter e5MSMOR 1,1kWIE3WR | 263 m³/h | +125 mbar | -125 mbar | ATEX II 3GD T3

Durch die Kombination aus IE3-Weitspannungsmotor, ATEX-Zulassung (II 3GD T3) und einer Förderleistung von 263 m³/h bietet dieses Modell eine optimale Balance zwischen Sicherheit, Effizienz und kompakter Bauweise. Technische Leistungsdaten Der Verdichter ist für stabile Betriebsbedingungen im mittleren Druckbereich ausgelegt: Volumenstrom: Mehr

Seitenkanalverdichter e5MSMOR 1,1 kW 1Phase | 263 m³/h | +125 mbar | -125 mbar | ATEX II 3GD

Mit einer Förderleistung von 263 m³/h und einem Druck- sowie Vakuumbereich von jeweils ±125 mbar eignet sich dieses Modell ideal für Prozesse im mittleren Leistungsbereich, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und kontinuierlicher Betrieb im Vordergrund stehen. Technische Leistungsdaten Die Auslegung dieses Mehr

Seitenkanalverdichter – FPZ E04 TD mit 2,2 kW | 141 m³/h -275 mbar +400 mbar

Durch seine kompakte Bauweise und den integrierten IE3-Weitspannungsmotor eignet sich dieses Modell besonders für den kontinuierlichen Einsatz in Maschinen und Anlagen, die auf zuverlässige und gleichmäßige Luftförderung angewiesen sind. Technische Leistungsdaten Der Verdichter bietet eine ausgewogene Kombination aus Förderleistung und Mehr

Seitenkanalverdichter K04TD für die zuverlässige Fluidisierung von Kohlenstaub in industriellen Prozessen

Fluidisierung als Schlüsseltechnologie in der Schüttgutverarbeitung Im Zentrum der Anwendung steht das Prinzip der Fluidisierung. Dabei wird ein ruhendes Partikelbett durch einen von unten eingetragenen Gasstrom in Bewegung versetzt. Die Feststoffschicht verliert ihre starre Struktur und geht in einen dynamischen Mehr