Descripción del Producto

Descripción del Producto

El sistema de filtrado ha sido diseñado recientemente para el sistema de compresión bipolar, y su diseño racional incorpora los 3 filtros superiores para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo del equipo.

Filtro de aire: separación ciclónica frontal más filtro de aire bipolar con material filtrante superior.
Núcleo de separación de aceite: gran superficie de filtrado y cubierta de malla metálica de alta resistencia.
Filtro de aceite: el medio filtrante más extenso, con baja caída de presión del sistema y una carcasa robusta y anticorrosión.

Característica del motor principal

Motor principal
El motor principal adopta el concepto de diseño de rotor grande y baja velocidad, y la velocidad del husillo es de 1480 rpm. Bajo nivel de ruido y vibración.
Los motores principales de dos etapas son más eficientes energéticamente que los de una sola etapa. En las mismas condiciones de volumen y presión de escape, el consumo de energía del motor principal de dos etapas se reduce en aproximadamente 151 TP3T en comparación con el del motor principal de una sola etapa. Con el mismo consumo de potencia y presión de escape, el volumen de aire del motor principal de dos etapas es aproximadamente 151 TP3T mayor que el del motor principal de una sola etapa.

Sistema de alimentación:
Motor asíncrono trifásico de alta eficiencia, totalmente cerrado y refrigerado por aire, con grado de protección IP55 y aislamiento F, conforme a la norma europea EFF2. Ofrece un alto par de arranque, bajo nivel de ruido, una estructura más robusta, alta eficiencia (97%), ahorro energético, baja vibración y un rendimiento fiable. Fácil instalación y mantenimiento. Los rodamientos delantero y trasero del motor son de la marca SKF, importados y equipados con orificios de engrase. 

Sistema de refrigeración:
El diseño del enfriador extragrande aumenta la eficiencia del intercambio de calor, reduce las pérdidas por resistencia y controla la temperatura, así como el arranque y la parada del ventilador, logrando un funcionamiento a temperatura constante. De esta manera, se consigue un funcionamiento estable y un ahorro de energía, lo que hace que la máquina sea especialmente adecuada para zonas con grandes diferencias de temperatura y diversas temperaturas ambiente.
Dos ventiladores de refrigeración extragrandes controlan de forma independiente el arranque y la parada de cada ventilador en función de la temperatura de escape del sistema, lo que se adapta perfectamente al funcionamiento del compresor de aire y ahorra electricidad.

Sistema de filtración:
Se ha diseñado un nuevo sistema de filtrado para el sistema de compresión de dos etapas. El diseño racional del sistema incorpora un sistema de filtrado de alta calidad (3 filtros) para garantizar el funcionamiento estable del equipo a largo plazo.

Conexión de tubería:
Las mangueras metálicas se utilizan en oleoductos y gasoductos. Son bonitas y fiables.

Sistema eléctrico:
Seleccione los mejores componentes de Schneider Electric del mundo. Funcionamiento fiable, alto nivel de protección y gran estabilidad térmica.

Especificación

Modo R90‖-20/8 R110‖-24/8 R132‖-28/8

Máquina

Colocar

Volumen de escape (m³/min) 20 24 28
Presión de escape (MPa) 0.8 0.8 0.8
Nivel de compresión compresión en dos etapas compresión en dos etapas compresión en dos etapas
Potencia del motor (kW) 90 110 132
Velocidad del motor (rpm) 1485 1485 1485
Calificación de eficiencia energética Grado I Grado I Grado I
Fuente de alimentación (V/P/Hz) 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Método de inicio Y-△ Y-△ Y-△
Modo de transmisión conexión directa conexión directa conexión directa
Tamaño de conexión DN80 DN80 DN80
Método de enfriamiento refrigeración por aire refrigeración por aire refrigeración por aire
Longitud (mm) 2682 2682 3165
Ancho (mm) 1680 1680 1680
Altura (mm) 1925 1925 1945
Peso de la máquina (kg) 3350 3750 3900

 

Modo R160‖-34/8 R185‖-40/8 R200‖-43/8

Máquina

Colocar

Volumen de escape (m³/min) 34 40 43
Presión de escape (MPa) 0.8 0.8 0.8
Nivel de compresión compresión en dos etapas compresión en dos etapas compresión en dos etapas
Potencia del motor (kW) 160 185 200
Velocidad del motor (rpm) 1485 1485 1485
Calificación de eficiencia energética Grado I Grado I Grado I
Fuente de alimentación (V/P/Hz) 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Método de inicio Y-△ Y-△ Y-△
Modo de transmisión conexión directa conexión directa conexión directa
Tamaño de conexión DN80 DN100 DN100
Método de enfriamiento refrigeración por aire refrigeración por aire refrigeración por aire
Longitud (mm) 3165 3500 3500
Ancho (mm) 1680 1860 1860
Altura (mm) 1945 2100 2100
Peso de la máquina (kg) 4200 4500 4500

Modo R220‖-47/8 R250‖-54/8 R280‖-60/8

Máquina

Colocar

Volumen de escape (m³/min) 47 54 60
Presión de escape (MPa) 0.8 0.8 0.8
Nivel de compresión compresión en dos etapas compresión en dos etapas compresión en dos etapas
Potencia del motor (kW) 220 250 280
Potencia del motor (rpm) 1485 1485 1485
Calificación de eficiencia energética Grado I Grado I Grado I
Fuente de alimentación (V/P/Hz) 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Método de inicio Y-△ Y-△ Y-△
Modo de transmisión conexión directa conexión directa conexión directa
Tamaño de conexión DN100 DN125 DN125
Método de enfriamiento refrigeración por aire Refrigeración por agua Refrigeración por agua
Longitud (mm) 3500 4240 4240
Ancho (mm) 1860 2000 2000
Altura (mm) 2100 2100 2100
Peso de la máquina (kg) 4600 6500 6700

 

Modo R315‖-67.5/8

Máquina

Colocar

Volumen de escape (m³/min) 67.5
Presión de escape (MPa) 0.8
Nivel de compresión compresión en dos etapas
Potencia del motor (kW) 315
Velocidad del motor (rpm) 1485
Calificación de eficiencia energética Grado I
Fuente de alimentación (V/P/Hz) 380/3/50
Método de inicio Y-△
Modo de transmisión conexión directa
Tamaño de conexión DN125
Método de enfriamiento refrigeración por agua
Longitud (mm) 4240
Ancho (mm) 2000
Altura (mm) 2100
Peso de la máquina (kg) 7200

 

Especificación
 

Modo G7EZ GV7M GV15M GV22M GV37M

Máquina

Colocar

Volumen de escape (m³/min) 1 1 2.0 3.4 6.1
Presión de escape (MPa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Nivel de compresión etapa única etapa única etapa única etapa única etapa única
Potencia del motor (kW) 7.5 7.5 15 22 37
Velocidad del motor (rpm) 2900 3600 3000 3000 3000
Calificación de eficiencia energética Grado III Grado III Grado III Grado III Grado III
Fuente de alimentación (V/P/Hz) 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Método de inicio conversión de frecuencia conversión de frecuencia conversión de frecuencia conversión de frecuencia
Modo de transmisión conexión directa conexión directa conexión directa conexión directa conexión directa
Tamaño de salida G3/4″ G1/2″ G1″ G1″ G1 1/2″
Método de enfriamiento refrigeración por aire refrigeración por aire refrigeración por aire refrigeración por aire refrigeración por aire
Largo × Ancho × Alto (mm) 710×580×
810
710×580×
810
1170×690×
940
1050×880×1260 1200×1000×1430
Peso de la máquina (kg) 220 220 350 450 550

 

Costo de envío:

Coste estimado por unidad.



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Servicio posventa: En línea
Estilo de lubricación: Lubricado
Sistema de refrigeración: Refrigeración por aire
Personalización:
Disponible

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air-compressor

Cómo reparar y mantener un compresor de aire

Un compresor es un dispositivo que se utiliza para trasladar aire de un lugar a otro. El aire entra al compresor a través de la válvula de admisión. Dentro del compresor, las paletas del rotor interno giran dentro de una cavidad excéntrica. El brazo de longitud autoajustable divide el espacio en múltiples cavidades de diferentes tamaños. A medida que el rotor gira, el aire llena la cavidad. Al circular por la cavidad, el aire aumenta su presión y es expulsado por la salida del compresor.

Desplazamiento positivo

Los compresores de aire de desplazamiento positivo utilizan pistones alternativos para comprimir el aire. El gas se aspira durante la carrera de succión y se comprime al mover el pistón en sentido contrario. Posteriormente, el aire comprimido se descarga moviendo el pistón en sentido opuesto. Este tipo de compresor de aire se encuentra comúnmente en automóviles, refrigeradores y otras aplicaciones que requieren alta presión. Sin embargo, no es tan eficiente como un compresor centrífugo.
La mayoría de los compresores de aire modernos utilizan desplazamiento positivo. Los modelos de desplazamiento positivo capturan un volumen de aire en la cámara de compresión y lo distribuyen cuando la bomba funciona a su máxima capacidad. Son más económicos que sus homólogos de desplazamiento negativo. Los compresores de aire de tornillo alternativo son los de desplazamiento positivo más comunes. Este tipo de compresor incorpora una camisa de agua alrededor del cilindro y se utiliza frecuentemente en procesos como la perforación petrolífera.
Una bomba de bicicleta es un ejemplo de compresor de desplazamiento positivo. El aire se introduce en el cilindro y se comprime mediante el pistón móvil. Un compresor de pistón funciona con el mismo principio, pero utiliza un cigüeñal o biela giratoria para completar el movimiento de los pistones. Existen dos tipos de compresores de desplazamiento positivo: de simple efecto y de doble efecto. Ambos funcionan con el mismo principio; ambos son compresores de desplazamiento positivo. La diferencia entre ambos radica en la relación de presión.
En la compresión de aire, la compresión por desplazamiento positivo reduce el volumen del fluido y su viscosidad. Esto se traduce en mayores relaciones de presión y se utiliza en compresores centrífugos, axiales y de espiral. El desplazamiento positivo es una característica común en la mayoría de los compresores de aire. Los compresores de desplazamiento positivo ofrecen las mismas ventajas y son más eficientes energéticamente cuando se aplican a sistemas sin aceite y con gas. Este tipo de compresión suele ser la mejor opción para aplicaciones de baja presión.

sin aceite

Si busca un compresor de aire para su negocio, considere un compresor de aire sin aceite. Estos modelos ofrecen un funcionamiento más limpio y silencioso que los compresores de aire tradicionales y requieren menos mantenimiento. Además, cumplen con los requisitos de pureza del aire ISO Clase 0 o Clase 1. Los compresores de aire sin aceite también son más silenciosos, con menos piezas móviles y menor nivel de ruido. Estas ventajas los convierten en la solución ideal para numerosas aplicaciones comerciales.
La pureza del aire es fundamental en muchas industrias. Incluso la más mínima gota de aceite puede dañar los equipos de producción o los productos. La mejor manera de encontrar un compresor de aire sin aceite para su empresa es considerar el proceso y el producto final. A medida que mejora la calidad del aire, cada vez más empresas optan por compresores sin aceite. Algunas de las ventajas y desventajas de estos compresores de aire son:
Al elegir un compresor de aire sin aceite, es importante comprender la terminología del sector. Conocer estos términos le facilitará la elección del compresor adecuado para sus necesidades. ACTFM, o pies cúbicos reales por minuto, es un término del sector que mide la cantidad de aire bombeado en un minuto en condiciones nominales. Aunque es un número sencillo, puede ser muy útil para determinar qué tipo de compresor de aire es el más adecuado para su aplicación.
La norma internacional ISO 8573-1 define la calidad del aire y establece clasificaciones de pureza del aire. La clasificación más estricta es la clase 0. Muchos fabricantes afirman que los compresores de aire sin aceite cumplen con esta norma. Sin embargo, un compresor de aire sin aceite de clase 0 no significa necesariamente que el aire esté libre de contaminantes. De hecho, la clase 0 es el estándar de referencia para la pureza del aire. Si bien la calidad del aire cero es el nivel más alto, esto no significa que esté completamente libre de aceite.
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doble función

Un compresor de aire de doble efecto es un dispositivo que utiliza aire comprimido para generar electricidad. Su principio de funcionamiento se basa en un pistón y una biela. La biela conecta el cigüeñal al pistón mediante pasadores y tapas. El pistón se mueve al girar el cigüeñal. Las bielas suelen estar fabricadas de acero al carbono forjado. En cuanto al servicio y mantenimiento, los compresores de doble efecto requieren un mantenimiento regular y una limpieza adecuada.
El desplazamiento del compresor es una medida del desplazamiento que el pistón puede producir en un período de tiempo determinado. El desplazamiento se suele expresar en pies cúbicos por minuto. El cálculo exacto depende del tipo de cilindro y de la configuración del compresor. Los cilindros de simple efecto pueden tener desplazamiento en el extremo de la cabeza o en el extremo del cigüeñal, ambos medibles mediante la ecuación de desplazamiento. Un compresor de aire de doble efecto utiliza esta ecuación. Las ecuaciones 4 y 6 calculan el desplazamiento.
Los compresores de aire de doble efecto tienen varios cilindros y están fabricados en hierro fundido. Son refrigerados por agua y cuentan con una conexión mecánica entre el pistón y la biela. Un compresor de doble efecto comprime el aire dos veces por cada revolución del motor. Un cilindro sube mientras el otro baja. El pistón desciende, permitiendo la entrada de aire a través de la válvula #1. Durante el funcionamiento del compresor, la temperatura del aire y del gas aumenta.
Los compresores de aire de doble efecto suelen tener alta presión y se consideran máquinas robustas. Además, cuentan con refrigeración intermedia y doble compresión. Por ello, tienden a durar más que los compresores de simple efecto. Su baja velocidad y doble compresión los convierten en una herramienta indispensable en la industria de la compresión. Los compresores de aire de doble efecto son máquinas robustas y versátiles.
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interruptor de presión del tanque de combustible

Puede ajustar la presión en el tanque del compresor de aire regulando la presión diferencial. Gire el resorte principal en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la presión. Esta válvula se abrirá cuando la presión sea lo suficientemente baja para arrancar el compresor. Si la presión es demasiado baja, la válvula debe permanecer cerrada. Las presiones de arranque y parada deben ajustarse a los valores adecuados. Después de ajustar la presión del tanque, verifique la histéresis del presostato y ajuste la presión de parada deseada.
Si la presión en el tanque cae por debajo del nivel de arranque, se debe reemplazar el interruptor de presión del tanque. Puede probar el interruptor con un multímetro. Asegúrese de que no esté dañado. Si no lo encuentra, puede revisar las demás secciones. Si encuentra alguna pieza dañada o faltante, debe reemplazarla. De lo contrario, es posible que deba revisar el interruptor de presión del tanque. Quizás deba desmontar el compresor y retirar el interruptor.
El interruptor de presión del tanque de combustible es una parte importante del compresor de aire. Mantiene informado el nivel de aire suministrado por el compresor. Si el tanque está dañado, las lecturas serán incorrectas. Si el interruptor de presión también está dañado, no funcionará correctamente y dará lugar a lecturas erróneas. Afortunadamente, existen soluciones sencillas. Para evitar que esto suceda, mantenga el interruptor de presión del tanque en buen estado.
Cuando la presión de aire en el tanque desciende hasta el valor de activación, el interruptor permite el paso de la corriente eléctrica. Esto pone en marcha el motor y la bomba del compresor. Si la presión en el tanque supera el valor de desactivación, el interruptor se activa y detiene el compresor, evitando así una sobrepresión. La corriente eléctrica continúa fluyendo hacia el motor. Según el modelo de compresor, puede ajustar las presiones de activación y desactivación según sea necesario.

fuente de energía

La fuente de alimentación del compresor de aire es fundamental. La mayoría de los compresores funcionan con 12 V CC, lo cual es ideal para uso automotriz. Como alternativa, puede adquirir una fuente de alimentación conmutada por aproximadamente $20. Independientemente de la fuente de alimentación que elija, debe asegurarse de que pueda soportar la corriente máxima del compresor. Existen fuentes de alimentación de todos los tamaños, desde un cuarto de caballo de fuerza hasta cinco caballos de fuerza.
El voltaje requerido para un compresor de aire trifásico varía. Los compresores de aire trifásicos requieren tres cables de alimentación independientes y un panel eléctrico trifásico. Esto se debe a que un panel eléctrico estándar de 120/240 voltios no es suficiente para alimentar un compresor trifásico. Además, los compresores trifásicos requieren tres cables aislados independientes para los circuitos del motor. Los compresores trifásicos no requieren cable neutro.

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Editor por CX 21/04/2023