Produktbeskrivning
Produktbeskrivning
elektrisk 1,5 hk 40L 8 bar bärbar 110v 220v liten direktdriven luftkompressor
Huvudfunktioner:
Lägre strömförbrukning, lätt vikt, liten volym, lägre buller och vibrationer, stabil prestanda, enkel att använda
Kvalitet och inspektion:
100% kontrollerar reservdelskvaliteten som produceras från matchande leverantörer.
QC-kontroll av varje steg från reservdelar till produktion på hela linjen.
Paket:
Standard exporterad kartong, 5 lagers browb-låda.
Vi kommer att använda standard exportpaket om inga speciella krav.
Detaljerade foton
Företagsprofil
Förpackning och frakt
Snabb leverans, bästa leveranssätt, bra eftermarknadsservice
Vanliga frågor
1.Q: Kan jag få några prover?
A: Vi är hedrade att erbjuda dig prover för kvalitetskontroll.
2.Q: Har du produkterna i lager?
A: Ja, vi har prover för flera modeller som nu kan levereras till dig.
3. F: Vad är leveranstiden?/span>
A: Det tar vanligtvis cirka 30 dagar att producera en beställning från MOQ till 20FT-container. Men den exakta leveranstiden kan variera för olika beställningar eller vid olika tidpunkter.
4.Q: Kan jag blanda olika modeller i en behållare?
A: Ja, olika modeller kan blandas i en behållare, men mängden av varje modell bör inte vara mindre än MOQ.
5.Q: Hur gör er fabrik när det gäller kvalitetskontroll?
A: Kvalitet är prioritet. Människor lägger stor vikt vid kvalitetskontroll från början till slut i produktionen. Varje produkt monteras och testas noggrant innan den packas för leverans.
6. F: Vilka är era garantivillkor?
A: Vi erbjuder olika garantitider för olika produkter. Vänligen kontakta oss för detaljerade garantivillkor.
7.Q: Vilken betalning accepterar du?
A: Som vanligt är vår betalning 30%T/T som deposition och 70%T/T mot kopian av B/L. Men vi kan också acceptera betalningar som L/C eller PayPal.
| Smörjningsstil: | Oljefri |
|---|---|
| Kylsystem: | Luftkylning |
| Cylinderarrangemang: | Duplex-arrangemang |
| Cylinderposition: | Vertikal |
| Strukturtyp: | Halvsluten typ |
| Komprimeringsnivå: | Enstegs |
| Prover: |
US$ 50/Styck
1 styck (minsta beställning) | |
|---|
| Anpassning: |
Tillgänglig
|
|
|---|
.webp)
Kan luftkompressorer användas för gaskomprimering och lagring?
Ja, luftkompressorer kan användas för gaskomprimering och lagring. Även om luftkompressorer vanligtvis används för att komprimera och lagra luft, kan de också användas för att komprimera och lagra andra gaser, beroende på de specifika tillämpningskraven. Så här kan luftkompressorer användas för gaskomprimering och lagring:
Gaskompression:
Luftkompressorer kan komprimera olika gaser genom att använda samma principer som används för att komprimera luft. Kompressorn tar in gasen vid ett visst tryck, och genom kompressionsprocessen ökar den trycket och minskar gasens volym. Denna komprimerade gas kan sedan användas för olika ändamål, till exempel i industriella processer, gasledningar eller lagringssystem.
Gaslagring:
Luftkompressorer kan också användas för gaslagring genom att komprimera gasen till lagringskärl eller tankar. Den komprimerade gasen lagras vid högt tryck i dessa kärl tills den behövs. Gaslagring används ofta i industrier där en kontinuerlig och tillförlitlig gasförsörjning krävs, till exempel i naturgaslagringsanläggningar eller för lagring av komprimerad naturgas (CNG) som används som bränsle för fordon.
Gastyper:
Även om luftkompressorer främst är utformade för att komprimera luft, kan de anpassas för att hantera olika gaser, inklusive men inte begränsat till:
- Kväve
- Syre
- Väte
- Koldioxid
- Naturgas
- Köldmediegaser
Det är viktigt att notera att när man använder luftkompressorer för gaskomprimering och lagring måste vissa faktorer beaktas. Dessa inkluderar kompressormaterialens kompatibilitet med den specifika gas som komprimeras, att säkerställa korrekt tätning för att förhindra gasläckor och att följa säkerhetsföreskrifter och riktlinjer för hantering och lagring av komprimerade gaser.
Genom att utnyttja luftkompressorernas kapacitet är det möjligt att komprimera och lagra gaser effektivt, vilket ger en pålitlig försörjning för olika industriella, kommersiella och bostadsapplikationer.
.webp)
Kan luftkompressorer integreras i automatiserade system?
Ja, luftkompressorer kan integreras i automatiserade system, vilket ger en pålitlig och mångsidig tryckluftskälla för olika tillämpningar. Här är en detaljerad förklaring av hur luftkompressorer kan integreras i automatiserade system:
Pneumatisk automatisering:
Luftkompressorer används ofta i pneumatiska automationssystem, där tryckluft används för att driva och styra automatiserade maskiner och utrustning. Pneumatiska system förlitar sig på kontrollerad frigöring av tryckluft för att generera linjär eller roterande rörelse, vilket aktiverar ventiler, cylindrar och andra pneumatiska komponenter. Genom att integrera en luftkompressor i systemet finns en kontinuerlig tillförsel av tryckluft tillgänglig för att driva automationsprocessen.
Kontroll och reglering:
I automatiserade system är luftkompressorer ofta anslutna till ett styr- och reglersystem för att hantera tryckluftstillförseln. Detta system inkluderar komponenter som tryckregulatorer, ventiler och sensorer för att övervaka och justera lufttryck, flöde och distribution. Styrsystemet säkerställer att luftkompressorn arbetar inom önskade parametrar och tillhandahåller lämplig mängd tryckluft till olika delar av det automatiserade systemet efter behov.
Sekventiella operationer:
Integrering av luftkompressorer i automatiserade system möjliggör effektiv sekventiella operationer. Tryckluft kan användas för att styra timing och sekvensering av olika pneumatiska komponenter, vilket säkerställer att det automatiserade systemet utför uppgifter i önskad ordning och med exakt timing. Detta är särskilt användbart i tillverknings- och monteringsprocesser där exakt samordning av pneumatiska ställdon krävs.
Energieffektivitet:
Luftkompressorer kan bidra till energieffektiva automationssystem. Genom att integrera energibesparande funktioner som VSD-teknik (Variable Speed Drive) kan luftkompressorer justera sin effekt efter behov, vilket minskar energiförbrukningen under perioder med låg aktivitet. Dessutom hjälper effektiva styr- och reglersystem till att optimera användningen av tryckluft, minimera avfall och förbättra den totala energieffektiviteten.
Övervakning och diagnostik:
Integrering av luftkompressorer i automatiserade system inkluderar ofta övervaknings- och diagnostikfunktioner. Sensorer och övervakningsenheter kan installeras för att samla in data om parametrar som lufttryck, temperatur och systemprestanda. Denna information kan användas för realtidsövervakning, förebyggande underhåll och felsökning, vilket säkerställer tillförlitlig drift av det automatiserade systemet.
Vid integration av luftkompressorer i automatiserade system är det avgörande att beakta faktorer som automationsprocessens specifika krav, önskat lufttryck och volym samt kompressorns kompatibilitet med styr- och reglersystemet. Konsultation med experter inom automation och tryckluftssystem kan hjälpa till att utforma en effektiv och tillförlitlig integration.
Sammanfattningsvis kan luftkompressorer integreras sömlöst i automatiserade system, vilket ger den tryckluft som behövs för att driva och styra pneumatiska komponenter, vilket möjliggör sekventiell drift och bidrar till energieffektiva automatiseringsprocesser.
.webp)
Hur väljer du rätt storlek på luftkompressor för dina behov?
Att välja rätt storlek på luftkompressor är viktigt för att säkerställa optimal prestanda och effektivitet för dina specifika behov. Här är några faktorer att tänka på när du väljer lämplig storlek:
1. Luftbehov: Bestäm luftbehovet för dina applikationer. Beräkna den totala CFM (kubikfot per minut) som behövs genom att beakta luftförbrukningen för alla pneumatiska verktyg och utrustning som kommer att användas samtidigt. Välj en luftkompressor med en CFM-klassning som uppfyller eller överstiger detta totala behov.
2. Tryckkrav: Tänk på det erforderliga driftstrycket för dina tillämpningar. Kontrollera PSI-värdet (pounds per square inch) för de verktyg och den utrustning du kommer att använda. Se till att den luftkompressor du väljer kan leverera det nödvändiga trycket konsekvent.
3. Driftscykel: Utvärdera luftkompressorns arbetscykel. Arbetscykeln representerar den procentuella andelen tid som kompressorn kan arbeta inom en given tidsperiod utan att överhettas eller uppleva prestandaproblem. Om du behöver kontinuerlig eller krävande drift, välj en kompressor med en högre arbetscykel.
4. Strömkälla: Fastställ den tillgängliga strömkällan på din plats. Luftkompressorer kan drivas med el eller bensinmotorer. Se till att den valda kompressorn matchar den tillgängliga strömförsörjningen och beakta faktorer som spänning, fas och bränslebehov.
5. Bärbarhet: Bedöm portabilitetskraven för dina tillämpningar. Om du behöver flytta luftkompressorn ofta eller använda den på olika platser, överväg en bärbar eller hjulförsedd kompressor som är lätt att transportera.
6. Utrymmes- och bullerbegränsningar: Tänk på tillgängligt utrymme för installation och bullerbegränsningarna i din arbetsmiljö. Välj en luftkompressor som passar inom det tilldelade utrymmet och uppfyller eventuella bullerföreskrifter eller krav.
7. Framtida expansion: Förutse eventuella framtida expansioner eller ökningar av luftbehovet. Om du förväntar dig att ditt luftbehov kommer att öka med tiden kan det vara klokt att välja en något större kompressor för att tillgodose framtida behov och undvika behovet av för tidigt utbyte.
8. Budget: Tänk på dina budgetbegränsningar. Jämför priserna på olika luftkompressormodeller och se till att den valda kompressorn uppfyller dina specifika krav. Tänk på att investera i en kompressor av högre kvalitet kan resultera i bättre prestanda, hållbarhet och långsiktiga kostnadsbesparingar.
Genom att beakta dessa faktorer och utvärdera dina specifika behov kan du välja rätt storlek på luftkompressor som uppfyller dina luftbehov, tryckkrav och driftspreferenser, vilket i slutändan säkerställer effektiv och tillförlitlig prestanda.


redaktör av CX 2023-10-07