Description du produit
Description du produit
Le système de filtration est une conception nouvelle pour le système de compression bipolaire, et sa conception rationnelle est équipée des 3 meilleurs filtres pour assurer un fonctionnement stable et durable de l'équipement.
Filtre à air : séparation cyclonique frontale et filtre à air bipolaire avec matériau filtrant supérieur.
Noyau de séparation d'huile : grande surface de filtration et couvercle en treillis métallique haute résistance.
Filtre à huile : le média filtrant le plus performant, avec une faible perte de charge du système et une enveloppe robuste et anticorrosion.
Caractéristiques principales du moteur
Moteur principal
Le moteur principal adopte le concept de conception d'un grand rotor et d'une faible vitesse, et la vitesse de broche est de 1480. Faible bruit et vibrations.
Un moteur principal à deux étages est plus économe en énergie qu'un moteur principal à un seul étage. Dans les mêmes conditions de fonctionnement (volume et pression d'échappement), la consommation d'énergie d'un moteur principal à deux étages est réduite d'environ 15% par rapport à celle d'un moteur principal à un seul étage. À puissance et pression d'échappement égales, le volume d'air d'un moteur principal à deux étages est supérieur d'environ 15% à celui d'un moteur principal à un seul étage.
Système d'alimentation :
Moteur asynchrone triphasé à refroidissement par air, entièrement fermé et à haut rendement, indice de protection IP55, classe d'isolation F, conforme à la norme européenne EFF2. Couple de démarrage élevé, faible niveau sonore, conception optimisée, rendement élevé (97%), économies d'énergie, faibles vibrations, performances fiables. Installation et maintenance aisées. Les roulements avant et arrière sont des roulements SKF importés, tous deux équipés d'orifices de graissage.
Circuit de refroidissement:
La conception du refroidisseur surdimensionné permet d'obtenir une efficacité d'échange thermique plus élevée, une perte par résistance plus faible, et le contrôle de la température ainsi que le démarrage et l'arrêt du ventilateur de refroidissement assurent un fonctionnement à température constante, garantissant ainsi un fonctionnement stable et des économies d'énergie. L'ensemble de la machine est particulièrement adapté aux zones présentant de grandes différences de température et des températures ambiantes variées.
Deux ventilateurs de refroidissement de très grande taille contrôlent indépendamment le démarrage et l'arrêt de chaque ventilateur en fonction de la température d'échappement du système, ce qui correspond parfaitement au fonctionnement du compresseur d'air et permet d'économiser de l'électricité.
Système de filtration :
Un nouveau système de filtration a été conçu pour le système de compression à deux étages. Ce système, de conception optimisée, est équipé de trois filtres de pointe afin de garantir un fonctionnement stable et durable de l'équipement.
Raccordement du pipeline :
Les tuyaux métalliques sont utilisés dans les oléoducs et les gazoducs. Esthétiques et fiables.
Système électrique :
Choisissez les meilleurs composants Schneider Electric au monde. Fiabilité, niveau de protection élevé et grande stabilité thermique.
Spécification
| Mode | R90‖-20/8 | R110‖-24/8 | R132‖-28/8 | |
|
Machine Ensemble |
Volume d'échappement (m3/min) | 20 | 24 | 28 |
| Pression d'échappement (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Niveau de compression | compression à deux étages | compression à deux étages | compression à deux étages | |
| Puissance du moteur (kW) | 90 | 110 | 132 | |
| Vitesse du moteur (tr/min) | 1485 | 1485 | 1485 | |
| cote d'efficacité énergétique | Niveau I | Niveau I | Niveau I | |
| Alimentation (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Méthode de démarrage | Y-△ | Y-△ | Y-△ | |
| Mode de transmission | connexion directe | connexion directe | connexion directe | |
| Taille de la connexion | DN80 | DN80 | DN80 | |
| méthode de refroidissement | refroidissement par air | refroidissement par air | refroidissement par air | |
| Longueur (mm) | 2682 | 2682 | 3165 | |
| Largeur (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | |
| Hauteur (mm) | 1925 | 1925 | 1945 | |
| Poids de la machine (kg) | 3350 | 3750 | 3900 | |
| Mode | R160‖-34/8 | R185‖-40/8 | R200‖-43/8 | |
|
Machine Ensemble |
Volume d'échappement (m3/min) | 34 | 40 | 43 |
| Pression d'échappement (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Niveau de compression | compression à deux étages | compression à deux étages | compression à deux étages | |
| Puissance du moteur (kW) | 160 | 185 | 200 | |
| Vitesse du moteur (tr/min) | 1485 | 1485 | 1485 | |
| cote d'efficacité énergétique | Niveau I | Niveau I | Niveau I | |
| Alimentation (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Méthode de démarrage | Y-△ | Y-△ | Y-△ | |
| Mode de transmission | connexion directe | connexion directe | connexion directe | |
| Taille de la connexion | DN80 | DN100 | DN100 | |
| méthode de refroidissement | refroidissement par air | refroidissement par air | refroidissement par air | |
| Longueur (mm) | 3165 | 3500 | 3500 | |
| Largeur (mm) | 1680 | 1860 | 1860 | |
| Hauteur (mm) | 1945 | 2100 | 2100 | |
| Poids de la machine (kg) | 4200 | 4500 | 4500 | |
| Mode | R220‖-47/8 | R250‖-54/8 | R280‖-60/8 | |
|
Machine Ensemble |
Volume d'échappement (m3/min) | 47 | 54 | 60 |
| Pression d'échappement (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Niveau de compression | compression à deux étages | compression à deux étages | compression à deux étages | |
| Puissance du moteur (kW) | 220 | 250 | 280 | |
| Puissance du moteur (tr/min) | 1485 | 1485 | 1485 | |
| cote d'efficacité énergétique | Niveau I | Niveau I | Niveau I | |
| Alimentation (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Méthode de démarrage | Y-△ | Y-△ | Y-△ | |
| Mode de transmission | connexion directe | connexion directe | connexion directe | |
| Taille de la connexion | DN100 | DN125 | DN125 | |
| méthode de refroidissement | refroidissement par air | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | |
| Longueur (mm) | 3500 | 4240 | 4240 | |
| Largeur (mm) | 1860 | 2000 | 2000 | |
| Hauteur (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Poids de la machine (kg) | 4600 | 6500 | 6700 | |
| Mode | R315‖-67,5/8 | |
|
Machine Ensemble |
Volume d'échappement (m3/min) | 67.5 |
| Pression d'échappement (MPa) | 0.8 | |
| Niveau de compression | compression à deux étages | |
| Puissance du moteur (kW) | 315 | |
| Vitesse du moteur (tr/min) | 1485 | |
| cote d'efficacité énergétique | Niveau I | |
| Alimentation (V/P/Hz) | 380/3/50 | |
| Méthode de démarrage | Y-△ | |
| Mode de transmission | connexion directe | |
| Taille de la connexion | DN125 | |
| méthode de refroidissement | refroidissement par eau | |
| Longueur (mm) | 4240 | |
| Largeur (mm) | 2000 | |
| Hauteur (mm) | 2100 | |
| Poids de la machine (kg) | 7200 | |
Spécification
| Mode | G7EZ | GV7M | GV15M | GV22M | GV37M | |
|
Machine Ensemble |
Volume d'échappement (m³/min) | 1 | 1 | 2.0 | 3.4 | 6.1 |
| Pression d'échappement (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Niveau de compression | mono-étage | mono-étage | mono-étage | mono-étage | mono-étage | |
| Puissance du moteur (kW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 37 | |
| Vitesse du moteur (tr/min) | 2900 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| cote d'efficacité énergétique | Niveau III | Niveau III | Niveau III | Niveau III | Niveau III | |
| Alimentation (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Méthode de démarrage | △ | conversion de fréquence | conversion de fréquence | conversion de fréquence | conversion de fréquence | |
| Mode de transmission | connexion directe | connexion directe | connexion directe | connexion directe | connexion directe | |
| Taille de la sortie | G3/4″ | G1/2″ | G1″ | G1″ | G1 1/2″ | |
| méthode de refroidissement | refroidissement par air | refroidissement par air | refroidissement par air | refroidissement par air | refroidissement par air | |
| Longueur × Largeur x Hauteur (mm) | 710×580× 810 |
710×580× 810 |
1170×690× 940 |
1050×880×1260 | 1200×1000×1430 | |
| Poids de la machine (kg) | 220 | 220 | 350 | 450 | 550 | |
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Frais d'expédition :
Frais de transport estimés par unité. |
À négocier|
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| Service après-vente : | En ligne |
|---|---|
| Style de lubrification : | Lubrifié |
| Circuit de refroidissement: | Refroidissement par air |
| Personnalisation : |
Disponible
|
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Comment réparer et entretenir un compresseur d'air
Un compresseur est un appareil servant à déplacer l'air d'un endroit à un autre. L'air pénètre dans le compresseur par la soupape d'admission. À l'intérieur du compresseur, les ailettes du rotor interne tournent dans une cavité excentrée. Le bras à longueur réglable divise cet espace en plusieurs cavités de tailles différentes. Lorsque le rotor tourne, l'air remplit la cavité. En circulant dans la cavité, l'air se comprime et est expulsé par la sortie du compresseur.
Déplacement positif
Les compresseurs d'air volumétriques utilisent un piston alternatif pour comprimer l'air. Lors de la phase d'aspiration, le gaz est aspiré puis comprimé par le mouvement inverse du piston. L'air comprimé est ensuite refoulé par le même mouvement. Ce type de compresseur est couramment utilisé dans les automobiles, les réfrigérateurs et autres applications nécessitant une pression élevée. Cependant, son rendement est inférieur à celui d'un compresseur centrifuge.
La plupart des compresseurs d'air modernes sont à déplacement positif. Ces compresseurs aspirent un volume d'air dans la chambre de compression et le redistribuent lorsque la pompe fonctionne à pleine capacité. Ils sont plus économiques que les compresseurs à déplacement négatif. Les compresseurs d'air à vis alternatifs sont les plus courants. Ce type de compresseur est doté d'une chemise d'eau autour du cylindre et est fréquemment utilisé dans des procédés tels que le forage pétrolier.
Une pompe à vélo est un exemple de compression volumétrique. L'air est aspiré dans le cylindre et comprimé par le piston. Un compresseur à piston fonctionne selon le même principe, mais il utilise un vilebrequin ou une bielle pour actionner le piston. Il existe deux types de compresseurs volumétriques : les compresseurs à simple effet et les compresseurs à double effet. Ces deux types fonctionnent selon le même principe ; la différence réside dans le taux de compression.
En compression d'air, la compression volumétrique réduit le volume et la viscosité du fluide. Il en résulte des taux de compression plus élevés. Ce procédé est utilisé dans les compresseurs centrifuges, axiaux et à spirale. La compression volumétrique est une caractéristique commune à la plupart des compresseurs d'air. Les compresseurs volumétriques offrent les mêmes avantages et sont plus économes en énergie pour les applications sans huile et à gaz. Ce type de compression est généralement le plus adapté aux applications basse pression.
sans huile
Si vous recherchez un compresseur d'air pour votre entreprise, pensez aux compresseurs sans huile. Ces modèles offrent un fonctionnement plus propre et plus silencieux que les compresseurs traditionnels et nécessitent moins d'entretien. Ils répondent également aux exigences de pureté de l'air des normes ISO de classe 0 ou 1. Plus silencieux grâce à un nombre réduit de pièces mobiles, les compresseurs sans huile constituent une solution idéale pour de nombreuses applications commerciales.
La pureté de l'air est essentielle dans de nombreux secteurs. Même une infime goutte d'huile peut endommager les équipements de production ou les produits. Pour choisir le compresseur d'air sans huile le mieux adapté à votre activité, tenez compte du processus et du produit final. Avec l'amélioration de la qualité de l'air, de plus en plus d'entreprises optent pour des compresseurs sans huile. Voici quelques avantages et inconvénients de ces compresseurs :
Lors du choix d'un compresseur d'air sans huile, il est important de comprendre la terminologie employée dans le secteur. La connaissance de ces termes vous permettra de choisir plus facilement le compresseur adapté à vos besoins. L'ACTFM, ou débit d'air réel en pieds cubes par minute, est une unité de mesure du volume d'air pompé en une minute dans des conditions nominales. Bien qu'il s'agisse d'un chiffre simple, il peut s'avérer très utile pour déterminer le type de compresseur d'air le mieux adapté à votre application.
La norme internationale ISO 8573-1 définit la qualité de l'air et propose des classifications de pureté. La classification la plus stricte est la classe 0. De nombreux fabricants affirment que leurs compresseurs d'air sans huile répondent à cette norme. Cependant, un compresseur d'air sans huile de classe 0 ne garantit pas nécessairement l'absence totale de contaminants dans l'air. En réalité, la classe 0 constitue la référence en matière de pureté de l'air. Bien que la classe 0 représente le niveau le plus élevé, cela ne signifie pas que l'air est totalement exempt d'huile.
double action
Un compresseur d'air à double effet est un appareil qui utilise l'air comprimé pour produire de l'électricité. Son principe de fonctionnement repose sur un piston et une bielle. La bielle relie le vilebrequin au piston par l'intermédiaire d'axes et de chapeaux. Le piston se déplace grâce au piston. Les bielles sont généralement en acier au carbone forgé. Pour leur entretien, les compresseurs à double effet nécessitent un contrôle régulier et un nettoyage approprié.
Le débit d'air d'un compresseur correspond au volume d'air que le piston peut déplacer dans un laps de temps donné. Il est généralement exprimé en pieds cubes par minute (m³/min). Le calcul exact dépend du type de cylindre et de la configuration du compresseur. Les cylindres à simple effet peuvent avoir un débit côté culasse ou côté vilebrequin ; ces deux types de débit peuvent être calculés à l'aide de l'équation du débit. Un compresseur d'air à double effet utilise cette même équation. Les équations 4 et 6 permettent de calculer le débit.
Les compresseurs d'air à double effet possèdent plusieurs cylindres et sont fabriqués en fonte. Ils sont refroidis par eau et leur piston est relié mécaniquement à la bielle. Un compresseur à double effet comprime l'air deux fois par tour de moteur. Un cylindre monte tandis que l'autre descend. Le piston descend, permettant à l'air de pénétrer par la soupape #1. Pendant le fonctionnement du compresseur, la température de l'air et du gaz augmente.
Les compresseurs d'air à double effet offrent généralement une pression élevée et sont réputés pour leur robustesse. Ils sont également dotés d'un système de refroidissement intermédiaire et d'une double compression. De ce fait, ces machines ont tendance à durer plus longtemps que les compresseurs à simple effet. Leur faible vitesse de rotation et leur double compression en font un outil indispensable dans l'industrie des compresseurs. Les compresseurs d'air à double effet sont des appareils robustes et polyvalents.
pressostat du réservoir de carburant
Vous pouvez régler la pression dans le réservoir du compresseur d'air en ajustant la pression différentielle. Tournez le ressort principal dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la pression. Cette soupape s'ouvre lorsque la pression est suffisamment basse pour démarrer le compresseur. Si la pression est trop basse, la soupape doit rester fermée. Les pressions de démarrage et d'arrêt doivent être réglées correctement. Après avoir réglé la pression du réservoir, vérifiez l'hystérésis du pressostat et réglez la pression d'arrêt souhaitée.
Si la pression dans le réservoir chute en dessous du seuil de déclenchement, le pressostat du réservoir doit être remplacé. Vous pouvez le tester avec un multimètre. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. Si vous ne le trouvez pas, examinez les autres composants. Remplacez toute pièce endommagée ou manquante. Sinon, il est peut-être temps de vérifier le pressostat du réservoir. Il vous faudra peut-être démonter le compresseur pour le retirer.
Le pressostat du réservoir de carburant est un élément essentiel du compresseur d'air. Il vous indique la quantité d'air fournie par le compresseur. Si votre réservoir est endommagé, vos mesures seront erronées. Si le pressostat est défectueux, il ne fonctionnera pas correctement et les mesures seront également incorrectes. Heureusement, il existe des solutions simples pour y remédier. Pour éviter ce problème, veillez à maintenir le pressostat du réservoir en bon état.
Lorsque la pression d'air dans le réservoir atteint le seuil de déclenchement, l'interrupteur laisse passer le courant. Le moteur et la pompe du compresseur démarrent alors. Si la pression dans le réservoir dépasse le seuil de coupure, l'interrupteur se déclenche et arrête le compresseur, évitant ainsi toute surpression. L'alimentation électrique du moteur reste cependant assurée. Selon le modèle de votre compresseur, vous pouvez ajuster les seuils de déclenchement et de coupure.
source d'énergie
L'alimentation électrique du compresseur d'air est primordiale. La plupart des compresseurs fonctionnent en 12 V CC, ce qui est idéal pour une utilisation automobile. Vous pouvez également opter pour une alimentation à découpage, disponible pour environ $20. Quel que soit votre choix, assurez-vous qu'elle puisse supporter le courant maximal du compresseur. Vous trouverez des alimentations de toutes puissances, de 0,25 CV à 5 CV.
La tension requise pour un compresseur d'air triphasé varie. Ces compresseurs nécessitent trois câbles d'alimentation distincts et un tableau électrique triphasé. En effet, un tableau électrique standard de 120/240 volts est insuffisant pour alimenter un compresseur triphasé. De plus, les compresseurs triphasés requièrent trois fils isolés distincts pour les circuits du moteur thermique et du moteur électrique. Ils ne nécessitent pas de fil neutre.


Édité par CX le 21 avril 2023