Opis przedmiotu
Wyższa efektywność chłodzenia wentylatorem powietrza Sprężarka śrubowa
Oprogramowanie:
Sprężarka powietrza jest powszechnie stosowanym narzędziem przemysłowym, drugim co do wielkości źródłem energii elektrycznej, a także źródłem powietrza procesowego o wielu zastosowaniach. Jest szeroko stosowana w górnictwie, wiertnictwie naftowym, hutnictwie żelaza i stali, energetyce elektrycznej, przemyśle stoczniowym, produkcji elektroniki, przemyśle naftowo-chemicznym, handlu artykułami delikatnymi, produkcji maszyn, żywności i leków, usługach transportowych, dokach dostawczych, powlekaniu odlewów, na rynku motoryzacyjnym, w przemyśle lotniczym i kosmicznym, w technologii wojskowej, infrastrukturze itd.
Funkcje: zastosowanie podwójnego wirnika/śruby do sprężania powietrza w układzie.
Zalety naszej sprężarki śrubowej CZPT:
1. Akceptowane przez certyfikat ISO9001, SGS, CE itp.
2. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii i światowej klasy producenta CZPT w sprężarkach śrubowych gwarantuje brak wycieków, duży wylot powietrza i zmniejszone zużycie CZPT.
3. Wybierz wysokiej jakości silnik elektryczny z łożyskiem CZPT, IP54, łatwą konserwacją i długim okresem użytkowania.
cztery. Podejmij światową markę CZPT w zakresie filtrów powietrza, filtrów oleju, separatorów powietrza i oleju, poznaj dużą dokładność CZPT, zawartość oleju w sprężonym powietrzu poniżej 3 ppm, osiągnij międzynarodowy standard zaawansowania.
5. Wyposaż się w najnowocześniejszy system sterowania powietrzem. Zawór wlotowy powietrza, inteligentny system zarządzania i czujnik ciśnienia, strategia mieszanego zarządzania, możliwość włączania i wyłączania na 2 poziomach, bezstopniowa regulacja przepływu powietrza, system z opóźnionym zatrzymaniem i natychmiastowym uruchomieniem, 3 metody zarządzania przepływem powietrza, spełniają zróżnicowane potrzeby klientów.
6. Inteligentna metoda obsługi mikrokomputera, interfejs procedur w języku chińskim i angielskim, ekran awarii, alarm i natychmiastowe zakończenie pracy maszyny.
siedem. Zastosowanie wysokiej jakości i światowej marki części zamiennych CZPT, takich jak filtr oleju APD w Wielkiej Brytanii, zawór kontroli temperatury AMOT w Stanach Zjednoczonych, części elektryczne SCHNEIDER itp., gwarantuje wysoką wydajność, niezawodność i długą żywotność.
osiem. Wyposażenie w chłodnicę powietrza dolotowego, która miesza powietrze z separatorem wody pitnej, ma kompaktową konstrukcję i oszczędza miejsce, zapobiega wyciekom i zwiększa wydajność oddzielania powietrza od wody pitnej.
Zdjęcie nasza oszczędzająca sprężarka śrubowa CZPT:
Parametry naszej sprężarki powietrza dwuśrubowej:
Nasz zakład produkcyjny i warsztat:
Poniżej wsparcie sprzedaży naszego produktu sprężarki śrubowej:
1. Dostarczanie bezpłatnie profesjonalnych rozwiązań projektowania układów sprężania powietrza.
dwa. Oferujemy naszym jednostkom produkcyjnym oryginalne komponenty urządzeń w najbardziej przystępnej cenie po uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży sprzętu.
3. Oferujemy bezpłatne szkolenia i porady. Kupujący mogą przywieźć swoich pracowników do naszego zakładu produkcyjnego, aby nauczyli się obsługiwać sprzęt.
Cztery. Okres gwarancji: główny element śruby wynosi 1 rok, łożysko 1 rok, części użytkowe zaworu wlotowego powietrza, części zasilane elektrycznie, zawór elektromagnetyczny, zawór zwrotny 6 miesięcy.
5. Filtr powietrza, filtr oleju, separator oleju i wody, olej smarowy, elementy gumowe itp. nie są objęte gwarancją.
Certyfikaty i patenty naszego kompresora powietrza
Najczęściej zadawane pytania:
P1: Czy prowadzisz zakład produkcyjny czy działalność handlową?
A1: Jesteśmy fabryką.
P2: Jakie są warunki gwarancji na Państwa sprzęt?
A2: Jednoroczna gwarancja na urządzenie i kompleksowe wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb.
P3: Czy udostępnią Państwo jakieś zapasowe powierzchnie sprzętu?
A3: Tak, oczywiście.
Tej jesieni: Jak długo uda Ci się zorganizować produkcję?
A4: 380 V 50 Hz – możemy dostarczyć towar w ciągu 20 dni. Inne zasilanie elektryczne lub inny kolor – wyślemy i dostarczymy w ciągu 30 dni.
P5: Czy przyjmujecie zamówienia OEM?
A5: Tak, dzięki profesjonalnemu zespołowi projektantów zamówienia OEM są mile widziane!
Wybór odpowiedniego kompresora powietrza do Twojego domu
Przekonasz się, że sprężarki powietrza są niezastąpione w wielu sytuacjach, takich jak garaże, domowe warsztaty i piwnice. Mogą one zasilać wiele źródeł energii, a każda konstrukcja jest dobrana do konkretnego zadania. Ponieważ sprężarki powietrza mają tylko jeden silnik, są lekkie, kompaktowe i łatwe w obsłudze. Korzystanie z jednej sprężarki powietrza do zasilania wielu narzędzi elektrycznych zmniejsza również zużycie i zużycie poszczególnych podzespołów. Ten post przedstawi kilka istotnych cech, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej sprężarki powietrza do domu.
Konstruktywne przemieszczenie
Dobra sprężarka wyporowa wywiera ciśnienie na ciecz, podczas gdy sprężarka odśrodkowa działa odwrotnie. Sprężarka wyporowa generuje pożądane ciśnienie poprzez zatrzymywanie powietrza i zwiększanie jego objętości. Jej zawór wylotowy uwalnia gaz o wyższym ciśnieniu. Sprężarki te są wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych i elektrowniach jądrowych. Różnica między dobrą a słabą sprężarką wyporową polega na tym, że dobra sprężarka wyporowa może sprężać i uwalniać powietrze ze stałą szybkością.
Sprężarka powietrza o wyporności dodatniej wykorzystuje tłok posuwisto-zwrotny do sprężania powietrza. Zmniejsza to ilość powietrza w komorze sprężania, a zawór tłoczny otwiera się, gdy siła sprężania osiągnie pożądany poziom. Sprężarki te są wykorzystywane w pompkach rowerowych i innych narzędziach pneumatycznych. Sprężarki powietrza o wyporności konstruktywnej mają wiele portów wlotowych i występują w różnych konfiguracjach. Sprężarki powietrza o wyporności konstruktywnej mają tłok jednostronnego i dwustronnego działania i mogą być smarowane olejem lub bezolejowo.
Sprężarka powietrza o wyporności dodatniej różni się od sprężarki dynamicznej. Zasysa powietrze do komór sprężania, a następnie uwalnia je po otwarciu zaworu. Sprężarki o wyporności dodatniej są szeroko stosowane w przemyśle i oferowane są w wersjach jednostronnego działania, dwustronnego działania oraz smarowane olejem. Duże sprężarki tłokowe mają wentylowane części pośrednie i wodziki na sworzniach tłokowych. Wersje o zmniejszonej pojemności mają całkowicie uszczelnione skrzynie korbowe z łożyskami.
Bez oleju
Sprężarki powietrza bezolejowe mają kilka zalet przewyższających ich odpowiedniki smarowane olejem. Nie wymagają smarowania olejem, ponieważ są pokryte teflonem. Materiał ten charakteryzuje się jednym z najniższych współczynników tarcia i jest warstwowy, dzięki czemu pokonuje inne poziomy przy niewielkim nakładzie pracy. Właśnie dlatego sprężarki bezolejowe są zazwyczaj tańsze, a mimo to zapewniają porównywalną wydajność. Sprężarki bezolejowe to doskonały wybór do zastosowań przemysłowych.
Żywotność sprężarki powietrza bezolejowej jest znacznie dłuższa niż sprężarki smarowanej olejem. Te modele mogą pracować nawet do 2000 godzin, czyli cztery razy dłużej niż typowa sprężarka smarowana olejem. Sprężarki bezolejowe charakteryzują się również znacznie niższym poziomem hałasu podczas pracy niż ich odpowiedniki smarowane olejem. A ponieważ nie wymagają wymiany oleju, są cichsze. Niektóre z nich działają nawet do 2000 godzin.
Bezolejowa sprężarka powietrza to dobry wybór, jeśli Twoje oprogramowanie wymaga wysokiego poziomu czystości. Wiele aplikacji wymaga ultraczystego powietrza, a nawet kropla oleju może spowodować zepsucie się roztworu lub uszkodzenie narzędzi. Oprócz zagrożeń dla zdrowia, bezolejowa sprężarka powietrza zmniejsza koszty związane z zanieczyszczeniem oleju i minimalizuje wycieki. Eliminuje również konieczność wyboru, utylizacji i konserwacji oleju.
Standardowa sprężarka powietrza bezolejowa jest bardzo wydajna, zużywając zaledwie około osiemnastu TP3T całkowitej mocy obciążenia. Mimo to sprężarki bezolejowe charakteryzują się większym ryzykiem przedwczesnej awarii i nie są zalecane do dużych projektów przemysłowych. Mogą one również zużywać do 181 TP3T całkowitej mocy sprężarki. Mogą wydawać się atrakcyjne, ale przed wyborem sprężarki bezolejowej do zastosowań przemysłowych należy upewnić się, że rozumiesz jej zalety.
Jednostopniowy
Sprężarka powietrza jednostopniowa służy do zasilania pojedynczego urządzenia lub systemu pneumatycznego. Urządzenia te są zazwyczaj mniejsze niż sprężarki dwustopniowe i wytwarzają znacznie mniej ciepła i energii. Urządzenia te nie są przeznaczone do intensywnego użytkowania, ale nadal są bardzo wydajne w wielu zastosowaniach, takich jak warsztaty samochodowe, stacje benzynowe i inne zakłady produkcyjne. Można je również stosować w studniach wiertniczych, ponieważ idealnie nadają się do małych obszarów o mniejszym zapotrzebowaniu na cyrkulację powietrza.
Jednofazowa sprężarka powietrza składa się z jednego cylindra i dwóch zaworów – wlotowego i tłocznego. Każdy z tych zaworów działa mechanicznie, przy czym zawór wlotowy odpowiada za moment obrotowy, a zawór tłoczny za ciśnienie powietrza. Zazwyczaj sprężarki jednostopniowe są napędzane silnikiem spalinowym, ale dostępne są również modele elektryczne. Sprężarka jednostopniowa jest najpopularniejszym typem sprężarki powietrza. Posiada ona jeden cylinder, jeden tłok i jeden cylinder pneumatyczny.
Jednofazowe sprężarki powietrza są wykorzystywane do małych projektów lub do użytku indywidualnego. Dwustopniowa sprężarka powietrza jest znacznie wydajniejsza w zastosowaniach przemysłowych. Jej dłuższa żywotność i większa wydajność sprawiają, że jest ona znacznie wydajniejsza. Jest również znacznie wydajniejsza w zastosowaniach motoryzacyjnych, gdzie silniki mają wiele cylindrów. Standardowo sprężarki jednostopniowe wymagają większej mocy. Model jednofazowy doskonale sprawdza się w małych projektach, natomiast dwufazowy w zastosowaniach na większą skalę.
CFM
Stopa sześcienna na minutę (CFM) sprężarki powietrza to wydajność urządzenia. Aby obliczyć stopień CFM, należy zacząć od zapoznania się ze specyfikacją sprężarki. Należy wiedzieć, ile stóp sześciennych sprężarki jest w stanie obsłużyć i ile funtów na każdy cal kwadratowy może sprężyć. Mając te informacje, można oszacować CFM. Teraz można wykorzystać te wartości do doboru odpowiedniej sprężarki powietrza do swoich potrzeb.
Najbardziej typowym sposobem na zwiększenie CFM sprężarki powietrza jest obniżenie pokrętła regulatora. Obrócenie pokrętła w dół spowoduje, że sprężarka powietrza wytworzy ponad 10 CFM. Można również spróbować podłączyć dwa zawory wyjściowe. Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że opcje są prawidłowo wyregulowane. Zapewni to optymalną wydajność i żywotność sprężarki powietrza. Aby zwiększyć CFM sprężarki powietrza, należy najpierw sprawdzić, czy regulator jest skalibrowany do żądanego poziomu ciśnienia.
Aby określić CFM sprężarki powietrza, najpierw określ pojemność zbiornika urządzenia. Następnie pomnóż tę objętość przez czas potrzebny do napełnienia zbiornika. Następnie podziel wynik przez 60 sekund, aby określić CFM. Po ustaleniu, ile powietrza może pomieścić urządzenie, możesz wybrać odpowiednią sprężarkę powietrza. Jeśli pracujesz w ograniczonej przestrzeni, powinieneś kupić urządzenie z dużym zbiornikiem.
PSI
PSI sprężarki powietrza to ciśnienie, jakie może ona wytworzyć. Standardowa sprężarka powietrza ma manometr umieszczony na dole, obok lub pomiędzy przewodem powietrza. Manometr wskazuje rzeczywiste ciśnienie sprężarki, natomiast ciśnienie wylotowe jest ustalane przez producenta. Producent zaleca ustawienie ciśnienia wylotowego o 20–40 PSI wyższego niż ciśnienie zalecane przez producenta. Aby określić ciśnienie dla gwoździarki, można użyć wartości ciśnienia wylotowego i wyjściowego sprężarki, a zbiornik nie przekroczy tego zakresu.
PSI sprężarki powietrza mierzy siłę napędową, jaką może ona zapewnić, zazwyczaj wyrażaną w funtach na cal kwadratowy. W przypadku większości urządzeń pneumatycznych wymagane jest co najmniej 40–90 psi. Zazwyczaj sprężarki tłokowe powietrza pracują w trybie włącz/wyłącz. Zależność ta jest znana jako współczynnik wypełnienia. Wszystkie sprężarki powietrza mają określony współczynnik wypełnienia, na przykład 50% włączenia i 20–5% wyłączenia.
Ciśnienie w sprężarce powietrza nie jest darmowe, jak uważa wiele osób. Ciśnienie w PSI sprężarki powietrza nie jest darmowe, ale ważne jest, aby je utrzymać dla bezpiecznej pracy. Jeśli masz trudności z utrzymaniem stałego ciśnienia, rozważ obniżenie ciśnienia w PSI sprężarki o 2 psig. To określi obciążenie krytyczne dla urządzenia. Możesz również zwiększyć moc w systemie o jeden %.
Zasilacz
Źródło zasilania sprężarki powietrza ma kluczowe znaczenie dla jej działania. Bez odpowiedniego napięcia i natężenia prądu sprężarki powietrza nie będą działać efektywnie. Źródło zasilania musi znajdować się blisko sprężarki, aby można było podłączyć ją do gniazdka elektrycznego. Jeśli znajduje się ono zbyt daleko od gniazdka, sprężarka może nie być w stanie wytworzyć wystarczającego obciążenia. W takim przypadku bezpiecznik wewnątrz sprężarki wyłączy się, aby chronić użytkownika. Źródło zasilania musi znajdować się w bezpiecznej odległości od sprężarki.
Większość firm nie podaje parametrów zasilania sprężarki powietrza. W zależności od mocy, sprężarka będzie potrzebowała około 4 amperów. Sprężarka o mocy 1 KM pobierałaby około dwunastu amperów. Gdyby była zasilana ze standardowego gniazdka domowego o napięciu 120 V, jej silnik przekroczyłby wydajność piętnastoamperowego wyłącznika. Większa sprężarka powietrza będzie jednak wymagała niezależnego źródła zasilania o mocy piętnastu amperów, co znacznie utrudnia jej używanie z takim źródłem zasilania.
Źródłem zasilania sprężarki powietrza jest zazwyczaj prąd przemienny (AC), równy napięciu w standardowym gniazdku ściennym. Natomiast sprężarka powietrza składająca się z kilku sekcji wymaga specjalnego zasilania prądem przemiennym z 3 impulsami przesunięcia fazowego. Niezależnie od rodzaju sprężarki, źródło zasilania musi być kompatybilne z siecią energetyczną. Jednym z najczęstszych problemów podczas podłączania sprężarki powietrza do źródła zasilania prądem przemiennym jest zbyt mały przekrój przewodu. Skutkuje to niskim napięciem i wysokim natężeniem prądu, wyzwalaniem przekaźników przeciążeniowych i przepalaniem się bezpieczników.

