Описание продукта
Высококачественный винтовой воздушный компрессор XCMG мощностью 7,5–250 кВт
Описание продукта
шумоизоляционный кожух
Он выполнен в виде полностью закрытого звукопоглощающего бокса, в который прикреплены звукопоглощающие губки для эффективного поглощения шума, благодаря чему уровень шума на 3-5 дБ(А) ниже, чем у компрессоров аналогичного типа. Конструкция в целом разумная, а обслуживание и ремонт очень просты.
Панель управления
Интеллектуальная микрокомпьютерная система управления позволяет контролировать и управлять всей машиной во всех аспектах в соответствии с вашими инструкциями. Дистанционное управление обеспечивает работу без участия человека, а удобный человеко-машинный интерфейс отображает инструкции и параметры в текстовом виде. Кроме того, система может функционировать для самодиагностики неисправностей, выдачи предупреждений и автоматической регулировки производительности.
Мотор
Используются первоклассные двигатели с уровнем защиты IP54 и уровнем изоляции F. В целом, они очень просты в обслуживании и ремонте.
Охладитель
Он разработан для работы при малых перепадах температур с целью увеличения площади теплообмена и идеально подходит для применения в условиях высоких температур и высокой влажности.
Характеристики конфигурации
1. Для обеспечения постоянной соосности двигателя с компрессором используется точно изготовленный центральный кронштейн.
2. Для обеспечения бесперебойной работы компрессора используется высокопрочная муфта, а эластомер имеет длительный срок службы.
3. Выхлопная труба выполнена с использованием двухслойного сильфона, а в масляном контуре используется специально изготовленный термостойкий шланг высокого давления, выдерживающий температуру до 125º C.
4. В условиях чрезвычайно высоких температур в некоторых районах используются пластинчатые теплообменники большой площади и высокоэффективные водоохладители.
5. Высококачественный упругий корпус муфты вала способен смягчать и компенсировать дисбаланс момента при работе.
Параметры продукта
|
Модель |
Расход воздуха |
давление |
Мощность двигателя |
Калибр |
Шум |
Объем охлаждающего воздуха |
Охлаждающая вода |
|
м³/мин |
МПа |
кВт |
дБ(А) |
м³/мин |
л/мин |
||
|
ЛА-7ГА |
1.35 |
0.7 |
7.5 |
Г1/2 |
62±2 |
32.5 |
|
|
1.25 |
0.8 |
||||||
|
1.01 |
1 |
||||||
|
0.9 |
1.25 |
||||||
|
ЛА-11ГА |
1.8 |
0.7 |
11 |
Г3/4 |
63±2 |
50 |
|
|
1.78 |
0.8 |
||||||
|
1.55 |
1 |
||||||
|
1.3 |
1.25 |
||||||
|
ЛА-15ГА |
2.5 |
0.7 |
15 |
Г3/4 |
63±2 |
50 |
|
|
2.4 |
0.8 |
||||||
|
2.1 |
1 |
||||||
|
1.8 |
1.25 |
||||||
|
ЛА-18ГА |
3.1 |
0.7 |
18.5 |
Г1 |
64±2 |
100 |
|
|
3 |
0.8 |
||||||
|
2.7 |
1 |
||||||
|
2.3 |
1.25 |
||||||
|
ЛА-22ГА/В |
3.8 |
0.7 |
22 |
Г1 |
64±2 |
110 |
14.5 |
|
3.7 |
0.8 |
||||||
|
3.2 |
1 |
||||||
|
2.8 |
1.25 |
||||||
|
ЛА-30ГА/В |
5.4 |
0.7 |
30 |
Г1 |
65±2 |
145 |
20 |
|
5.25 |
0.8 |
||||||
|
4.5 |
1 |
||||||
|
3.9 |
1.25 |
||||||
|
ЛА-37ГА/В |
6.6 |
0.7 |
37 |
Г1 ½ |
65±2 |
145 |
25 |
|
6.6 |
0.8 |
||||||
|
5.9 |
1 |
||||||
|
4.8 |
1.25 |
||||||
|
ЛА-45ГА/В |
8.4 |
0.7 |
45 |
Г1 ½ |
66±2 |
185 |
30 |
|
8 |
0.8 |
||||||
|
7.4 |
1 |
||||||
|
6.4 |
1.25 |
||||||
|
ЛА-55ГА/В |
10.8 |
0.7 |
55 |
Г2 |
68±2 |
220 |
39.9 |
|
10 |
0.8 |
||||||
|
9.1 |
1 |
||||||
|
8 |
1.25 |
||||||
|
ЛА-75ГА/В |
13.8 |
0.7 |
75 |
Г2 |
72±2 |
250 |
51 |
|
13 |
0.8 |
||||||
|
11.8 |
1 |
||||||
|
10.3 |
1.25 |
||||||
|
LA-90GA/W |
17.1 |
0.7 |
90 |
Г2 |
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 |
ДН80 |
75±2 |
710 |
144 |
|
36.3 |
0.8 |
||||||
|
31.63 |
1 |
||||||
|
28.55 |
1.25 |
||||||
|
LA-250GA/W |
45.8 |
0.7 |
250 |
ДН80 |
75±2 |
800 |
163 |
|
44 |
0.8 |
||||||
|
39 |
1 |
||||||
|
35.5 |
1.25 |
Изображение товара
Профиль компании
Часто задаваемые вопросы
1: Какие условия оплаты принимаются?
А: В качестве способов оплаты принимаются аккредитив (L/C), банковский перевод (T/T), документарный аккредитив (D/A), документарный платеж (D/P), Western Union.
2: Какие сертификаты доступны для машиностроительной отрасли?
А: Что касается сертификатов, у нас есть CE, ISO, GOST, EPA (США) CCC.
3: А как насчет сроков доставки?
А: 7-30 дней после получения депозита.
4. А каков гарантийный срок?
А: 12 месяцев после отгрузки или 2000 рабочих часов, в зависимости от того, что наступит раньше.
5. А что насчет минимального объема заказа?
А: Минимальный объем заказа — 1 шт.
| Послепродажное обслуживание: | Доступен зарубежный сервисный центр. |
|---|---|
| Гарантия: | 1 год |
| Тип смазки: | Смазанный |
| Система охлаждения: | Водяное охлаждение |
| Источник питания: | Питание от сети переменного тока |
| Положение цилиндра: | Вертикальный |
.webp)
Существуют ли особые требования к установке воздушных компрессоров в отдаленных районах?
Да, при установке воздушных компрессоров в отдаленных районах необходимо учитывать ряд особых моментов. В таких районах часто отсутствует доступ к инфраструктуре и услугам, которые легко доступны в городских или хорошо развитых регионах. Вот некоторые ключевые моменты:
1. Источник питания:
В отдаленных районах доступ к электроэнергии может быть ограниченным или ненадежным. Крайне важно оценить доступность и надежность источника питания для работы воздушного компрессора. В некоторых случаях для обеспечения стабильного и бесперебойного электроснабжения может потребоваться рассмотреть альтернативные источники энергии, такие как дизельные генераторы или солнечные батареи.
2. Условия окружающей среды:
В отдаленных районах могут наблюдаться суровые условия окружающей среды, которые могут повлиять на производительность и долговечность воздушных компрессоров. Экстремальные температуры, высокая влажность, пыль и агрессивные среды могут потребовать выбора воздушных компрессоров, специально разработанных для работы в таких условиях. Для предотвращения повреждений и обеспечения оптимальной работы необходимо предусмотреть надлежащую защиту, изоляцию и вентиляцию.
3. Доступность и транспорт:
Транспортировка воздушных компрессоров в отдаленные районы может представлять собой логистические проблемы. Необходимо оценить размеры, вес и мобильность оборудования, чтобы обеспечить его эффективную доставку к месту установки. Кроме того, для облегчения процесса доставки и установки следует учитывать наличие подходящей транспортной инфраструктуры, такой как автомобильные дороги или воздушный транспорт.
4. Техническое обслуживание и ремонт:
В отдаленных районах доступ к службам технического обслуживания может быть ограничен. Важно учитывать наличие квалифицированных специалистов и запасных частей для конкретной модели воздушного компрессора. Необходимо тщательно планировать плановое техническое обслуживание, ремонт и устранение неисправностей, чтобы минимизировать время простоя и обеспечить долговечность оборудования.
5. Топливо и смазочные материалы:
Для воздушных компрессоров, требующих топлива или смазочных материалов, обеспечение стабильного и надежного снабжения в отдаленных районах может быть сложной задачей. Необходимо оценить наличие и доступность источников топлива или смазочных материалов, а также спланировать их хранение и пополнение. В некоторых случаях может потребоваться рассмотрение альтернативных или возобновляемых вариантов топлива.
6. Шум и воздействие на окружающую среду:
Отдаленные районы часто отличаются своей природной красотой и спокойствием. При установке воздушных компрессоров следует учитывать минимизацию уровня шума и воздействия на окружающую среду. Выбор моделей с низким уровнем шума и внедрение соответствующих мер по снижению шума могут помочь уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и дикую природу.
7. Связь и дистанционный мониторинг:
Учитывая удаленное расположение, установление надежных каналов связи и возможностей удаленного мониторинга имеет решающее значение для эффективной эксплуатации и технического обслуживания. Системы удаленного мониторинга могут предоставлять данные о производительности и состоянии воздушного компрессора в режиме реального времени, что позволяет проводить профилактическое обслуживание и устранение неисправностей.
Учитывая эти особенности, можно оптимизировать работу компрессорных установок в отдаленных районах для обеспечения надежной эксплуатации, эффективности и долговечности.
.webp)
Можно ли интегрировать воздушные компрессоры в автоматизированные системы?
Да, воздушные компрессоры могут быть интегрированы в автоматизированные системы, обеспечивая надежный и универсальный источник сжатого воздуха для различных применений. Вот подробное объяснение того, как воздушные компрессоры могут быть интегрированы в автоматизированные системы:
Пневматическая автоматизация:
Воздушные компрессоры широко используются в пневматических системах автоматизации, где сжатый воздух применяется для привода и управления автоматизированным оборудованием и механизмами. Пневматические системы основаны на контролируемом выпуске сжатого воздуха для создания линейного или вращательного движения, приводящего в действие клапаны, цилиндры и другие пневматические компоненты. Интеграция воздушного компрессора в систему обеспечивает непрерывную подачу сжатого воздуха для привода автоматизированного процесса.
Контроль и регулирование:
В автоматизированных системах воздушные компрессоры часто подключаются к системе управления и регулирования для контроля подачи сжатого воздуха. Эта система включает в себя такие компоненты, как регуляторы давления, клапаны и датчики, для мониторинга и регулирования давления, расхода и распределения воздуха. Система управления обеспечивает работу воздушного компрессора в пределах заданных параметров и подачу необходимого количества сжатого воздуха в различные части автоматизированной системы по мере необходимости.
Последовательные операции:
Интеграция воздушных компрессоров в автоматизированные системы позволяет эффективно выполнять последовательные операции. Сжатый воздух может использоваться для управления временем и последовательностью работы различных пневматических компонентов, обеспечивая выполнение автоматизированной системой задач в желаемом порядке и с точной синхронизацией. Это особенно полезно в производственных и сборочных процессах, где требуется точная координация пневматических приводов.
Энергоэффективность:
Воздушные компрессоры могут способствовать повышению энергоэффективности систем автоматизации. Благодаря внедрению энергосберегающих функций, таких как технология частотно-регулируемого привода (ЧРП), воздушные компрессоры могут регулировать свою выходную мощность в зависимости от спроса, снижая энергопотребление в периоды низкой активности. Кроме того, эффективные системы управления и регулирования помогают оптимизировать использование сжатого воздуха, минимизируя потери и повышая общую энергоэффективность.
Мониторинг и диагностика:
Интеграция воздушных компрессоров в автоматизированные системы часто включает в себя возможности мониторинга и диагностики. Для сбора данных о таких параметрах, как давление воздуха, температура и производительность системы, могут быть установлены датчики и контрольные устройства. Эта информация может использоваться для мониторинга в реальном времени, профилактического обслуживания и устранения неисправностей, обеспечивая надежную работу автоматизированной системы.
При интеграции воздушных компрессоров в автоматизированные системы крайне важно учитывать такие факторы, как специфические требования процесса автоматизации, требуемое давление и объем воздуха, а также совместимость компрессора с системой управления и регулирования. Консультации со специалистами в области автоматизации и систем сжатого воздуха помогут разработать эффективную и надежную интеграцию.
В заключение, воздушные компрессоры могут быть легко интегрированы в автоматизированные системы, обеспечивая необходимый сжатый воздух для питания и управления пневматическими компонентами, позволяя выполнять последовательные операции и способствуя энергоэффективным процессам автоматизации.
.webp)
Какова роль резервуаров воздушных компрессоров?
Резервуары воздушных компрессоров, также известные как ресиверы или воздушные ресиверы, играют решающую роль в работе систем воздушных компрессоров. Они выполняют несколько важных функций:
1. Хранение и регулирование давления: Основная функция резервуара воздушного компрессора — хранение сжатого воздуха. По мере того, как компрессор закачивает воздух в резервуар, он накапливает и сжимает воздух. Резервуар действует как емкость, позволяя компрессору работать с перерывами, обеспечивая при этом стабильную подачу сжатого воздуха в периоды высокой нагрузки. Он помогает регулировать и стабилизировать давление в системе, уменьшая колебания давления и обеспечивая постоянную подачу воздуха.
2. Конденсация и отделение влаги: Сжатый воздух содержит влагу, которая может конденсироваться по мере охлаждения воздуха внутри резервуара. Резервуары воздушных компрессоров оборудованы влагоотделителями или сливными клапанами для сбора и удаления этой сконденсированной влаги. Резервуар обеспечивает пространство для оседания влаги, позволяя периодически её сливать. Это помогает предотвратить проблемы, связанные с влагой, такие как коррозия, загрязнение и повреждение оборудования, расположенного ниже по потоку.
3. Рассеивание тепла: В процессе сжатия температура воздуха повышается. Резервуар воздушного компрессора обеспечивает большую площадь поверхности для охлаждения сжатого воздуха и рассеивания тепла. Это помогает предотвратить перегрев компрессора и обеспечивает его эффективную работу.
4. Снижение риска скачков давления: Резервуары воздушных компрессоров служат буферами, поглощающими скачки или пульсации давления, которые могут возникать во время работы компрессора. Эти скачки могут быть вызваны колебаниями спроса, внезапными изменениями потока воздуха или циклическим характером работы поршневых компрессоров. Резервуар поглощает эти колебания давления, снижая нагрузку на компрессор и другие компоненты и обеспечивая более стабильную и равномерную подачу сжатого воздуха.
5. Энергоэффективность: Резервуары воздушных компрессоров способствуют повышению энергоэффективности, снижая необходимость непрерывной работы компрессора. Компрессор может заполнять резервуар в периоды низкой нагрузки, а затем отключаться при достижении необходимого давления. Это позволяет компрессору работать в более коротких циклах, снижая энергопотребление и минимизируя износ двигателя компрессора.
6. Аварийная подача воздуха: В случае отключения электроэнергии или отказа компрессора, сжатый воздух, хранящийся в резервуаре, может служить аварийным источником воздуха. Это позволяет обеспечить временный приток воздуха для критически важных операций, давая время для проведения технического обслуживания или ремонта без нарушения общего рабочего процесса.
В целом, резервуары воздушных компрессоров обеспечивают хранение, регулирование давления, отделение влаги, рассеивание тепла, предотвращение скачков давления, энергоэффективность и возможности аварийного резервирования. Они являются жизненно важными компонентами, повышающими производительность, надежность и долговечность систем воздушных компрессоров в различных промышленных, коммерческих и бытовых условиях.


Редактор: CX, 12.10.2023