INTEGRAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

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1 Geol. Marco Basso Fin Via Riba de Pitton n 9, Giais di Aviano (PN) Tel. 333/ , marcobassofin@tiscali.it P.IVA c.f. BSSMRC77A26A516T INTEGRAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO PER ACQUA Pratica PN/IPD/3603/1 REGIONE PROVINCIA COMUNE FRIULI VENEZIA GIULIA PORDENONE Spilimbergo LOCALITÀ via San Daniele n. 6 UBICAZIONE Foglio mappali COMMITTENTE CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC.COOP. Geologo Progettista Marco Basso Fin

2 Premessa: Con Prot. n / P del 07/05/2018 è pervenuta presso lo studio dello scrivente dott. Basso Fin Marco la comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di integrazioni per l istanza all Oggetto: domanda dd. 11/04/2018 di nuova richiesta per la concessione di derivazione d'acqua ad uso igienico/assimilati, altri usi di moduli 0,025 nel comune di Spilimbergo. L istanza di concessione di derivazione d'acqua è iscritta al n. PN/IPD/3603/1 dell apposito registro. Ciò premesso la comunicazione riporta la seguente richiesta d integrazioni alla relazione Geologica : 1 - considerazioni sulla compatibilità della captazione con il bilancio d acqua e l assetto idrogeologico (a) (ai sensi dell art. 12 bis del RD 1775/1933) deve essere garantito l equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell acquifero, escludendo la possibilità di fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate nella falda considerata. Tale relazione dovrà contenere l attestazione che l emungimento non provochi cedimenti della superficie del suolo, né pericoli per la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona (b) ; 2 - Scheda tecnica della pompa sommersa che verrà installata; Integrazioni: PUNTO 1 - Come riportato nella relazione geologica allegata alla sopracitata richiesta l opera di presa si colloca in alta pianura pordenonese ed interessa un acquifero freatico indistinto di vaste dimensioni di cui si riporta la sezione schematica e la perimetrazione d insieme. Fig.1 e 2. Sezione schematica e planimetria d insieme del sistema idrogeologico di alta pianura.

3 La falda freatica di alta pianura, che risulta indistinta sulla base della natura e tipologia di suoli rappresentando un'unica falda, è suddivisa in corpi idrici definiti come un volume distinto di acque sotterranee contenuto da una o più falde acquifere caratterizzate da un certo grado di omogeneità ambientale. Tutti i corpi idrici di alta pianura presentano due vie di alimentazione per la ricarica: Ricarica per infiltrazione delle acque di pioggia Ricarica per infiltrazione delle acque da torrenti provenienti dal settore montano. L entità della ricarica al punto uno è funzione essenzialmente di due fattori, la piovosità e il tasso di infiltrazione efficace. La stima complessiva svolta per il PRTA del Friuli Venezia Giulia presenta i seguenti valori di riferimento per il comparto di alta pianura: Fig. 3, 4 e 5. Bilancio idrogeologico regionale settore alta pianura. Il settore dell alta pianura in destra Tagliamento, ove si colloca l opera in progetto, presenta quindi un potenziale complessivo di ricarica stimato in 58,4 m 3 /s a fronte di prelievi complessivi da pozzo di 1,2 m 3 /s. (a) Considerazioni sulla compatibilità della captazione: I valori sopra riportati se confrontati con l entità del prelievo richiesto; MASSIMO 2,5 [l/s] = 2,5*10-3 [m 3 /s] MEDIO 1,9*10-4 [l/s] = 1,9*10-7 [m 3 /s], rappresentano un prelievo irrisorio ampiamente compatibile con il bilancio d acqua e l assetto idrogeologico (ai sensi dell art. 12 bis del RD 1775/1933) e garantiscono l equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell acquifero. Inoltre vista l ubicazione del sito e il tipo di acquifero freatico si può escludere con certezza che la captazione dia luogo a fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate nella falda considerata.

4 Il prelievo richiesto, in base alle caratteristiche dei terreni su cui è inserito si è stimato possa dar luogo, per due differenti livelli di falda ipotizzati al momento del prelievo e per valori di permeabilità in un dato intervallo ai seguenti abbassamenti e raggi d influenze: I valori degli abbassamenti indotti s e dei relativi raggi di influenza per spessori dell area satura di 15 e 30 m rispettivamente risultano: k Parametri di ingresso spessore saturo Raggio pozzo rw Portata Q Parametri calcolati Abbassamento indotto s R influenza [m/s] [m] [m] L/s [m] [m] 0, ,0625 2,5 0,010 3,0 0, ,0625 2,5 0,144 13,7 0, ,0625 2,5 1,940 58,2 k Parametri di ingresso spessore saturo Raggio pozzo rw Portata Q Parametri calcolati Abbassamento indotto s R influenza [m/s] [m] [m] L/s [m] [m] 0, ,0625 2,5 0,004 1,2 0, ,0625 2,5 0,060 5,7 0, ,0625 2,5 0,800 24,0 I fattori che possono dar luogo a cedimenti o instabilità del terreno a seguito di attività di emungimento da falda possono essere essenzialmente di due tipologie, asportazione di terreno unitamente al pompaggio e assestamento correlato alla variazione delle tensioni efficaci per riduzione delle pressione neutre. Tali fattori sono da escludere in quanto la matrice del terreno non presenta una componente granulometrica dello scheletro tale da poter essere asportata, la variazione naturale delle pressioni neutre legate all oscillazione dei falda risulta già di per se molto maggiore di quella indotta dalla captazione e lo stato di addensamento dei terreni è già sufficientemente elevato (>70%) da non consentire l instaurarsi del fenomeno. Sulla base di queste considerazioni si può attestare che: (b) Attestazione: Si attesta che l emungimento non può provocare cedimenti della superficie del suolo, né pericoli per la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona

5 PUNTO 2 - Scheda tecnica della pompa sommersa che verrà installata (in allegato) Marco Basso Fin Aviano, li

6 S4 RESISTENTI ALLA SABBIA DATI TECNICI Campo di funzionamento: da 0,3 a 24 m 3 /h Prevalenza: fino a 320 metri; Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche dell acqua. Campo di temperatura del liquido: da 0 C a +40 C Massima quantità di sabbia ammessa: 120 gr/m gr/m 3 (solo per S4F) Installazione: in pozzi da 4 o maggiori, vasche, cisterne, in posizione verticale. Avviamenti/ora: max 20 Flusso di raffreddamento: 8 cm/sec. Esecuzioni speciali a richiesta: altre tensioni e/o frequenze Su richiesta viene fornito, per la versione monofase, il CONTROL BOX BOOSTER per l aumento della coppia di spunto. Elettropompe conformi alla Direttiva 2009/125/CE (EcoDesign - ErP) M.E.I. 0.4 APPLICAZIONI Elettropompe sommerse per pozzi da 4 o maggiori capaci di generare una vasta gamma di portate e prevalenze. Trovano un vasto campo di applicazioni nel sollevamento, distribuzione e pressurizzazione in impianti idrici civili ed industriali, alimentazioni di autoclavi e cisterne, impianti antincendio e lavaggio sistemi di irrigazione. CARATTERISTICE COSTRUTTIVE DELLA POMPA Di tipo centrifugo multistadio con giranti radiali o semiassiali. Pompa e motore accoppiati direttamente tramite giunto rigido. Giranti in tecnopolimero, con particolari di usura in acciaio inox, funzionanti su anelli flottanti di rasamento in materiale sintetico antiabrasione e diffusori in tecnopolimero conferiscono alla pompa una notevole durata all usura. Camicia pompa, albero con giunto, filtro e copricavo in acciaio inossidabile. Supporto di base e testata superiore in acciaio AISI 304 microfuso con valvola di ritegno in acciaio incorporata nella testata. Dette pompe sono conformi alle Direttive Comunitarie. CARATTERISTICE COSTRUTTIVE DEL MOTORE Motore elettrico sommerso di tipo asincrono a due poli, costruito in acciaio inossidabile AISI 304. Rotore a gabbia di scoiattolo montato su cuscinetto reggispinta autocentrante adatto a ricevere elevati carichi assiali. Il raffreddamento del cuscinetto e delle boccole viene garantito dall acqua in modo da evitare pericoli di inquinamento. Lo statore è incapsulato ed inserito in un involucro ermetico in acciaio inossidabile. Flangiatura: NEMA - 4 Grado di protezione: IP68 Classe termica di appartenenza: F Tensione di alimentazione: monofase 230 V / 50z trifase 400 V / 50z trifase 230 V / 50z Disponibile su richiesta elettropompa con motore 4OL in bagno d olio. FORNITURA Controlbox (per la versione monofase) e motore da ordinare separatamente. 38

7 S4 MATERIALI N PARTICOLARI* MATERIALI 3 SUPPORTO DI BASE ACCIAIO AISI 304 MICROFUSO 4 GIRANTE 6 DIFFUSORE TECNOPOLIMERO A TECNOPOLIMERO A con rasam. in ACC. INOX AISI 304 5CrNi UNI 6900/71 7 ALBERO CON GIUNTO ACC. INOX AISI 304 X5CrNi UNI 6900/ DADO BLOCCAGGIO GIRANTI ACCIAIO INOX 39 COPRICAVO ACC. INOX AISI 304 X5CrNi UNI 6900/71 42 FILTRO ACCIAIO INOX 49 VALVOLA ACC. INOX AISI 304 X5CrNi UNI 6900/71 54 MOTORE ACC. INOX AISI 304 X5CrNi UNI 6900/ DISTANZIALE TECNOPOLIMERO A SUPPORTO TECNOPOLIMERO A 58 BUSSOLA INTERMEDIA ACC. INOX AISI 304 X5CrNi UNI 6900/ CAMICIA POMPA ACC. INOX AISI 304 X5CrNi UNI 6900/71 98 CORPO DIFFUSORE TECNOPOLIMERO A TESTATA SUPERIORE ACCIAIO AISI 304 MICROFUSO 191 ANELLO DI RASAMENTO ANTERIORE MATERIALE SINTETICO ANTIABRASIONE 192 ANELLO DI RASAMENTO POSTERIORE MATERIALE SINTETICO ANTIABRASIONE 270 BOCCOLA GUIDA ALBERO SUPERIORE GOMMA 271 BOCCOLA GUIDA ALBERO INTERMEDIA MATERIALE SINTETICO ANTIABRASIONE * A contatto con il liquido. Indice di denominazione: (esempio) Pompa sommersa (supporti mandata e aspirazione in acciaio inox) S 4 C 13 Diametro (in pollici) della pompa sommersa A - B - C - D - E - F = Geometria della girante Numero di stadi 39

8 PRESTAZIONI A 50 z S4 A 8 0,37 0,5 S4 A DATI IDRAULICI P2 NOMINALE Q=m 3 /h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2 4, , kw P Q=l/min ,4 26,8 13, S4 A 12 0,37 0,5 76,5 66,6 40,2 20, S4 A 18 0,55 0,75 114,8 99,8 60,3 30, (mt) S4 A 25 0, ,4 138,7 83,7 42, S4 A 36 1,1 1,5 229, ,6 61, S4 A 50 1, ,8 277,4 167,5 85, E DIMENSIONALI S4 A 8 MOTORE P2 NOMINALE ALIMENTAZIONE kw P 50 z DIMENSIONI IMBALLO Ø In mm mm A L/A L/B VOLUME m 3 4GG M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, ,009 11,2 4OL M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, ,009 10,8 PESO Kg S4 A 12 S4 A 18 S4 A 18 S4 A 25 S4 A 25 S4 A 36 S4 A 36 S4 A 50 S4 A 50 4GG M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, ,009 12,5 4OL M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, ,009 12,1 4GG M 0,55 0,75 1x230 V ~ 4, ,011 14,5 4OL M 0,55 0,75 1x230 V ~ 4, ,011 13,8 4GG T 0,55 0,75 3x400 V ~ 1, ,011 13,2 4OL T 0,55 0,75 3x400 V ~ 2, ,011 12,8 4GG M 0,75 1 1x230 V ~ 6, ,013 19,8 4OL M 0,75 1 1x230 V ~ 6, ,013 19,4 4GG T 0,75 1 3x400 V ~ 2, , OL T 0,75 1 3x400 V ~ 2, ,013 14,3 4GG M 1,1 1,5 1x230 V ~ 8, , , OL M 1,1 1,5 1x230 V ~ 8, , ,023 18,5 4GG T 1,1 1,5 3x400 V ~ 3, , ,023 22,6 4OL T 1,1 1,5 3x400 V ~ 3, , ,023 21,3 4GG M 1,5 2 1x230 V ~ , ,028 27,8 4OL M 1,5 2 1x230 V ~ 10, , ,028 20,3 4GG T 1,5 2 3x400 V ~ 4, , ,028 26,8 4OL T 1,5 2 3x400 V ~ 4, , ,028 25,5 Motore 4GG: 4 incapsulato in bagno d acqua. Motore 4OL: 4 riavvolgibile in bagno d olio. 40

9 S4 A DNM: 1 1/4 GAS Ø Prestazioni a 50 z 2 poli. Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm 2 /s e densità pari a 1000 kg/m 3. Tolleranza delle curve secondo ISO

10 PRESTAZIONI A 50 z S4 B 5 0,37 0,5 S4 B DATI IDRAULICI P2 NOMINALE Q=m 3 /h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2 4, , kw P Q=l/min , S4 B 8 0,37 0,5 49,6 47,8 41,5 36,2 30, S4 B 12 0,55 0,75 74,4 71,8 62,3 54,4 45, S4 B 16 0, ,2 95, , (mt) S4 B 24 1,1 1,5 148,8 143,5 124,6 108,7 91, S4 B 32 1, ,4 191, ,9 122, S4 B 40 2, ,2 207,6 181,2 152, S4 B 48 2, ,6 287,1 249,2 217,4 183, E DIMENSIONALI S4 B 5 MOTORE P2 NOMINALE ALIMENTAZIONE kw P 50 z DIMENSIONI IMBALLO Ø In mm mm A L/A L/B VOLUME m 3 4GG M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, , ,009 10,8 4OL M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, , ,009 10,4 PESO Kg S4 B 8 S4 B 12 S4 B 12 S4 B 16 S4 B 16 S4 B 24 S4 B 24 S4 B 32 S4 B 32 S4 B 40 S4 B 40 S4 B 48 S4 B 48 4GG M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, ,009 12,1 4OL M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, ,009 11,7 4GG M 0,55 0,75 1x230 V ~ 4, , OL M 0,55 0,75 1x230 V ~ 4, ,009 13,3 4GG T 0,55 0,75 3x400 V ~ 1, ,009 12,5 4OL T 0,55 0,75 3x400 V ~ 2, ,009 12,1 4GG M 0,75 1 1x230 V ~ 6, ,013 15,9 4OL M 0,75 1 1x230 V ~ 6, ,013 15,5 4GG T 0,75 1 3x400 V ~ 2, ,011 14,2 4OL T 0,75 1 3x400 V ~ 2, ,011 13,5 4GG M 1,1 1,5 1x230 V ~ 8, ,018 22,6 4OL M 1,1 1,5 1x230 V ~ 8, ,018 21,3 4GG T 1,1 1,5 3x400 V ~ 3, ,018 16,7 4OL T 1,1 1,5 3x400 V ~ 3, ,018 15,4 4GG M 1,5 2 1x230 V ~ ,023 25,4 4OL M 1,5 2 1x230 V ~ 10, ,023 23,9 4GG T 1,5 2 3x400 V ~ 4, ,019 23,5 4OL T 1,5 2 3x400 V ~ 4, ,019 22,2 4GG M 2,2 3 1x230 V ~ , , OL M 2,2 3 1x230 V ~ , ,028 29,6 4GG T 2,2 3 3x400 V ~ 5, , ,023 25,3 4OL T 2,2 3 3x400 V ~ , ,023 25,5 4GG M 2,2 3 1x230 V ~ , ,028 32,3 4OL M 2,2 3 1x230 V ~ , ,028 32,9 4GG T 2,2 3 3x400 V ~ 5, , ,028 27,5 4OL T 2,2 3 3x400 V ~ , ,028 27,7 Motore 4GG: 4 incapsulato in bagno d acqua. Motore 4OL: 4 riavvolgibile in bagno d olio. 42

11 S4 B DNM: 1 1/4 GAS Ø Prestazioni a 50 z 2 poli. Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm 2 /s e densità pari a 1000 kg/m 3. Tolleranza delle curve secondo ISO

12 PRESTAZIONI A 50 z S4 C 6 0,37 0,5 S4 C DATI IDRAULICI P2 NOMINALE Q=m 3 /h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2 4, , kw P Q=l/min ,8 30,7 29,4 26,4 22,7 13, S4 C 9 0,55 0,75 49,5-47, , , S4 C 13 0, ,5-68,9 66,4 63,7 57,2 49,2 28, S4 C 19 1,1 1,5 104,5-100, ,6 71,8 41, S4 C 25 1,5 2 (mt) 137,5-132, , , S4 C 32 2, , ,8 140,8 120,9 70, S4 C 39 2, ,5-206, ,1 171,6 147,4 85, S4 C ,5-238, , , S4 C ,5-270, ,4 192,8 112, E DIMENSIONALI S4 C 6 MOTORE P2 NOMINALE ALIMENTAZIONE kw P 50 z DIMENSIONI IMBALLO Ø In mm mm A L/A L/B VOLUME m 3 4GG M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, , OL M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, ,009 11,6 PESO Kg S4 C 9 S4 C 9 S4 C 13 S4 C 13 S4 C 19 S4 C 19 S4 C 25 S4 C 25 S4 C 32 S4 C 32 S4 C 39 S4 C 39 S4 C 45 S4 C 51 4GG M 0,55 0,75 1x230 V ~ 4, , ,011 14,2 4OL M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, , ,011 13,5 4GG T 0,55 0,75 3x400 V ~ 1, , ,011 12,5 4OL T 0,55 0,75 3x400 V ~ 2, , ,011 12,1 4GG M 0,75 1 1x230 V ~ 6, , ,013 16,2 4OL M 0,75 1 1x230 V ~ 6, , ,013 15,8 4GG T 0,75 1 3x400 V ~ 2, , ,013 14,5 4OL T 0,75 1 3x400 V ~ 2, , ,013 13,8 4GG M 1,1 1,5 1x230 V ~ 8, , ,018 18,6 4OL M 1,1 1,5 1x230 V ~ 8, , ,018 17,3 4GG T 1,1 1,5 3x400 V ~ 3, , ,018 17,1 4OL T 1,1 1,5 3x400 V ~ 3, , ,018 15,8 4GG M 1,5 2 1x230 V ~ , ,023 25,2 4OL M 1,5 2 1x230 V ~ 10, , , ,7 4GG T 1,5 2 3x400 V ~ 4, , ,023 23,2 4OL T 1,5 2 3x400 V ~ 4, , ,023 21,9 4GG M 2,2 3 1x230 V ~ , ,028 27,4 4OL M 2,2 3 1x230 V ~ , , GG T 2,2 3 3x400 V ~ 5, , ,028 29,5 4OL T 2,2 3 3x400 V ~ , ,028 29,7 4GG M 2,2 3 1x230 V ~ , OL M 2,2 3 1x230 V ~ ,032 38,6 4GG T 2,2 3 3x400 V ~ 5, ,032 33,5 4OL T 2,2 3 3x400 V ~ ,032 33,7 4GG T 3 4 3x400 V ~ 8, , ,037 42,6 4OL T 3 4 3x400 V ~ 7, , ,037 38,6 4GG T 3 4 3x400 V ~ 8, , OL T 3 4 3x400 V ~ 7, ,037 40,3 Motore 4GG: 4 incapsulato in bagno d acqua. Motore 4OL: 4 riavvolgibile in bagno d olio. 44

13 S4 C DNM: 1 1/4 GAS Ø Prestazioni a 50 z 2 poli. Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm 2 /s e densità pari a 1000 kg/m 3. Tolleranza delle curve secondo ISO

14 PRESTAZIONI A 50 z S4 D DATI IDRAULICI P2 NOMINALE Q=m 3 /h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2 4, , kw P Q=l/min S4 D 4 0,37 0, , ,2 11, S4 D 6 0,55 0, , , ,3 16, S4 D 8 0, ,5 22, S4 D 13 1,1 1, ,7 71,5 68, ,6 36, S4 D 17 1, ,5 89,5 77,5 68,8 47, S4 D 21 2, , , (mt) S4 D 25 2, , ,5 101, S4 D , ,4 81, S4 D , ,7 95, S4 D , ,9 106, S4 D , , , E DIMENSIONALI S4 D 4 S4 D 6 S4 D 6 S4 D 8 S4 D 8 S4 D 13 S4 D 13 S4 D 17 S4 D 17 S4 D 21 S4 D 21 S4 D 25 S4 D 25 S4 D 29 S4 D 34 S4 D 38 S4 D 45 MOTORE Motore 4GG: 4 incapsulato in bagno d acqua. Motore 4OL: 4 riavvolgibile in bagno d olio. P2 NOMINALE ALIMENTAZIONE kw P 50 z DIMENSIONI IMBALLO Ø In mm mm A L/A L/B VOLUME m 3 4GG M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, ,009 11,8 4OL M 0,37 0,5 1x230 V ~ 3, ,009 11,4 4GG M 0,55 0,75 1x230 V ~ 4, ,009 13,5 4OL M 0,55 0,75 1x230 V ~ 4, ,009 12,8 4GG T 0,55 0,75 3x400 V ~ 1, , OL T 0,55 0,75 3x400 V ~ 2, ,009 11,6 4GG M 0,75 1 1x230 V ~ 6, , OL M 0,75 1 1x230 V ~ 6, ,011 14,6 4GG T 0,75 1 3x400 V ~ 2, ,011 13,5 4OL T 0,75 1 3x400 V ~ 2, ,011 12,8 4GG M 1,1 1,5 1x230 V ~ 8, , ,013 17,5 4OL M 1,1 1,5 1x230 V ~ 8, , ,013 16,2 4GG T 1,1 1,5 3x400 V ~ 3, , ,013 15,8 4OL T 1,1 1,5 3x400 V ~ 3, , ,013 14,5 4GG M 1,5 2 1x230 V ~ , ,018 19,6 4OL M 1,5 2 1x230 V ~ 10, , ,018 18,1 4GG T 1,5 2 3x400 V ~ 4, , ,018 17,8 4OL T 1,5 2 3x400 V ~ 4, , ,018 16,5 4GG M 2,2 3 1x230 V ~ , ,023 24,9 4OL M 2,2 3 1x230 V ~ , ,023 25,5 4GG T 2,2 3 3x400 V ~ 5, , ,019 20,1 4OL T 2,2 3 3x400 V ~ , ,019 20,3 4GG M 2,2 3 1x230 V ~ , ,023 25,8 4OL M 2,2 3 1x230 V ~ , ,023 26,4 4GG T 2,2 3 3x400 V ~ 5, , ,023 26,5 4OL T 2,2 3 3x400 V ~ , ,023 26,7 4GG T 3 4 3x400 V ~ 8, ,026 32,5 4OL T 3 4 3x400 V ~ 7, ,026 28,5 4GG T 3 4 3x400 V ~ 8, , ,032 36,5 4OL T 3 4 3x400 V ~ 7, , ,032 32,5 4GG T 4 5,5 3x400 V ~ ,032 43,6 4OL T 4 5,5 3x400 V ~ 10, ,032 37,8 4GG T 4 5,5 3x400 V ~ , OL T 4 5,5 3x400 V ~ 10, ,037 40,2 PESO Kg 46

15 S4 D DNM: 1 1/4 GAS Ø Prestazioni a 50 z 2 poli. Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm 2 /s e densità pari a 1000 kg/m 3. Tolleranza delle curve secondo ISO

16 PRESTAZIONI A 50 z S4 E 6 0,75 1 S4 E DATI IDRAULICI P2 NOMINALE Q=m 3 /h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2 4, , kw P Q=l/min , , ,6 7, S4 E 8 1,1 1, ,4 10, S4 E 12 1, ,2 15, S4 E 17 2, , , ,8 21, S4 E , ,6 25, S4 E (mt) 155, , ,5 67,4 29, S4 E ,5 182, , ,5 79,2 34, S4 E ,5 209, ,9 39, S4 E 36 5,5 7,5 243, ,5 46, S4 E 42 5,5 7,5 283, , E DIMENSIONALI S4 E 6 MOTORE P2 NOMINALE ALIMENTAZIONE kw P 50 z DIMENSIONI IMBALLO Ø In mm mm A L/A L/B VOLUME m 3 4GG M 0,75 1 1x230 V ~ 6, , ,011 15,4 4OL M 0,75 1 1x230 V ~ 6, , , PESO Kg S4 E 6 S4 E 8 S4 E 8 S4 E 12 S4 E 12 S4 E 17 S4 E 17 S4 E 20 S4 E 23 S4 E 27 S4 E 31 S4 E 36 S4 E 42 4GG T 0,75 1 3x400 V ~ 2, , ,011 13,9 4OL T 0,75 1 3x400 V ~ 2, , ,011 13,2 4GG M 1,1 1,5 1x230 V ~ 8, , ,013 17,1 4OL M 1,1 1,5 1x230 V ~ 8, , ,013 15,8 4GG T 1,1 1,5 3x400 V ~ 3, , ,013 15,5 4OL T 1,1 1,5 3x400 V ~ 3, , ,013 14,2 4GG M 1,5 2 1x230 V ~ , ,019 19,5 4OL M 1,5 2 1x230 V ~ 10, , , GG T 1,5 2 3x400 V ~ 4, , ,019 18,5 4OL T 1,5 2 3x400 V ~ 4, , ,019 17,2 4GG M 2,2 3 1x230 V ~ , ,028 25,9 4OL M 2,2 3 1x230 V ~ , ,028 26,5 4GG T 2,2 3 3x400 V ~ 5, , ,023 20,9 4OL T 2,2 3 3x400 V ~ , ,023 21,1 4GG T 3 4 3x400 V ~ 8, ,028 25,2 4OL T 3 4 3x400 V ~ 7, ,028 21,2 4GG T 3 4 3x400 V ~ 8, , ,032 29,5 4OL T 3 4 3x400 V ~ 7, , ,032 25,5 4GG T 4 5,5 3x400 V ~ ,037 45,8 4OL T 4 5,5 3x400 V ~ 10, , GG T 4 5,5 3x400 V ~ , OL T 4 5,5 3x400 V ~ 10, ,037 42,2 4GG T 5,5 7,5 3x400 V ~ , OL T 5,5 7,5 3x400 V ~ 13, ,097 59,3 4GG T 5,5 7,5 3x400 V ~ , OL T 5,5 7,5 3x400 V ~ 13, ,107 62,5 Motore 4GG: 4 incapsulato in bagno d acqua. Motore 4OL: 4 riavvolgibile in bagno d olio. 48

17 S4 E DNM: 2 GAS Ø Prestazioni a 50 z 2 poli. Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm 2 /s e densità pari a 1000 kg/m 3. Tolleranza delle curve secondo ISO

18 PRESTAZIONI A 50 z S4 F 7 2,2 3 S4 F DATI IDRAULICI P2 NOMINALE Q=m 3 /h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2 4, , kw P Q=l/min , S4 F , S4 F ,5 (mt) , S4 F 18 5,5 7,5 104, , E DIMENSIONALI S4 F 7 M MOTORE P2 NOMINALE ALIMENTAZIONE kw P 50 z DIMENSIONI IMBALLO Ø In mm mm A L/A L/B VOLUME m 3 4GG M 2,2 3 1x230 V ~ , ,018 23,5 4OL M 2,2 3 1x230 V ~ , ,018 24,1 PESO Kg S4 F 7 T S4 F 10 T S4 F 13 T S4 F 18 T 4GG T 2,2 3 3x400 V ~ 5, , , OL T 2,2 3 3x400 V ~ , ,018 20,2 4GG T 3 4 3x400 V ~ 8, , ,023 23,6 4OL T 3 4 3x400 V ~ 7, , , GG T 4 5,5 3x400 V ~ ,028 34,5 4OL T 4 5,5 3x400 V ~ 10, ,028 28,7 4GG T 5,5 7,5 3x400 V ~ , , OL T 5,5 7,5 3x400 V ~ 13, , ,037 37,1 Motore 4GG: 4 incapsulato in bagno d acqua. Motore 4OL: 4 riavvolgibile in bagno d olio. 50

19 S4 F DNM: 2 GAS Ø Prestazioni a 50 z 2 poli. Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm 2 /s e densità pari a 1000 kg/m 3. Tolleranza delle curve secondo ISO

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