{"id":192,"date":"2022-07-12T16:12:04","date_gmt":"2022-07-12T16:12:04","guid":{"rendered":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/china-medical-equipments-mobile-energy-recovery-icu-anesthesia-ventilator-machine\/"},"modified":"2022-07-12T16:12:04","modified_gmt":"2022-07-12T16:12:04","slug":"china-medical-equipments-mobile-energy-recovery-icu-anesthesia-ventilator-machine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/china-medical-equipments-mobile-energy-recovery-icu-anesthesia-ventilator-machine\/","title":{"rendered":"China Medical Equipments Mobile Energy Recovery ICU Anesthesia Ventilator Machine"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\u00a0<\/p>\n
Model:MCB-PA-700B<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n The MCB-PA-700B ventilator is gas driven by\u00a0medical compressed oxygen\u00a0and compressed air. In the inspiratory phase, 2 streams of compressed gas (compressed oxygen and compressed air) flow into a high performance air-oxygen mixer to form a mix of oxygen and air with a certain pressure.\u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Display:\u00a010.4”LCD Display\u00a0Following Parameters & Real time waveform display<\/p>\n 1.Operating mode\u00a0and\u00a0respiratory rate;<\/p>\n 2.Ventilator control frequency set by medical staff;<\/p>\n 3.Tidal volume of each breath in the patient;<\/p>\n 4.Occurrence of spontaneous breath in the patient and spontaneous breathing frequency;<\/p>\n 5.Expiratory phase and inspiratory phase and actual respiratory rate;<\/p>\n 6.Minute volume;<\/p>\n 7.Setting and adjustment of inspiration triggering pressure, PEEP, and highest airway pressure;<\/p>\n 8.Real-time variation\u00a0in internal airway pressure.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Ventilator Construction<\/strong><\/p>\n 1.Environmental Protection Material construction, hardly to be broken.\u00a0<\/p>\n 2.Trolly: Fitted with\u00a04 nos anti-static rubber castors; 2 of which are lockable for braking and easy maneuverability with foot operated brake provisions.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Compresseur d'air<\/strong><\/p>\n 1.Power:\u00a0AC220V + 22 v, 50 Hz + 1 Hz and 300 va has a good reserve of single-phase ac power supply<\/p>\n 2.FUSE :\u03a6 5 x 20 \/ F8A<\/p>\n 3.Output gas pressure: 0.3 ~ 0.4 MPa<\/p>\n 4.Output gas minimum flow: \u226550L\/Min<\/p>\n 5.Output gas transient flow: \u2265100L\/Min<\/p>\n What is the technical data of our medical ventilator?<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0 <\/p>\n \n \n Vous constaterez que les compresseurs d'air sont des outils indispensables dans de nombreuses situations, notamment dans les garages, les ateliers et les sous-sols. Ils peuvent alimenter divers outils, et chaque mod\u00e8le est dimensionn\u00e9 pour s'adapter \u00e0 la t\u00e2che \u00e0 accomplir. Gr\u00e2ce \u00e0 leur unique moteur, les compresseurs d'air sont l\u00e9gers, compacts et faciles \u00e0 manipuler. Utiliser un seul compresseur pour alimenter plusieurs outils permet \u00e9galement de r\u00e9duire l'usure des composants. Cet article vous pr\u00e9sentera quelques caract\u00e9ristiques importantes \u00e0 prendre en compte lors du choix d'un compresseur d'air adapt\u00e9 \u00e0 vos besoins.<\/p>\n Un compresseur volum\u00e9trique applique une pression \u00e0 un fluide, tandis qu'un compresseur centrifuge fait l'inverse. Un compresseur volum\u00e9trique cr\u00e9e la pression souhait\u00e9e en emprisonnant l'air et en augmentant son volume. Sa soupape de refoulement lib\u00e8re le gaz haute pression. Ces compresseurs sont utilis\u00e9s dans des applications industrielles et des centrales nucl\u00e9aires. La diff\u00e9rence entre un compresseur volum\u00e9trique et un compresseur \u00e0 d\u00e9bit n\u00e9gatif r\u00e9side dans le fait que le compresseur volum\u00e9trique peut comprimer et rel\u00e2cher l'air \u00e0 un d\u00e9bit constant. Les compresseurs d'air sans huile pr\u00e9sentent certains avantages par rapport \u00e0 leurs homologues lubrifi\u00e9s \u00e0 l'huile. Ils ne n\u00e9cessitent aucune lubrification gr\u00e2ce \u00e0 leur rev\u00eatement en t\u00e9flon. Ce mat\u00e9riau poss\u00e8de l'un des coefficients de frottement les plus faibles et sa structure multicouche lui permet de glisser facilement les unes sur les autres. De ce fait, les compresseurs sans huile sont g\u00e9n\u00e9ralement moins chers tout en offrant des performances comparables. Ils constituent un excellent choix pour les applications industrielles. Un compresseur d'air mono-\u00e9tag\u00e9 est con\u00e7u pour alimenter un seul outil ou appareil pneumatique. Ces machines sont g\u00e9n\u00e9ralement plus compactes que les compresseurs bi-\u00e9tag\u00e9s et produisent moins de chaleur et d'\u00e9nergie. Elles ne sont pas destin\u00e9es aux industries lourdes, mais restent tr\u00e8s efficaces pour diverses applications, notamment les ateliers automobiles, les stations-service et les usines de fabrication. Elles peuvent \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9es dans les forages, car elles conviennent aux espaces r\u00e9duits et aux faibles besoins en d\u00e9bit d'air. Le d\u00e9bit d'air d'un compresseur, exprim\u00e9 en pieds cubes par minute (CFM), correspond \u00e0 son rendement. Pour le calculer, commencez par consulter ses sp\u00e9cifications techniques. Vous devez conna\u00eetre le volume d'air maximal (en pieds cubes) et la pression maximale (en livres par pouce carr\u00e9). Ces informations vous permettront ensuite de calculer le d\u00e9bit d'air. Vous pourrez alors utiliser ces donn\u00e9es pour choisir un compresseur adapt\u00e9 \u00e0 vos besoins. La pression (PSI) d'un compresseur d'air correspond \u00e0 la pression maximale qu'il peut fournir. Un compresseur d'air standard est \u00e9quip\u00e9 d'un manom\u00e8tre, g\u00e9n\u00e9ralement situ\u00e9 sur le tuyau d'air, \u00e0 sa base, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 ou entre les deux. Ce manom\u00e8tre indique la pression r\u00e9elle du compresseur, tandis que la pression de coupure est d\u00e9termin\u00e9e par le fabricant. Ce dernier recommande de r\u00e9gler la pression de coupure de 20 \u00e0 40 PSI au-dessus de la pression recommand\u00e9e. Pour r\u00e9gler la pression de votre cloueuse pneumatique, vous pouvez utiliser les valeurs de pression de d\u00e9marrage et de coupure de votre compresseur\u00a0; le r\u00e9servoir ne d\u00e9passera pas cette plage. L'alimentation \u00e9lectrique d'un compresseur d'air est essentielle \u00e0 son fonctionnement. Sans une tension et un amp\u00e9rage corrects, le compresseur ne fonctionnera pas correctement. La prise d'alimentation doit \u00eatre situ\u00e9e \u00e0 proximit\u00e9 du compresseur afin de pouvoir \u00eatre branch\u00e9e sur une prise \u00e9lectrique. Si elle est trop \u00e9loign\u00e9e, le compresseur risque de ne pas atteindre une pression suffisante. Dans ce cas, le fusible interne du compresseur se d\u00e9clenchera pour prot\u00e9ger l'utilisateur. La prise d'alimentation doit \u00eatre install\u00e9e \u00e0 une distance de s\u00e9curit\u00e9 du compresseur. Product Description Medical Equipments Mobile Energy Recovery ICU Anesthesia Ventilator Machine \u00a0 Model:MCB-PA-700B \u00a0 How does our ICU ventilator work? The MCB-PA-700B ventilator is gas driven by\u00a0medical compressed oxygen\u00a0and compressed air. In the inspiratory phase, 2 streams of compressed gas (compressed oxygen and compressed air) flow into a high performance air-oxygen mixer to form a […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[646,256,259,267,647],"class_list":["post-192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-anesthesia-machine","tag-china-machine","tag-machine","tag-medical-machine","tag-recovery-machine"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/192\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}How does our ICU ventilator work?<\/h2>\n
What is the detail of our mobie ventilator?<\/h2>\n
\n\n
\n Physical specifications\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Display<\/td>\n 10.4” LCD Display<\/td>\n<\/tr>\n \n Mode<\/td>\n pneumatically powered and electrically controlled system<\/td>\n<\/tr>\n \n Trolley<\/td>\n Fitted with 4 nos anti-static rubber castors; 2 of which are lockable for braking and easy maneuverability with foot operated brake provisions<\/td>\n<\/tr>\n \n Sp\u00e9cifications techniques<\/td>\n<\/tr>\n \n Gas requirement<\/td>\n Medical oxygen and nitrous oxide with a pressure ranging from 280~600kpa<\/td>\n<\/tr>\n \n safety valve\u00a0<\/td>\n <12.5\u00a0 kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Respiratory Rate<\/td>\n 1 ~ 99 bpm<\/td>\n<\/tr>\n \n Oxygen Concentration<\/td>\n 21% ~ 100%\u00a0\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Maximum Minute ventilation<\/td>\n \u226518L \/ min<\/td>\n<\/tr>\n \n modes of ventilation<\/td>\n A\/C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, PEET. MANUAL, SIGH, SPONT<\/td>\n<\/tr>\n \n Ventilator compliance<\/td>\n \u226430 Ml\/kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n PEEP<\/td>\n 0 ~ 1.0 kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Ptr<\/td>\n -10 ~ 10 hPa<\/td>\n<\/tr>\n \n IMV frequency<\/td>\n 1~20 bpm<\/td>\n<\/tr>\n \n I\/E Ratio<\/td>\n 4:1~1:4, Has the inverse ratio ventilation<\/td>\n<\/tr>\n \n Tidal Volume<\/td>\n Setting Range:\u00a0 50~1500ML\u00a0\u00a0 Display Range: 0~2000ml ;\u00a0 resolution ratio: 10ml<\/td>\n<\/tr>\n \n Inspiratory Plateau<\/td>\n 0~1s<\/td>\n<\/tr>\n \n Maximum Safety\u00a0 Pressure<\/td>\n \u2264 6.0kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Sigh<\/td>\n one deep breath per 80 controlled respirations, the inspiration time is 1.5 times of the setting point<\/td>\n<\/tr>\n \n Pressure limit range<\/td>\n 1.0~ 6.0kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Airway pressure alarm: Audible and visual and with yellow and red color indicating<\/td>\n Lower: 0.1 kPa ~ 6.0 kPa;\u00a0\u00a0 Upper: 0 ~ 5.0\u00a0 kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n \u00b10.2 kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Ventilation Volume alarm:\u00a0<\/td>\n \u2265 18L\/ MIN\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Power Supply Alarm<\/td>\n Ac\/dc power supply are after failing to send out alarm immediately
Alarm Time: keep >120s<\/td>\n<\/tr>\n\n The airway pressure continues to be higher than 15 hPa\u00a0\u00b11 hPa for 15s\u00b11s, then the machine will raise an audible alarm, the pressure will be displayed in red and the continuous high pressure red alarm wording is displayed on the screen of the anesthetic respirator.<\/td>\n<\/tr>\n \n Operating conditions<\/td>\n<\/tr>\n \n Ambient temperature:\u00a0<\/td>\n 10 ~ 40o<\/sup>C<\/td>\n<\/tr>\n \n Relative humidity:<\/td>\n no higher than 80 %<\/td>\n<\/tr>\n \n Atmospheric pressure:<\/td>\n 860 hPa ~ 1060 hPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Power requirement:\u00a0<\/td>\n 100-120 Vac, 50\/60 Hz;\u00a0\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Attention: the AC power supply used for the anesthesia machine must be well\u00a0\u00a0 grounded.<\/td>\n<\/tr>\n \n Attention: the anesthesia machine used must be equipped with a carbon dioxide monitor complying with ISO 9918:1993, an oxygen monitor complying with ISO 7767:1997 and an expiratory gas volume monitor complying with 51.101.4.2 of Medical Electrical Equipment Part II: Special Requirements for Safety and Basic Performance of Anesthesia System.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Storage<\/td>\n<\/tr>\n \n Ambient temperature<\/td>\n -15o<\/sup>C\u00a0~ +50o<\/sup>C<\/td>\n<\/tr>\n \n Relative humidity<\/td>\n no higher than 95 %<\/td>\n<\/tr>\n \n Pression atmosph\u00e9rique<\/td>\n 86 kPa ~ 106 kPa.<\/td>\n<\/tr>\n \n \u00a0<\/td>\n It should be stored in a room without corrosive gas and well ventilated<\/td>\n<\/tr>\n \n Package<\/td>\n<\/tr>\n \n packaging box<\/td>\n comply with the requirement of GB\/T 15464<\/td>\n<\/tr>\n \n \u00a0<\/td>\n Between the packaging box and product, soft material with appropriate thickness provided to prevent loosening and mutual friction during transportation<\/td>\n<\/tr>\n \n \u00a0<\/td>\n Moisture protection and rain protection to ensure that product is protected from natural damage.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Safty & Alarm<\/td>\n<\/tr>\n \n Gas source pressure<\/td>\n Immediate alarm; “high level alarm” indicator flickers raising an audible alarm.<\/td>\n<\/tr>\n \n Airway Pressure Alarm<\/td>\n The airway pressure exceeds 15hpa. The maximum delay is no longer than 17s. The “high level alarm” indicator flickers raising an audible alarm.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Tidal Volume Alarm<\/td>\n Lower than 50ml, The alarm will be raised after 1 breathing cycle.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Ventilation Volume Alarm<\/td>\n Lower: 0~12L\/Min;\u00a0\u00a0 Up: 18L\/ Min<\/td>\n<\/tr>\n \n Battery Voltage Alarm<\/td>\n It alrms when the battery voltage is lower than 10.5V.<\/td>\n<\/tr>\n \n Power On Self Test<\/td>\n Self test before working, assure it’s working normally.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Choisir le bon compresseur d'air pour votre maison<\/h2>\n
D\u00e9placement positif<\/h2>\n
Un compresseur d'air volum\u00e9trique utilise un piston alternatif pour comprimer l'air. Cela r\u00e9duit le volume d'air dans la chambre de compression, et une soupape de d\u00e9charge s'ouvre lorsque la pression atteint le niveau souhait\u00e9. Ces compresseurs sont utilis\u00e9s dans les pompes \u00e0 v\u00e9lo et autres outils pneumatiques. Les compresseurs d'air volum\u00e9triques poss\u00e8dent plusieurs orifices d'admission et existent en diff\u00e9rentes configurations. Ils sont disponibles avec un piston simple ou double effet et peuvent \u00eatre lubrifi\u00e9s \u00e0 l'huile ou sans huile.
Un compresseur d'air volum\u00e9trique diff\u00e8re d'un compresseur dynamique. Il aspire l'air dans les chambres de compression, puis rel\u00e2che la pression lorsque la soupape est ouverte. Les compresseurs volum\u00e9triques sont courants dans les applications industrielles et existent en versions simple effet, double effet et lubrifi\u00e9es \u00e0 l'huile. Les gros compresseurs \u00e0 pistons sont dot\u00e9s de pi\u00e8ces interm\u00e9diaires ventil\u00e9es et de t\u00eates de piston mont\u00e9es sur axes. Les mod\u00e8les plus petits poss\u00e8dent des carters \u00e9tanches avec paliers.
<\/p>\nSans huile<\/h2>\n
La dur\u00e9e de vie d'un compresseur d'air sans huile est nettement sup\u00e9rieure \u00e0 celle d'un compresseur lubrifi\u00e9 \u00e0 l'huile. Ces mod\u00e8les peuvent fonctionner jusqu'\u00e0 2\u00a0000 heures, soit quatre fois plus longtemps qu'un compresseur lubrifi\u00e9 \u00e0 l'huile classique. Les compresseurs sans huile sont \u00e9galement beaucoup plus silencieux que leurs homologues lubrifi\u00e9s. Et comme ils ne n\u00e9cessitent pas de vidange d'huile, ils sont encore plus silencieux. Certains atteignent m\u00eame une dur\u00e9e de vie de 2\u00a0000 heures.
Un compresseur d'air sans huile est un excellent choix si votre application exige un haut niveau de puret\u00e9. De nombreuses applications n\u00e9cessitent un air ultra-pur, et m\u00eame une goutte d'huile peut alt\u00e9rer le produit ou endommager les \u00e9quipements de production. Outre les risques sanitaires, un compresseur d'air sans huile r\u00e9duit les co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 la contamination par l'huile et minimise les fuites. Il \u00e9limine \u00e9galement la n\u00e9cessit\u00e9 de collecter, d'\u00e9liminer et de traiter l'huile.
Un compresseur d'air sans huile classique est tr\u00e8s efficace, ne consommant qu'environ 181\u00a0TP3T de la puissance \u00e0 pleine charge. Cependant, ces compresseurs pr\u00e9sentent un risque plus \u00e9lev\u00e9 de panne pr\u00e9matur\u00e9e et ne sont pas recommand\u00e9s pour les applications industrielles \u00e0 grande \u00e9chelle. Ils peuvent \u00e9galement consommer jusqu'\u00e0 181\u00a0TP3T de leur capacit\u00e9 maximale. Bien qu'ils puissent para\u00eetre int\u00e9ressants, il est essentiel de bien comprendre les avantages d'un compresseur d'air sans huile avant d'en choisir un pour vos applications industrielles.<\/p>\nmono-\u00e9tage<\/h2>\n
Un compresseur d'air mono-\u00e9tag\u00e9 poss\u00e8de un cylindre et deux soupapes\u00a0: la soupape d'admission et la soupape de refoulement. Ces deux soupapes fonctionnent m\u00e9caniquement\u00a0; la soupape d'admission contr\u00f4le le couple et la soupape de refoulement, la pression de l'air. G\u00e9n\u00e9ralement, les compresseurs mono-\u00e9tag\u00e9s sont aliment\u00e9s par un moteur \u00e0 essence, mais il existe \u00e9galement des mod\u00e8les \u00e9lectriques. Le compresseur d'air mono-\u00e9tag\u00e9 est le type de compresseur le plus courant. Il est compos\u00e9 d'un seul cylindre, d'un seul piston et d'un seul r\u00e9servoir d'air.
Les compresseurs d'air mono-\u00e9tag\u00e9s sont utilis\u00e9s pour les petits projets ou un usage personnel. Un compresseur d'air bi-\u00e9tag\u00e9 est plus performant pour les projets industriels. La dur\u00e9e de vie plus longue de son bloc de compression le rend plus efficace. Il est \u00e9galement plus performant pour une utilisation dans l'industrie automobile, o\u00f9 les moteurs comportent de nombreux cylindres. En g\u00e9n\u00e9ral, les compresseurs mono-\u00e9tag\u00e9s n\u00e9cessitent une puissance plus \u00e9lev\u00e9e. Le mod\u00e8le mono-\u00e9tag\u00e9 est id\u00e9al pour les petits projets, tandis qu'un mod\u00e8le bi-\u00e9tag\u00e9 convient aux installations de plus grande envergure.
<\/p>\nCFM<\/h2>\n
La m\u00e9thode la plus courante pour augmenter le d\u00e9bit d'air (CFM) d'un compresseur consiste \u00e0 baisser le r\u00e9gulateur. En baissant le r\u00e9glage, le compresseur produira plus de 10 CFM. Vous pouvez \u00e9galement essayer de connecter deux vannes de sortie. Assurez-vous que les r\u00e9glages sont corrects avant de commencer. Cela garantira un fonctionnement optimal et une dur\u00e9e de vie maximale de votre compresseur. Pour augmenter le d\u00e9bit d'air de votre compresseur, v\u00e9rifiez d'abord que votre r\u00e9gulateur est calibr\u00e9 pour le niveau de pression souhait\u00e9.
Pour calculer le d\u00e9bit d'air (CFM) d'un compresseur, commencez par d\u00e9terminer le volume de son r\u00e9servoir. Multipliez ensuite ce volume par le temps n\u00e9cessaire pour remplir le r\u00e9servoir. Divisez ensuite le r\u00e9sultat par 60 secondes pour obtenir le d\u00e9bit d'air (CFM). Une fois que vous connaissez la capacit\u00e9 de votre machine, vous pouvez choisir un compresseur adapt\u00e9. Si vous travaillez dans un espace restreint, il est conseill\u00e9 d'opter pour un mod\u00e8le avec un r\u00e9servoir de grande capacit\u00e9.<\/p>\nPSI<\/h2>\n
La pression d'un compresseur d'air, exprim\u00e9e en livres par pouce carr\u00e9 (psi), mesure la force qu'il peut fournir. La plupart des outils pneumatiques n\u00e9cessitent une pression d'au moins 40 \u00e0 90 psi. Les compresseurs d'air \u00e0 piston fonctionnent g\u00e9n\u00e9ralement par cycles marche\/arr\u00eat. Ce rapport est appel\u00e9 facteur de marche. Chaque compresseur est con\u00e7u pour un facteur de marche sp\u00e9cifique, par exemple 50 % de fonctionnement et 20 \u00e0 5 % d'arr\u00eat.
La pression d'un compresseur d'air n'est pas gratuite, contrairement \u00e0 ce que beaucoup pensent. La pression d'un compresseur d'air a un co\u00fbt, mais il est essentiel de la maintenir pour un fonctionnement s\u00fbr. Si vous avez des difficult\u00e9s \u00e0 maintenir une pression constante, envisagez de r\u00e9duire la pression de votre compresseur de 2 psig. Cela d\u00e9terminera la pression critique de la machine. Vous augmenterez \u00e9galement la consommation d'\u00e9nergie du syst\u00e8me de 1 %.
<\/p>\nSource d'alimentation<\/h2>\n
La plupart des fabricants ne pr\u00e9cisent pas la source d'alimentation d'un compresseur d'air. Selon sa puissance (en chevaux), le compresseur consomme environ 4 amp\u00e8res. Un compresseur d'un cheval consomme environ 12 amp\u00e8res. S'il \u00e9tait aliment\u00e9 par une prise domestique standard de 120 volts, son moteur d\u00e9passerait la capacit\u00e9 du disjoncteur de 15 amp\u00e8res. Un compresseur d'air plus puissant, en revanche, n\u00e9cessite une alimentation de 15 amp\u00e8res d\u00e9di\u00e9e, ce qui le rend incompatible avec ce type de prise.
L'alimentation d'un compresseur d'air se fait g\u00e9n\u00e9ralement en courant alternatif (CA), \u00e9quivalent \u00e0 la tension d'une prise murale standard. Un compresseur d'air triphas\u00e9, en revanche, n\u00e9cessite une alimentation CA sp\u00e9cifique avec trois impulsions de d\u00e9phasage. Quel que soit le type de compresseur, l'alimentation doit \u00eatre compatible avec le r\u00e9seau \u00e9lectrique. L'un des probl\u00e8mes les plus fr\u00e9quents lors du branchement d'un compresseur d'air sur une prise CA est l'utilisation de c\u00e2bles de section insuffisante. Ceci entra\u00eene une sous-tension et une surintensit\u00e9, le d\u00e9clenchement des relais de surcharge et la fusion des fusibles.<\/p>\n
<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"