Opis produktu
Sprężarka śrubowa bezolejowa, przenośna, do smarowania wodą, urządzenia bezolejowe, narzędzia przemysłowe, głowica obrotowa elektryczna 40 bar, sprzedaż, sprężarka obrotowa przekładniowa
Podstawowe zastosowania i zapewnienie:
Zachowujący witalność: Oszczędność mocy znacznie większa niż w przypadku kompresora five% w porównaniu z suchym, bezolejowym kompresorem.
Bezpieczeństwo otoczenia: nie stosować żadnego oleju smarowego w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska.
Solidność: zdecydowanie zapewniamy brak kosztów oleju.
Ponieważ oczyszczona woda pitna bierze udział w procesie sprężania, uszczelniając, chłodząc i smarując, zwiększa to wydajność. Przy tej samej mocy silnika, w porównaniu z suchymi, bezolejowymi sprężarkami powietrza, 15% wytwarza znacznie więcej powietrza, co znacznie obniża pobór mocy. Zawartość wody w bezolejowych sprężarkach śrubowych to tylko woda, filtr powietrza i filtr wody pitnej, a koszty konserwacji są minimalne.
100% sprężone powietrze bezolejowe, 100% oczyszczone sprężone powietrze, 100% bez ryzyka zanieczyszczenia olejem.
W sektorze spożywczym i napojów, medycznym, opakowaniowym, produkcji cyfrowej, lakierniczym, lakierniczym i tekstylnym, należy unikać wszelkiego ryzyka zanieczyszczenia olejem, w przeciwnym razie może to prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak uszkodzenia i likwidacje produkcji, utrata reputacji marki i kredytu. Bezolejowa sprężarka śrubowa CMN zazwyczaj wykorzystuje wodę do smarowania, więc w powietrzu nie ma oleju smarującego. Jednocześnie, ponieważ oczyszczona woda oczyszcza powietrze, powietrze w sprężarce jest całkowicie czyste i nie zawiera zanieczyszczeń.
Zapewnić: Duża precyzja, duża odporność na zużycie, zmniejszony dźwięk, czysty i regularny, znaczna energia
Nasza organizacja OEM/ODM zapewni Ci to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom
Nasze produkty mogą być szyte na miarę. Pamiętaj, aby podać nam nazwę modelu, abyśmy mogli przedstawić Ci najdokładniejszą wycenę.
Ta tabela jest tylko w celach informacyjnych. Jeśli potrzebujesz różnych cech, podaj nam wszystkie istotne szczegóły dotyczące Twojego przedsięwzięcia, a my chętnie pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby, najwyższej jakości i najniższej ceny.
Prosimy pamiętać, że wartość oraz minimalne zamówienie mogą się różnić w zależności od wybranego przez Ciebie towaru. Nie wahaj się skontaktować z nami, aby dowiedzieć się więcej!
Główne cechy
1) Prosta konstrukcja liniowa, łatwa w montażu i konserwacji.
2) Zastosowanie zaawansowanych technologicznie części światowego producenta CZPT w elementach pneumatycznych, elektrycznych i elementach proceduralnych.
3) Podwójna korba o dużym naprężeniu służąca do otwierania i zamykania matrycy.
cztery) Praca w dużym stopniu zautomatyzowana i intelektualizowana, bez zanieczyszczeń
5) Zainstalować łącznik umożliwiający połączenie z przenośnikiem pneumatycznym, który może być bezpośrednio umieszczony w linii z maszyną napełniającą.
informacje o firmie
Jak wybrać odpowiednią sprężarkę powietrza
Sprężarka powietrza wykorzystuje sprężone powietrze do zasilania różnych narzędzi. Najczęściej są one wykorzystywane do zasilania gwoździarek elektrycznych i kluczy udarowych. Inne popularne zastosowania sprężarek powietrza to pistolety natryskowe i klucze udarowe. Chociaż wszystkie sprężarki powietrza mają tę samą podstawową konstrukcję, ich przeznaczenie jest różne. Ostatecznie ich różnice sprowadzają się do ilości powietrza, jaką mogą przepompować. Przeczytaj więcej o każdym typie sprężarki powietrza. Urządzenia te doskonale sprawdzają się w wielu różnych zastosowaniach, a wybór odpowiedniej sprężarki powietrza zależy od indywidualnych potrzeb.
Silnik elektryczny
Chociaż zakup silnika elektrycznego do sprężarki powietrza jest kwestią zasadniczą, kompatybilność jest kluczowa. Nie wszystkie silniki współpracują z tym samym typem sprężarki, dlatego przed zakupem należy sprawdzić instrukcję producenta. Dzięki temu można uniknąć strat finansowych na niekompatybilnym silniku. Kolejną ważną kwestią jest prędkość. Prędkość obrotowa silnika to jego prędkość obrotowa, mierzona w obrotach na minutę. Kluczowe jest, aby kupić silnik o odpowiedniej prędkości, aby spełnić wymagania sprężarki powietrza.
Standardowa moc silnika elektrycznego sprężarki powietrza wynosi 1,5 KM. Doskonale nadaje się do stosowania w sprzęcie medycznym i urządzeniach do cięcia stali. Zapewnia również wysoką wydajność i funkcjonalność, zachowując przy tym trwałość. Ponadto, charakteryzuje się atrakcyjną ceną, co czyni go doskonałym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań. Jeśli szukasz silnika do sprężarki powietrza, seria ZYS jest idealnym wyborem.
Stopień ochrony silnika określa sposób jego działania. Stopień ochrony jest określony w normie IEC 60034-5. Jest on oznaczony dwiema cyframi i reprezentuje bezpieczeństwo przed przedmiotami niebezpiecznymi i wodą. Na przykład, stopień ochrony IP23 oznacza, że silnik będzie chroniony przed przedmiotami niebezpiecznymi, natomiast IP54 oznacza, że będzie chroniony przed pyłem i wodą rozpryskiwaną ze wszystkich stron. Kluczowe jest, aby wybrać silnik z odpowiednim stopniem ochrony dla sprężarki powietrza.
Wybierając silnik elektryczny, należy zastanowić się, czy jest on rzeczywiście kompatybilny z marką sprężarki powietrza. Niektóre mogą być odpowiednie, podczas gdy inne mogą wymagać zaawansowanej wiedzy z zakresu elektroniki, aby je naprawić. Niemniej jednak większość sprężarek powietrza jest objęta gwarancją, dlatego ważne jest, aby sprawdzić u producenta, czy gwarancja nadal obowiązuje, zanim wydasz choćby grosz na wymianę. Silnik należy wymienić, jeśli nie działa zgodnie z przeznaczeniem.
Wanna olejowa
Sprężarki powietrza wymagają odpowiedniego smarowania, aby działać wydajnie. Tłok musi zasysać powietrze z minimalnym tarciem. W zależności od konstrukcji, sprężarki powietrza mogą być smarowane olejem lub całkowicie bezolejowe. W pierwszym przypadku olej jest wykorzystywany do zmniejszenia tarcia tłoka, natomiast w drugim rozpryskuje się go na łożyska i ścianki cylindrów. Tego typu sprężarki powietrza są zazwyczaj określane jako sprężarki zalewane olejem. Aby utrzymać czystość kąpieli olejowej, zaleca się ich stosowanie w miejscach o dużym zapyleniu.
Kontrola startu/końca
Sprężarką powietrza można sterować za pomocą dźwigni start/stop. Ten rodzaj sterowania wysyła sygnał do silnika głównego, który uruchamia sprężarkę, gdy zapotrzebowanie na powietrze spadnie poniżej ustalonego limitu. Ta metoda sterowania jest skuteczna w przypadku mniejszych sprężarek powietrza i może pomóc w obniżeniu kosztów energii. Sterowanie start/stop jest najskuteczniejsze w zastosowaniach, w których ciśnienie powietrza nie jest regularnie regulowane i w których ciągła praca sprężarki nie jest konieczna.
Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić źródło zasilania sprężarki. Aby zweryfikować zasilanie, należy wykonać test napięcia, aby sprawdzić, czy do sprężarki dopływa prąd. Upewnij się, że zasilanie sprężarki jest stabilne i stałe przez cały czas. W przypadku wahań napięcia, sprężarka może nie uruchomić się lub zatrzymać zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli nie uda Ci się zidentyfikować problemu z zasilaniem sprężarki powietrza, może to oznaczać konieczność jej wymiany.
Oprócz sterowania startem/zakończeniem pracy, warto dokupić dodatkowe zbiorniki powietrza do sprężarki. Zwiększą one potencjał magazynowania powietrza i zmniejszą częstotliwość uruchamiania i zatrzymywania. Innym sposobem na zmniejszenie liczby uruchomień na godzinę jest dodanie większej liczby zbiorników powietrza. Następnie można dostosować sterowanie do własnych potrzeb. Można również zainstalować manometr monitorujący wydajność sprężarki.
Zarządzanie rozruchem/zakończeniem pracy sprężarek powietrza może być skomplikowane, ale standardowe elementy są stosunkowo łatwe do zrozumienia. Jednym ze sposobów ich sprawdzenia jest włączanie i wyłączanie sprężarki. Zazwyczaj znajduje się ona na zewnątrz silnika. W razie wątpliwości co do lokalizacji tych elementów, sprawdź kondensatory i upewnij się, że sprężarka powietrza nie pracuje, gdy jej nie używasz. Jeśli tak się dzieje, rozważ wymianę kondensatora.
Sterowanie zmienną wydajnością to dodatkowy sposób na regulację ilości powietrza przepływającego do sprężarki. Dzięki sterowaniu ilością powietrza, sterowanie może wstrzymać użycie dodatkowych sprężarek do czasu dostarczenia większej ilości powietrza. Ponadto, urządzenie może również monitorować moc wykorzystywaną przez sprężarkę. Takie podejście może przynieść znaczne oszczędności energii. Można również zaoszczędzić energię elektryczną, stosując sterowanie zmienną wydajnością. Jest to niezbędne dla skutecznego systemu sprężonego powietrza.
Podróż w zmiennym tempie
Przemiennik częstotliwości (VFD), czyli napęd o zmiennej częstotliwości, to rodzaj silnika elektrycznego, który dostosowuje swoją prędkość do zapotrzebowania na powietrze. To skuteczny sposób na obniżenie kosztów energii i poprawę niezawodności programu. Badania naukowe wykazały, że redukcja prędkości obrotowej silnika o 20% pozwala zaoszczędzić do 50% energii. Ponadto, przemiennik częstotliwości może kontrolować dodatkowe zmienne, takie jak ciśnienie oleju sprężarki i temperatura silnika. Eliminując ręczne kontrole, przemiennik częstotliwości zwiększa wydajność aplikacji i obniża koszty eksploatacji.
Oprócz redukcji kosztów energii, napędy o zmiennej prędkości obrotowej zwiększają również wydajność. Sprężarka powietrza o zmiennej prędkości obrotowej zmniejsza ryzyko wycieków technicznych o trzydzieści procent. Minimalizuje również ryzyko wycieków w systemie poprzez redukcję obciążenia. Ze względu na te korzyści, wiele rządów wprowadza tę technologię do swoich branż. Wiele z nich oferuje nawet zachęty, aby pomóc firmom w modernizacji do napędów o zmiennej prędkości obrotowej. Z tego powodu napęd o zmiennej prędkości obrotowej może być korzystny dla wielu instalacji sprężarek powietrza.
Jedną z kluczowych zalet sprężarki o zmiennej prędkości jest jej zdolność do optymalizacji zużycia energii. Przetwornice częstotliwości (VF) są w stanie zwiększać i zmniejszać częstotliwość, dostosowując się do zapotrzebowania na powietrze. Celem jest poprawa obciążenia i cyrkulacji w układzie, tak aby najlepsze „pasmo martwe” występowało między 40% a 80% całkowitego obciążenia. Sprężarka o zmiennej prędkości poprawi również efektywność energetyczną dzięki swojej programowalności.
Sprężarka powietrza o zmiennym tempie pracy może być również używana do zarządzania ilością sprężanego powietrza. Funkcja ta dostosowuje częstotliwość mocy dostarczanej do silnika w zależności od zapotrzebowania. Przy minimalnym zapotrzebowaniu na powietrze, częstotliwość silnika zostanie obniżona, aby oszczędzać energię. Z drugiej strony, przy zwiększonym zapotrzebowaniu na powietrze, sprężarka o zmiennym tempie pracy zwiększy swoją prędkość. Ponadto, ten rodzaj sprężarki powietrza jest bardziej wydajny niż jej odpowiednik o stałej prędkości obrotowej.
Przetwornica częstotliwości (VFD) oferuje wiele korzyści w systemach sprężonego powietrza. Po pierwsze, pomaga ustabilizować ciśnienie w sieci rurowej, minimalizując w ten sposób straty energii elektrycznej spowodowane naprężeniami wstępującymi. Pomaga również zminimalizować zużycie energii elektrycznej spowodowane wahaniami naprężeń wstępujących. Jego zalety są również znaczące. A o ile ciśnienie i podaż powietrza są odpowiednio dobrane, przetwornica częstotliwości (VFD) pomoże poprawić wydajność systemów sprężonego powietrza.

