Produktbeskrivning
Fördelar med industriell diesel högtryckskolvluftkompressor
Inga vibrationer efter enkel installation.
Använd lamellluftkylningsteknik, större kylyta och längre livslängd.
Svänghjulets vikt ökar, vilket sparar otrolig energi.
Speciellt utformad för PET-flaskblåsningsmaskiner, formsprutningsmaskiner för plast och vattenkraftverk etc.
Tekniska parametrar för Industriell diesel högtryckskolvluftkompressor
| Modell | Luft leverans |
Arbetssätt Tryck |
Driva | Nivå | Smörjning Sätt |
Kyl Metod |
Dimensionera | Vikt |
| (m³/min) | (bar) | (kw) | L*B*H(mm) | (kg) | ||||
| DGW-6/40 | 6 | 40 | 75 | Tre | Oljefri | Vattenkyld | 2500*2400*1850 | 5500 |
| DGW-8/40 | 8 | 40 | 90 | Tre | Oljefri | Vattenkyld | 2800*2400*1850 | 5500 |
| DGW-10/40 | 10 | 40 | 110 | Tre | Oljefri | Vattenkyld | 2800*2600*1850 | 6000 |
| DGW-12/40 | 12 | 40 | 132 | Tre | Oljefri | Vattenkyld | 2800*2600*1850 | 6000 |
| DGW-15/40 | 15 | 40 | 160 | Tre | Oljefri | Vattenkyld | 3800*2500*1850 | 6500 |
| DGW-18/40 | 18 | 40 | 185 | Tre | Oljefri | Vattenkyld | 5300*2500*1850 | 8300 |
| DGW-22/40 | 22 | 40 | 220 | Tre | Oljefri | Vattenkyld | 5300*2500*1850 | 8300 |
| DGW-24/40 | 24 | 40 | 250 | Tre | Oljefri | Vattenkyld | 5600*2500*1850 | 9200 |
| DGW-30/40 | 30 | 40 | 350 | Tre | Oljefri | Vattenkyld | 5600*2500*1850 | 9200 |
| DGW-32/40 | 32 | 40 | 350 | Tre | Oljefri | Vattenkyld | 6200*2500*1850 | 9800 |
| DGW-40/40 | 40 | 40 | 400 | Tre | Oljefri | Vattenkyld | 6200*2500*1850 | 9800 |
*) Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande
DENAIR-certifieringar
DENAIR-fabriken
DENAIRs internationella handelsteam
Varför välja DENAIR ?
DENAIR-utställningen
Vi har noggrant valt ut det klassiska fodralet åt dig
DENAIR högtrycksluftkompressor i Myanmar
Projektnamn: Blåsmaskin för PET-flaskor i plastindustrin i Yangon, Myanmar
Produktnamn: 1,6 m3/min 350 bar dieseldriven kolvluftkompressor
Modellnr. och antal: DG-1.6/350 x 1
Arbetstid: Från maj 2016 till nu
Vanliga frågor
Q1: Är du fabrik eller handelsföretag?
A1: Vi är fabrik.
Q2: Vad är den exakta adressen till din fabrik?
A2: No. 366, YangzhuangBang Street, Pingxing Rd., Xindai Town, HangZhou, ZHangZhoug-provinsen, Kina
Q3: Garantivillkor för din maskin?
A3: Två års garanti för maskinen och teknisk support enligt dina behov.
F4: Kommer ni att tillhandahålla några reservdelar till maskinerna?
A4: Ja, självklart.
F5: Hur lång tid tar det att ordna produktionen?
A5: 380V 50HZ, vi kan leverera varorna inom 10 dagar. Annan elektricitet eller annan färg levererar vi inom 22 dagar.
Q6: Kan ni acceptera OEM-beställningar?
A6: Ja, med professionellt designteam är OEM-beställningar mycket välkomna.
|
Fraktkostnad:
Beräknad frakt per enhet. |
Ska förhandlas fram |
|---|
| Smörjningsstil: | Smörjt |
|---|---|
| Kylsystem: | Luftkylning |
| Cylinderarrangemang: | Balanserat motsatt arrangemang |
| Anpassning: |
Tillgänglig
|
|
|---|
.webp)
Vilken inverkan har luftfuktighet på tryckluftens kvalitet?
Fuktighet kan ha en betydande inverkan på tryckluftens kvalitet. Tryckluftssystem drar ofta in omgivande luft, som innehåller fukt i form av vattenånga. När denna luft komprimeras koncentreras fukten, vilket leder till potentiella problem i tryckluften. Här är en översikt över fuktighetens inverkan på tryckluftens kvalitet:
1. Korrosion:
Hög luftfuktighet i tryckluften kan bidra till korrosion i tryckluftssystemet. Fukten i luften kan reagera med metallytor, vilket leder till rost och korrosion i rör, tankar, ventiler och andra komponenter. Korrosion försvagar inte bara systemets strukturella integritet utan introducerar också föroreningar i tryckluften, vilket äventyrar dess kvalitet och potentiellt skadar nedströms utrustning.
2. Överföring av föroreningar:
Fukt i tryckluft kan orsaka överföring av föroreningar. Vattendroppar som bildas på grund av kondens kan bära med sig partiklar, olja och andra föroreningar som finns i luften. Dessa föroreningar kan sedan transporteras tillsammans med tryckluften, vilket leder till nedsmutsning av filter, igensättning av rörledningar och potentiella skador på pneumatiska verktyg, maskiner och processer.
3. Minskad effektivitet hos pneumatiska system:
Överdriven fukt i tryckluften kan minska effektiviteten hos pneumatiska system. Vattendroppar kan hindra eller blockera luftflödet, vilket leder till minskad prestanda hos pneumatiska verktyg och utrustning. Fukt kan också orsaka problem i styrventiler, ställdon och andra pneumatiska enheter, vilket påverkar deras respons och noggrannhet.
4. Produktkontaminering:
I industrier där tryckluft kommer i direkt kontakt med produkter eller processer kan hög luftfuktighet leda till produktkontaminering. Fukt i tryckluften kan blandas med känsliga produkter, vilket kan leda till kvalitetsproblem, förstörelse eller till och med hälsorisker inom industrier som livsmedel och drycker, läkemedel och elektroniktillverkning.
5. Ökade underhållskrav:
Fukt i tryckluften kan öka underhållskraven för ett tryckluftssystem. Fukt kan samlas i filter, separatorer och andra luftbehandlingskomponenter, vilket kräver frekvent byte eller rengöring. Överdriven fukt kan också leda till tillväxt av bakterier, svamp och mögel i systemet, vilket kräver ytterligare rengöring och underhåll.
6. Negativa effekter på instrument:
Fukt kan negativt påverka instrument- och styrsystem som är beroende av tryckluft. Fukt kan störa noggrannheten och tillförlitligheten hos trycksensorer, flödesmätare och andra pneumatiska instrument, vilket leder till felaktiga mätningar och styrsignaler.
För att mildra fuktighetens påverkan på tryckluftens kvalitet används olika luftbehandlingsutrustningar, inklusive lufttorkar, fuktseparatorer och filter. Dessa anordningar hjälper till att avlägsna fukt från tryckluften och säkerställer att den tillförda luften är torr och av hög kvalitet för de avsedda tillämpningarna.
.webp)
Hur påverkar en luftkompressors hästkrafter dess kapacitet?
En luftkompressors effekt är en avgörande faktor som direkt påverkar dess kapacitet och prestanda. Här är en närmare titt på hur effektvärdet påverkar en luftkompressor:
Uteffekt:
Hästkraftsvärdet för en luftkompressor anger dess uteffekt eller den hastighet med vilken den kan utföra arbete. Generellt sett innebär ett högre hästkraftsvärde en högre uteffekt, vilket gör att luftkompressorn kan leverera mer tryckluft per tidsenhet. Denna ökade uteffekt gör det möjligt för kompressorn att driva pneumatiska verktyg och utrustning som kräver högre lufttryck eller större luftflöde.
Lufttryck:
En luftkompressors hästkrafter är direkt relaterade till det lufttryck den kan generera. Luftkompressorer med högre hästkraftsvärden har kapacitet att producera högre lufttryck. Detta är särskilt viktigt vid användning av verktyg eller maskiner som kräver specifika lufttrycksnivåer för att fungera optimalt. Till exempel kan tunga pneumatiska verktyg som tryckluftshammare eller slagnycklar kräva högre lufttryck för att leverera den nödvändiga kraften.
Luftvolym:
Förutom lufttrycket påverkar en luftkompressors hästkrafter även luftvolymen eller luftflödet den kan ge. Kompressorer med högre hästkrafter kan leverera större volymer tryckluft, mätt i kubikfot per minut (CFM). Detta ökade luftflöde är fördelaktigt när man använder pneumatiska verktyg som kräver kontinuerlig tillförsel av tryckluft, såsom färgsprutor eller sandblästrar.
Driftscykel:
En luftkompressors effekt kan också påverka dess arbetscykel. Arbetscykeln avser den tid en luftkompressor kan arbeta kontinuerligt innan den behöver vila och svalna. Kompressorer med högre effekt har ofta större och mer robusta komponenter, vilket gör att de kan hantera tyngre arbetsbelastningar och arbeta under längre perioder utan att överhettas. Detta är särskilt viktigt i krävande applikationer där kontinuerlig och oavbruten drift krävs.
Storlek och portabilitet:
Det är värt att notera att hästkraftsklassningen också kan påverka den fysiska storleken och portabiliteten hos en luftkompressor. Kompressorer med högre hästkrafter tenderar att vara större och tyngre på grund av behovet av mer robusta motorer och komponenter för att generera den ökade effekten. Detta kan påverka transport- och manövrerbarheten, särskilt i bärbara eller mobila applikationer.
När du väljer en luftkompressor är det viktigt att beakta de specifika kraven för dina avsedda tillämpningar. Faktorer som önskat lufttryck, luftflöde, arbetscykel och portabilitet bör beaktas. Det är viktigt att välja en luftkompressor med en effekt som överensstämmer med kraven för de verktyg och den utrustning du planerar att använda, vilket säkerställer optimal prestanda och effektivitet.
Att konsultera tillverkarens specifikationer och riktlinjer kan ge värdefull information om hur en luftkompressors effektklassning motsvarar dess kapacitet och lämplighet för olika uppgifter.
.webp)
Kan luftkompressorer användas för fordonsapplikationer?
Ja, luftkompressorer kan användas för olika fordonsapplikationer och finns ofta i bilverkstäder, garage och till och med i vissa fordon. Här är några fordonsapplikationer där luftkompressorer ofta används:
1. Däckpåfyllning: Luftkompressorer används ofta för att pumpa däck i fordonsapplikationer. De ger ett bekvämt och effektivt sätt att pumpa däck till rekommenderat tryck, vilket säkerställer optimal däckprestanda, bränsleeffektivitet och säkerhet.
2. Luftverktyg: Luftkompressorer driver ett brett utbud av pneumatiska verktyg som används vid reparation och underhåll av fordon. Dessa verktyg inkluderar slagnycklar, spärrnycklar, lufthammare, pneumatiska borrar och slipmaskiner. Luftdrivna verktyg är föredragna för sitt höga vridmoment och effekt/vikt-förhållande, vilket gör dem lämpliga för tunga fordonsuppgifter.
3. Spraymålning: Luftkompressorer används ofta vid billackering. De driver airbrushar och sprutpistoler som används för att applicera färg, primer och klarlacker. Luftkompressorer ger det nödvändiga lufttrycket för att finfördela färgen och ge en jämn och slät yta.
4. Underhåll av bromssystem: Luftkompressorer spelar en avgörande roll i underhåll och diagnostisering av bilbromssystem. De används för att trycksätta bromsledningarna, vilket möjliggör korrekt luftning av systemet och detektering av läckor eller fel.
5. Fjädringssystem: Vissa fjädringssystem i bilar, såsom luftfjädring, använder luftkompressorer för att upprätthålla önskat lufttryck i fjädringskomponenterna. Kompressorn blåser upp eller släpper ut luft i fjädringen efter behov för att ge en bekväm körning och optimal väghållning.
6. Rengöring och dammtorkning: Luftkompressorer används för att rengöra bildelar, blåsa bort damm och skräp och torka ytor. De ger en högtrycksluftström som effektivt rengör svåråtkomliga områden.
7. Luftkonditioneringssystem: Luftkompressorer är en viktig komponent i bilens luftkonditioneringssystem. De komprimerar och cirkulerar köldmedium, vilket gör att systemet kan kyla och avfukta luften inuti fordonet.
När man använder luftkompressorer för fordonsapplikationer är det viktigt att beakta de specifika kraven för den aktuella uppgiften. Se till att luftkompressorn har det tryck och den kapacitet som krävs för att uppfylla applikationens krav. Använd dessutom lämpliga luftslangar, kopplingar och verktyg som är kompatibla med kompressorns effekt.
Sammantaget är luftkompressorer mångsidiga och värdefulla verktyg inom bilindustrin, och tillhandahåller effektiva kraftkällor för en mängd olika tillämpningar, från däckpåfyllning till att driva pneumatiska verktyg och stödja olika fordonssystem.


redaktör av CX 2023-09-30