Description du produit
| caractéristiques | ZW-60/4-15 | ||||||||||||||
| Volume d'échappement | 60 Nm³/h | ||||||||||||||
| Puissance (kW) | 7.5 | ||||||||||||||
| Pression d'admission (Mpa) |
0.4 | ||||||||||||||
| Pression d'échappement (Mpa) |
1.5 | ||||||||||||||
| Dimensions extérieures | 1150*650*980 | ||||||||||||||
| bruit dB |
73±2 | ||||||||||||||
| poids (KG) |
260 | ||||||||||||||
| taille de la sortie | R1″ | ||||||||||||||
| méthode de refroidissement | Refroidissement par air | ||||||||||||||
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HangZhou CHINAMFG Oil Free Compressor Co., Ltd. a été fondée en 2016. L'usine est située à HangZhou, célèbre base de production de compresseurs sans huile en Chine, et fournit des compresseurs d'air à vortex sans huile de qualité médicale 0, sûrs et fiables, pour répondre aux besoins de diverses industries d'application, notamment les gaz médicaux, les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les boissons, les cosmétiques, l'industrie électronique, l'industrie chimique, les laboratoires, la fermentation biologique, la protection de l'environnement et d'autres industries générales.
Pourquoi choisir un compresseur d'air CHINAMFG ?
1. Les produits ont passé avec succès les certifications allemandes TUV classo, IP67, EMC et de test au brouillard salin.
2. Sans huile, pour éviter tout problème de fuite d'huile et l'huile dans l'air comprimé.
3. Éviter le rejet régulier d'huile propre et le traitement des huiles usées pour protéger l'environnement, afin d'atteindre zéro émission.
4. Défilement continu, haute efficacité, faible consommation d'énergie.
5. Entretien facile et rapide : seulement 2 heures par an sont nécessaires pour la maintenance préventive.
6. Le taux de défaillance est faible, sans phénomène d'émulsification de l'huile, la maintenance est pratique et simple.
7. Le défilement dynamique et statique ne se touche pas pendant le fonctionnement, faibles vibrations, faible bruit.
8. Le bloc de compression à spirale possède une structure simple, un nombre réduit de pièces et de pièces d'usure, ce qui diminue considérablement la fréquence de remplacement et lui confère une grande durabilité. Sa conception robuste et sa capacité d'alimentation en air de haute qualité améliorent sa fiabilité.
Pièces de machines
| Numéro de série | caractéristiques | Volume d'échappement m³/min | Puissance (kW) | pression (Mpa) |
Dimensions extérieures | hôte (Pièces) |
bruit dB |
poids (KG) |
taille de la sortie |
notes |
| 1 | HK-D04/08-S1 | 0.4 | 3.7 | 08./1.0 | 730*610*880 | 1*04 | 55±2 | 200 | vanne à bille 3/4 | type boîte |
| 2 | HK-D04/08-J3 | 0.4 | 3.7 | 08./1.0 | 1300*840*1480 | 1*04 | 55±2 | 300 | vanne à bille 3/4 | Intégration externe
200L |
| 3 | HK-D04/08-S2 | 0.4 | 3.7 | 08./1.0 | 1000*700*1500 | 1*4 | 55±2 | 350 | vanne à bille 3/4 | Intégré
50L |
| 4 | HK-D06/08-S1 | 0.6 | 5.5 | 08./1.0 | 730*610*880 | 1*06 | 58±2 | 210 | vanne à bille 3/4 | type boîte |
| 5 | HK-D06/08-J3 | 0.6 | 5.5 | 08./1.0 | 1300*840*1480 | 1*06 | 58±2 | 310 | vanne à bille 3/4 | Intégration externe
200L |
| 6 | HK-D06/08-S2 | 0.6 | 5.5 | 08./1.0 | 1000*700*1500 | 1*06 | 58±2 | 360 | vanne à bille 3/4 | Intégré
50L |
| 7 | HK-Q08/08-S1 | 0.8 | 7.5 | 08./1.0 | 1170*700*1080 | 2*04 | 60±2 | 380 | 1″ | type boîte |
| 8 | HK-Q08/08-J7 | 0.8 | 7.5 | 08./1.0 | 1755*840*1640 | 2*04 | 60±2 | 480 | 1″ | Intégration externe
200L |
| 9 | HK-Q08/08-J8 | 0.8 | 7.5 | 08./1.0 | 1700*800*1700 | 2*04 | 60±2 | 500 | 1″ | Intégré
200L |
| 10 | HK-Z12/08-S1 | 1.2 | 11 | 08./1.0 | 1170*700*1080 | 2*06 | 62±2 | 400 | 1″ | type boîte |
| 11 | HK-Z12/08-J7 | 1.2 | 11 | 08./1.0 | 1755*840*1640 | 2*06 | 62±2 | 500 | 1″ | Intégration externe
200L |
| 12 | HK-Z12/08-J8 | 1.2 | 11 | 08./1.0 | 1700*800*1700 | 2*06 | 62±2 | 550 | 1″ | Intégré
200L |
| 13 | HK-Q16/08-S1 | 1.6 | 15 | 08./1.0 | 1100x700x1750 | 4*04 | 65±2 | 500 | 1″ | type boîte |
| 14 | HK-Z18/08-S1 | 1.8 | 16.5 | 08./1.0 | 1170*700*1550 | 3*06 | 65±2 | 600 | 1″ | type boîte |
| 15 | HK-Z24/08-S1 | 2.4 | 22 | 08./1.0 | 1550*1140*1075 | 4*06 | 68±2 | 800 | 1.5″ | type boîte |
| 16 | HK-Z30/08-S1 | 3 | 27.5 | 08./1.0 | 1550*1140*1550 | 5*06 | 70±2 | 1080 | 1.5″ | type boîte |
| 17 | HK-Z36/08-S1 | 3.6 | 33 | 08./1.0 | 1550*1140*1550 | 6*06 | 70±2 | 1200 | 1.5″ | type boîte |
| 18 | HK-Z42/08-S1 | 4.2 | 38.5 | 08./1.0 | 2150*1450*15800 | 7*06 | 72±2 | 1400 | 2.0″ | type boîte |
| 19 | HK-Z48/08-S1 | 4.8 | 44 | 08./1.0 | 2150*1450*1580 | 8*06 | 72±2 | 1500 | 2.0″ | type boîte |
| 20 | HK-Z54/08-S1 | 5.4 | 49.5 | 08./1.0 | 2150*1450*1580 | 9*06 | 72±2 | 1650 | 2.0″ | type boîte |
FAQ
Q1 : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A1 : Nous sommes une usine.
Q2 : Quelle est l'adresse exacte de votre usine ?
A2 : Notre usine est située dans le parc industriel de Jiabao, ville de HangZhou, province du ZheJiang, Chine
Q3 : Quelles sont les conditions de garantie de votre machine ?
A3 : Garantie d’un an sur la machine et assistance technique selon vos besoins.
Q4 : Fournirez-vous des pièces de rechange pour les machines ?
A4 : Oui, bien sûr.
Q5 : Proposez-vous une solution de personnalisation ?
A5 : Oui, pris en charge
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Les compresseurs d'air à gaz peuvent-ils être utilisés dans les projets de construction ?
Les compresseurs d'air à gaz sont largement utilisés sur les chantiers de construction en raison de leur portabilité, de leur polyvalence et de leur capacité à fournir l'air comprimé nécessaire à diverses applications. Ils constituent un outil essentiel dans le secteur du bâtiment, permettant le fonctionnement efficace des outils et équipements pneumatiques. Voici une explication détaillée de leur utilisation sur les chantiers :
1. Alimentation des outils pneumatiques :
Les compresseurs d'air à gaz sont couramment utilisés pour alimenter une large gamme d'outils pneumatiques sur les chantiers. Parmi ces outils figurent les marteaux-piqueurs, les cloueuses pneumatiques, les clés à chocs, les brise-béton, les perceuses pneumatiques, les ponceuses, les meuleuses et les pistolets à peinture. L'air comprimé produit par le compresseur fournit la force et la puissance nécessaires au bon fonctionnement de ces outils, permettant ainsi des tâches telles que la démolition du béton, le vissage, la préparation des surfaces et la finition.
2. Opérations de soufflage d'air et de nettoyage :
Sur les chantiers, il est souvent nécessaire de nettoyer les débris, la poussière et les saletés des zones de travail, des équipements et des surfaces. Des compresseurs d'air à gaz sont utilisés pour générer de l'air à haute pression destiné au soufflage et aux opérations de nettoyage. Cela permet de maintenir la propreté, d'éliminer les matériaux non adhérents et de préparer les surfaces pour les travaux ultérieurs, tels que la peinture ou le revêtement.
3. Exploitation des systèmes pneumatiques :
Les compresseurs d'air à gaz sont utilisés pour actionner divers systèmes pneumatiques sur les chantiers de construction. Ces systèmes comprennent des dispositifs de commande pneumatiques, des vérins pneumatiques et des actionneurs pneumatiques. L'air comprimé fourni par le compresseur sert à commander le mouvement d'équipements tels que portails, portes et barrières, ainsi qu'à actionner des monte-charges, des palans et autres mécanismes de levage pneumatiques.
4. Projection de béton et béton projeté :
Les compresseurs d'air sont utilisés pour la projection de béton. L'air comprimé propulse le mélange de béton à travers une buse à grande vitesse, assurant ainsi une adhérence et une répartition optimales sur les surfaces. Cette technique est couramment employée dans des applications telles que la construction de tunnels, la stabilisation de talus et la réparation de structures en béton.
5. Sablage et préparation de surface :
Dans les projets de construction nécessitant une préparation de surface, comme l'élimination de vieilles peintures, de rouille ou de revêtements, on utilise souvent des compresseurs d'air comprimé avec des sableuses. L'air comprimé alimente le sablage, projetant des abrasifs tels que du sable ou du gravier sur la surface pour un nettoyage et une préparation efficaces avant l'application de nouveaux revêtements ou finitions.
6. Gonflage des pneus et entretien de l'équipement :
Les compresseurs d'air à essence sont utilisés pour le gonflage des pneus et l'entretien des équipements sur les chantiers. Ils fournissent l'air comprimé nécessaire au gonflage et au maintien de la pression adéquate des pneus des véhicules et engins de chantier. De plus, les compresseurs d'air à essence servent à l'entretien général des équipements, notamment au nettoyage, à la lubrification et à l'alimentation des outils pneumatiques pour les travaux de réparation et de maintenance.
7. Opérations portables et à distance :
Les compresseurs d'air à gaz sont particulièrement avantageux sur les chantiers où l'électricité est difficilement accessible ou impraticable. Les compresseurs d'air à gaz portables offrent la flexibilité nécessaire pour travailler dans des endroits isolés, permettant ainsi aux équipes de construction d'utiliser des outils et des équipements pneumatiques sans dépendre d'une source d'énergie fixe.
Les compresseurs d'air à gaz sont indispensables sur les chantiers, facilitant de nombreuses tâches et améliorant la productivité. Leur capacité à alimenter les outils pneumatiques, à faire fonctionner les systèmes pneumatiques et à fournir de l'air comprimé pour diverses applications en fait un équipement essentiel dans le secteur de la construction.
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Les compresseurs d'air à gaz peuvent-ils être utilisés pour la compression du gaz naturel ?
Les compresseurs d'air à essence ne sont généralement pas utilisés pour la compression du gaz naturel. Voici une explication détaillée :
1. Différents gaz comprimés :
Les compresseurs d'air à gaz sont spécifiquement conçus pour comprimer l'air ambiant. Ils ne sont généralement pas conçus ni adaptés à la compression du gaz naturel. Le gaz naturel, principalement composé de méthane, nécessite des compresseurs spécifiques conçus pour gérer ses propriétés et caractéristiques uniques.
2. Considérations relatives à la sécurité :
La compression du gaz naturel implique la manipulation d'une substance inflammable et potentiellement dangereuse. Elle requiert un équipement spécialisé répondant à des normes de sécurité strictes afin de prévenir les fuites, de minimiser les risques d'inflammation ou d'explosion et de garantir une manipulation sûre du gaz. Les compresseurs d'air pour gaz peuvent ne pas être équipés des dispositifs de sécurité ou des matériaux nécessaires à une manipulation sûre du gaz naturel.
3. Compatibilité des équipements :
Les systèmes de compression de gaz naturel comprennent généralement des composants tels que des compresseurs, des refroidisseurs, des séparateurs et des systèmes de contrôle, conçus spécifiquement pour la compression et la manipulation du gaz naturel. Ces composants sont construits pour résister aux contraintes et conditions spécifiques liées à la compression du gaz naturel, notamment les hautes pressions et la présence potentielle d'impuretés.
4. Efficacité et performance :
La compression du gaz naturel exige des compresseurs spécialisés capables de gérer les taux de compression et les débits volumiques élevés qui lui sont associés. Les compresseurs d'air pour gaz ne sont généralement pas conçus pour atteindre les taux de compression et les performances requis pour la compression du gaz naturel. Leur utilisation pour cette application entraînerait probablement un fonctionnement inefficace et des performances sous-optimales.
5. Conformité réglementaire :
La compression du gaz naturel est soumise à diverses réglementations et normes visant à garantir la sécurité, la protection de l'environnement et la conformité aux directives du secteur. Ces réglementations imposent souvent des exigences spécifiques en matière d'équipements, de matériaux et de procédures d'exploitation des systèmes de compression de gaz naturel. Les compresseurs d'air pour gaz peuvent ne pas répondre à ces exigences réglementaires.
6. Normes et pratiques de l'industrie :
L'industrie du gaz naturel dispose de normes et de bonnes pratiques bien établies pour la sélection, l'installation et l'exploitation des équipements des systèmes de compression de gaz. Ces normes reposent sur les exigences et les caractéristiques spécifiques du gaz naturel. Les compresseurs d'air pour gaz ne sont pas conformes à ces normes et pratiques, pourtant essentielles à une compression sûre et efficace du gaz naturel.
En résumé, les compresseurs d'air à gaz ne conviennent pas à la compression du gaz naturel. La compression du gaz naturel exige un équipement spécialisé, conçu pour gérer les propriétés uniques et les contraintes de sécurité qui y sont liées. Les compresseurs spécifiquement conçus pour la compression du gaz naturel offrent les performances, les dispositifs de sécurité et la conformité réglementaire nécessaires à un fonctionnement efficace et fiable des systèmes de compression de gaz naturel.
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Les compresseurs d'air à gaz peuvent-ils être utilisés dans des endroits isolés ?
Oui, les compresseurs d'air à essence sont parfaitement adaptés aux endroits isolés où l'accès à l'électricité est limité, voire inexistant. Leur portabilité et leur fonctionnement grâce à des moteurs à essence en font une solution idéale pour fournir une source fiable d'air comprimé dans ces environnements. Voici une explication détaillée de l'utilisation des compresseurs d'air à essence dans les zones isolées :
1. Indépendance vis-à-vis du réseau électrique :
Contrairement aux compresseurs d'air électriques, les compresseurs d'air à gaz ne nécessitent pas de raccordement direct au réseau électrique. Cette indépendance permet leur utilisation dans des endroits isolés, tels que les zones sauvages, les chantiers éloignés ou les sites non raccordés au réseau, où l'installation d'une infrastructure électrique peut s'avérer difficile, voire impossible, en raison de son coût.
2. Mobilité et portabilité :
Les compresseurs d'air à essence sont conçus pour être portables et faciles à transporter. Souvent équipés de poignées, de roues ou de remorques, ils conviennent parfaitement aux sites isolés. Le moteur à essence qui les alimente leur confère une grande mobilité, permettant ainsi de les déplacer selon les besoins au sein du site.
3. Polyvalence du carburant :
Les compresseurs d'air à gaz peuvent être alimentés par différents types de gaz combustibles, notamment l'essence, le diesel, le gaz naturel ou le propane. Cette polyvalence leur permet de s'adapter aux sources d'énergie disponibles, même dans les endroits isolés. Par exemple, si l'essence ou le diesel sont facilement accessibles, le compresseur peut fonctionner avec ces carburants. De même, si le gaz naturel ou le propane sont disponibles, le compresseur peut être configuré pour fonctionner avec ces gaz.
4. Production d'énergie sur site :
Dans les zones reculées où l'accès à l'électricité est limité, les compresseurs d'air à essence peuvent servir de groupes électrogènes. Ils alimentent non seulement le compresseur lui-même, mais aussi d'autres équipements ou outils nécessitant de l'électricité. Cette polyvalence rend les compresseurs d'air à essence utiles pour de nombreuses applications en milieu isolé, comme l'alimentation de l'éclairage, d'outils, d'appareils de communication ou de petits appareils électroménagers.
5. Opérations hors réseau :
Les compresseurs d'air à gaz permettent un fonctionnement autonome, autorisant la réalisation de tâches et d'activités dans des zones reculées sans dépendre de sources d'énergie externes. Ceci est particulièrement précieux dans des secteurs tels que les mines, l'exploration pétrolière et gazière, la foresterie ou la construction, où les opérations peuvent se dérouler dans des zones isolées. Les compresseurs d'air à gaz fournissent l'air comprimé nécessaire aux outils pneumatiques, aux équipements de forage et autres machines indispensables à ces opérations.
6. Préparation aux situations d'urgence :
Les compresseurs d'air à gaz sont également précieux pour la préparation aux situations d'urgence dans les zones isolées. En cas de catastrophe naturelle ou d'urgence provoquant une coupure de courant, ils constituent une source fiable d'air comprimé pour les équipements et systèmes essentiels. Ils peuvent alimenter l'éclairage de secours, les appareils de communication, le matériel médical ou les groupes électrogènes de secours, garantissant ainsi la continuité des opérations dans les situations critiques.
7. Adaptabilité aux environnements difficiles :
Les compresseurs d'air à essence sont conçus pour résister à diverses conditions environnementales, notamment aux températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière et aux vibrations. Cette capacité d'adaptation aux environnements difficiles les rend particulièrement adaptés à une utilisation dans des endroits isolés, où les conditions environnementales peuvent être rudes ou imprévisibles.
De manière générale, les compresseurs d'air à gaz sont particulièrement adaptés aux sites isolés grâce à leur autonomie énergétique, leur mobilité, la polyvalence de leurs carburants, leur capacité à produire de l'énergie sur site, leur fonctionnement hors réseau, leur fiabilité en cas d'urgence et leur robustesse face aux environnements difficiles. Ils constituent une source fiable d'air comprimé, permettant ainsi une large gamme d'applications en milieu isolé.
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Édité par lmc le 08/10/2024
