Описание продукта
Описание продукта
********************************************************************************************************************************
Модель: округ Колумбия–30А
Производительность по свободному воздуху: 3,6 м³/мин
Рабочее давление: 8 бар
Передаточное число ротора винтового воздушного компрессора: 5:6
Марка винтового воздушного блока: Ханбелл Чжэцзян Серия AB+ с 6 подшипниками CHINAMFG
Управление: микроконтроллер ПЛК
Приводной механизм: прямая связь
Охлаждение: воздушным
Электродвигатель: 30лп 22КВ 380 В/3 фазы/50 Гц, уровень защиты IP54
Температура на выходе: ниже температуры окружающей среды +8 ºC
Уровень шума: менее 68 дБ(А)
Размер выходного отверстия для воздуха: G1″
Габариты: 1330*830*1265 мм
Вес: 400 кг
Гарантия: 24 месяца на винтовой компрессорный блок, 12 месяцев на весь комплект компрессора, за исключением воздушного фильтра, масляного фильтра и маслоотделителя.
Винтовой воздушный компрессор с прямым приводом
1. Надежное качество, конкурентоспособная цена.
2. Немецкая авиация
3. Идеальная сеть обслуживания
4. Простота установки, эксплуатации и обслуживания.
5. Низкий уровень шума, низкое энергопотребление, низкие эксплуатационные расходы, низкие затраты на техническое обслуживание.
6. Интеллектуальное управление, управление ПЛК, ЖК-дисплей.
7. Завод винтовых компрессоров приглашает дилеров присоединиться к нам.
| ДХХ | Производительность по расходу воздуха (м³/мин)/куб. фут/мин | Власть | Шум | Выход диаметр |
Измерение | Масса | ||||||||
| МОДЕЛЬ | 0,7 МПа | 0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,3 МПа | КВ | HP | ДБ(А) | ДЮЙМ | Ш× Г× В мм | Кг | ||||
| м 3 | CFM | м 3 | CFM | м 3 | CFM | м 3 | CFM | |||||||
| DC-30A | 3.6 | 127.1 | 3.4 | 120 | 3.2 | 113 | 2.8 | 98.9 | 22 | 30 | 68 | Г1″ | 1300× 830× 1260 | 400 |
| DC-50A | 6.5 | 229.5 | 6.2 | 219 | 5.6 | 197.8 | 4.9 | 173 | 37 | 50 | 69 | G1 1/2″ | 1450× 1000× 1240 | 900 |
| DC-75A/W | 10.1 | 356.7 | 9.5 | 335.5 | 8.5 | 300.2 | 7.5 | 264.9 | 55 | 75 | 70 | G2″ | 1720× 1200× 1340 | 1700 |
| DC-100А/Вт | 13.6 | 480.3 | 12.8 | 452 | 12.3 | 434.4 | 10.2 | 360.2 | 75 | 100 | 72 | G2″ | 2571× 1260× 1460 | 1900 |
| DC-125A/W | 16.1 | 568.5 | 15.5 | 547.4 | 14.0 | 494.4 | 12.5 | 441.4 | 90 | 125 | 72 | ДН50 | 2571× 1260× 1460 | 2500 |
| DC-150А/Вт | 21.2 | 748.7 | 19.6 | 692.2 | 17.8 | 628.6 | 15.5 | 547.4 | 110 | 150 | 73 | ДН65 | 2300× 1600× 1790 | 2800 |
| DC-175A/W | 24.1 | 851 | 23.2 | 819.3 | 20.5 | 724 | 17.8 | 628.6 | 132 | 175 | 74 | ДН65 | 2300× 1600× 1790 | 3000 |
| DC-220А/Вт | 28.8 | 1017 | 27.8 | 981.7 | 25.0 | 882.9 | 22.4 | 791 | 160 | 220 | 75 | ДН80 | 2500× 1700× 1850 | 3500 |
| DC-250А/Вт | 32.5 | 1147.8 | 31.2 | 1101.8 | 28.0 | 988.8 | 25.8 | 911 | 185 | 250 | 77 | ДН80 | 2500× 1700× 1850 | 3800 |
| DC-270A/W | 34.5 | 1218.4 | 34.0 | 1200.7 | 30.5 | 1077 | 28 | 988.8 | 200 | 270 | 76 | ДН80 | 2500× 1700× 1850 | 4200 |
| DC-300A/W | 36.8 | 1299.6 | 34.7 | 1225.4 | 31.5 | 1112.4 | 29.5 | 1041.8 | 220 | 300 | 80 | ДН100 | 2800× 1900× 1950 | 4800 |
| DC-350A/W | 43.0 | 1518.5 | 41.5 | 1465.6 | 38.0 | 1342 | 34.9 | 1232.5 | 250 | 350 | 78 | ДН100 | 2800× 1900× 1950 | 5200 |
| DC-375A/W | 51.35 | 1813.4 | 50.59 | 1786.6 | 46.06 | 1626.6 | 41.51 | 1466 | 280 | 375 | 82 | ДН125 | 4200× 2200× 2240 | 7600 |
| DC-400А/Вт | 56.79 | 2005.5 | 55.95 | 1975.9 | 50.08 | 1768.6 | 45.62 | 1611 | 315 | 400 | 82 | ДН125 | 4200× 2200× 2240 | 7600 |
| DC-450A/W | 66.08 | 2333.6 | 65.43 | 2310.6 | 55.12 | 1946.5 | 49.58 | 1750.9 | 355 | 450 | 83 | ДН125 | 4200× 2200× 2240 | 8200 |
| DC-500A/W | 75.05 | 2473.8 | 74.31 | 2624.2 | 64.46 | 2276.4 | 58.07 | 2050.7 | 400 | 500 | 83 | ДН125 | 4200× 2200× 2240 | 8200 |
Сертификат
Прикладная промышленность
********************************************************************************************************************************
Пример проекта
********************************************************************************************************************************
Профиль компании
********************************************************************************************************************************
Наша фабрика работает в индустрии воздушных компрессоров уже 23 года. От поршневых воздушных компрессоров до винтовых, сейчас мы предлагаем винтовые воздушные компрессоры с фиксированной скоростью (с ременным приводом), винтовые воздушные компрессоры с фиксированной скоростью (с прямым приводом), винтовые воздушные компрессоры с частотно-регулируемым приводом (VSD), инверторные компрессоры, которые работают очень хорошо и экономят электроэнергию. Кроме того, мы также используем новейшие технологии для винтовых воздушных компрессоров с постоянными магнитами. Эти новые винтовые воздушные компрессоры отличаются высокой экологичностью и энергосбережением, очень низким уровнем шума, практически бесшумны, что делает их лучшим выбором, если в вашем цехе предъявляются высокие требования к условиям окружающей среды.
Добро пожаловать! Выбирайте нас в качестве своего партнера и лучшего поставщика!
Наши услуги
********************************************************************************************************************************
1. Круглосуточная послепродажная поддержка на разных языках.
2. Связывайтесь с покупателем по электронной почте или телефону каждые 2 месяца для получения обратной связи о продукции.
3. Консультации по установке и вводу в эксплуатацию на месте могут быть предоставлены специалистами, прошедшими заводское обучение, или местным авторизованным сервисным центром.
4. Проведение технического обучения для клиентов на заводе по производству воздушных компрессоров DEHAHA или на рабочем месте.
5. В наличии имеется большой выбор оригинальных запасных частей проверенного качества, которые можно приобрести на наших центральных складах в провинции Чжэцзян и на складах всех дистрибьюторов.
6. Все виды технических документов на разных языках.
Часто задаваемые вопросы
********************************************************************************************************************************
1. Почему клиенты выбирают нас?
Компания DHH CHINAMFG ZheJiang CO.,LTD., имеющая 24-летнюю историю, специализируется на роторно-винтовых воздушных компрессорах. Соответствие немецким стандартам и 13-летний опыт экспорта позволили нам завоевать более 30 лояльных зарубежных агентов. Мы будем рады вашему небольшому пробному заказу для проверки качества или изучения рынка.
2. Вы производитель или торговая компания?
Мы являемся профессиональным производителем с крупным современным заводом в Ханчжоу, Китай, и имеем профессиональную команду дизайнеров. Мы принимаем заказы как на OEM, так и на ODM-производство.
3. Где находится ваша фабрика? Как я могу её посетить?
Наш завод расположен в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. Мы можем встретить вас в Чжэцзяне; от аэропорта Сиху (Западное озеро) до нашего завода около часа езды. Будем рады видеть вас в гостях!
4. Каков срок доставки?
Для напряжения 380 В и частоты 50 Гц мы можем доставить товар в течение 14 дней. Для других типов напряжения или цветов мы доставим товар в течение 22 дней. Если вам нужен срочный заказ, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж заранее.
5. На какой срок распространяется гарантия на ваш воздушный компрессор?
Гарантия на всю машину составляет один год, на компрессорный блок – два года, за исключением расходных запасных частей; некоторые запасные части к машине мы можем предоставить.
6. Как ваша фабрика осуществляет контроль качества?
Качество – это всё. Мы всегда придаем большое значение контролю качества от самого начала и до самого конца. Наш завод получил сертификаты ISO9001:2015 и CE.
7. Как долго можно использовать ваш воздушный компрессор?
Как правило, более 10 лет.
8. Каковы условия оплаты?
Мы принимаем оплату банковским переводом (T/T), аккредитивом (L/C), документарным платежом (D/P), Western Union, PayPal, кредитными картами и т.д. Также мы принимаем доллары США, юани, евро и другие валюты.
9. А как насчет вашего обслуживания клиентов?
Круглосуточная онлайн-поддержка. Гарантия решения проблемы в течение 48 часов.
10. А как насчет вашего послепродажного обслуживания?
(1) Предоставить клиентам онлайн-инструкции по установке и вводу в эксплуатацию.
(2) Хорошо подготовленные инженеры, доступные для работы за рубежом.
(3) Доступны агенты CHINAMFG и послепродажное обслуживание.
|
Стоимость доставки:
Ориентировочная стоимость доставки за единицу товара. |
Подлежит обсуждению |
|---|
| Тип смазки: | Смазанный |
|---|---|
| Система охлаждения: | Воздушное охлаждение |
| Источник питания: | Питание от сети переменного тока |
| Настройка: |
Доступный
|
|
|---|
.webp)
Какие энергосберегающие технологии доступны для воздушных компрессоров?
Существует несколько энергосберегающих технологий для воздушных компрессоров, которые помогают повысить их эффективность и снизить энергопотребление. Эти технологии направлены на оптимизацию работы воздушных компрессоров и минимизацию потерь энергии. Вот некоторые из распространенных энергосберегающих технологий:
1. Компрессоры с частотно-регулируемым приводом (ЧРП):
Компрессоры с частотно-регулируемым приводом (ЧРП) предназначены для регулировки скорости вращения двигателя в зависимости от потребности в сжатом воздухе. Изменяя скорость вращения двигателя, эти компрессоры могут согласовывать производительность с фактической потребностью в воздухе, что приводит к экономии энергии. Компрессоры с ЧРП особенно эффективны в условиях изменяющейся потребности в воздухе, поскольку они могут работать на более низких скоростях в периоды снижения спроса, уменьшая энергопотребление.
2. Энергоэффективные двигатели:
Использование энергоэффективных двигателей в воздушных компрессорах может способствовать экономии энергии. Высокоэффективные двигатели, например, с премиальными показателями эффективности, разработаны для минимизации потерь энергии и работают эффективнее, чем стандартные двигатели. Использование энергоэффективных двигателей позволяет воздушным компрессорам снизить энергопотребление и достичь более высокой общей эффективности системы.
3. Системы рекуперации тепла:
Воздушные компрессоры выделяют значительное количество тепла во время работы. Системы рекуперации тепла улавливают и используют это потерянное тепло для других целей, таких как отопление помещений, нагрев воды или предварительный нагрев технологического воздуха или воды. Благодаря рекуперации и использованию тепла воздушные компрессоры могут обеспечить дополнительную экономию энергии и повысить общую эффективность системы.
4. Ресиверы сжатого воздуха:
Ресиверы используются для хранения сжатого воздуха и создания буфера в периоды колебаний спроса. Использование ресиверов соответствующего размера позволяет системе сжатого воздуха работать более эффективно. Ресиверы помогают сократить количество запусков и остановок воздушного компрессора, позволяя ему работать на полной нагрузке в течение более длительных периодов времени, что более энергоэффективно, чем частые циклы работы.
5. Системное управление и автоматизация:
Внедрение передовых систем управления и автоматизации позволяет оптимизировать работу воздушных компрессоров. Эти системы контролируют и регулируют подачу сжатого воздуха в зависимости от спроса, обеспечивая производство только необходимого количества воздуха. Поддерживая оптимальное давление в системе, минимизируя утечки и сокращая ненужное производство воздуха, системы управления и автоматизации способствуют экономии энергии.
6. Обнаружение и устранение утечек:
Утечки воздуха в системах сжатого воздуха могут привести к значительным потерям энергии. Регулярные программы обнаружения и устранения утечек помогают оперативно выявлять и устранять их. Минимизация утечек воздуха снижает нагрузку на воздушный компрессор, что приводит к экономии энергии. Использование ультразвуковых устройств для обнаружения утечек позволяет более эффективно находить и устранять утечки.
7. Оптимизация и техническое обслуживание системы:
Правильная оптимизация системы и плановое техническое обслуживание имеют решающее значение для экономии энергии в воздушных компрессорах. Это включает в себя регулярную очистку и замену воздушных фильтров, оптимизацию настроек давления воздуха, обеспечение надлежащей смазки и проведение профилактического обслуживания для поддержания системы в рабочем состоянии с максимальной эффективностью.
Внедрение этих энергосберегающих технологий и методов позволяет добиться значительного повышения энергоэффективности компрессорных систем, снизить эксплуатационные расходы и минимизировать воздействие на окружающую среду.
.webp)
Как используются воздушные компрессоры в системах охлаждения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?
Воздушные компрессоры играют жизненно важную роль в системах охлаждения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), обеспечивая необходимое сжатие хладагентов и способствуя процессу теплопередачи. Вот основные способы использования воздушных компрессоров в системах охлаждения и ОВК:
1. Сжатие хладагента:
В холодильных системах воздушные компрессоры используются для сжатия хладагента, повышая его давление и температуру. Затем этот сжатый газ циркулирует по системе, где он претерпевает фазовые переходы и теплообмен, что позволяет осуществлять охлаждение или нагрев. Компрессор является сердцем холодильного цикла, поскольку он создает давление и циркулирует хладагент.
2. Холодильный цикл:
Сжатие газообразного хладагента воздушным компрессором является важным этапом холодильного цикла. После сжатия газ высокого давления и высокой температуры поступает в конденсатор, где он выделяет тепло и конденсируется в жидкость. Затем жидкий хладагент проходит через расширительный клапан или устройство, которое снижает его давление и температуру. Этот хладагент низкого давления и низкой температуры поступает в испаритель, поглощая тепло из окружающей среды и испаряясь обратно в газ. Цикл продолжается, когда газ возвращается в компрессор для повторного сжатия.
3. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC):
В системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) воздушные компрессоры используются для обеспечения процессов охлаждения и обогрева. Компрессор сжимает хладагент, что позволяет ему поглощать тепло из внутренней среды в режиме охлаждения. Сжатый газ выделяет тепло во внешнем конденсаторном блоке, а затем циркулирует обратно в компрессор для повторения цикла. В режиме обогрева компрессор обращает цикл охлаждения, поглощая тепло из наружного воздуха или грунта и передавая его внутрь помещения.
4. Кондиционирование воздуха:
Воздушные компрессоры являются неотъемлемой частью систем кондиционирования воздуха, которые, в свою очередь, являются частью систем ОВК (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха). Сжатые хладагенты используются для охлаждения и осушения воздуха в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Компрессор создает давление хладагента, запуская цикл охлаждения, который отводит тепло из воздуха внутри помещения и выводит его наружу.
5. Типы компрессоров:
В системах охлаждения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используются различные типы воздушных компрессоров. В этих системах обычно применяются поршневые компрессоры, винтовые компрессоры и спиральные компрессоры. Выбор типа компрессора зависит от таких факторов, как размер системы, требуемая производительность, эффективность и специфические особенности применения.
6. Энергоэффективность:
Эффективная работа воздушных компрессоров имеет решающее значение для холодильных систем и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК). Энергоэффективные компрессоры помогают минимизировать потребление электроэнергии и снизить эксплуатационные расходы. Кроме того, правильный подбор размеров компрессора и проектирование системы способствуют общей энергоэффективности холодильных систем и систем ОВК.
Благодаря эффективному сжатию хладагента и облегчению процесса теплопередачи, воздушные компрессоры обеспечивают функции охлаждения и обогрева в холодильных и вентиляционных системах, гарантируя комфортную температуру в помещении и эффективное регулирование температуры.
.webp)
Можете объяснить основные термины, используемые в отношении воздушных компрессоров?
Понимание базовой терминологии, связанной с воздушными компрессорами, поможет лучше разобраться в принципах их работы и в обсуждении связанных с ними вопросов. Вот некоторые важные термины, относящиеся к воздушным компрессорам:
1. CFM (кубические футы в минуту): CFM — это единица измерения, обозначающая объемный расход сжатого воздуха. Она показывает количество воздуха, которое компрессор может подать за минуту, и является важным фактором при определении производительности компрессора.
2. PSI (фунты на квадратный дюйм): PSI — это единица измерения давления. Она представляет собой силу, оказываемую сжатым воздухом на определенную площадь. PSI является важным показателем для понимания возможностей воздушного компрессора по созданию высокого давления и определения его пригодности для различных применений.
3. Рабочий цикл: Рабочий цикл — это процент времени, в течение которого воздушный компрессор может работать за определенный период времени. Он показывает способность компрессора работать непрерывно без перегрева или проблем с производительностью. Например, компрессор с рабочим циклом 50% может работать половину времени за данный час или цикл.
4. Мощность (л.с.): Лошадиная сила (лунно-сила) — это единица измерения мощности двигателя компрессора. Она указывает на способность двигателя приводить в движение насос компрессора и часто используется в качестве эталона для сравнения различных моделей компрессоров.
5. Резервуар-накопитель: Ресивер, также известный как воздушный резервуар, представляет собой емкость для хранения сжатого воздуха, подаваемого компрессором. Он помогает стабилизировать колебания давления, обеспечивая более стабильную подачу сжатого воздуха в периоды пиковой нагрузки.
6. Одноступенчатая против двухступенчатой: Эти термины обозначают количество ступеней сжатия в поршневом воздушном компрессоре. В одноступенчатом компрессоре воздух сжимается за один ход поршня, тогда как в двухступенчатом компрессоре он подвергается начальному сжатию на одной ступени и дальнейшему сжатию на второй ступени, что приводит к более высокому давлению.
7. Безмасляная и масляная смазка: Эти термины описывают метод смазки, используемый в воздушных компрессорах. Безмасляные компрессоры имеют внутренние компоненты, не требующие масляной смазки, что делает их подходящими для применений, где загрязнение маслом является проблемой. Компрессоры с масляной смазкой используют масло для смазки, что повышает долговечность и производительность, но требует регулярной замены масла и технического обслуживания.
8. Реле давления: Реле давления — это электрический компонент, который автоматически запускает и останавливает двигатель компрессора в зависимости от заданного уровня давления. Оно помогает поддерживать желаемый диапазон давления в ресивере и защищает компрессор от избыточного давления.
9. Регулятор: Регулятор — это устройство, используемое для контроля и регулировки выходного давления сжатого воздуха. Он позволяет пользователям устанавливать желаемый уровень давления для конкретных задач и обеспечивает стабильную и безопасную подачу сжатого воздуха.
Это некоторые из основных терминов, связанных с воздушными компрессорами. Ознакомление с этими терминами поможет вам понимать и эффективно рассказывать о воздушных компрессорах и их работе.


Редактор: CX, 27.09.2023