Produktbeschreibung
SM/SY/SZ Scrollkompressor Luftkompressor
Kompressormerkmale:
1.SM/SY/SZ-Serie, 50-60 Hz, R22-R407C-R134a-R404A-R507A.
2.SM/SY/SZ Scrollverdichter, Zwei umlaufende Spiralen im oberen Teil des Verdichters verdichten das Gas.
3. Luft wird durch die Ansaugöffnung zurück in den Kompressor geleitet.
4. Der gesamte Luftstrom durch den Motor gewährleistet eine vollständige Kühlung der Maschine unter allen Anwendungsbedingungen, Ölabscheidung und Bildung von Öltropfen.
5. Nachdem das Gas den Motor verlassen hat, tritt es in die rotierende Spirale ein und wird dort komprimiert.
6. Schließlich wird der Verdichtungsgasstrom über die Entlüftungsöffnung aus dem Kompressor abgeleitet.
Kompressorparameter:
| Modell | Nennkühlleistung | Nennkühlleistung | Eingangsleistung |
POLIZIST |
EER |
Verschiebung Volumen |
Verschiebung |
Öl |
Nettogewicht |
||
| TR | (w) | (Btu /H) |
(kW) | (W/W) | (Btu/h/W) | (cm3/Umdrehung) | (m³/h) | dm3 | (kg) | ||
| R22 | SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 64 |
| SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 65 | |
| SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 65 | |
| SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 73 | |
| SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 | 64 | |
| SM120 | 10 | 35710 | 157100 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 73 | |
| SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 11.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 | 64 | |
| SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 11.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 | 67 | |
| SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 88 | |
| SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 88 | |
| SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 100 | |
| SM/SY185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 100 | |
| SY240 | 20 | 61200 | 2 0571 0 | 18.20 | 3.36 | 11.5 | 347.8 | 60.50 | 8.0 | 150 | |
| SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 437.5 | 76.10 | 8.0 | 157 | |
| SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27.4 | 3.46 | 11.8 | 531.2 | 92.40 | 8.4 | 158 | |
| R407C | SZ084 | 7 | 19300 | 66000 | 6.13 | 3.15 | 10.7 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 64 |
| SZ090 | 7.5 | 20400 | 69600 | 6.45 | 3.16 | 10.8 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 65 | |
| SZ100 | 8 | 21600 | 73700 | 6.84 | 3.15 | 10.8 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 65 | |
| SZ110 | 9 | 24600 | 84000 | 7.76 | 3.17 | 10.8 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 73 | |
| SZ120 | 10 | 28600 | 97600 | 8.98 | 3.18 | 10.9 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 73 | |
| SZ147 | 12 | 34900 | 119079 | 9.92 | 3.52 | 12.0 | 193.5 | 33.70 | 3.3 | 67 | |
| SZ148 | 12 | 35100 | 119800 | 10.99 | 3.19 | 10.9 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 88 | |
| SZ161 | 13 | 37900 | 129500 | 11.83 | 3.21 | 10.9 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 88 | |
| SZ175 | 14 | 45710 | 136900 | 12.67 | 3.17 | 10.8 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 100 | |
| SZ185 | 15 | 43100 | 147100 | 13.62 | 3.16 | 10.8 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 100 | |
| SZ240 | 20 | 59100 | 201800 | 18.60 | 3.18 | 10.9 | 347.8 | 60.50 | 8.0 | 150 | |
| SZ300 | 25 | 72800 | 248300 | 22.70 | 3.20 | 10.9 | 437.5 | 76.10 | 8.0 | 157 | |
| SZ380 | 30 | 89600 | 305900 | 27.60 | 3.25 | 11.1 | 531.2 | 92.40 | 8.4 | 158 | |
Kompressorprüfung:
Jeder einzelne Arbeitsschritt, jedes einzelne Teil wird von jeder unserer Produktionsabteilungen mit professionellen Testeinrichtungen geprüft, um die nachgewiesene Qualität zu gewährleisten.
Kompressorpackung:
Jedes Produkt wird in wasserdichte Verpackungen gelegt, anschließend in stabile Kartons mit hohem Qualitätsstandard verpackt und mit zusätzlichem Schutzmaterial umhüllt. Danach wird die Verpackung sorgfältig versiegelt. Anschließend werden die Produkte vorsichtig auf hochwertige Paletten gestapelt. Zum Schluss wird die äußere Verpackung erneut mit wasserdichtem Material umhüllt, um sie zu verstärken und Transportschäden zu vermeiden.
Unser Produkt:
Unser Unternehmen:
HangZhou Andwin Refrigeration Equipment Co.,Ltd
Adresse: Nr. 91 Xihu (Westsee) Distriktstraße, Neuer Bezirk, Hangzhou, Zhejiang, China
Hauptprodukt:
Isoliertes Kupferrohr;
Aluminiumrohr;
Kupferrohr;
Messingrohr.
Manometer
Kompressor & Kondensator
Fortschrittlicher Komplettservice für den Einkauf in der Klimaanlagen- und Kältetechnikbranche
Kontakt
Aimee Chen
| Polizist: | Etwa 3,33 W/W |
|---|---|
| Öl: | 3,3 bis 8,4 dm³ |
| EER: | Etwa 11,1 BTU/H/W |
| Nettogewicht: | 64–158 kg |
| Verdrängungsvolumen: | 114,5~531,2cm3/Rev. |
| Nennkühlleistung: | 7-30tr |
| Anpassung: |
Verfügbar
|
|
|---|
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Wie werden Luftkompressoren in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt?
Luftkompressoren spielen in verschiedenen Anwendungen der Luft- und Raumfahrtindustrie eine entscheidende Rolle. Sie werden für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt, die Druckluft oder Gas erfordern. Hier einige wichtige Anwendungsbereiche von Luftkompressoren in der Luft- und Raumfahrtindustrie:
1. Flugzeugsysteme:
Luftkompressoren werden in Flugzeugsystemen eingesetzt, um Druckluft für verschiedene Funktionen bereitzustellen. Sie versorgen pneumatische Systeme mit Druckluft, beispielsweise für das Fahrwerk, die Bremsanlagen, die Landeklappensteuerung und die Steuerflächen. Druckluft wird außerdem zum Anlassen von Flugzeugtriebwerken sowie zur Kabinendruckbeaufschlagung und Klimatisierung benötigt.
2. Bodenausrüstung:
Luftkompressoren werden in Bodengeräten der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt. Sie liefern Druckluft für Aufgaben wie das Aufpumpen von Flugzeugreifen, den Betrieb von Druckluftwerkzeugen für Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie den Betrieb von luftbetriebenen Systemen für Betankung, Schmierung und Hydraulikvorgänge.
3. Komponententests:
In der Luft- und Raumfahrtindustrie werden Luftkompressoren für Bauteiltests eingesetzt. Sie liefern Druckluft zum Testen und Kalibrieren verschiedener Flugzeugkomponenten wie Ventile, Aktuatoren, Drucksensoren, pneumatische Schalter und Steuerungssysteme. Die Druckluft dient dazu, Betriebsbedingungen zu simulieren und die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit dieser Komponenten zu bewerten.
4. Luftgestützte Systeme:
In bestimmten Flugzeugen werden Luftkompressoren für spezielle Bordsysteme eingesetzt. Beispielsweise dienen sie in Militärflugzeugen der Luftbetankung, bei der Druckluft genutzt wird, um Treibstoff in der Luft zwischen Flugzeugen auszutauschen. Auch in Flugzeugenteisungssystemen kommt Druckluft zum Einsatz. Dort werden aufblasbare Enteisungsmanschetten an den Tragflächen aufgeblasen, um Eisablagerungen während des Fluges zu entfernen.
5. Umweltkontrollsysteme:
Luftkompressoren spielen eine entscheidende Rolle in den Klimatisierungssystemen von Flugzeugen. Sie liefern Druckluft für Klimaanlage, Belüftung und Drucksysteme und gewährleisten so ein komfortables und kontrolliertes Kabinenklima. Die Druckluft dient der Kühlung und Luftzirkulation, der Aufrechterhaltung des gewünschten Kabinendrucks und der Regulierung der Luftfeuchtigkeit.
6. Motorprüfung:
In der Luft- und Raumfahrtindustrie werden Luftkompressoren für Triebwerkstests eingesetzt. Sie liefern Druckluft für Triebwerksprüfstände, in denen Flugzeugtriebwerke auf Leistung, Effizienz und Langlebigkeit getestet werden. Mithilfe der Druckluft werden verschiedene Betriebsbedingungen und Belastungen des Triebwerks simuliert, sodass Ingenieure dessen Leistung beurteilen und notwendige Anpassungen oder Verbesserungen vornehmen können.
7. Sauerstoffsysteme:
In Flugzeugen werden Luftkompressoren zur Erzeugung von medizinischem Sauerstoff für die Bord-Sauerstoffsysteme eingesetzt. Die Druckluft wird durch Molekularsiebbetten oder andere Sauerstoffkonzentratoren geleitet, um den Sauerstoff von den übrigen Luftbestandteilen zu trennen. Der so gewonnene Sauerstoff wird anschließend den Bord-Sauerstoffsystemen zugeführt und gewährleistet so eine ausreichende und kontinuierliche Versorgung von Passagieren und Besatzung mit atembarem Sauerstoff in großen Höhen.
Es ist wichtig zu beachten, dass die in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzten Luftkompressoren strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards genügen müssen. Sie müssen zuverlässig, effizient und unter anspruchsvollen Bedingungen betriebsfähig sein, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Flugzeugsysteme zu gewährleisten.
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Wie wählt man den richtigen Luftkompressor für die Holzbearbeitung aus?
Die Wahl des richtigen Kompressors für die Holzbearbeitung ist entscheidend für den effizienten und effektiven Betrieb von Druckluftwerkzeugen und -geräten. Hier sind einige Faktoren, die Sie bei der Auswahl eines Kompressors für die Holzbearbeitung berücksichtigen sollten:
1. Erforderliches Luftvolumen (CFM):
Ermitteln Sie das benötigte Luftvolumen in Kubikfuß pro Minute (CFM) für Ihre Holzbearbeitungswerkzeuge und -geräte. Da verschiedene Werkzeuge unterschiedliche CFM-Anforderungen haben, ist es entscheidend, einen Kompressor zu wählen, der die benötigte CFM-Menge für den effektiven Betrieb Ihrer Werkzeuge liefern kann. Berücksichtigen Sie dabei unbedingt den höchsten CFM-Bedarf der Werkzeuge, die Sie gleichzeitig verwenden werden.
2. Tankgröße:
Beachten Sie die Tankgröße des Kompressors. Ein größerer Tank speichert mehr Luft, was bei Werkzeugen, die kurzzeitig hohe Luftmengen benötigen, von Vorteil sein kann. Er trägt zu einer gleichmäßigen Luftversorgung bei und reduziert die Häufigkeit des Ein- und Ausschaltens des Kompressors. Bei Werkzeugen mit einem kontinuierlich hohen Luftbedarf ist ein größerer Tank jedoch möglicherweise nicht so wichtig.
3. Maximaler Druck (PSI):
Prüfen Sie den maximalen Druck (PSI) des Kompressors. Holzbearbeitungswerkzeuge arbeiten üblicherweise in einem bestimmten Druckbereich. Stellen Sie daher sicher, dass der Kompressor den benötigten Druck liefern kann. Es empfiehlt sich, einen Kompressor mit einem höheren maximalen Druck zu wählen, um für zukünftige Werkzeug-Upgrades oder Änderungen Ihrer Holzbearbeitungsanforderungen gerüstet zu sein.
4. Geräuschpegel:
Achten Sie auf den Geräuschpegel des Kompressors, insbesondere wenn Sie ihn in einer Wohnung oder einem gemeinsam genutzten Arbeitsbereich einsetzen. Einige Kompressoren verfügen über geräuschdämpfende Funktionen oder sind für einen leisen Betrieb ausgelegt und eignen sich daher besser für Holzbearbeitungsumgebungen, in denen Lärmschutz wichtig ist.
5. Tragbarkeit:
Prüfen Sie, welche Anforderungen Ihre Holzbearbeitungsprojekte an die Mobilität stellen. Wenn Sie den Kompressor häufig transportieren oder an verschiedenen Orten arbeiten müssen, ist ein tragbarer und leichter Kompressor möglicherweise die bessere Wahl. Sollte der Kompressor hingegen fest in einer Werkstatt stehen, ist ein größeres, stationäres Modell unter Umständen besser geeignet.
6. Stromquelle:
Ermitteln Sie die in Ihrer Holzwerkstatt verfügbare Energiequelle. Luftkompressoren können elektrisch oder mit Benzinmotoren betrieben werden. Steht Strom zur Verfügung, ist ein elektrischer Kompressor möglicherweise praktischer und kostengünstiger. Benzinbetriebene Kompressoren bieten mehr Flexibilität für Holzbearbeitungsprojekte an abgelegenen Orten oder im Freien, wo kein Stromanschluss vorhanden ist.
7. Qualität und Zuverlässigkeit:
Wählen Sie einen Kompressor eines renommierten Herstellers, der für zuverlässige und hochwertige Geräte bekannt ist. Lesen Sie Kundenbewertungen und berücksichtigen Sie die Garantie- und Kundendienstleistungen des Herstellers, um langfristige Zufriedenheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
8. Budget:
Berücksichtigen Sie Ihr Budget und gleichen Sie es mit den für Ihre Holzbearbeitungsprojekte benötigten Funktionen und Spezifikationen ab. Die Investition in einen zuverlässigen und geeigneten Kompressor ist zwar wichtig, es gibt jedoch Optionen in verschiedenen Preisklassen, um unterschiedlichen Budgets gerecht zu werden.
Indem Sie diese Faktoren berücksichtigen und Ihre spezifischen Anforderungen an die Holzbearbeitung bewerten, können Sie einen Luftkompressor auswählen, der den Anforderungen Ihrer Werkzeuge gerecht wird, eine effiziente Leistung bietet und Ihr Erlebnis bei der Holzbearbeitung verbessert.
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Welche Funktion haben Druckluftbehälter?
Druckluftbehälter, auch als Druckluftspeicher oder Druckluftbehälter bezeichnet, spielen eine entscheidende Rolle im Betrieb von Druckluftsystemen. Sie erfüllen mehrere wichtige Funktionen:
1. Lagerung und Druckregulierung: Die Hauptaufgabe eines Druckluftbehälters besteht in der Speicherung von Druckluft. Während der Kompressor Luft in den Behälter pumpt, sammelt sich diese und wird unter Druck gesetzt. Der Behälter dient als Reservoir und ermöglicht so den intermittierenden Betrieb des Kompressors bei gleichzeitig hohem Bedarf und gewährleistet eine konstante Druckluftversorgung. Er trägt zur Regulierung und Stabilisierung des Systemdrucks bei, reduziert Druckschwankungen und sichert eine gleichbleibende Luftzufuhr.
2. Kondensation und Feuchtigkeitsabscheidung: Druckluft enthält Feuchtigkeit, die beim Abkühlen im Druckluftbehälter kondensieren kann. Druckluftbehälter sind mit Feuchtigkeitsabscheidern oder Ablassventilen ausgestattet, um dieses Kondenswasser aufzufangen und abzuführen. Der Behälter bietet der Feuchtigkeit einen geeigneten Platz zum Absetzen, sodass sie regelmäßig abgelassen werden kann. Dies beugt feuchtigkeitsbedingten Problemen wie Korrosion, Verunreinigung und Schäden an nachgeschalteten Anlagen vor.
3. Wärmeableitung: Beim Komprimieren steigt die Lufttemperatur. Der Druckluftbehälter bietet eine größere Oberfläche, an der die Druckluft abkühlen und die Wärme abgeben kann. Dies beugt einer Überhitzung des Kompressors vor und gewährleistet einen effizienten Betrieb.
4. Druckstoßminderung: Druckluftbehälter dienen als Puffer, um Druckstöße oder -pulsationen während des Kompressorbetriebs abzufangen. Diese Stöße können durch Bedarfsänderungen, plötzliche Änderungen des Luftstroms oder die zyklische Arbeitsweise von Kolbenkompressoren verursacht werden. Der Behälter absorbiert diese Druckschwankungen, reduziert die Belastung des Kompressors und anderer Komponenten und sorgt für eine stabilere und gleichmäßigere Druckluftversorgung.
5. Energieeffizienz: Druckluftbehälter tragen zur Energieeffizienz bei, indem sie den Dauerbetrieb des Kompressors reduzieren. Der Kompressor kann den Behälter in Zeiten geringen Bedarfs befüllen und sich dann abschalten, sobald der gewünschte Druck erreicht ist. Dadurch arbeitet der Kompressor in kürzeren Zyklen, was den Energieverbrauch senkt und den Verschleiß des Kompressormotors minimiert.
6. Notluftversorgung: Bei einem Stromausfall oder Kompressorausfall kann die im Tank gespeicherte Druckluft als Notluftversorgung dienen. So kann vorübergehend Druckluft für kritische Vorgänge bereitgestellt werden, wodurch Zeit für Wartungs- oder Reparaturarbeiten gewonnen wird, ohne den laufenden Arbeitsablauf zu unterbrechen.
Zusammenfassend bieten Druckluftbehälter Speicherkapazität, Druckregulierung, Feuchtigkeitsabscheidung, Wärmeabfuhr, Druckstoßdämpfung, Energieeffizienz und Notstromversorgung. Sie sind unverzichtbare Komponenten, die die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Druckluftsystemen in verschiedenen industriellen, gewerblichen und privaten Anwendungen verbessern.


Bearbeitet von CX am 08.10.2023