Opis produktu
Odniesienie Parametry techniczne i specyfikacje
| NIE. | MODEL | Medium skompresowane | Flow rate Nm³/h |
Ciśnienie wlotowe MPa |
Ciśnienie wylotowe MPa |
Rotating speed r/min |
Moc silnika KW |
Tryb chłodzenia | Wymiary całkowite mm |
Waga Kg |
| 1 | DW-14/(0-0,2)-25 | Raw gas | 800 | 0-0.02 | 2.5 | 740 | 160 | Water cooled | 4800*3200*1915 | ~10000 |
| 2 | VW-8/18 | Vinylidene fluoride gas | 418 | Ciśnienie atmosferyczne | 1.8 | 980 | 75 | Water cooled | 3700*2000*1700 | ~4500 |
| 3 | VWD-3.2/(0-0.2)-40 | Biogas | 230 | 0-0.2 | 4.0 | 740 | 45 | Water cooled | 6000*2500*2650 | ~8000 |
| 4 | VW-9/6 | Ethyl chloride gas | 470 | Ciśnienie atmosferyczne | 0.6 | 980 | 55 | Water cooled | 2800*1720*1700 | ~3500 |
| 5 | DWF-12.4/(9-12)-14 | Carbon dioxide | 6400 | 0.9-1.2 | 1.4 | 740 | 185 | Air cooled | 6000*2700*2200 | ~10000 |
| 6 | VWF-2.86/5-16 | Nitrogen gas | 895 | 0.5 | 1.6 | 740 | 55 | Air cooled | 3200*2200*1750 | ~3500 |
| 7 | DW-2.4/(18-25)-50 | Raw gas | 2900 | 1.8-2.5 | 5.0 | 980 | 160 | Water cooled | 4300*3000*1540 | ~4500 |
| 8 | VW-5.6/(0-6)-6 | Isobutylene gas | 1650 | 0-0.6 | 0.6 | 740 | 45 | Water cooled | 2900X1900X1600 | ~3500 |
| 9 | VW-3.8/3.5 | Mixed gas | 200 | Ciśnienie atmosferyczne | 0.35 | 980 | 18.5 | Water cooled | 2200*1945*1600 | ~2000 |
| 10 | ZW-1.7/3.5 | Vinyl chloride gas | 100 | Ciśnienie atmosferyczne | 0.35 | 740 | 15 | Water cooled | 2700X1600X2068 | ~2000 |
| 11 | ZWF-0.96/5 | Hydrogen chloride gas | 55 | Ciśnienie atmosferyczne | 0.5 | 740 | 11 | Air cooled | 2000*1500*2000 | ~1000 |
| 12 | VW-0.85/(0-14)-40 | Refrigerant gas | 300 | 0-1.4 | 4.0 | 740 | 55 | Water cooled | 4500*2300*1780 | ~5500 |
| 13 | DW-3.78/(8-13)-(16-24) | Ammonia gas | 2700 | 0.8-1.3 | 1.6-2.4 | 740 | 75 | Water cooled | 3200*2000*1700 | ~3500 |
Related products
/* March 10, 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Gwarancja: | 12 Months |
|---|---|
| Styl smarowania: | Customized |
| Układ chłodzenia: | Air/Water /Mixed Cooling |
| Układ cylindrów: | Zrównoważony układ przeciwstawny |
| Pozycja cylindra: | Customized |
| Typ konstrukcji: | Open Type |
| Personalizacja: |
Dostępny
|
|
|---|
.webp)
Jak rozwiązywać typowe problemy ze sprężarkami powietrza?
Rozwiązywanie typowych problemów ze sprężarkami powietrza gazowego polega na identyfikowaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas eksploatacji. Oto szczegółowe wyjaśnienie procesu rozwiązywania problemów:
1. Zacznij od środków ostrożności:
Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy upewnić się, że sprężarka powietrza jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania. Należy przestrzegać odpowiednich procedur bezpieczeństwa, takich jak noszenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), aby uniknąć wypadków i obrażeń.
2. Sprawdź zasilanie i połączenia:
Sprawdź, czy sprężarka jest zasilana i czy wszystkie połączenia elektryczne są dobrze zabezpieczone. Sprawdź przewód zasilający, wtyczkę oraz wszelkie przełączniki i elementy sterujące, aby upewnić się, że działają prawidłowo. Jeśli sprężarka jest wyposażona w akumulator, sprawdź jego poziom naładowania i połączenia.
3. Sprawdź dopływ paliwa:
W przypadku sprężarek powietrza zasilanych benzyną lub propanem należy upewnić się, że paliwo jest odpowiednio doprowadzone. Sprawdź poziom paliwa w zbiorniku i upewnij się, że zawór odcinający paliwo jest otwarty. Jeśli sprężarka nie była używana przez dłuższy czas, stare lub zwietrzałe paliwo może powodować problemy z uruchomieniem. W razie potrzeby rozważ spuszczenie i wymianę paliwa.
4. Sprawdź filtry powietrza:
Zabrudzone lub zatkane filtry powietrza mogą ograniczać przepływ powietrza i wpływać na wydajność sprężarki. Sprawdź filtry powietrza dolotowego i wyczyść je lub wymień w razie potrzeby. Zatkane filtry można oczyścić sprężonym powietrzem lub umyć łagodnym detergentem z wodą, w zależności od rodzaju filtra.
5. Sprawdź poziom i jakość oleju:
Jeśli sprężarka powietrza jest wyposażona w silnik ze zbiornikiem oleju, należy sprawdzić poziom oleju za pomocą bagnetu lub wskaźnika poziomu oleju. Niedobór oleju może prowadzić do uszkodzenia silnika lub jego pogorszenia osiągów. Dodatkowo należy sprawdzić jakość oleju, upewniając się, że jest czysty i mieści się w zalecanym zakresie lepkości. W razie potrzeby wymienić olej zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Sprawdź świecę zapłonową:
Jeśli sprężarka powietrza do spalania wykorzystuje układ zapłonowy ze świecą zapłonową, sprawdź świecę zapłonową pod kątem uszkodzeń lub zanieczyszczeń. W razie potrzeby wyczyść lub wymień świecę zapłonową, postępując zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi ustawienia szczeliny i momentu obrotowego.
7. Sprawdź paski i koła pasowe:
Sprawdź paski i koła pasowe napędzające pompę sprężarki. Luźne lub zużyte paski mogą powodować poślizg i wpływać na wydajność sprężarki. Naciągnij lub wymień uszkodzone paski i upewnij się, że koła pasowe są prawidłowo ustawione.
8. Zwróć uwagę na nietypowe dźwięki:
Podczas pracy należy zwracać uwagę na nietypowe lub nadmierne dźwięki, takie jak zgrzytanie, grzechotanie lub piski. Nietypowe dźwięki mogą wskazywać na problemy mechaniczne, luźne elementy lub nieprawidłowe smarowanie. W przypadku ich wykrycia należy zapoznać się z instrukcją obsługi sprężarki lub skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem w celu dalszej kontroli i naprawy.
9. Zapoznaj się z instrukcją obsługi:
Jeśli czynności rozwiązywania problemów nie przyniosą rezultatu, zapoznaj się z instrukcją obsługi sprężarki, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Instrukcja może zawierać dodatkowe instrukcje rozwiązywania problemów, tabele diagnostyczne lub zalecane procedury konserwacyjne.
10. Poszukaj pomocy u profesjonalisty:
Jeśli problem nadal występuje lub nie masz pewności, jak wykonać dalsze czynności rozwiązywania problemów, zalecamy zwrócenie się o pomoc do wykwalifikowanego technika lub skontaktowanie się z działem obsługi klienta producenta w celu uzyskania wskazówek.
Pamiętaj, aby zawsze priorytetowo traktować bezpieczeństwo i stosować właściwe praktyki konserwacyjne, aby zapobiegać problemom i zagwarantować niezawodną pracę sprężarki powietrza.
.webp)
Czy sprężarki powietrza gazowego mogą być stosowane w rolnictwie?
Tak, sprężarki powietrza gazowego mogą być stosowane w różnych zastosowaniach rolniczych. Oto szczegółowe wyjaśnienie:
1. Narzędzia i sprzęt pneumatyczny:
Sprężarki powietrza zasilane gazem mogą zasilać szeroką gamę narzędzi i urządzeń pneumatycznych wykorzystywanych w rolnictwie. Narzędzia te obejmują wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, gwoździarki, zszywacze i pompy pneumatyczne. Sprężarki powietrza zasilane gazem dostarczają niezbędne sprężone powietrze do obsługi tych narzędzi, zwiększając wydajność i wygodę wykonywania różnych zadań w gospodarstwie rolnym.
2. Systemy nawadniające:
Sprężarki powietrza zasilane gazem mogą być wykorzystywane do zasilania systemów nawadniających w rolnictwie. Mogą dostarczać sprężone powietrze do obsługi zaworów pneumatycznych, które regulują przepływ wody w sieciach nawadniających. Sprężarki powietrza zasilane gazem zapewniają niezawodną i wydajną pracę systemów nawadniających, umożliwiając kontrolowaną dystrybucję wody do upraw.
3. Przechowywanie i obsługa zboża:
Sprężarki powietrza odgrywają kluczową rolę w obiektach do transportu i magazynowania zboża. Służą do zasilania systemów napowietrzania, które zapewniają przepływ powietrza do ziarna przechowywanego w silosach lub silosach. Napowietrzanie pomaga kontrolować temperaturę i poziom wilgotności, zapobiegając psuciu się ziarna i utrzymując jego jakość. Sprężarki powietrza zasilane gazem zapewniają przepływ powietrza niezbędny do efektywnego napowietrzania w magazynach zbożowych.
4. Czyszczenie i konserwacja:
W rolnictwie sprężarki powietrza zasilane gazem są powszechnie stosowane do czyszczenia i konserwacji. Mogą zasilać dmuchawy powietrza lub pistolety pneumatyczne w celu usuwania kurzu, zanieczyszczeń i plew z maszyn, urządzeń lub magazynów. Sprężarki powietrza zasilane gazem dostarczają strumień sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem, ułatwiając wydajne czyszczenie i konserwację.
5. Operacje hodowlane:
Sprężarki powietrza gazowego znajdują również zastosowanie w hodowli zwierząt. Mogą zasilać urządzenia pneumatyczne wykorzystywane do pielęgnacji zwierząt, takie jak pneumatyczne pistolety do gwoździ do budowy lub naprawy zagród dla zwierząt, pompy pneumatyczne do dystrybucji wody lub narzędzia pneumatyczne do ogólnych prac konserwacyjnych.
6. Przenośny i wszechstronny:
Sprężarki powietrza są często przenośne i można je łatwo transportować po gospodarstwie, co zapewnia elastyczność w pracach rolniczych. Ich wszechstronność sprawia, że nadają się do różnych zadań, od zasilania narzędzi i sprzętu w terenie, po dostarczanie sprężonego powietrza do konserwacji lub czyszczenia w różnych lokalizacjach gospodarstwa.
7. Lokalizacje zdalne:
W rolnictwie, gdzie dostęp do energii elektrycznej może być ograniczony, sprężarki powietrza gazowego stanowią niezawodną alternatywę. Mogą być napędzane silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi, dostarczając sprężone powietrze nawet w odległych obszarach bez infrastruktury elektrycznej.
8. Rozważania:
Podczas stosowania sprężarek powietrza gazowego w rolnictwie, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak rozmiar sprężarki, wydajność i wymagania konserwacyjne. Wybór odpowiedniej sprężarki, w oparciu o specyficzne potrzeby danego zastosowania rolniczego, zapewnia optymalną wydajność i efektywność.
Podsumowując, sprężarki powietrza gazowego mają różnorodne zastosowania w rolnictwie. Mogą zasilać narzędzia i urządzenia pneumatyczne, obsługiwać systemy nawadniające, ułatwiać transport i przechowywanie zboża, pomagać w czyszczeniu i konserwacji, wspomagać hodowlę zwierząt gospodarskich oraz zapewniać mobilność i wszechstronność. Sprężarki powietrza gazowego przyczyniają się do zwiększenia wydajności, wygody i produktywności w rolnictwie.
.webp)
Jak działa sprężarka powietrza?
Sprężarka powietrza gazowego działa poprzez wykorzystanie silnika gazowego do napędzania pompy sprężarki, która zasysa powietrze i spręża je do wyższego ciśnienia. Sprężone powietrze może być następnie wykorzystane do różnych zastosowań. Oto szczegółowe wyjaśnienie działania sprężarki powietrza gazowego:
1. Silnik gazowy:
Sprężarka powietrza zasilana jest silnikiem gazowym. Silnik gazowy jest zazwyczaj zasilany benzyną, olejem napędowym, gazem ziemnym lub propanem. Po uruchomieniu silnika paliwo jest spalane w cylindrach silnika, generując energię mechaniczną w postaci ruchu obrotowego.
2. Pompa sprężarki:
Silnik gazowy napędza pompę sprężarki za pośrednictwem połączenia mechanicznego, takiego jak pasek klinowy lub sprzęgło bezpośrednie. Pompa sprężarki odpowiada za zasysanie powietrza atmosferycznego i sprężanie go do wyższego ciśnienia. W sprężarkach powietrza gazowego stosuje się różne rodzaje pomp sprężarkowych, w tym tłokowe, śrubowe i odśrodkowe, z których każda ma swoją własną zasadę działania.
3. Suw ssący:
W pompie sprężarkowej tłokowej suw ssania rozpoczyna się, gdy tłok porusza się w dół w cylindrze. Powoduje to powstanie podciśnienia, które otwiera zawór wlotowy i zasysa powietrze atmosferyczne do cylindra. W sprężarkach śrubowych lub odśrodkowych powietrze jest stale zasysane przez otwór wlotowy podczas pracy sprężarki.
4. Udar sprężania:
Podczas suwu sprężania w sprężarce tłokowej tłok porusza się w górę, zmniejszając objętość wewnątrz cylindra. To działanie sprężające powoduje sprężanie powietrza i wzrost jego ciśnienia. W sprężarkach śrubowych dwie zazębiające się śruby obracają się, zatrzymując i sprężając powietrze między nimi. W sprężarkach odśrodkowych powietrze jest przyspieszane i sprężane przez szybko obracające się wirniki.
5. Skok rozładowania:
Po sprężeniu powietrza w sprężarkach tłokowych rozpoczyna się suw tłoczenia. Tłok porusza się w górę, zmniejszając objętość i wypychając sprężone powietrze z cylindra przez zawór tłoczny. W sprężarkach śrubowych sprężone powietrze jest odprowadzane przez otwór wylotowy, podczas gdy zazębiające się śruby nadal się obracają. W sprężarkach odśrodkowych powietrze pod wysokim ciśnieniem jest odprowadzane z wirnika do otaczającej go obudowy spiralnej.
6. Regulacja ciśnienia:
Sprężarki powietrza gazowego często zawierają mechanizmy regulacji ciśnienia, które kontrolują ciśnienie wyjściowe sprężonego powietrza. Można to osiągnąć za pomocą presostatów, regulatorów lub układów sterowania, które regulują pracę sprężarki w oparciu o żądane ustawienie ciśnienia. Mechanizmy te pomagają utrzymać stały i kontrolowany dopływ sprężonego powietrza, dostosowany do wymagań konkretnego zastosowania.
7. Przechowywanie i zastosowanie:
Sprężone powietrze wytwarzane przez sprężarkę powietrza jest zazwyczaj magazynowane w zbiorniku odbiorczym lub wykorzystywane bezpośrednio do konkretnych zastosowań. Zbiornik odbiorczy pomaga stabilizować ciśnienie i zapewnia zapas sprężonego powietrza do natychmiastowego użycia. Ze zbiornika odbiorczego sprężone powietrze może być rozprowadzane rurociągami do narzędzi pneumatycznych, maszyn lub innych urządzeń wymagających sprężonego powietrza do działania.
Ogólnie rzecz biorąc, sprężarka powietrza gazowego działa poprzez silnik gazowy napędzający pompę sprężarki, która zasysa powietrze i spręża je do wyższego ciśnienia. Sprężone powietrze jest następnie regulowane i wykorzystywane do różnych zastosowań, zapewniając niezawodne źródło zasilania narzędzi pneumatycznych, maszyn i innego sprzętu.


editor by CX 2024-02-24
