Produktbeskrivelse
XCMG høy kvalitet 7,5 kW -250 kW roterende skrueluftkompressor
Produktbeskrivelse
Støyinnkapsling
Den er designet i en helt lukket dempingsboks, hvor lydabsorberende svamp er festet for effektiv absorpsjon av støy, og dermed gjør støyen 3-5 dB (A) lavere enn den som lages av kompressorer av samme type. Den er rimelig strukturert totalt sett og veldig enkel å vedlikeholde og reparere.
Kontrollpanel
Intelligent mikrodatamaskinbasert kontrollteknologi kan overvåke og kontrollere hele maskinen i alle aspekter ved å følge dine instruksjoner. Fjernkontroll muliggjør uovervåket drift, og det brukervennlige menneske-maskin-grensesnittet viser instruksjoner og parametere i skriftlig form. Den kan også fungere for å selvdiagnostisere feil, gi advarsler og automatisk regulere kapasiteten.
Motor
Førsteklasses motorer er tatt i bruk, med beskyttelsesnivået IP54 og isolasjonsnivået F generelt, og de er svært enkle å vedlikeholde og reparere.
Kjøler
Den er designet for lav temperaturforskjell for å øke varmevekslingsområdet, og er ideell for bruk i driftsmiljøer med høy temperatur og høy luftfuktighet.
Konfigurasjonsegenskaper
1. En presist laget sentralbrakett brukes til å holde motoren permanent justert med den bare kompressoren
2. En svært elastisk kobling er brukt for å få kompressoren til å fungere jevnt, og elastomeren har lang levetid.
3. Eksosrøret har dobbeltlagsbelg, og oljekretsen har en spesiallaget temperaturbestandig høytrykksslange på 125º C.
4. For ekstremt høye temperaturforhold i noen distrikter brukes storskala platevarmeveksler og høyeffektiv vannkjøler
5. Elastisk akselkobling av høy kvalitet kan buffere og kompensere for ubalansert driftsmoment.
Produktparametere
|
Modell |
Luftstrøm |
trykk |
Motorkraft |
Kaliber |
Støy |
Kjøleluftvolum |
Kjølevann |
|
m³/min |
MPa |
kW |
dB(A) |
m³/min |
l/min |
||
|
LA-7GA |
1.35 |
0.7 |
7.5 |
G1/2 |
62±2 |
32.5 |
|
|
1.25 |
0.8 |
||||||
|
1.01 |
1 |
||||||
|
0.9 |
1.25 |
||||||
|
LA-11GA |
1.8 |
0.7 |
11 |
G3/4 |
63±2 |
50 |
|
|
1.78 |
0.8 |
||||||
|
1.55 |
1 |
||||||
|
1.3 |
1.25 |
||||||
|
LA-15GA |
2.5 |
0.7 |
15 |
G3/4 |
63±2 |
50 |
|
|
2.4 |
0.8 |
||||||
|
2.1 |
1 |
||||||
|
1.8 |
1.25 |
||||||
|
LA-18GA |
3.1 |
0.7 |
18.5 |
G1 |
64±2 |
100 |
|
|
3 |
0.8 |
||||||
|
2.7 |
1 |
||||||
|
2.3 |
1.25 |
||||||
|
LA-22GA/W |
3.8 |
0.7 |
22 |
G1 |
64±2 |
110 |
14.5 |
|
3.7 |
0.8 |
||||||
|
3.2 |
1 |
||||||
|
2.8 |
1.25 |
||||||
|
LA-30GA/W |
5.4 |
0.7 |
30 |
G1 |
65±2 |
145 |
20 |
|
5.25 |
0.8 |
||||||
|
4.5 |
1 |
||||||
|
3.9 |
1.25 |
||||||
|
LA-37GA/W |
6.6 |
0.7 |
37 |
G1 ½ |
65±2 |
145 |
25 |
|
6.6 |
0.8 |
||||||
|
5.9 |
1 |
||||||
|
4.8 |
1.25 |
||||||
|
LA-45GA/W |
8.4 |
0.7 |
45 |
G1 ½ |
66±2 |
185 |
30 |
|
8 |
0.8 |
||||||
|
7.4 |
1 |
||||||
|
6.4 |
1.25 |
||||||
|
LA-55GA/W |
10.8 |
0.7 |
55 |
G2 |
68±2 |
220 |
39.9 |
|
10 |
0.8 |
||||||
|
9.1 |
1 |
||||||
|
8 |
1.25 |
||||||
|
LA-75GA/W |
13.8 |
0.7 |
75 |
G2 |
72±2 |
250 |
51 |
|
13 |
0.8 |
||||||
|
11.8 |
1 |
||||||
|
10.3 |
1.25 |
||||||
|
LA-90GA/W |
17.1 |
0.7 |
90 |
G2 |
72±2 |
270 |
61 |
|
17 |
0.8 |
||||||
|
15.2 |
1 |
||||||
|
12.5 |
1.25 |
||||||
|
LA-110GA/W |
21.2 |
0.7 |
110 |
G2 1/2 |
75±2 |
420 |
79 |
|
20 |
0.8 |
||||||
|
17.1 |
1 |
||||||
|
15.4 |
1.25 |
||||||
|
LA-132GA/W |
25 |
0.7 |
132 |
G2 1/2 |
75±2 |
460 |
91 |
|
24.3 |
0.8 |
||||||
|
21 |
1 |
||||||
|
17.5 |
1.25 |
||||||
|
LA-160GA/W |
30.5 |
0.7 |
160 |
G2 1/2 |
75±2 |
510 |
105 |
|
29.2 |
0.8 |
||||||
|
26.9 |
1 |
||||||
|
22.5 |
1.25 |
||||||
|
LA-185GA/W |
32.9 |
0.7 |
185 |
G2 1/2 |
75±2 |
510 |
123 |
|
31.9 |
0.8 |
||||||
|
29.1 |
1 |
||||||
|
25.5 |
1.25 |
||||||
|
LA-220GA/W |
37 |
0.7 |
220 |
DN80 |
75±2 |
710 |
144 |
|
36.3 |
0.8 |
||||||
|
31.63 |
1 |
||||||
|
28.55 |
1.25 |
||||||
|
LA-250GA/W |
45.8 |
0.7 |
250 |
DN80 |
75±2 |
800 |
163 |
|
44 |
0.8 |
||||||
|
39 |
1 |
||||||
|
35.5 |
1.25 |
Produktbilde
Firmaprofil
Vanlige spørsmål
1: Hvilke betalingsbetingelser kan aksepteres?
A: For betalingsbetingelser kan L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union (kan) aksepteres.
2: Hvilke sertifikater er tilgjengelige innen maskineri?
A: For sertifikatet har vi CE, ISO, Gost, EPA (USA) CCC.
3: Hva med leveringstiden?
A: 7-30 dager etter mottak av innskudd.
4: Hva med garantitiden?
A: 12 måneder etter forsendelse eller 2000 arbeidstimer, avhengig av hva som inntreffer først.
5. Hva med minimumsbestillingsmengden?
A: MOQ er 1 stk.
| Ettersalgsservice: | Servicesenter i utlandet tilgjengelig |
|---|---|
| Garanti: | 1 år |
| Smørestil: | Smurt |
| Kjølesystem: | Vannkjøling |
| Strømkilde: | Vekselstrøm |
| Sylinderposisjon: | Vertikal |
.webp)
Er det spesielle hensyn å ta for installasjon av luftkompressorer i avsidesliggende områder?
Ja, det er flere spesielle hensyn å ta hensyn til når man installerer luftkompressorer i avsidesliggende områder. Disse områdene mangler ofte tilgang til infrastruktur og tjenester som er lett tilgjengelige i urbane eller velutviklede regioner. Her er noen viktige hensyn:
1. Strømkilde:
Avsidesliggende områder kan ha begrenset eller upålitelig tilgang til strøm. Det er avgjørende å vurdere tilgjengeligheten og påliteligheten til strømkilden for drift av luftkompressoren. I noen tilfeller må alternative strømkilder som dieselgeneratorer eller solcellepaneler vurderes for å sikre en jevn og uavbrutt strømforsyning.
2. Miljøforhold:
Avsidesliggende områder kan by på tøffe miljøforhold som kan påvirke luftkompressorenes ytelse og holdbarhet. Ekstreme temperaturer, høy luftfuktighet, støv og korrosive miljøer kan kreve valg av luftkompressorer som er spesielt utviklet for å tåle disse forholdene. Tilstrekkelig beskyttelse, isolasjon og ventilasjon må vurderes for å forhindre skade og sikre optimal drift.
3. Tilgjengelighet og transport:
Transport av luftkompressorer til avsidesliggende områder kan by på logistiske utfordringer. Størrelsen, vekten og portabiliteten til utstyret bør vurderes for å sikre at det kan transporteres effektivt til installasjonsstedet. I tillegg må tilgjengeligheten av passende transportinfrastruktur, som veier eller lufttransport, vurderes for å legge til rette for leverings- og installasjonsprosessen.
4. Vedlikehold og service:
I avsidesliggende områder kan tilgangen til vedlikeholds- og serviceleverandører være begrenset. Det er viktig å vurdere tilgjengeligheten av trente teknikere og reservedeler for den spesifikke luftkompressormodellen. Tilstrekkelig planlegging for rutinemessig vedlikehold, reparasjoner og feilsøking bør være på plass for å minimere nedetid og sikre utstyrets levetid.
5. Drivstoff og smøremidler:
For luftkompressorer som krever drivstoff eller smøremidler, kan det være utfordrende å sikre en jevn og pålitelig forsyning i avsidesliggende områder. Det er nødvendig å vurdere tilgjengeligheten og tilgangen til drivstoff- eller smøremiddelkilder og planlegge lagring og påfylling av disse. I noen tilfeller kan det være nødvendig å vurdere alternative eller fornybare drivstoffalternativer.
6. Støy og miljøpåvirkning:
Avsidesliggende områder er ofte preget av sin naturlige skjønnhet og ro. Minimering av støynivåer og miljøpåvirkning bør være en vurdering når man installerer luftkompressorer. Å velge modeller med lave støyutslipp og implementere passende støyreduserende tiltak kan bidra til å redusere forstyrrelser for omkringliggende miljø og dyreliv.
7. Kommunikasjon og fjernovervåking:
Gitt den avsidesliggende beliggenheten kan det være avgjørende å etablere pålitelige kommunikasjonskanaler og fjernovervåkingsmuligheter for effektiv drift og vedlikehold. Fjernovervåkingssystemer kan gi sanntidsdata om luftkompressorens ytelse og status, noe som muliggjør proaktivt vedlikehold og feilsøking.
Ved å ta hensyn til disse spesielle hensynene kan luftkompressorinstallasjoner i avsidesliggende områder optimaliseres for pålitelig drift, effektivitet og levetid.
.webp)
Kan luftkompressorer integreres i automatiserte systemer?
Ja, luftkompressorer kan integreres i automatiserte systemer, og gir en pålitelig og allsidig kilde til trykkluft for ulike bruksområder. Her er en detaljert forklaring på hvordan luftkompressorer kan integreres i automatiserte systemer:
Pneumatisk automatisering:
Luftkompressorer brukes ofte i pneumatiske automatiseringssystemer, der trykkluft brukes til å drive og kontrollere automatiserte maskiner og utstyr. Pneumatiske systemer er avhengige av kontrollert frigjøring av trykkluft for å generere lineær eller roterende bevegelse, som aktiverer ventiler, sylindere og andre pneumatiske komponenter. Ved å integrere en luftkompressor i systemet, er en kontinuerlig tilførsel av trykkluft tilgjengelig for å drive automatiseringsprosessen.
Kontroll og regulering:
I automatiserte systemer er luftkompressorer ofte koblet til et kontroll- og reguleringssystem for å styre trykklufttilførselen. Dette systemet inkluderer komponenter som trykkregulatorer, ventiler og sensorer for å overvåke og justere lufttrykk, strømning og fordeling. Kontrollsystemet sikrer at luftkompressoren opererer innenfor de ønskede parameterne og gir riktig mengde trykkluft til forskjellige deler av det automatiserte systemet etter behov.
Sekvensielle operasjoner:
Integrering av luftkompressorer i automatiserte systemer muliggjør effektiv sekvensiell drift. Trykkluft kan brukes til å kontrollere timingen og sekvenseringen av ulike pneumatiske komponenter, noe som sikrer at det automatiserte systemet utfører oppgaver i ønsket rekkefølge og med presis timing. Dette er spesielt nyttig i produksjons- og monteringsprosesser der presis koordinering av pneumatiske aktuatorer er nødvendig.
Energieffektivitet:
Luftkompressorer kan bidra til energieffektive automatiseringssystemer. Ved å integrere energisparende funksjoner som variabel hastighetsdrift (VSD)-teknologi, kan luftkompressorer justere effekten i henhold til behovet, noe som reduserer energiforbruket i perioder med lav aktivitet. I tillegg bidrar effektive kontroll- og reguleringssystemer til å optimalisere bruken av trykkluft, minimere avfall og forbedre den generelle energieffektiviteten.
Overvåking og diagnostikk:
Integrering av luftkompressorer i automatiserte systemer inkluderer ofte overvåkings- og diagnostikkfunksjoner. Sensorer og overvåkingsenheter kan installeres for å samle inn data om parametere som lufttrykk, temperatur og systemytelse. Denne informasjonen kan brukes til sanntidsovervåking, forebyggende vedlikehold og feilsøking, noe som sikrer pålitelig drift av det automatiserte systemet.
Når man integrerer luftkompressorer i automatiserte systemer, er det avgjørende å vurdere faktorer som de spesifikke kravene til automatiseringsprosessen, ønsket lufttrykk og -volum, og kompressorens kompatibilitet med kontroll- og reguleringssystemet. Rådgivning med eksperter innen automatisering og trykkluftsystemer kan bidra til å designe en effektiv og pålitelig integrasjon.
Kort sagt kan luftkompressorer integreres sømløst i automatiserte systemer, og dermed gi den nødvendige trykkluften til å drive og kontrollere pneumatiske komponenter, muliggjøre sekvensiell drift og bidra til energieffektive automatiseringsprosesser.
.webp)
Hva er rollen til luftkompressortanker?
Luftkompressortanker, også kjent som mottakertanker eller luftbeholdere, spiller en avgjørende rolle i driften av luftkompressorsystemer. De har flere viktige funksjoner:
1. Lagring og trykkregulering: Hovedrollen til en luftkompressortank er å lagre trykkluft. Når kompressoren pumper luft inn i tanken, akkumuleres og trykksetter den luften. Tanken fungerer som et reservoar, slik at kompressoren kan kjøre intermittent samtidig som den gir en jevn tilførsel av trykkluft i perioder med høy etterspørsel. Den bidrar til å regulere og stabilisere trykket i systemet, redusere trykksvingninger og sikre en jevn tilførsel av luft.
2. Kondens- og fuktighetsutskillelse: Trykkluft inneholder fuktighet, som kan kondensere når luften kjøles ned inne i tanken. Luftkompressortanker er utstyrt med fuktighetsseparatorer eller dreneringsventiler for å samle opp og fjerne denne kondenserte fuktigheten. Tanken gir et rom for fuktigheten å sette seg, slik at den kan dreneres ut med jevne mellomrom. Dette bidrar til å forhindre fuktighetsrelaterte problemer som korrosjon, forurensning og skade på nedstrøms utstyr.
3. Varmeavledning: Under kompresjon øker lufttemperaturen. Luftkompressortanken gir et større overflateareal for trykkluften til å kjøle seg ned og avlede varme. Dette bidrar til å forhindre overoppheting av kompressoren og sikrer effektiv drift.
4. Begrensning av trykkstøt: Luftkompressortanker fungerer som buffere for å absorbere trykkstøt eller pulseringer som kan oppstå under kompressordrift. Disse trykkstøtene kan være forårsaket av variasjoner i etterspørsel, plutselige endringer i luftstrømmen eller den sykliske naturen til stempelkompressorer. Tanken absorberer disse trykksvingningene, noe som reduserer belastningen på kompressoren og andre komponenter, og gir en mer stabil og jevn tilførsel av trykkluft.
5. Energieffektivitet: Luftkompressortanker bidrar til energieffektivitet ved å redusere behovet for at kompressoren skal kjøre kontinuerlig. Kompressoren kan fylle tanken i perioder med lav etterspørsel og deretter slå seg av når ønsket trykk er nådd. Dette gjør at kompressoren kan kjøre i kortere sykluser, noe som reduserer energiforbruket og minimerer slitasje på kompressormotoren.
6. Nødluftforsyning: Ved strømbrudd eller kompressorfeil kan den lagrede trykkluften i tanken fungere som en nødluftforsyning. Dette kan gi midlertidig luft til kritiske operasjoner, slik at det blir tid til vedlikehold eller reparasjoner uten å forstyrre den generelle arbeidsflyten.
Samlet sett sørger luftkompressortanker for lagring, trykkregulering, fuktighetsseparasjon, varmespredning, reduksjon av trykkstøt, energieffektivitet og nødbackup. De er viktige komponenter som forbedrer ytelsen, påliteligheten og levetiden til luftkompressorsystemer i ulike industrielle, kommersielle og personlige applikasjoner.


redaktør av CX 2023-10-12