Opis produktu

Opis produktu

ELEMENT

Wydajność i szczelność elementu sprężarki gwarantowana jest przez jego unikalną konstrukcję profilu.

Powłoka wirnika samolotu gwarantuje długotrwałą wydajność.

Zbiornik oleju i przekładnia zwiększająca prędkość są zintegrowane.

Wbudowana pompa olejowa charakteryzuje się dużą wydajnością, oszczędnością energii i wysoką niezawodnością.

 

KOŃCÓWKA POWIETRZA

Końcówka sprężarki powietrza ma unikalną konstrukcję profilu, która zapewnia jej wydajność i szczelność.

Powłoka wirnika samolotu gwarantuje długotrwałą wydajność.

Materiałem, z którego wykonany jest wirnik, jest kuta stal, charakteryzująca się dużą wytrzymałością i twardością.

Płaszcze chłodzące stosowane są we wszystkich typach układów sprężania powietrza.

Wielorazowa plomba wykonana z wysokiej jakości metalu.

Wirnik

Tuleje chłodzące gwarantują utrzymanie minimalnego luzu wirnika.

Zwiększ wydajność i niezawodność.

Wysokowydajne uszczelnienie wału zmniejsza zużycie i eliminuje możliwość wycieku oleju.

CHŁODNICA

Wysoka efektywność wymiany ciepła dzięki zintegrowanemu projektowi przepływu wody.

Dzięki modułowi odzyskiwania ciepła przełączanie jest proste.

Wbudowany kanał przepływowy, łatwy w użyciu i niezawodny.

FILTR POWIETRZA

Wysokiej jakości filtr wlotowy gwarantuje wysoki poziom filtrowania.

Wysoka efektywność energetyczna i niezawodność procesu.

Długa żywotność i krótsze odstępy między przeglądami.

 

INTELIGENTNY STEROWNIK

Zaawansowany system sterowania umożliwia jednoczesną kontrolę sprężarki i układu oczyszczania spalin.

Nie wymaga konserwacji, ponieważ sprzęt i oprogramowanie są zaprojektowane z myślą o niezawodności. Obsługiwane są liczne opcje komunikacji lokalnej i zdalnej. Dokładna analiza stanu operacyjnego urządzenia i danych historycznych.
 

 

Parametry produktu

Model Maksymalne ciśnienie robocze Wydajność (FAD)* Zainstalowana moc silnika Metoda chłodzenia Poziom hałasu Rura wylotowa powietrza
Średnica
Wymiar Waga
50 Hz
pasek(g) psig M3/min cfm kw KM dB(A) L W H kg
RF37-7VSD A(W) 7 102 3.0-6.5 105.9-229.5 37 50 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 1850
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 1950
RF37-8VSD A(W) 8 116 2.8–6.4 98.8-226 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 1850
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 1950
RF37-10VSD A(W) 10 145 2.6-6.3 91.8-222.4 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 1850
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 1950
RF45-7VSD A(W) 7 102 4.5-7.7 158.9-271.8 45 60 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 2000
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2100
RF45-8VSD A(W) 8 116 4.0-6.5 141.2-229.5 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 2000
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2100
RF45-10VSD A(W) 10 145 3.5-6.8 123.6-240.1 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 2000
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2100
RF55-7VSD A(W) 7 102 5.0-9.6 176.5-339 55 75 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 1900
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2100
RF55-8VSD A(W) 8 116 4.5-8.8 158.9-310.7 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 1900
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2100
RF55-10VSD A(W) 10 145 3.5-7.7 123.6-271.9 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 1900
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2100
RF75-7VSD A(W) 7 102 5.5-13.5 194.2-476.7 75 100 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 2000
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2100
RF75-8VSD A(W) 8 116 4.5-13.3 158.9-469.6 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 2000
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2100
RF75-10VSD A(W) 10 145 4.4-12.1 155.3-427.3 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 2000
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2100
RF90-7VSD A(W) 7 102 5.2-16.2 183.6-572 90 120 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 2000
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2200
RF90-8VSD A(W) 8 116 4.5-15.6 158.9-550.9 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 2000
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2200
RF90-10VSD A(W) 10 145 4.4-14.2 155.3-501.4 Chłodzenie powietrzem 70 DN50 2160 1450 2200 2000
Chłodzenie wodne 63 DN80 2180 1450 2200 2200
RF110-7VSD A(W) 7 102 10.2-19.5 360.2-688.6 110 150 Chłodzenie powietrzem 69 DN80 4050 1650 2000 3700
Chłodzenie wodne 67 DN80 2550 1650 2000 2700
RF110-8VSD A(W) 8 116 9.3-19.2 328.4-678 Chłodzenie powietrzem 69 DN80 4050 1650 2000 3700
Chłodzenie wodne 67 DN80 2550 1650 2000 2700
RF110-10VSD A(W) 10 145 8.5-17.5 300.1-618 Chłodzenie powietrzem 69 DN80 4050 1650 2000 3700
Chłodzenie wodne 67 DN80 2550 1650 2000 2700
RF132-7VSD A(W) 7 102 10.8-23.5 381.3-829.8 132 175 Chłodzenie powietrzem 70 DN80 4050 1650 2000 3700
Chłodzenie wodne 67 DN80 2550 1650 2000 2800
RF132-8VSD A(W) 8 116 10.4-22.8 367.2-805.1 Chłodzenie powietrzem 70 DN80 4050 1650 2000 3700
Chłodzenie wodne 67 DN80 2550 1650 2000 2800
RF132-10VSD A(W) 10 145 9.9-20.5 349.6-723.9 Chłodzenie powietrzem 70 DN80 4050 1650 2000 3700
Chłodzenie wodne 67 DN80 2550 1650 2000 2800
RF145-7VSD A(W) 7 102 11.2-23.9 395.5-844 145 195 Chłodzenie powietrzem 70 DN80 4050 1650 2000 3900
Chłodzenie wodne 68 DN80 2550 1650 2000 3000
RF145-8VSD A(W) 8 116 10.2-22.1 360.2-780.4 Chłodzenie powietrzem 70 DN80 4050 1650 2000 3900
Chłodzenie wodne 68 DN80 2550 1650 2000 3000
RF145-10VSD A(W) 10 145 9.8-20.5 346.0-723.9 Chłodzenie powietrzem 70 DN80 4050 1650 2000 3900
Chłodzenie wodne 68 DN80 2550 1650 2000 3000
RF160-7VSD A(W) 7 102 12.1-28.5 427.3-1006.4 160 215 Chłodzenie powietrzem 74 DN80 5040 1650 2100 5400
Chłodzenie wodne 72 DN80 3100 1650 2000 4000
RF160-8VSD A(W) 8 116 11.6-26.4 409.6-932.3 Chłodzenie powietrzem 74 DN80 5040 1650 2100 5400
Chłodzenie wodne 72 DN80 3100 1650 2000 4000
RF160-10VSD A(W) 10 145 9.9-24.5 349.6-865.2 Chłodzenie powietrzem 74 DN80 5040 1650 2100 5400
Chłodzenie wodne 72 DN80 3100 1650 2000 4000
RF200-7VSD A(W) 7 102 16.5-36.1 582.6-1274.8 200 270 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5600
Chłodzenie wodne 65 DN80 3100 1650 2000 4200
RF200-8VSD A(W) 8 116 15.4-33.9 543.8-1197.1 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5600
Chłodzenie wodne 65 DN80 3100 1650 2000 4200
RF200-10VSD A(W) 10 145 15.0-30.8 529.7-1087.6 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5600
Chłodzenie wodne 67 DN80 3100 1650 2000 4200
RF250-7VSD A(W) 7 102 21.1-45.2 745.1-1596.2 250 350 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5800
Chłodzenie wodne 74 DN80 3100 1650 2000 4300
RF250-8VSD A(W) 8 116 19.2-43.4 678.0-1532.6 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5800
Chłodzenie wodne 74 DN80 3100 1650 2000 4300
RF250-10VSD A(W) 10 145 18.5-38.8 653.3-1370.2 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5800
Chłodzenie wodne 74 DN80 3100 1650 2000 4300
RF275-7VSD A(W) 7 102 22.2-46.8 783.9-1652.7 275 370 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5900
Chłodzenie wodne 74 DN80 3100 1650 2000 4400
RF275-8VSD A(W) 8 116 21.3-43.5 752.2-1536.1 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5900
Chłodzenie wodne 74 DN80 3100 1650 2000 4400
RF275-10VSD A(W) 10 145 20.1-41.5 709.8-1465.5 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5900
Chłodzenie wodne 74 DN80 3100 1650 2000 4400
RF315-7VSD A(W) 7 102 25.0-53.0 882.8-1871.6 315 420 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5800
Chłodzenie wodne 65 DN80 3100 1650 2000 4400
RF315-8VSD A(W) 8 116 24.0-51.5 847.5-1818.7 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5800
Chłodzenie wodne 65 DN80 3100 1650 2000 4400
RF315-10VSD A(W) 10 145 23.0-49.5 812.2-1748 Chłodzenie powietrzem 76 DN80 5040 1650 2100 5800
Chłodzenie wodne 65 DN80 3100 1650 2000 4400

Szczegółowe zdjęcia

 

Serwis posprzedażowy: 1 rok
Gwarancja: 1 rok
Styl smarowania: Bez oleju
Układ chłodzenia: Chłodzenie wodne
Źródło zasilania: Zasilanie prądem zmiennym
Pozycja cylindra: Poziomy
Personalizacja:
Dostępny

|

sprężarka powietrza

na co zwrócić uwagę w sprężarce powietrza

Jeśli planujesz kupić sprężarkę powietrza, powinieneś wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Dostępne na rynku sprężarki powietrza są klasyfikowane według ich wydajności (CFM), zabezpieczeń i pomp. Przed zakupem warto poznać kilka różnic między sprężarkami smarowanymi a bezolejowymi. Aby lepiej zrozumieć różnice między tymi typami sprężarek, czytaj dalej. Ten artykuł pomoże Ci je poznać.

Pompa

Jeśli szukasz wysokiej jakości sprężarki powietrza, to dobrze trafiłeś. Dobra pompa sprężarki zapewni wysokie ciśnienie w każdym urządzeniu, od opon po łodzie i wiele innych. Do wyboru są setki różnych modeli, a największą zaletą zakupu od chińskiego producenta jest ogromny wybór. Co ważniejsze, chińscy producenci mogą dostosować sprzęt pneumatyczny, taki jak sprężarki powietrza, do swoich potrzeb w niskich cenach.
Dobrej jakości pompka powietrza nie psuje się łatwo, a jednocześnie będzie służyć przez lata. Wybór wysokiej jakości pompki pomoże Ci uniknąć wielu problemów w podróży, takich jak nieplanowane przestoje i koszty instalacji. Co więcej, pompa od tego samego producenta, co Twój kompresor powietrza, to najlepszy wybór, aby zapewnić optymalną wydajność. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak znaleźć wysokiej jakości pompkę do swojego kompresora powietrza.
Sprężarka powietrza to ważny, ale mało znaczący wynalazek. Bez niej nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Bez pompy nie moglibyśmy uzyskać ciepłej wody z centralnego ogrzewania ani ogrzać lodówki. Nie możemy napompować opon rowerowych ani zatankować samochodów. Pompy są niezbędne w różnego rodzaju maszynach. Dlaczego więc wybór odpowiedniego produktu jest tak ważny? Odpowiedź może Cię zaskoczyć.
Różne typy pomp są używane do różnych zastosowań. Pompy wyporowe tłoczą stałą objętość cieczy i kierują ją do odpływu. Taka konstrukcja zapewnia stały przepływ przy stałej prędkości, niezależnie od ciśnienia tłoczenia. Pompy odśrodkowe działają inaczej. Wirnik przyspiesza ciecz, zamieniając energię wejściową w energię kinetyczną. Ten typ pomp jest najczęściej stosowany w kopalniach, systemach klimatyzacyjnych, zakładach przemysłowych i systemach kontroli powodzi.

sprzęt bezpieczeństwa

Podczas korzystania ze sprężarki powietrza należy sprawdzić kilka zabezpieczeń. Po pierwsze, sprawdź podłączenie filtra powietrza do źródła powietrza. Jeśli się poluzują, części mogą się oddzielić i spowodować obrażenia. Kolejnym ważnym zabezpieczeniem jest zawór odcinający. Podczas pracy w pobliżu sprężonego powietrza, zawór odcinający powinien być łatwo dostępny i widoczny. Ruchome części i inne urządzenia należy zabezpieczyć osłonami. Sprawdź zawór bezpieczeństwa i wymień uszkodzone części.
Płytki bezpieczeństwa to miedziane płytki umieszczone w chłodnicy powietrza. Płytka bezpieczeństwa pęka, gdy ciśnienie powietrza przekroczy określoną wartość. Korki topikowe zawierają materiały, które topią się w wysokich temperaturach. Sprężarka powinna być wyposażona w alarm ciśnienia oleju smarującego i sygnał odcięcia. W przypadku awarii tych dwóch zabezpieczeń, sprężarkę należy natychmiast wyłączyć. Płytkę bezpieczeństwa należy sprawdzać co najmniej raz w tygodniu, aby upewnić się, że nie pęknie pod wpływem ciśnienia.
Jeśli poziom ciśnienia jest zbyt wysoki, zabezpieczenie nadprądowe odcina zasilanie silnika. Automatycznie wyłącza również sprężarkę w przypadku pęknięcia węża lub przekroczenia zadanego poziomu objętości powietrza. Urządzenie to powinno być zamontowane na sprężarce powietrza, aby zapobiec wypadkom. Jego zadaniem jest ochrona operatora przed urazami. Nieprzestrzeganie tych środków bezpieczeństwa przez pracowników może spowodować uszkodzenie sprzętu.
Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas obsługi sprężarki powietrza, należy nosić okulary ochronne i rękawice. Sprężone powietrze może spowodować obrażenia oczu, a gogle ochronne mogą stanowić barierę ochronną. Dodatkowo, samozwijający się przewód zapobiega potknięciu i zabezpiecza nadmiar przewodu. Należy również trzymać ręce i ciało z dala od dyszy sprężonego powietrza. Zapobiegnie to opryskaniu sprężonym powietrzem.

Współczynnik CFM

Parametry sprężarki powietrza, PSI i CFM, wskazują ciśnienie i objętość, jaką może ona dostarczyć. PSI to skrót od funtów na cal kwadratowy (funtów na cal kwadratowy) i mierzy siłę i ciśnienie zawarte w jednym calu kwadratowym powietrza. Te dwa wskaźniki są równie ważne przy wyborze sprężarki powietrza. Jeśli potrzebujesz dużej ilości sprężonego powietrza do konkretnego zastosowania, będziesz potrzebować sprężarki o wyższym ciśnieniu. Analogicznie, jeśli używasz sprężonego powietrza w mniejszym zastosowaniu, sprężarka o niskim ciśnieniu CFM nie zapewni wystarczającej mocy, aby zaspokoić Twoje potrzeby.
Porównując różne sprężarki powietrza, zwróć szczególną uwagę na moc i współczynniki CFM (stopy sześcienne na minutę). Chociaż moc sprężarki jest kluczowa dla niektórych zadań, nie jest ona najważniejszym aspektem. Współczynnik CFM sprężarki powietrza decyduje o wielkości projektu, który może obsłużyć, oraz o czasie ładowania. Upewnij się, że znasz współczynniki CFM i PSI swoich przyszłych sprężarek, ponieważ nieznajomość tych ważnych danych może Cię rozczarować i zwiększyć koszty.
Zasadniczo najlepiej wybrać sprężarkę powietrza o wydajności CFM większej niż rozmiar narzędzia pneumatycznego. Zapewni to, że sprężarka będzie miała wystarczające ciśnienie do wydajnej pracy wielu narzędzi jednocześnie. Mniejsze wydajności CFM mogą być wystarczające do mniejszych projektów, ale większe narzędzia, takie jak wiertarki, wymagają dużo powietrza. Dlatego im wyższa wydajność CFM, tym większe i mocniejsze jest narzędzie.
Gdy zrozumiesz, ile wynosi CFM sprężarki powietrza, możesz zacząć szukać odpowiedniego urządzenia. Możesz sprawdzić wartość CFM swojej sprężarki online, komentując poniżej. Jeśli nie masz pewności co do rozmiaru swojego urządzenia pneumatycznego, zawsze możesz kupić drugą sprężarkę. To świetny sposób na podwojenie CFM Twojej sprężarki! Będziesz mieć więcej powietrza do wykonania większej ilości pracy, a sprężarka będzie działać dłużej.
sprężarka powietrza

Brak oleju i smarowania

Sprężarki powietrza bezolejowe zajmują mniej miejsca i wymagają mniej konserwacji niż sprężarki smarowane olejem. Chociaż sprężarki smarowane olejem są droższe i cięższe niż sprężarki bezolejowe, idealnie nadają się również do zastosowań stacjonarnych. Zalety sprężarek bezolejowych obejmują większą trwałość i niższe koszty konserwacji. Zalety i wady każdego typu omówiono poniżej.
Sprężarki powietrza bezolejowe są zazwyczaj cichsze niż sprężarki smarowane olejem. Jednak podczas ich użytkowania nadal może występować pewien hałas. Aby tego uniknąć, należy wybrać cichą sprężarkę dolotową. Jeśli jednak pracujesz w pobliżu głośnej sprężarki, warto kupić tłumik, czyli filtr powietrza, który redukuje hałas sprężarki.
Jeśli chcesz używać sprężarki powietrza przez długi czas, model bezolejowy nie będzie właściwym wyborem. Jej powłoka teflonowa z czasem ulega zużyciu, szczególnie w ekstremalnych temperaturach. Ponadto sprężarki bezolejowe mają wiele ruchomych części, które wymagają regularnej konserwacji, podczas gdy sprężarki olejowe są idealne dla tych, którzy nie chcą inwestować w dodatkowe części.
Kolejną istotną różnicą między sprężarkami powietrza bezolejowymi a smarowanymi olejem jest smarowanie. Sprężarki powietrza smarowane olejem wymagają regularnego smarowania, podczas gdy sprężarki bezolejowe są smarowane wstępnie. Mają mniej części i są tańsze. Sprężarki bezolejowe są lżejsze niż sprężarki smarowane olejem. Oprócz niższej ceny, sprężarki bezolejowe są również mocniejsze i trwalsze.
Chociaż sprężarki powietrza wypełnione olejem są bardziej wydajne i trwałe, generują dużo ciepła. Są jednak droższe i wymagają regularnej wymiany oleju. Ponadto są trudne w transporcie. Muszą być również zamontowane na stałe. Te sprężarki powietrza nie są przenośne i wymagają stałego miejsca. Dlatego przed podjęciem decyzji, który typ jest dla Ciebie najlepszy, rozważ swoje potrzeby. Wybierając sprężarkę powietrza do swojej firmy, koniecznie porównaj oferty.
sprężarka powietrza

poziom hałasu

Jeśli zastanawiasz się, jaki jest poziom hałasu sprężarki powietrza, odpowiedź zależy od konkretnego sprzętu i warunków pracy. Zazwyczaj sprężarki powietrza generują od 40 do 90 decybeli hałasu. Im niższy poziom decybeli, tym cichsza będzie sprężarka. Większe i mocniejsze sprężarki powietrza generują wyższy poziom hałasu niż ich mniejsze odpowiedniki. Jednak niezależnie od wielkości sprężarek powietrza, warto nosić ochronniki słuchu podczas pracy w ich pobliżu.
Kupując nową sprężarkę powietrza, należy wziąć pod uwagę poziom hałasu. Choć może się to wydawać mało istotne, w rzeczywistości istnieje wiele odmian tych głośnych urządzeń. Najpopularniejszym typem sprężarki powietrza jest pompa tłokowa. W tym modelu tłoki, podobne do tych w silniku spalinowym, obracają się wewnątrz komory. Tłok porusza się szybko i zasysa powietrze w ilości proporcjonalnej do swojej wielkości. Sprężarki jednotłokowe są zazwyczaj głośniejsze niż modele dwutłokowe, znane również jako dwucylindrowe.
Nawet jeśli posiadasz odpowiedni sprzęt do ochrony słuchu, nadal ważne jest, aby znać poziom hałasu sprężarki powietrza. Nawet jeśli hałas nie jest bezpośrednio niebezpieczny, może spowodować czasową lub trwałą utratę słuchu. Stan ten nazywa się utratą słuchu wywołaną hałasem, a sprężarka powietrza o poziomie hałasu 80 lub wyższym może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Możesz uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu i zapobiec wypadkom, po prostu zwracając uwagę na poziom hałasu sprężarki powietrza.
Sprężarki powietrza są z natury głośne, ale jeśli podejmiesz kroki w celu ich obniżenia, możesz zminimalizować uciążliwości dla sąsiadów i współpracowników. Na przykład, zainstalowanie obudowy dźwiękochłonnej w miejscu pracy może zmniejszyć hałas wytwarzany przez sprężarkę powietrza. W zależności od miejsca pracy, możesz również spróbować zainstalować długi wąż doprowadzający powietrze, co zmniejszy poziom hałasu nawet o 25%.
Najlepszy sklep w Chinach, bezolejowy kompresor śrubowy do przemysłu spożywczego, przenośny kompresor powietrzaNajlepszy sklep w Chinach, bezolejowy kompresor śrubowy do przemysłu spożywczego, przenośny kompresor powietrza
redaktor przez CX 2023-06-02