Hurtownik z Chin, cięcie laserowe ASME CE, gorąca sprzedaż, czyste sprężone powietrze, Pm VSD, wszystko w jednym, 4 w 1, energooszczędny, śrubowy kompresor powietrza, dostawca

Opis produktu

Dlaczego maszyna do cięcia laserowego potrzebuje gazu?

Gaz pomocniczy:
Sprężone powietrze jest mieszane z tlenem lub azotem, a gaz pod wysokim ciśnieniem wydostający się ze sprężarki powietrza wydmuchuje resztki stopionego lub zgazowanego metalu znajdujące się między szczelinami.

Gaz tnący:
Jako gaz tnący do dostarczania gazu do głowicy tnącej stosuje się sprężone powietrze, tlen o wysokiej czystości oraz azot.

Prawie 70%~80% Fabryki posiadają własną wycinarkę laserową, a jedna wycinarka laserowa współpracuje z jedną sprężarką śrubową 16 barów. Czy możesz sobie wyobrazić, jak ogromny jest ten rynek sprężarek 16 barów?

Dlaczego warto wybrać sprężone powietrze zamiast maszyny do cięcia laserowego?

Materiały stosowane:
Stal węglowa, aluminium, stop aluminium, stal nierdzewna, mosiądz itp. poniżej 2,5 mm

Ciśnienie zasilania powietrzem: 13 bar-16 bar

Korzyść:
Niski koszt, szerokie zastosowanie

Przypadek klienta korzystającego z maszyny do cięcia laserowego:

Zakład obróbki metali zakupił 1 zestaw sprężarek śrubowych w celu dostarczenia sprężonego powietrza do maszyny do cięcia laserem światłowodowym o mocy 500 W.

Jeśli użyjesz sprężonego powietrza jako źródła powietrza w urządzeniu do cięcia laserowego, koszt będzie stosunkowo niższy niż w przypadku stosowania N2 lub O2. Urządzenie do cięcia laserowego o mocy 500 W potrzebuje około 1 m³/min sprężonego powietrza o ciśnieniu 10-12 barów, wystarczy sprężarka powietrza o mocy 7,5 kW-11 kW. Koszt energii elektrycznej potrzebnej do pracy takiej sprężarki przez 1 godzinę wynosi zaledwie około 5-8 kWh, a maksymalne zużycie energii elektrycznej przez 8 godzin dziennie wynosi około 60 kWh. Jedna kWh energii elektrycznej to około $0,15/kWh, więc całkowity koszt energii elektrycznej wyniesie $9, czyli połowę kosztu cięcia tlenowego.

Zróbmy obliczenia: oszczędzasz $9 dziennie, pracujesz 300 dni w roku, oszczędzasz $2700 w ciągu 1 roku, a koszt zakupu kompletnego zestawu sprężarek śrubowych powietrza zwróci się w mniej niż 2 lata. 
     
Dlatego też, wykorzystanie sprężonego powietrza do cięcia laserowego będzie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, które pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze i obniżyć koszty produkcji.

Zabezpiecz także swoją maszynę do cięcia laserowego:

Po przeprowadzeniu badań soczewka ochronna styka się ze sprężonym powietrzem. Jeśli w powietrzu znajduje się olej i woda, skupione światło ulega rozproszeniu, a wydajność cięcia spada. Dlatego sprężarka śrubowa CZPT 16 bar 4 w 1 zawiera zbiornik powietrza o pojemności 400 l, osuszacz powietrza z chłodzeniem o niskim ciśnieniu punktu rosy oraz 4-poziomowy filtr powietrza, aby chronić Twoją maszynę do cięcia laserowego, a tym samym obniżyć koszty eksploatacji.
 

 

Opis produktu


Dlaczego warto wybrać sprężarkę powietrza CZPT 16 bar?

Typ 4w1, obejmuje sprężarkę śrubową powietrza, zbiornik odbiorczy, osuszacz powietrza i filtr powietrza

Podłącz i używaj, nie wymaga instalacji

Kombinezon ze sprężonym powietrzem o ciśnieniu 16 barów do maszyny do cięcia laserowego, zmniejszający koszty N2 i O2

Czyste powietrze chroniące Twoją maszynę do cięcia laserowego

Stabilny, niezawodny, cichy, energooszczędny
 

Parametry techniczne

16 barów

Model Max Working
Ciśnienie
Pojemność Moc silnika Zbiornik powietrza
Pojemność
Połączenie Internet
Waga
Wymiar
(Dł.*Sz.*Wys.)
bar psig m3/min KM kw L cal kg mm
J11CTG-16 16 217 1.10  15 11 400 G3/4″ 510 1850*950*1870
J15CTG-16 16 217 1.60  20 15 400 G3/4″ 510 1850*950*1870
J22CTG-16 16 217 2.30  30 22 400 G1″ 555 1850*950*1870

Fabryka linii produkcyjnej

 

Często zadawane pytania

P1: Czy jesteś producentem czy firmą handlową?
A1: CZPT to profesjonalna fabryka sprężarek śrubowych zlokalizowana w HangZhou w Chinach.

P2: Jaki jest czas dostawy?
A2: około 10-20 dni po potwierdzeniu zamówienia. W przypadku innych napięć prosimy o kontakt z nami.

P3: Jak długa jest gwarancja na sprężarkę powietrza?
A3: Jeden rok na całą maszynę od momentu opuszczenia naszej fabryki. 

P4: Jaki jest termin płatności?
A4: Akceptujemy płatności przelewem, LC przy odbiorze, Paypal itp.
Akceptujemy również waluty: USD, RMB, JPY, EUR, HKD, GBP, CHF, KRW.

P5: Jakie jest minimalne wymaganie dotyczące zamówienia?
A5: 1 jednostka

P6: Jaką usługę możesz wesprzeć?
A6: Oferujemy serwis posprzedażowy, serwis niestandardowy, serwis produkcyjny i serwis kompleksowy.

 

Serwis posprzedażowy: 1 rok
Gwarancja: 1 rok
Styl smarowania: Smarowany
Układ chłodzenia: Chłodzenie powietrzem
Źródło zasilania: Zasilanie prądem zmiennym
Pozycja cylindra: Poziomy
Próbki:
US$ 2573/Jednostka
1 sztuka (minimalne zamówienie)

|
Poproś o próbkę

Personalizacja:
Dostępny

|

sprężarka powietrza

Jak wybrać odpowiednią sprężarkę powietrza

Sprężarka powietrza wykorzystuje sprężone powietrze do zasilania różnorodnych narzędzi. Najczęściej wykorzystuje się je do zasilania gwoździarek i kluczy udarowych. Inne popularne zastosowania sprężarek powietrza to pistolety natryskowe i klucze udarowe. Chociaż wszystkie sprężarki powietrza mają tę samą podstawową konstrukcję, ich przeznaczenie różni się. Ostatecznie różnice sprowadzają się do ilości powietrza, jaką mogą tłoczyć. Czytaj dalej, aby uzyskać informacje na temat każdego typu sprężarki powietrza. Narzędzia te doskonale nadają się do wielu różnych zastosowań, a wybór odpowiedniej sprężarki powietrza zależy od indywidualnych potrzeb.

Silnik elektryczny

Przy zakupie silnika elektrycznego do sprężarki powietrza, kompatybilność jest kluczowym czynnikiem. Nie wszystkie silniki współpracują z tym samym typem sprężarki, dlatego ważne jest, aby przed zakupem sprawdzić instrukcję producenta. Dzięki temu unikniesz marnowania pieniędzy na niekompatybilny silnik. Kolejnym ważnym czynnikiem jest prędkość obrotowa. Prędkość obrotowa silnika to jego prędkość obrotowa mierzona w obrotach na minutę. Kluczowe jest, aby kupić silnik o prędkości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb Twojej sprężarki powietrza.
Typowy silnik elektryczny do sprężarki powietrza ma moc 1,5 KM. Idealnie nadaje się do stosowania w sprzęcie medycznym i maszynach do cięcia metalu. Doskonale sprawdza się również w pracy ciągłej, oferując wysoką sprawność i energooszczędność. Co więcej, charakteryzuje się atrakcyjną ceną, co czyni go dobrym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań. Jeśli szukasz silnika do sprężarki powietrza, seria ZYS jest właśnie dla Ciebie.
Klasa ochrony silnika określa sposób jego działania. Klasy ochrony są określone w normie IEC 60034-5. Są one podawane za pomocą dwóch cyfr i oznaczają ochronę przed ciałami stałymi i wodą. Na przykład stopień ochrony IP23 oznacza, że ​​silnik będzie chroniony przed ciałami stałymi, a IP54 oznacza, że ​​będzie chroniony przed pyłem i wodą rozpryskiwaną ze wszystkich stron. Kluczowe jest, aby wybrać silnik o odpowiedniej klasie ochrony dla sprężarki powietrza.
Wybierając silnik elektryczny, należy zastanowić się, czy jest on kompatybilny z marką sprężarki powietrza. Niektóre mogą być kompatybilne, podczas gdy inne mogą wymagać zaawansowanych umiejętności elektronicznych do naprawy. Jednak większość sprężarek powietrza jest objęta gwarancją, dlatego ważne jest, aby sprawdzić u producenta, czy gwarancja jest nadal ważna, zanim wydasz choćby grosz na wymianę. Silnik należy wymienić, jeśli nie działa zgodnie z przeznaczeniem.
sprężarka powietrza

Kąpiel olejowa

Sprężarki powietrza wymagają odpowiedniego smarowania, aby działać wydajnie. Tłok musi zasysać powietrze z minimalnym tarciem. W zależności od konstrukcji, sprężarki powietrza mogą być smarowane olejem lub bezolejowo. W pierwszym przypadku olej zmniejsza tarcie tłoka, a w drugim rozpryskuje się go na łożyska i ścianki cylindrów. Takie sprężarki powietrza są powszechnie znane jako sprężarki zalewane olejem. Aby utrzymać czystość kąpieli olejowej, zaleca się ich stosowanie w miejscach o dużym zapyleniu.

Sterowanie start/stop

Sprężarką powietrza można sterować za pomocą układu sterowania start/stop. Ten typ sterowania wysyła sygnał do silnika głównego, który uruchamia sprężarkę, gdy zapotrzebowanie na sprężone powietrze spadnie poniżej zadanego limitu. Ta strategia sterowania jest skuteczna w przypadku mniejszych sprężarek powietrza i może być pomocna w redukcji kosztów energii. Sterowanie start/stop jest najskuteczniejsze w zastosowaniach, w których ciśnienie powietrza nie zmienia się często i nie jest wymagana ciągła praca sprężarki.
Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić zasilanie sprężarki. Aby to sprawdzić, należy użyć monitora napięcia, aby sprawdzić, czy do sprężarki dopływa prąd. Upewnij się, że zasilanie sprężarki jest stałe i stabilne przez cały czas. W przypadku wahań napięcia, sprężarka może nie uruchamiać się lub zatrzymywać zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli nie możesz znaleźć przyczyny problemu z zasilaniem sprężarki powietrza, może to oznaczać konieczność jej wymiany.
Oprócz sterowania start/stop, możesz rozważyć zakup dodatkowych zbiorników powietrza do sprężarki. Zwiększą one pojemność magazynowanego powietrza i zmniejszą liczbę uruchomień i zatrzymań. Innym sposobem na zmniejszenie liczby uruchomień na godzinę jest dodanie większej liczby zbiorników powietrza. Wtedy możesz dostosować sterowanie do swoich potrzeb. Możesz również zainstalować manometr, który będzie monitorował wydajność sprężarki.
Sterowanie start/stop sprężarek powietrza może być skomplikowane, ale podstawowe elementy są stosunkowo łatwe do zrozumienia. Jednym ze sposobów ich sprawdzenia jest włączenie lub wyłączenie sprężarki. Zazwyczaj znajduje się ono na zewnątrz silnika. Jeśli nie masz pewności co do lokalizacji tych elementów, sprawdź kondensatory i upewnij się, że sprężarka powietrza nie pracuje, gdy jej nie używasz. Jeśli tak się dzieje, spróbuj wyjąć kondensator.
Regulacja wydajności to kolejny sposób regulacji ilości powietrza dopływającego do sprężarki. Kontrolując ilość powietrza, można opóźnić użycie dodatkowych sprężarek do czasu, aż będzie dostępne więcej potrzebnego powietrza. Dodatkowo, urządzenie może monitorować zużycie energii przez sprężarkę. Ta metoda sterowania może prowadzić do znacznych oszczędności energii. Można nawet zaoszczędzić na energii elektrycznej, stosując regulację wydajności. Jest to niezbędne dla wydajnego systemu sprężonego powietrza.
sprężarka powietrza

Napęd o zmiennej prędkości

Przemiennik częstotliwości (VFD), czyli napęd o zmiennej częstotliwości, to rodzaj silnika elektrycznego, który dostosowuje swoją prędkość do zapotrzebowania na powietrze. Jest to efektywny sposób na obniżenie kosztów energii i poprawę niezawodności systemu. Badania wykazały, że zmniejszenie prędkości obrotowej silnika o 20% pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii. Ponadto, przemiennik częstotliwości może monitorować dodatkowe zmienne, takie jak ciśnienie oleju sprężarki i temperatura silnika. Eliminując ręczne kontrole, przemiennik częstotliwości poprawia wydajność aplikacji i obniża koszty eksploatacji.
Oprócz redukcji kosztów energii, napędy o zmiennej prędkości obrotowej zwiększają również wydajność. Sprężarka powietrza o zmiennej prędkości obrotowej zmniejsza ryzyko wycieków w systemie o 30%. Zmniejsza również ryzyko wycieków poprzez redukcję ciśnienia w systemie. Ze względu na te zalety, wiele rządów promuje tę technologię w swoich branżach. Wiele z nich oferuje nawet zachęty, aby pomóc firmom w modernizacji do napędów o zmiennej prędkości obrotowej. Dlatego napęd o zmiennej prędkości obrotowej może przynieść korzyści wielu instalacjom sprężarek powietrza.
Jedną z głównych zalet napędu o zmiennej prędkości obrotowej jest jego zdolność do optymalizacji zużycia energii. Napędy o zmiennej prędkości obrotowej mogą zmieniać prędkość obrotową w górę i w dół, dopasowując się do zapotrzebowania na powietrze. Celem jest optymalizacja ciśnienia i przepływu w systemie tak, aby optymalny „strefa martwa” występowała między czterdziestoma a osiemdziesięcioma procentami pełnego obciążenia. Sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej zwiększa również efektywność energetyczną dzięki swojej programowalności.
Sprężarka powietrza o zmiennej prędkości obrotowej może być również używana do sterowania ilością sprężonego powietrza. Funkcja ta dostosowuje częstotliwość zasilania silnika w zależności od zapotrzebowania. Przy niskim zapotrzebowaniu na powietrze, częstotliwość silnika zostanie zmniejszona w celu oszczędzania energii. Natomiast przy nadmiernym zapotrzebowaniu na powietrze, sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej zwiększy swoją prędkość. Ponadto, ten typ sprężarki powietrza jest bardziej wydajny niż jej odpowiednik o stałej prędkości obrotowej.
Przemiennik częstotliwości (VFD) oferuje wiele korzyści dla systemów sprężonego powietrza. Po pierwsze, pomaga stabilizować ciśnienie w sieci rurociągów, zmniejszając w ten sposób straty mocy spowodowane ciśnieniem wlotowym. Pomaga również zmniejszyć zużycie energii spowodowane wahaniami ciśnienia w górę. Jego zalety są również dalekosiężne. A o ile ciśnienie powietrza i dopływ powietrza są odpowiednio dobrane, przemiennik częstotliwości (VFD) pomoże zoptymalizować wydajność systemów sprężonego powietrza.

Hurtownik z Chin, cięcie laserowe ASME CE, gorąca sprzedaż, czyste sprężone powietrze, Pm VSD, wszystko w jednym, 4 w 1, energooszczędny, śrubowy kompresor powietrza, dostawca Hurtownik z Chin, cięcie laserowe ASME CE, gorąca sprzedaż, czyste sprężone powietrze, Pm VSD, wszystko w jednym, 4 w 1, energooszczędny, śrubowy kompresor powietrza, dostawca
redaktor przez CX 2023-06-05