Opis przedmiotu
2~40bar Natychmiastowy napęd Woda pitna - WTRYSKIWANY BEZ OLEJU SPRĘŻARKA ŚRUBOWA POWIETRZA (PM VSD)
1. Niższa temperatura oznacza znacznie większą skuteczność
Dzięki wyjątkowo niskiej temperaturze sterowania, znacznie poniżej 60ºC, osiąga się stan bliski sprężaniu izotermicznemu.
Wyjątkowa zdolność CZPT do przetwarzania wody pitnej pozwala pozbyć się ciepła i uzyskać o wiele więcej powietrza na każdy kW mocy.
Dzięki temu wyeliminowano również potrzebę stosowania wewnętrznej chłodnicy i chłodnicy końcowej, a zużycie energii CZPT zmniejszyło spadek ciśnienia do minimum.
dwa. Zmniejszanie ten wartość konserwacyjna
W obszarach zapasowych wymagane są jedynie elementy filtra powietrza i elementy filtra wody pitnej
Niższa temperatura pracy zapewnia dłuższą żywotność sprężarki śrubowej, co pozwala uniknąć wysokich kosztów konserwacji wirnika śrubowego.
Niska temperatura zmniejsza niepokój o inne elementy, co przekłada się na wydłużenie żywotności.
3. Unikanie opłat za dodatkową energię w walce ze stresem
Opłaty te, choć nie są oczywiste w momencie zakupu, są dość wysokie i znacząco wpływają na całkowity koszt posiadania.
cztery. Brak skrzyni biegów Brak potrzeby stosowania smaru olejowego CZPT.
pięć. Prosta struktura
Mniej obszarów transferowych niż w przypadku suchej sprężarki śrubowej bezolejowej, co oznacza, że istnieje znacznie mniej możliwości wystąpienia awarii,
podczas gdy masy nośne równowagi zwiększają aspekt kompresji usług, styl życia w celu uzyskania procedury o obniżonych kosztach.
Parametry towaru
Opis produktu
Profil firmy
Towary na sprzedaż
2~10bar Wtrysk oleju 7~16bar All-in-1 Mały Pojedynczy-sekcja
Sprężarka śrubowa Sprężarka śrubowa Sprężarka śrubowa
dwa~40bar a100% Bezolejowy 8~12bar a100% Bezolejowy silnik wysokoprężny Ruchomy
Sprężarka śrubowa Sprężarka spiralna Sprężarka śrubowa
Główny element
Co możemy zapewnić:
* Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju (2~szesnaście barów)
* Wielofunkcyjny kompresor śrubowy ze zbiornikiem, osuszaczem i filtrami (7~szesnaście barów)
* Jednorazowy mały kompresor śrubowy do użytku domowego (8~10 bar)
* Sprężarka śrubowa powietrza z wtryskiem wody, całkowicie bezolejowa (2~40 bar)
* Bezolejowa sprężarka powietrza typu Scroll (8~12 bar)
* Przenośna sprężarka śrubowa do silników wysokoprężnych i elektrycznych (8~30 bar)
* Osuszacz powietrza, zbiornik powietrza, filtry i inne części zamienne
Jak wybrać odpowiednią sprężarkę powietrza
Sprężarka powietrza wykorzystuje sprężone powietrze do zasilania różnych urządzeń. Najczęściej wykorzystuje się je do zasilania gwoździarek i kluczy udarowych. Inne popularne zastosowania sprężarek powietrza to pistolety lakiernicze i klucze udarowe. Chociaż wszystkie sprężarki powietrza mają tę samą podstawową konstrukcję, ich przeznaczenie różni się. Ostatecznie różnice sprowadzają się do ilości powietrza, jaką mogą tłoczyć. Przeczytaj poniżej, aby uzyskać informacje na temat każdego rodzaju sprężarki powietrza. Urządzenia te doskonale sprawdzają się w wielu różnych zastosowaniach, a wybór odpowiedniej sprężarki powietrza zależy od indywidualnych potrzeb.
Silnik elektryczny
Nawet przy zakupie silnika elektrycznego do sprężarki powietrza, kompatybilność jest kwestią kluczową. Nie wszystkie silniki współpracują z tym samym typem sprężarki, dlatego przed zakupem należy zapoznać się z instrukcją producenta. W ten sposób unikniesz wydawania pieniędzy na niekompatybilny silnik. Kolejnym istotnym czynnikiem jest prędkość obrotowa. Prędkość obrotowa silnika to jego prędkość obrotowa mierzona w obrotach na minutę. Konieczne jest zakupienie silnika o odpowiedniej prędkości obrotowej, aby spełnić wymagania sprężarki powietrza.
Zazwyczaj silnik elektryczny do sprężarki powietrza ma moc 1,5 KM. Idealnie nadaje się do stosowania w sprzęcie medycznym i maszynach do redukcji stali. Pracuje również prawidłowo w warunkach pracy ciągłej, zapewniając znaczną wydajność i energooszczędność. Ponadto charakteryzuje się atrakcyjną ceną, co czyni go doskonałym wyborem do szerokiej gamy zastosowań. Jeśli szukasz silnika do sprężarki powietrza, zwróć uwagę na serię ZYS.
Stopień ochrony silnika określa sposób jego działania. Norma IEC 60034-5 określa parametry bezpieczeństwa. Są one wyrażone dwiema cyframi i symbolizują ochronę przed ciałami stałymi i wodą. Na przykład, stopień ochrony IP23 oznacza, że silnik będzie chroniony przed ciałami stałymi, a IP54 oznacza, że będzie chroniony przed pyłem i wodą rozpryskiwaną ze wszystkich stron. Kluczowe jest, aby wybrać silnik o odpowiedniej klasie bezpieczeństwa dla sprężarki powietrza.
Wybierając silnik elektryczny, należy zastanowić się, czy jest on kompatybilny z marką sprężarki powietrza. Niektóre mogą być kompatybilne, podczas gdy inne mogą wymagać zaawansowanych funkcji elektronicznych do naprawy. Niemniej jednak większość sprężarek powietrza jest objęta gwarancją, dlatego przed wydaniem choćby grosza na zamiennik, warto sprawdzić u producenta, czy gwarancja nadal obowiązuje. Silnik należy wymienić, jeśli nie działa zgodnie z przeznaczeniem.
Kąpiel olejowa
Sprężarki powietrza wymagają prawidłowego smarowania, aby działać prawidłowo. Tłok musi zasysać powietrze z minimalnym tarciem. W zależności od konstrukcji, sprężarki powietrza mogą być smarowane olejem lub bezolejowe. W pierwszym przypadku olej zmniejsza tarcie tłoka, natomiast w drugim rozpryskuje się go na łożyska i ścianki cylindrów. Tego typu sprężarki powietrza są powszechnie znane jako sprężarki zalewane olejem. Aby utrzymać czystość kąpieli olejowej, zaleca się ich stosowanie w miejscach o dużym zapyleniu.
Uchwyt rozpoczęcia/zakończenia
Sprężarką powietrza można sterować za pomocą sterowania start/stop. Ten rodzaj sterowania wysyła sygnał do silnika głównego, który uruchamia sprężarkę, gdy zapotrzebowanie na powietrze spadnie poniżej ustalonego limitu. Ta strategia sterowania jest skuteczna w przypadku mniejszych sprężarek powietrza i może być pomocna w minimalizacji kosztów energii. Sterowanie start/stop jest najskuteczniejsze w systemach, w których ciśnienie powietrza nie zmienia się często i sprężarka nie musi pracować w sposób ciągły.
Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić źródło zasilania sprężarki. Aby sprawdzić, czy zasilanie jest prawidłowe, należy użyć monitora napięcia, aby sprawdzić, czy sprężarka jest zasilana. Upewnij się, że zasilanie sprężarki jest stałe i stabilne przez cały czas. W przypadku wahań napięcia, sprężarka może nie uruchamiać się lub wyłączać zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli nie możesz znaleźć przyczyny problemu z zasilaniem sprężarki, być może nadszedł czas na jej wymianę.
Oprócz sterowania start/stop, warto dokupić dodatkowe zbiorniki powietrza do sprężarki. Zwiększą one oszczędność powietrza i zmniejszą częstotliwość uruchamiania i zatrzymywania. Innym sposobem na zmniejszenie liczby uruchomień na godzinę jest dodanie większej liczby zbiorników powietrza. Wtedy można dostosować sterowanie do swoich potrzeb. Można również zainstalować manometr, który będzie wskazywał wydajność sprężarki.
Sterowanie uruchamianiem/zamykaniem sprężarek powietrza może być skomplikowane, ale podstawowe elementy są dość łatwe do zrozumienia. Jednym ze sposobów ich sprawdzenia jest włączenie lub wyłączenie sprężarki. Zazwyczaj znajduje się ona na zewnątrz silnika. Jeśli nie masz pewności co do lokalizacji tych elementów, sprawdź kondensatory i upewnij się, że sprężarka powietrza nie pracuje, gdy jej nie używasz. Jeśli tak się dzieje, spróbuj wyjąć kondensator.
Sterowanie zmienną wydajnością to dodatkowy sposób na modyfikację objętości powietrza przepływającego do sprężarki. Poprzez sterowanie ilością powietrza, sterowanie może opóźnić użycie dodatkowych sprężarek do czasu, aż będzie dostępne więcej potrzebnego powietrza. Ponadto system może również kontrolować zużycie energii przez sprężarkę. Takie podejście może skutkować znacznymi oszczędnościami energii. Można również zaoszczędzić na ilości energii elektrycznej, stosując sterowanie zmienną wydajnością. Jest to istotne dla sprawnego działania systemów sprężonego powietrza.
Napęd o zmiennej prędkości
Przemiennik częstotliwości (VFD), czyli napęd o zmiennej częstotliwości, to rodzaj silnika elektrycznego, który dostosowuje swoją prędkość do zapotrzebowania na powietrze. Jest to skuteczny sposób na minimalizację kosztów energii i zwiększenie niezawodności systemu. Badania wykazały, że zmniejszenie prędkości obrotowej silnika o 201 TP3T może zaoszczędzić nawet 501 TP3T energii. Ponadto, przemiennik częstotliwości może monitorować inne zmienne, takie jak ciśnienie oleju sprężarki i temperatura silnika. Ograniczając ręczne kontrole, przemiennik częstotliwości zwiększa wydajność systemu i minimalizuje koszty operacyjne.
Oprócz redukcji kosztów energii, napędy o zmiennej prędkości obrotowej zwiększają również wydajność. Sprężarka powietrza o zmiennej prędkości obrotowej minimalizuje ryzyko wycieków technicznych o trzydzieści procent. Zmniejsza również ryzyko wycieków w systemie poprzez redukcję obciążenia. Ze względu na te korzyści, wiele rządów promuje tę technologię w swoich branżach. Wiele z nich oferuje nawet zachęty, aby pomóc organizacjom w modernizacji do napędów o zmiennej prędkości obrotowej. W rezultacie, napęd o zmiennej prędkości obrotowej może przynieść korzyści wielu instalacjom sprężarek powietrza.
Główną zaletą napędu o zmiennej prędkości jest jego zdolność do optymalizacji wykorzystania mocy. Przetwornice częstotliwości są gotowe do regulacji prędkości w górę i w dół, aby dopasować się do zapotrzebowania na powietrze. Celem jest poprawa ciśnienia i cyrkulacji w układzie, tak aby idealne „pasmo bezużyteczne” znajdowało się między czterdziestoma procentami a osiemdziesięcioma procentami całkowitego obciążenia. Sprężarka o zmiennej prędkości zwiększy również efektywność energetyczną dzięki swojej programowalności.
Sprężarka powietrza o zmiennej prędkości obrotowej może być również używana do zarządzania ilością sprężanego powietrza. Funkcja ta dostosowuje częstotliwość energii elektrycznej dostarczanej do silnika w zależności od zapotrzebowania. Jeśli zapotrzebowanie na powietrze spadnie, częstotliwość silnika zostanie obniżona, aby oszczędzać energię. Z drugiej strony, jeśli zapotrzebowanie na powietrze jest duże, sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej zwiększy jego prędkość. Ponadto, ten rodzaj sprężarki powietrza jest znacznie bardziej wydajny niż jej odpowiednik montowany na stałe.
Przemiennik częstotliwości (VFD) oferuje szereg korzyści dla systemów sprężonego powietrza. Po pierwsze, pomaga stabilizować ciśnienie w sieci rur, minimalizując w ten sposób straty energii spowodowane siłą wlotową. Pomaga również zmniejszyć zużycie energii spowodowane wahaniami naprężenia w górę. Jego zalety są również znaczące. O ile ciśnienie powietrza i dopływ powietrza są odpowiednio dobrane, przemiennik częstotliwości (VFD) pomoże zoptymalizować wydajność systemów sprężonego powietrza.

