BBP Manufacturing • ISO 9001 OEM-Hersteller

Axial geteilte Kreiselpumpen – Hersteller doppelsaugender Pumpen mit 22–1250 kW

Doppelsaugende Kreiselpumpen für Wasserversorgung, Brandschutz, HLK und Schwerindustrie. Vom eigenen Guss bis zur abschließenden hydrostatischen Prüfung. Sechs Werkstoffgüten. Für angebotene Feuerlöschpumpenprojekte sind normgerechte Ausführungen mit FM/UL-Listungsverfahren verfügbar.

ISO 9001:2015 ISO 9906 Grade 2B NFPA 20-konforme Ausführungen CE PED + Maschinenrichtlinie API 610-kompatible Varianten
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Leistungsstarke Kreiselpumpe mit axial geteiltem Gehäuse
22–1250 kW Leistungsbereich
6–48 in Druckstutzen (DN150–DN1200)
6 Werkstoffgüten Gusseisen / 304 / 316 / 316L / Duplex / 904L
17 Tage Lieferzeit, 1–10 Sätze

Wenn einstufig saugende Pumpen an ihre Grenzen stoßen: Warum Ingenieure auf axial geteilte Pumpen umsteigen

Bei Förderströmen über 2.500 gpm stoßen einstufig saugende Kreiselpumpen an drei vorhersehbare Grenzen: Unausgeglichener Axialschub verkürzt die Lagerlebensdauer, der NPSH-Bedarf steigt mit zunehmendem Förderstrom, und für Arbeiten an Dichtung oder Laufrad muss die gesamte Pumpe von der Grundplatte abgebaut werden. Bei einer Pumpe mit axial geteiltem Gehäuse (auch axial geteilte Gehäusepumpe oder doppelsaugende Kreiselpumpe genannt) ist das Pumpengehäuse entlang der Wellenmittellinie axial geteilt. Dadurch lässt sich die obere Gehäusehälfte zur Wartung senkrecht abheben, während das rotierende Element im Unterteil ausgerichtet bleibt.

Warum Ingenieure auf axial geteilte Pumpen umsteigen – Vergleich einstufig saugender und doppelsaugender Kreiselpumpen

Warum doppelsaugende Pumpen bei hohem Förderstrom überlegen sind

  • Axialschub nahezu druckentlastet – Die beiden Laufradaugen zeigen in entgegengesetzte Richtungen und heben so die hydraulische Belastung der Lager auf.
  • Niedrigerer NPSHr – Das Fördermedium strömt von beiden Seiten in das Laufrad, wodurch sich die Geschwindigkeit je Laufradauge halbiert.
  • Zugang durch Abheben der oberen Gehäusehälfte – Gleitringdichtung, Verschleißringe und Lager sind innerhalb von 60-90 Minuten zugänglich, ohne die Saug- oder Druckleitung zu lösen.
  • 3-5 % höherer Wirkungsgrad am BEP gegenüber einer vergleichbaren einstufig saugenden Pumpe.

Eine klassische Pumpe mit axial geteiltem Gehäuse hat ein horizontal geteiltes Spiralgehäuse und ein zwischen den Lagern angeordnetes Laufrad. Einige Hersteller fertigen auch radial geteilte Ausführungen für sehr hohe Drücke. Die zwischen den Lagern angeordnete doppelsaugende Bauweise ist jedoch kennzeichnend für moderne HSC-Pumpen zur Wasserversorgung, für HLK-Anlagen und den Brandschutz.

Technischer Hinweis – kritischer Punkt aus r/firePE

„Ich spezifiere normalerweise horizontale Pumpen mit axial geteiltem Gehäuse, wegen ihrer Zuverlässigkeit, Leistung und Instandhaltungsfreundlichkeit.“ – Planungsingenieur, Diskussion zur Auswahl von Feuerlöschpumpen auf r/firePE. Der genannte Kompromiss ist real: Eine horizontale Pumpe mit axial geteiltem Gehäuse benötigt etwa 30 % mehr Bodenfläche als eine vertikale Inline-Pumpe. Der folgende Abschnitt H2 2 behandelt diese Platzbeschränkung anhand unserer vertikalen Ausführung mit axial geteiltem Gehäuse.

BBP-Produktreihe axial geteilter Pumpen

Drei Datenreihen auf derselben Plattform mit axial geteiltem Gehäuse. Einheitlicher Wirkungsgrad durch doppelseitige Ansaugung, ausgelegt für unterschiedliche Platzverhältnisse und Anwendungen.
Horizontale Kreiselpumpe mit axial geteiltem Gehäuse

Horizontale Kreiselpumpe mit axial geteiltem Gehäuse

Die horizontale Pumpe mit axial geteiltem Gehäuse (HSC-Pumpe) ist die bevorzugte Arbeitspumpe für kommunale Wasserversorgungssysteme, Kaltwasserverteilung in Fernwärme- und Fernkältenetzen sowie industrielle Kühlung. Das HSC-Pumpengehäuse ist quer zur Welle in derselben Ebene geteilt, in der die horizontale Welle und der Motor liegen; Motor und Pumpe sind nebeneinander auf derselben Grundplatte montiert. Der Leistungsbereich reicht von Anwendungen mit mittlerem Förderstrom und niedriger Förderhöhe in der HLK- oder Verfahrenstechnik bis zu etwa 30.000 gpm bei hoher Förderhöhe. Wenn möglich, wählen Sie die horizontale Bauweise, da das Abheben der oberen Gehäusehälfte bei anderen Ausführungen doppelt so lange dauert.
Anwendung Kommunale Trinkwasserversorgung, HLK, industrielle Kühlung, Kesselspeisung, Bewässerung.
Zulässiger Betriebsbereich des Förderstroms bis zu ~30.000 gpm.
Zulässiger Betriebsbereich der Förderhöhe bis zu ~600 ft einstufig.
Antrieb Elektromotor (IE3 / NEMA Premium), Direkt- oder Riemenantrieb.
Katalog und Kennlinien ansehen →
Vertikale Kreiselpumpe mit axial geteiltem Gehäuse

Vertikale Kreiselpumpe mit axial geteiltem Gehäuse

Bei der vertikalen Pumpe mit axial geteiltem Gehäuse von BBP ist der gleiche hydraulische Kern um neunzig Grad gedreht, sodass der Motor oberhalb der Pumpe sitzt. Diese kompakte Bauweise begegnet dem häufigsten Einwand auf Reddit gegen axial geteilte Pumpen („benötigt 30 % mehr Platz als eine Inline-Pumpe“): Sie bietet weiterhin den Wirkungsgrad der doppelseitigen Ansaugung und die ausgewogene Lagerbelastung, benötigt jedoch weniger Bodenfläche. Diese Konfiguration eignet sich für städtische Druckerhöhungsstationen, Fernkälte-Pumpenräume und Nachrüstungen mit vorgegebenem Platzangebot.
Ideal für Städtische Fernkälteanlagen, Druckerhöhungsstationen, Nachrüstungen mit begrenztem Platzangebot.
Zulässiger Betriebsbereich des Förderstroms bis zu ~12.000 gpm.
Zulässiger Betriebsbereich der Förderhöhe bis zu ~400 ft einstufig.
Leistung 22-600 kW, vertikale Motormontage.
Standardmodellreihe ansehen →
Feuerlöschpumpe mit axial geteiltem Gehäuse

Feuerlöschpumpe mit axial geteiltem Gehäuse (horizontal/vertikal)

Unsere Feuerlöschpumpe mit axial geteiltem Gehäuse ist nach NFPA 20 (2022) „Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection“ ausgelegt und in horizontaler oder vertikaler Bauweise mit Elektro- oder Dieselantrieb erhältlich. BBP liefert normgerechte Ausführungen mit FM/UL-Listungsverfahren für angebotene Projekte. Die Einheiten sind nicht vorab gelistet, damit keine Zulassung fälschlich behauptet wird. Das Listungsverfahren wird zum Zeitpunkt der Bestellung anhand der Spezifikation Ihrer AHJ eingeleitet.
Ideal für Brandbekämpfung gemäß NFPA 20 (Gewerbegebäude, Hochhäuser, Rechenzentren).
Zulässiger Betriebsbereich des Förderstroms 250-5.000 gpm, Nennbetriebspunkte.
Zulässiger Betriebsbereich der Förderhöhe 50-500 ft.
Antrieb Elektro- oder Dieselantrieb, UL/FM-zertifiziert über das angebotene Listungsverfahren.
Projektbeispiele ansehen (NFPA 20) →

Entscheidungsmatrix – Die passende Datenreihe für Ihren Betriebspunkt auswählen

Datenreihe Förderstrom (typisch) Förderhöhe (typisch) Leistung Hauptanwendung Platzbedarf im Vergleich zur Inline-Pumpe Wichtige Norm
Horizontal bis zu 30.000 gpm bis zu 600 ft 22-1250 kW Kommunal / HLK / Industrie +30 % Bodenfläche ISO 9906
Vertikal bis zu 12.000 gpm bis zu 400 ft 22-600 kW Städtischer Fernkältebereich / begrenzte Bodenfläche vergleichbar mit Inline-Pumpen ISO 9906
Feuerlöschpumpe (horizontal/vertikal) 250-5.000 gpm 50-500 ft UL/FM-gelistet Brandschutz gemäß NFPA 20 variabel NFPA 20 + FM/UL-Verfahren

Leistungsdaten: 22-1250 kW, Druckstutzen 6-48 Zoll, Werkstoffmatrix

Alle veröffentlichten Leistungsdaten auf dieser Seite beruhen auf der hydraulischen Abnahmeprüfung gemäß ISO 9906 Grade 2B bei serienmäßigen Werkstattprüfungen. Projektspezifische Kennlinien und zertifizierte Prüfberichte werden anhand Ihres Betriebspunkts erstellt. Eine Zusammenfassung des Standardbetriebsbereichs finden Sie unten.

NPSH- und Ansaugleistung

Ein doppelsaugendes Laufrad halbiert die Geschwindigkeit an jedem Laufradauge im Vergleich zu einer entsprechenden einstufig saugenden Pumpe. Dadurch sinkt der NPSH-Bedarf bei gleichem Betriebspunkt üblicherweise deutlich. Deshalb greifen Ingenieure auf axial geteilte Pumpen zurück, wenn Saugförderhöhe, heißes Wasser oder das Risiko von Entspannungsverdampfung eine Rolle spielen. Die genauen NPSH-Kennlinien hängen vom Betriebspunkt ab – fordern Sie für Ihre Auswahl den zertifizierten Prüfbericht an.

Zweistufige Varianten kommen bei Anwendungen mit hoher Förderhöhe zum Einsatz, wenn ein einzelnes Laufrad die geforderte Förderhöhe nicht wirtschaftlich erreicht. Alle Standardprodukte werden serienmäßig mit Bronze-Verschleißringen geliefert, die als austauschbare Verschleißpaarung mit Laufrädern aus Gusseisen oder Edelstahl dienen. Für SS316- und Duplex-Ausführungen werden Verschleißringe aus dem passenden Werkstoff geliefert.

Parameter Bereich / Spezifikation
Förderleistung (Förderstrom)
bis zu ~38.000 gpm bei voller Leistung von 1250 kW
Förderhöhe
bis zu ~765 ft einstufig; ~1300 ft bei zweistufigen Varianten
Leistung
22-1250 kW
Druckstutzen (Druckseite)
DN150-DN1200 (6-48 Zoll)
Drehzahl (synchron)
980 / 1480 / 1780 (je nach Motorpolzahl / Hz)
Werkstoffe
Gusseisen HT250, SS304, SS316, SS316L, Duplex 2205, SS904L
Gleitringdichtung
Einzelne Gleitringdichtung oder doppelte Cartridge-Dichtung mit Spülung gemäß API Plan 53/54
Antriebsoptionen
Elektromotor (IE3 / NEMA Premium) oder Dieselmotor
Kupplung
Elastische Direktkupplung oder Riemenantrieb
Normen
Ausgelegt und geprüft gemäß ISO 9906 Grade 2B

Axial geteilte Pumpe vs. endgesaugte Pumpe vs. vertikale Inline-Pumpe: TCO-Vergleich über 10 Jahre

Laut der Lebenszykluskostenanalyse des Hydraulic Institute macht der Anschaffungspreis eines typischen mittelgroßen industriellen Pumpsystems über eine Lebensdauer von 15-to-20-Jahren nur etwa 10 Prozent der Gesamtkosten aus. Rund 40 Prozent entfallen auf Energie und weitere 25 Prozent auf Instandhaltung. Betrieb, Installation, Umweltkosten und Stillstandszeiten machen den Rest aus.

Diese Kostenverteilung zeigt, warum der „niedrigste Listenpreis“ selten die wirtschaftlichste Lösung über die gesamte Lebensdauer ist. Die Bauweise mit axial geteiltem Gehäuse erfordert höhere Investitionskosten durch druckentlastete Lagerauslegung, niedrigeren NPSHr und ein effizienteres doppelsaugendes Laufrad – genau in diesem Bereich sieht das Hydraulic Institute das größte Einsparpotenzial über die Lebensdauer.

10%
Investitionskosten
40%
Energie
25%
Instandhaltung
Aufschlüsselung der Gesamtbetriebskosten eines Pumpsystems über 15-to-20-Jahre
Quelle: Hydraulic Institute „Pump Pros Know – Lifecycle Cost Analysis“, unter Bezugnahme auf die U.S. DOE EERE Motor Market Assessment (geschätzte mittlere Energieeinsparungen von 20 % bei Industrieanlagen).
Merkmal Axial geteilte Pumpe Endgesaugte Pumpe Vertikale Inline-Pumpe
Förderstromkapazität (typischer Höchstwert) ~38.000 gpm ~5.000 gpm ~6.000 gpm
Pumpenwirkungsgrad am BEP ~85% ~78% ~80%
Axialschub auf die Lager druckentlastet (nahe null) hoch (einstufig saugend) mittel
NPSH-Bedarf (typisch) niedrig mittel bis hoch mittel
MTTR beim Abheben der oberen Gehäusehälfte 60-90 min 4-6 h (vollständiger Ausbau) 6-8 h
Platzbedarf je kW mittel am geringsten am geringsten
Anfängliche Investitionskosten (relativ) 1.0x 0.7x 0.85x
TCO über 10 Jahre (Energie + Instandhaltung) 0.75x 1.0x 0.95x

So lesen Sie diese Tabelle

  • Wählen Sie eine axial geteilte Pumpe, wenn der Förderstrom ~2.500 gpm übersteigt, der Betrieb kontinuierlich ist, die NPSH-Reserve knapp ist oder die gewünschte Lebensdauer mehr als 15 Jahre beträgt.
  • Wählen Sie eine endgesaugte Pumpe, wenn der Förderstrom geringer ist, die installierten Kosten im Vordergrund stehen und der größere Platzbedarf akzeptabel ist.
  • Die optimale Wahl ist eine vertikale Inline-Pumpe, wenn der Platz begrenzt ist, die Rohrleitungen inline verlaufen und die Betriebszyklen nicht kontinuierlich sind.
Möchten Sie die Tabelle auf Ihr Fördermedium, Ihren Förderstrom und Ihre Energiekosten zuschneiden lassen? Wir speisen Ihre Betriebsdaten in das LCC-Modell des Hydraulic Institute ein und senden Ihnen innerhalb von 48 Stunden eine Vergleichstabelle.
Individuellen TCO-Vergleich über 10 Jahre anfordern

Branchen und Anwendungen: Wo sich die Leistung axial geteilter Pumpen auszahlt

Die Auswahl der passenden Werkstoffgüte basiert auf der Analyse von sieben zentralen Branchen. Für jede Branche wird eine hydraulische Plattform durch Anpassung von Werkstoffen, Antrieb und Zertifizierungen konfiguriert.

Kommunale Wasserversorgung
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Kommunale Wasserversorgung

Städtische Wasserverteilung, Rohwasserentnahme und Transport-Druckerhöhungsstationen. Gusseisen HT250 mit Bronze-Verschleißringen ist die Standardkombination; für chloriertes Trinkwasser mit intensiver Desinfektion wird SS316 spezifiziert.

Brandschutz
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Brandschutz (NFPA 20)

Horizontale und vertikale Feuerlöschpumpen mit axial geteiltem Gehäuse für Gewerbe- und Industrieanlagen, Hochhäuser sowie Rechenzentren. Für ausgewählte Projekte eignen sich normgerechte Ausführungen mit FM/UL-Listungsverfahren. Diesel- oder Elektroantriebe sind verfügbar.

Kaltwasser für HLK-Anlagen
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HLK – Kaltwasser und Kondensator

Fernkälteanlagen, zentrale Kältemaschinenräume und große Kondensatorkreisläufe, bei denen kontinuierlicher Betrieb und NPSH-Reserve wichtiger sind als ein möglichst geringer Platzbedarf. Bei festgelegter Größe des Pumpenraums empfiehlt sich die vertikale Ausführung mit axial geteiltem Gehäuse.

Industrielle Kühlung
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Industrielle Kühlung

Waschwasser für Walzzunder in Stahlwerken, Prozesswasser in der Petrochemie und Hilfskühlkreisläufe in Kraftwerken. Die Werkstoffwahl richtet sich vor allem nach Chloridgehalt, Temperatur und Feststoffbelastung des Fördermediums.

Stromerzeugung
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Stromerzeugung

Kesselspeisung (niedrigere Stufen), Kühlwasser für Kondensatoren und Umwälzbetrieb in Kohle-, Gas- und GuD-Kraftwerken. Zweistufige Varianten mit axial geteiltem Gehäuse erfüllen die höheren Förderhöhen bei der Druckerhöhung für Speisepumpen.

Bergbau und Feststoffsuspensionen
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Bergbau und Anwendungen im Umfeld von Feststoffsuspensionen

Prozesswasser für die Mineralaufbereitung, Rückführung des Überstands aus Absetzbecken und Wasserhaltungskreisläufe, bei denen der Feststoffanteil unterhalb des typischen Einsatzbereichs einer Schlammpumpe liegt. Die Werkstoffgüte hängt von der Anwendung ab.

Konstruktion und Werkstoffe: Der Vorteil der vertikalen Integration bei BBP

BBP steuert jeden Produktionsschritt der axial geteilten Pumpen in einem einzigen Werkkomplex in Beijing. Die folgende Prozesskette zeigt die Arbeitsschritte vom Rohguss bis zur Leistungsprüfung, die im eigenen Betrieb erfolgen – und somit im Zeitplan und gemäß Spezifikation bleiben.

Gießen
Wärmebehandlung
Zerspanung
Montage
Beschichtung
Leistungsprüfung
Die vertikale Integration ist aus zwei beschaffungsrelevanten Gründen wichtig. Erstens beträgt die Lieferzeit für 1-10 Sätze weiterhin 17 Tage, da kein externer Gießereibetrieb zwischen Auftrag und Zerspanung für zusätzliche Wartezeit sorgt. Zweitens ist die Werkstoffzertifizierung lückenlos von der Schmelzennummer bis zum Pumpentypenschild rückverfolgbar. So bleiben die Auditnachweise für ISO 9001 und AHJ-Unterlagen übersichtlich.

Werkstoffauswahlmatrix

Werkstoff Empfohlener Einsatz
Gusseisen HT250 Sauberes Trinkwasser, industrielle Kühlung bei Umgebungstemperatur, Bewässerung
SS304 Leicht korrosive Anwendungen, Wasser in Lebensmittelqualität, Bewässerung mit Düngemittelzugabe
SS316 Chloriertes Trinkwasser, Abwasser, begrenzter Einsatz in Meerwasser
SS316L Marine Anwendungen, Abwasser bei niedrigen Temperaturen, pharmazeutische und chemische Prozesse
Duplex 2205 Aggressives Meerwasser, chloridreiche Sole, brackiges Industriewasser
SS904L Schwefelsäureverfahren, heiße chloridhaltige Prozesse, stark korrosive Einsatzbedingungen
ENG-LOG // 2024
Vor der Entscheidung für Duplex als Standardwerkstoff für diesen Einsatz haben wir SS316L und Duplex 2205 bei vierzehn Pumpenüberholungen mit chloridreichem Kühlwasser verglichen. Nur Duplex erreichte in unserem beschleunigten Verschleißprüfstand im Werk eine Lebensdauer der Verschleißringe von fünf Jahren ohne Lochfraß.
—— BBP Engineering Team

Montageabstände und Zugang für die Instandhaltung

Das Abheben der oberen Gehäusehälfte in 60-90 Minuten ist der entscheidende Vorteil axial geteilter Pumpen bei der Instandhaltung – vorausgesetzt, Rohrleitungen und Zugang für den Deckenkran sind entsprechend geplant. Unsere Montagezeichnungen weisen den empfohlenen Freiraum nach oben und den Platzbedarf für den Ausbau von Rohrleitungsstücken aus, damit das Wartungsteam beim ersten geplanten Einsatz keine Überraschungen erlebt.

  • Freiraum nach oben: mindestens 150 % der Hubhöhe des Oberteils zuzüglich Reichweite des Kranhakens.
  • Seitlicher Freiraum: mindestens einen Rohrdurchmesser auf der Saug- und Druckseite für den Zugang zu den Rohrleitungsstücken.
  • Freiraum an der Vorderseite: ausreichend Platz, um Laufrad und Welle am Kupplungsende auszubauen.

Warum Fehlausrichtung oft unbemerkt zum Ausfall führt

Daten zu den häufigsten Ausfallursachen in der Branche weisen eine Fehlausrichtung von Pumpe und Motor als Hauptursache für Kupplungsausfälle und ungewöhnliche Vibrationen axial geteilter Pumpen aus. Bei der Inbetriebnahme verwenden wir eine Laserausrichtvorrichtung und legen Kaltversatzwerte fest, die die thermische Ausdehnung im Betrieb berücksichtigen. Das verlängert die Lagerlebensdauer bei Anlagen im Dauerbetrieb.

Zertifizierungen und internationale Konformität

Die axial geteilten Pumpen von BBP entsprechen den folgenden internationalen Normen und werden danach geprüft. Zertifikate und Prüfberichte werden projektbezogen für den jeweiligen Leistungsumfang ausgestellt.

ISO 9001:2015

Qualitätsmanagementsystem, werksweite Zertifizierung für Gießen, Zerspanung, Montage und Prüfung.

ISO 9906 Grade 2B

Hydraulische Abnahmeprüfung bei jeder serienmäßigen Werkstattprüfung; Prüfberichte werden mit jeder Pumpe geliefert.

NFPA 20 (2022)

Für angebotene Feuerlöschpumpenprojekte werden normgerechte Ausführungen mit FM- und UL-Listungsverfahren anhand Ihrer AHJ-Spezifikation eingereicht.

CE-Kennzeichnung

Druckgeräterichtlinie (PED) und Maschinenrichtlinie für Lieferungen in die Europäische Union.

API 610-Referenz

Referenzausführungen für die Öl- und Gasindustrie auf derselben hydraulischen Plattform; vollständige API-Zertifizierung auf Anfrage und projektbezogen.

Benötigen Sie die vollständigen Konformitätsunterlagen für ein EPC-Angebot? ISO-Prüfberichte, Schmelzennummern und Dokumentation zum NFPA 20-Listungsverfahren für Ihre AHJ sind verfügbar.

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Beschaffungsleitfaden: Lieferzeit, Mindestbestellmenge, Zahlung, OEM, Kundendienst

Dieser Abschnitt beantwortet Fragen, die sich stellen, nachdem der Ingenieur den Betriebspunkt freigegeben hat. Einzelbestellungen werden angenommen; die reguläre Produktionslieferzeit beträgt derzeit 17 Tage für 1-10 Sätze.

Reguläre Lieferzeit
17 Tage für 1-10 Sätze
Lieferzeit bei größeren Bestellungen
Angebot projektbezogen, üblicherweise 25-45 Tage für 11+ Sätze
Mindestbestellmenge
1 Stück – Einzelbestellungen möglich
OEM / ODM
Hydraulik, Pumpengehäuse, Welle, Dichtung und Werkstoffgüte individuell anpassbar
Zahlungsbedingungen
25 % T/T-Anzahlung + 75 % vor Versand; L/C bei Sicht verfügbar
Ersatzteilbestand
Bestandszusage über 6 Jahre für alle wichtigen Verschleißteile der Modelle
Technische Beratung
Unterstützung bei der Auswahl vor dem Kauf + Ferndiagnose nach dem Kauf, 24/7
Service vor Ort
Optional: Einweisung zur Installation, Inbetriebnahme mit Laserausrichtung und Überwachung des Anlaufs
Praxistipp

Diese Angaben sollten Sie Ihrer Angebotsanfrage beifügen, um innerhalb von 24 Stunden ein präzises Angebot zu erhalten

  • Betriebspunkt – Förderstrom (gpm oder m3/h), Förderhöhe (ft oder m), Medientemperatur, Fördermedium
  • NPSH available am Saugflansch, Aufbau der Saugleitung
  • Bevorzugter Antrieb – elektrisch (Spannung und Frequenz) oder Diesel
  • Werkstoffgüte für Pumpengehäuse und Laufrad oder Beschreibung des Fördermediums für unsere Empfehlung
  • Flanschnorm – ANSI, EN, JIS – und projektspezifischer Zertifizierungsumfang

Beschaffungsteams, die BBP mit Pentair Aurora, Grundfos, Xylem oder KSB vergleichen, sehen sich meist mit erheblichen Investitionskostenunterschieden konfrontiert. Abschnitt H2 4 zeigt anhand der Lebenszykluskostenmethodik des Hydraulic Institute, wie sich diese Unterschiede über einen TCO-Zeitraum von 10 Jahren auswirken. Kurz gesagt: Energie und Instandhaltung machen den größten Anteil aus, und der höhere Wirkungsgrad der doppelsaugenden Pumpe wirkt sich über die gesamte Anlagenlebensdauer zunehmend aus.

Möchten Sie ein konkretes Angebot vergleichen? Senden Sie uns Ihre Betriebsdaten. Unser Anwendungstechnikteam erstellt eine passende Auswahl samt Umfang des zertifizierten Prüfberichts und sendet Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein Angebot.
Projektstart

Möchten Sie eine Pumpe mit axial geteiltem Gehäuse für Ihr Projekt auslegen lassen?

Senden Sie uns Ihren Betriebspunkt. Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie eine zertifizierte Auswahl, den Prüfumfang gemäß ISO 9906 und ein Angebot.

Häufig gestellte Fragen

Bei endgesaugten Pumpen tritt das Fördermedium auf einer Seite in ein einstufig saugendes Laufrad ein. Das Laufrad sitzt freitragend auf der Welle und belastet dadurch die Lager axial. Für Arbeiten an der Dichtung oder am Laufrad muss deshalb die gesamte Pumpe ausgebaut werden.

Axial geteilte Pumpen haben ein doppelsaugendes Laufrad zwischen den Lagern. Dadurch wird der Axialschub ausgeglichen und der Rotor kann innerhalb von 60-90 Minuten ausgebaut werden, indem nur die obere Gehäusehälfte abgehoben wird. Die Vergleichstabelle in Abschnitt H2 4 oben fasst die Gesamtbetriebskosten zusammen.

Vertikale Inlinepumpen haben den Motor direkt über einer vertikalen Welle und werden wie eine Armatur in die Rohrleitung eingebaut. Sie benötigen wenig Bodenfläche, verfügen jedoch über ein einseitig beaufschlagtes Laufrad und bieten nur eingeschränkten Zugang für Instandhaltungsarbeiten.

Pumpen mit horizontalem, axial geteiltem Gehäuse benötigen etwa 30 Prozent mehr Bodenfläche. Dafür bieten sie ein druckentlastetes, doppelseitig beaufschlagtes Laufrad, einen niedrigeren NPSHr, einen höheren Wirkungsgrad am BEP und Zugang für Instandhaltungsarbeiten durch Abheben der oberen Gehäusehälfte. Die Wahl hängt meist davon ab, ob die verfügbare Bodenfläche oder die Lebenszykluskosten den entscheidenden Faktor darstellen.

Durch die axiale Teilung lässt sich die obere Gehäusehälfte senkrecht vom Rotor abheben, ohne die Ein- oder Auslassleitungen zu beeinträchtigen. Zusammen mit dem Druckausgleich des doppelseitig beaufschlagten Laufrads verlängert dieses Konzept die Lagerlebensdauer und verkürzt die mittlere Reparaturzeit für Gleitringdichtung, Verschleißringe und Lager.

Ja. Eine Pumpe mit axial geteiltem Gehäuse ist eine Kreiselpumpe, deren Gehäuse axial geteilt ist und die typischerweise ein doppelseitig beaufschlagtes Laufrad zwischen den Lagern hat. Sie arbeitet nach denselben Kreiselpumpenprinzipien wie Endansaugpumpen und vertikale Inlinepumpen. Der Unterschied liegt in der Gehäuseform und der Laufradausführung.

Ein einseitig beaufschlagtes Laufrad nimmt das Fördermedium von einer Seite auf. Dadurch entsteht ein unausgeglichener Axialschub, den die Lager aufnehmen oder den hydraulische Vorrichtungen ausgleichen müssen. Ein doppelseitig beaufschlagtes Laufrad nimmt das Fördermedium gleichzeitig von beiden Seiten auf, hebt den Axialschub auf, halbiert die Strömungsgeschwindigkeit am jeweiligen Laufradeintritt und erreicht am BEP typischerweise einen um 3-5 Prozent höheren Wirkungsgrad.

BBP liefert NFPA 20-konforme Feuerlöschpumpen mit axial geteiltem Gehäuse und reicht während der Angebotsphase einen FM- und UL-Listungsweg gemäß Ihrer Projektspezifikation ein. Wir lassen die Aggregate nicht vorab listen, denn eine Vorablistung ohne AHJ-spezifischen Geltungsbereich birgt das Risiko, eine Zulassung fälschlich zu beanspruchen. Stattdessen wird der Listungsweg für jedes Projekt entsprechend der Zuständigkeit der AHJ dokumentiert. Das Einreichungspaket enthält vollständige ISO 9906-Prüfberichte und Werkstoffzeugnisse. Besuchen Sie den Katalog für Feuerlöschpumpen mit axial geteiltem Gehäuse nach NFPA 20, um Projektbeispiele anzusehen.

Ja. Dank der hauseigenen Gießerei sowie der eigenen Bearbeitungs- und Montagekette können wir die hydraulische Geometrie, Gehäuseabmessungen, den Wellendurchmesser, die Ausführung der Gleitringdichtung und die Werkstoffgüte an die Projektspezifikation anpassen. Die meisten Anfragen zu Sonderausführungen werden innerhalb von 24 Stunden angeboten und bei Bestellungen von 1-10 Sätzen im regulären Produktionszyklus von 17 Tagen ausgeliefert. Senden Sie Ihre Spezifikation über das RFQ-Formular oder wenden Sie sich direkt an unser Anwendungstechnikteam.