Product Description
| Nominell spenning: | 220–240/110 V |
| Nominell frekvens: | 50/60Hz |
| Nominell inngangseffekt: | 2,0 hk |
| Hastighet uten last: | 2850 o/min |
| Lufttank: | 100 liter |
| Trykk: | 8BAR |
Funksjon: (remdrevet luftkompressor):
1. Trykkstøpejernspumpe, kan tilpasses for å bruke store hestekrefter;
2. Er et støperi, stålfabrikk, trefabrikk, sementfabrikk, det beste valget;
3. Ulike typer pumpehoder konfigurert i forskjellige lagringstanker, tilgjengelig for kundene å velge;
4. Veivhuset er lavere enn det gamle produktet, demper det, det er vanskelig å injisere, og veggtykkelsen er lavere enn de gamle produktene, og støynivået er lavere;
5. Konveks oljestandard, enkelt kundeobservasjonsnivå.
Pakking og levering:
Pakkingsdetaljer: Fargeboks og standard kartongboks
Leveringstid: 35 dager etter mottatt depositum. Første bestilling 40 dager
Betaling aksepterer 30% TT og 70% i henhold til kopi av konnossement
Produktvisning:
Verksted:
Eksempelrom:
Lager:
Utstilling:
Spørsmål og svar:
Q: Hvor er markedet ditt?
A: For tiden har vi samarbeid med mange områder, Midtøsten, Sørøst-Asia,
Nord-Afrika, Sentral-Asia, Sør-Amerika
Q: Hva er betalingsbetingelsene dine?
A: Vi kan akseptere L/C sight, T/T og Paypal. (30% tt depositum og 70% i henhold til kopi av BL)
Q: Hva er leveringstiden?
A: For fabrikkmerke kunne vi levere varene innen 15 dager etter bestilling
bekreftet. For OEM-merke tar det 35 dager etter at bestillingen er bekreftet.
Spørsmål: Hva er MOQ?
A: OEM-merke krever 500 stk, for fabrikkmerke krever 200–300 stk i henhold til
til forskjellige modeller.
Spørsmål: Kan jeg få prøver for testing?
A: Ja, vi kan tilby 1 eller 2 stk. gratis vareprøver og levere med frakt. Hvis du bestiller, refunderer vi kostnaden i bestillingen.
Q: Hva er garantiperioden din for produktet?
A: Vi tilbyr 2% gratis, lett ødelagte reservedeler. Og 12 måneder
garanti.
| Ettersalgsservice: | 1 år |
|---|---|
| Garanti: | 1 år |
| Smørestil: | Oljefri |
| Kjølesystem: | Luftkjøling |
| Sylinderarrangement: | Balansert motstridende ordning |
| Sylinderposisjon: | Vertikal |
| Prøver: |
US$ 150/Stykke
1 stk (min. bestilling) | |
|---|
| Tilpasning: |
Tilgjengelig
|
|
|---|
.webp)
Hvilke energisparende teknologier er tilgjengelige for luftkompressorer?
Det finnes flere energisparende teknologier tilgjengelig for luftkompressorer som bidrar til å forbedre effektiviteten og redusere energiforbruket. Disse teknologiene har som mål å optimalisere driften av luftkompressorer og minimere energitap. Her er noen vanlige energisparende teknologier som brukes:
1. Kompressorer med variabel hastighet (VSD):
VSD-kompressorer er konstruert for å justere motorhastigheten i henhold til trykkluftbehovet. Ved å variere motorhastigheten kan disse kompressorene tilpasse effekten til det faktiske luftbehovet, noe som resulterer i energibesparelser. VSD-kompressorer er spesielt effektive i applikasjoner med varierende luftbehov, ettersom de kan operere med lavere hastigheter i perioder med lavere etterspørsel, noe som reduserer energiforbruket.
2. Energieffektive motorer:
Bruk av energieffektive motorer i luftkompressorer kan bidra til energibesparelser. Høyeffektive motorer, som de med premium effektivitetsvurderinger, er konstruert for å minimere energitap og fungere mer effektivt enn standardmotorer. Ved å bruke energieffektive motorer kan luftkompressorer redusere energiforbruket og oppnå høyere total systemeffektivitet.
3. Varmegjenvinningssystemer:
Luftkompressorer genererer en betydelig mengde varme under drift. Varmegjenvinningssystemer fanger opp og utnytter denne spildevarmen til andre formål, for eksempel romoppvarming, varmtvannsbereder eller forvarming av prosessluft eller -vann. Ved å gjenvinne og utnytte varmen kan luftkompressorer gi ytterligere energibesparelser og forbedre den generelle systemeffektiviteten.
4. Luftbeholdertanker:
Luftbeholdertanker brukes til å lagre trykkluft og gi en buffer i perioder med svingende etterspørsel. Ved å bruke luftbeholdertanker av passende størrelse kan trykkluftsystemet fungere mer effektivt. Tankene bidrar til å redusere antall starter og stopp av luftkompressoren, slik at den kan kjøre med full belastning i lengre perioder, noe som er mer energieffektivt enn hyppig sykling.
5. Systemkontroll og automatisering:
Implementering av avanserte kontroll- og automatiseringssystemer kan optimalisere driften av luftkompressorer. Disse systemene overvåker og justerer trykkluftsystemet basert på behov, og sikrer at bare den nødvendige mengden luft produseres. Ved å opprettholde optimalt systemtrykk, minimere lekkasjer og redusere unødvendig luftproduksjon, bidrar kontroll- og automatiseringssystemer til å oppnå energibesparelser.
6. Lekkasjesøking og reparasjon:
Luftlekkasjer i trykkluftsystemer kan føre til betydelige energitap. Regelmessige lekkasjedeteksjons- og reparasjonsprogrammer bidrar til å identifisere og reparere luftlekkasjer raskt. Ved å minimere luftlekkasje reduseres belastningen på luftkompressoren, noe som resulterer i energibesparelser. Bruk av ultralyd-lekkasjedeteksjonsenheter kan bidra til å finne og reparere lekkasjer mer effektivt.
7. Systemoptimalisering og vedlikehold:
Riktig systemoptimalisering og rutinemessig vedlikehold er avgjørende for energibesparelser i luftkompressorer. Dette inkluderer regelmessig rengjøring og utskifting av luftfiltre, optimalisering av lufttrykkinnstillinger, sikring av riktig smøring og forebyggende vedlikehold for å holde systemet i gang med maksimal effektivitet.
Ved å implementere disse energisparende teknologiene og praksisene kan luftkompressorsystemer oppnå betydelige forbedringer i energieffektivitet, redusere driftskostnader og minimere miljøpåvirkningen.
.webp)
Hvordan opprettholder man riktig luftkvalitet i trykkluftsystemer?
Det er viktig å opprettholde riktig luftkvalitet i trykkluftsystemer for å sikre påliteligheten og ytelsen til pneumatisk utstyr og sikkerheten i nedstrømsprosesser. Her er noen viktige trinn for å opprettholde luftkvaliteten:
1. Luftfiltrering:
Installer passende luftfiltre i trykkluftsystemet for å fjerne forurensninger som støv, smuss, olje og vann. Filtre plasseres vanligvis på forskjellige punkter i systemet, inkludert kompressorinntaket, etterkjølere og før bruksområder. Kontroller og skift filtre regelmessig for å sikre at de er effektive.
2. Fuktighetskontroll:
For mye fuktighet i trykkluften kan forårsake korrosjon, funksjonsfeil i utstyr og svekket produktkvalitet. Bruk fuktighetsseparatorer eller tørkere for å fjerne fuktighet fra trykkluften. Kjøletørkere, tørkemidler eller membrantørkere brukes ofte for å oppnå ønsket tørrhetsnivå.
3. Fjerning av olje:
Hvis trykkluftsystemet bruker oljesmurte kompressorer, er det viktig å bruke riktige mekanismer for oljefjerning. Dette kan inkludere koalesceringsfiltre eller adsorpsjonsfiltre for å fjerne oljeaerosoler og -damp fra luften. Oljefrie kompressorer eliminerer behovet for oljefjerning.
4. Regelmessig vedlikehold:
Utfør rutinemessig vedlikehold på trykkluftsystemet, inkludert inspeksjoner, rengjøring og service av utstyr. Dette bidrar til å identifisere og håndtere eventuelle problemer som kan påvirke luftkvaliteten, for eksempel lekkasjer, tette filtre eller feilfungerende tørketromler.
5. Vedlikehold av luftbeholdertank:
Tøm og rengjør luftbeholdertanken regelmessig for å fjerne oppsamlede forurensninger, inkludert vann og rusk. Riktig vedlikehold av tanken bidrar til å forhindre at forurensning kommer inn i trykkluftsystemet.
6. Luftkvalitetstesting:
Test trykkluftens kvalitet med jevne mellomrom ved hjelp av passende instrumenter og metoder. Dette kan omfatte måling av partikkelkonsentrasjon, oljeinnhold, duggpunkt og mikrobiell forurensning. Luftkvalitetstesting gir verdifull informasjon om effektiviteten til filtrerings- og tørkeprosessene og bidrar til å sikre samsvar med bransjestandarder.
7. Utdanning og opplæring:
Opplær personell som arbeider med trykkluftsystemer om viktigheten av luftkvalitet og riktige prosedyrer for å opprettholde den. Gi opplæring i bruk og vedlikehold av filtrerings- og tørkeutstyr, samt bevissthet om potensielle forurensninger og deres innvirkning på nedstrømsprosesser.
8. Dokumentasjon og journalføring:
Før nøyaktige oversikter over vedlikeholdsaktiviteter, inkludert filterutskiftninger, tørkesystemets ytelse og resultater av luftkvalitetstester. Dokumentasjon bidrar til å spore systemets ytelse over tid og gir en referanse for feilsøking eller samsvarsformål.
Ved å implementere disse fremgangsmåtene kan trykkluftsystemer opprettholde riktig luftkvalitet, minimere utstyrsskader og sikre integriteten til prosesser som er avhengige av trykkluft.
.webp)
Finnes det bærbare luftkompressorer tilgjengelig for hjemmebruk?
Ja, det finnes bærbare luftkompressorer som er spesielt utviklet for hjemmebruk. Disse bærbare modellene tilbyr bekvemmelighet, allsidighet og brukervennlighet for ulike oppgaver rundt i huset. Her er noen viktige punkter om bærbare luftkompressorer for hjemmebruk:
1. Kompakt og lett: Bærbare luftkompressorer er vanligvis kompakte og lette, noe som gjør dem enkle å transportere og oppbevare. De er designet med tanke på bærbarhet, slik at huseiere kan flytte dem rundt i huset eller ta dem med til forskjellige steder etter behov.
2. Elektrisk drevet: De fleste bærbare luftkompressorer for hjemmebruk er elektriske. De kan kobles til en vanlig stikkontakt, noe som eliminerer behovet for bensin eller andre drivstoffkilder. Dette gjør dem egnet for innendørs bruk uten bekymringer om utslipp eller ventilasjon.
3. Allsidige bruksområder: Bærbare luftkompressorer kan brukes til en rekke hjemmebruksområder. De brukes ofte til å pumpe opp dekk, sportsutstyr og oppblåsbare leker. De er også praktiske for å betjene pneumatiske verktøy som spikerpistoler, stiftemaskiner og malingssprøyter. I tillegg kan bærbare luftkompressorer brukes til rengjøringsoppgaver, drift av airbrush-maskiner og andre lette oppgaver rundt i huset.
4. Trykk og kapasitet: Bærbare luftkompressorer for hjemmebruk har vanligvis lavere trykk- og kapasitetsvurderinger sammenlignet med større industrielle eller kommersielle modeller. De er designet for å møte behovene til vanlige husholdningsoppgaver snarere enn krevende applikasjoner. Trykket og kapasiteten til disse kompressorene er vanligvis tilstrekkelig for de fleste hjemmebrukere.
5. Oljefri drift: Mange bærbare luftkompressorer til hjemmebruk har oljefri drift. Dette betyr at de ikke krever regelmessige oljeskift eller vedlikehold, noe som gjør dem mer brukervennlige og problemfrie for huseiere.
6. Støynivå: Bærbare luftkompressorer designet for hjemmebruk prioriterer ofte lave støynivåer. De er konstruert for å operere stille, noe som reduserer støyforstyrrelser i boligmiljøer.
7. Koste: Bærbare luftkompressorer for hjemmebruk er generelt rimeligere sammenlignet med større kompressorer av industrikvalitet. De tilbyr en kostnadseffektiv løsning for huseiere som trenger sporadiske eller lette trykkluftapplikasjoner.
Når du vurderer en bærbar luftkompressor til hjemmebruk, er det viktig å vurdere dine spesifikke behov og oppgaver. Bestem nødvendig trykk, kapasitet og funksjoner som samsvarer med dine tiltenkte bruksområder. I tillegg bør du vurdere faktorer som bærbarhet, støynivå og budsjett for å velge en passende modell som oppfyller dine krav.
Alt i alt gir bærbare luftkompressorer en praktisk og tilgjengelig trykkluftløsning for huseiere, slik at de kan takle en rekke oppgaver effektivt og praktisk i hjemmet.


redaktør av CX 2023-10-09