Inżynieria sprężonego powietrza

China wholesaler Compressor for Oxygen Concentrator High Purity and Output Oil Free air compressor lowes

Product Description Compressor for Oxygen Concentrator High Purity and Output Oil Free                Introduction Our Compressor for Oxygen Concentrator is total oil free, do not use any lubricate oil, and for the cylinder use stainless steel material, piston ring is self-lubricated material, all this guarantee oxygen is clean and no-pollution. Compressor for […]

maj 2, 2024Przewodnik po inżynierii i wyborze

Opis produktu

Compressor for Oxygen Concentrator High Purity and Output Oil Free            

  

Wstęp

Nasz Compressor for Oxygen Concentrator is total oil free, do not use any lubricate oil, and for the cylinder use stainless steel material, piston ring is self-lubricated material, all this guarantee oxygen is clean and no-pollution.

Compressor for Oxygen Concentrator working speed is slow, normally 200-400 rpm, to keep working do 24 hours heavy duty loading, this Compressor for Oxygen Concentrator main use for hospital oxygen supplier center, to increase oxygen supply line pressure to the room, also can boost oxygen, and filling to the cylinder, such as 15Mpa, 20Mpa. Our Compressor for Oxygen Concentrator can also be used in Industrial acetylene cutting, cutting steel scrap in steel factory, support Boiler oxygen combustion recycle the cryogenic liquid oxygen tank vapor oxygen to the tank.

Normally, according to customer oxygen application condition, our Compressor for Oxygen Concentrator has one pressure stage, 2 pressure stage, 3 pressure stage, and 4 pressure stage, and 5 pressure stage, by the cylinder, has single, double, three, and 4 cylinder.

 

 

Główne parametry techniczne

 

NIE. Przedmiot Dane
1 Model sprężarki GOW-40/4-150
2 Typ sprężarki Typ V, tłok posuwisto-zwrotny, chłodzony wodą, chłodzony powietrzem
3 Medium kompresji tlen
4 Przepływ objętościowy 40nm3/h
5 Ciśnienie wlotowe 4 bary
6 Ciśnienie wydechowe 150 barów
7 Temperatura wlotowa ≤40ºC
8 Temperatura spalin nie więcej niż temperatura otoczenia +15ºC po schłodzeniu
9 Tryb jazdy silnik przeciwwybuchowy
10 Rozmiar zewnętrzny (długość × szerokość × wysokość) 1650*950*1470 mm
11 Waga 960kg

Precautions for Use

1. Compressor for Oxygen Concentrator should be selected in a clean and dust-free room to work, the use of temperature should not be less than 0 ºC.
2. Compressor for Oxygen Concentrator can be bolted to a horizontal base or placed on a horizontal base table. A thick rubber plate with damping between the filling pump and the abutment shall be in contact with the base station smoothly.
3. Do not contact any fat object in contact with water, glycerin lubrication liquid.
4. Before the first use, the mechanical oil should be injected into the body, and after each replacement of mechanical oil, the body must be outside the grease wipe clean. Do not allow the oil from the upper and lower body joints, the sealing ring and the sealing cover outside the leakage.
5. Smoking is prohibited in the place of use, and strict forbidden prohibition system should be established. The filling workers must wear clean clothes without oil, and must wash their hands with soap before working.
6. Compressor for Oxygen Concentrator should be selected in a clean and non-greasy room to work, the use of environmental encounters not less than 0ºC, indoor lighting lines and power lines can not use the wire, the line connector must use explosion-proof junction box, oxygen filling indoor storage of large oxygen cylinders must not exceed the maintenance of good ventilation. The Oxygen Compressor and the large oxygen cylinder should be used in isolation.
7. Compressor for Oxygen Concentrator to be horizontally placed on the ground, 4 legs cushion flat. Use the external air source tube to connect the gas source bottle with the Oxygen Compressor connecting pipe and the sealing ring of the body connection should be installed correctly.

Dlaczego warto nas wybrać

*We will answer calls and receive consultation documents from customer politely and earnestly, to know exactly about customers’ site situation and technical requirements, and record all data in detail.
*We will carefully analyze the information supplied by customers, to provide catalog and technical proposal in time.
*We will contact customers regularly, actually knowing about the progress, thus can provide reasonable suggestions, to help customers reducing costs.
*We sincerely invite customers to visit our company, participating in technical discussion, to determine the best solution.
*If any trouble occurred during the equipment running period, our technicians will communicate with customers and help solve the problem in time.
*We will send technicians to help customers install, debug the equipment and train workers, until the workers are familiar with the operation, technical principle and simple maintenance of the system.
*All the equipment has 18-month warranty from delivery date.
*During the equipment running period, we will contact customers and ask for feedback regularly.

  /* 22 stycznia 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(„”,).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Stosowanie: Wodór, azot, tlen, ozon
Zamiar: Napełnianie gazem
Strony: Zawór
Obszary zastosowań: Medyczny
Poziom hałasu: Niski
Rozmiar maszyny: Średni
Próbki:
US$ 10300/Set
1 zestaw (minimalne zamówienie)

|
Poproś o próbkę

Personalizacja:
Dostępny

|

sprężarka powietrza

Czy sprężarki powietrza można stosować w warunkach zimowych?

Sprężarki powietrza gazowego są zazwyczaj projektowane do pracy w szerokim zakresie warunków środowiskowych, w tym w niskich temperaturach. Należy jednak pamiętać o pewnych kwestiach i środkach ostrożności podczas użytkowania sprężarek powietrza gazowego w niskich temperaturach. Oto szczegółowe wyjaśnienie:

1. Zimny ​​rozruch:

W chłodne dni uruchomienie sprężarki powietrza może być trudniejsze ze względu na niskie temperatury wpływające na osiągi silnika. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących rozruchu zimnego silnika, które mogą obejmować wstępne podgrzanie silnika, użycie środka wspomagającego rozruch w niskich temperaturach lub zapewnienie odpowiedniej mieszanki paliwowej. Środki te ułatwiają płynny rozruch i zapobiegają potencjalnym uszkodzeniom silnika.

2. Rodzaj paliwa:

Należy wziąć pod uwagę rodzaj paliwa używanego w sprężarce powietrza. Niektóre paliwa, takie jak benzyna, mogą być bardziej podatne na problemy związane z niską temperaturą, takie jak korki parowe lub zamarzanie przewodów paliwowych. W ekstremalnie niskich temperaturach może być konieczne zastosowanie dodatku do paliwa lub przejście na rodzaj paliwa lepiej przystosowanego do pracy w niskich temperaturach, taki jak benzyna zimowa lub propan.

3. Smarowanie:

Niskie temperatury mogą wpływać na lepkość oleju stosowanego w silniku sprężarki. Ważne jest, aby stosować olej o klasie zalecanej do pracy w niskich temperaturach. Gęstszy olej może stać się ociężały i utrudniać prawidłowe smarowanie, a zbyt rzadki może nie zapewniać odpowiedniej ochrony. Zapoznaj się z zaleceniami producenta dotyczącymi odpowiedniego zakresu lepkości oleju do pracy w niskich temperaturach.

4. Zarządzanie wilgocią:

W niskich temperaturach wilgoć może łatwiej kondensować się w układzie sprężonego powietrza. Kluczowe jest prawidłowe odprowadzenie wilgoci ze zbiornika sprężarki i upewnienie się, że przewody pneumatyczne są wolne od nagromadzonej wilgoci. Niezastosowanie się do zasad kontroli wilgoci może prowadzić do korozji, zamarzania przewodów sprężonego powietrza i obniżenia wydajności.

5. Ochrona przed zamarzaniem:

W ekstremalnie niskich temperaturach ważne jest zabezpieczenie sprężarki powietrza przed zamarzaniem. Może to obejmować stosowanie izolowanych osłon lub obudów, zapewnienie źródeł ciepła w obszarze sprężarki lub przechowywanie sprężarki w kontrolowanej temperaturze, gdy nie jest używana. Podjęcie środków zapobiegających zamarzaniu pomaga utrzymać prawidłową pracę sprężarki i zapobiega potencjalnym uszkodzeniom jej podzespołów.

6. Monitorowanie wydajności:

Regularnie monitoruj działanie sprężarki powietrza w niskich temperaturach. Zwróć uwagę na wszelkie zmiany w działaniu, takie jak obniżone ciśnienie powietrza, zwiększony hałas lub trudności z uruchomieniem. Niezwłocznie rozwiązuj wszelkie problemy i w razie potrzeby skonsultuj się z producentem lub wykwalifikowanym technikiem.

Uwzględniając te czynniki i podejmując odpowiednie środki ostrożności, sprężarki powietrza mogą być skutecznie użytkowane w niskich temperaturach. Należy jednak zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi producenta danego modelu sprężarki, ponieważ mogą one zawierać dodatkowe zalecenia lub specyfikacje dotyczące pracy w niskich temperaturach.

sprężarka powietrza

W jaki sposób sprężarki powietrza przyczyniają się do oszczędności energii?

Sprężarki powietrza gazowego mogą przyczyniać się do oszczędności energii na kilka sposobów. Oto szczegółowe wyjaśnienie:

1. Wydajne źródło zasilania:

Sprężarki powietrza zasilane gazem są często napędzane silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi. W porównaniu ze sprężarkami elektrycznymi, sprężarki zasilane gazem mogą zapewnić wyższą moc wyjściową przy danej wielkości, co przekłada się na bardziej wydajne sprężanie powietrza. Taka wydajność może prowadzić do oszczędności energii, szczególnie w zastosowaniach wymagających znacznej ilości sprężonego powietrza.

2. Zmniejszone zużycie energii elektrycznej:

Sprężarki powietrza gazowego, jako samodzielne urządzenia niezależne od energii elektrycznej, mogą pomóc zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. W sytuacjach, gdy dostępność energii elektrycznej jest ograniczona lub droga, zastosowanie sprężarek powietrza gazowego może być opłacalną alternatywą. Dzięki wykorzystaniu paliwowych źródeł zasilania, sprężarki powietrza gazowego mogą działać niezależnie od sieci elektrycznej i zmniejszać zależność od energii elektrycznej.

3. Operacje zależne od zapotrzebowania:

Sprężarki powietrza gazowego mogą być zaprojektowane do pracy na żądanie, co oznacza, że ​​uruchamiają się i zatrzymują automatycznie w zależności od zapotrzebowania na sprężone powietrze. Ta funkcja pomaga zapobiegać niepotrzebnemu zużyciu energii w okresach niskiego lub zerowego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Unikając pracy ciągłej, sprężarki powietrza gazowego mogą optymalizować zużycie energii i przyczyniać się do jej oszczędności.

4. Odzysk energii:

Niektóre sprężarki powietrza są wyposażone w systemy odzysku energii. Systemy te wychwytują i wykorzystują ciepło generowane podczas procesu sprężania, które w przeciwnym razie zostałoby zmarnowane. Odzyskane ciepło może być przekierowywane i wykorzystywane do różnych celów, takich jak ogrzewanie pomieszczeń, podgrzewanie wody lub podgrzewanie sprężonego powietrza. Taka możliwość odzysku energii poprawia ogólną efektywność energetyczną i zmniejsza straty energii.

5. Prawidłowy dobór rozmiarów i projekt systemu:

Dobór odpowiedniej wielkości i wydajności sprężarki powietrza ma kluczowe znaczenie dla oszczędności energii. Przewymiarowanie sprężarki może prowadzić do nadmiernego zużycia energii, a niedowymiarowanie może skutkować nieefektywną pracą i zwiększonym zużyciem energii. Prawidłowe dobranie wielkości sprężarki w oparciu o konkretne zapotrzebowanie na powietrze zapewnia optymalną wydajność i oszczędność energii.

6. Regularna konserwacja:

Utrzymanie sprężarek powietrza w dobrym stanie technicznym jest kluczowe dla efektywności energetycznej. Regularna konserwacja, obejmująca czyszczenie lub wymianę filtrów powietrza, sprawdzanie i usuwanie nieszczelności oraz zapewnienie prawidłowego smarowania, pomaga zoptymalizować wydajność sprężarki. Dobrze utrzymane sprężarki pracują wydajniej, zużywają mniej energii i przyczyniają się do oszczędności energii.

7. Optymalizacja systemu:

W przypadku większych systemów sprężonego powietrza, wykorzystujących wiele sprężarek, wdrożenie strategii optymalizacji systemu może dodatkowo zwiększyć oszczędność energii. Może to obejmować zastosowanie zaawansowanych systemów sterowania, takich jak napędy o zmiennej prędkości lub sekwencery, w celu dopasowania podaży sprężonego powietrza do zapotrzebowania, minimalizując niepotrzebne zużycie energii.

Podsumowując, sprężarki powietrza zasilane gazem przyczyniają się do oszczędności energii dzięki wydajnym źródłom zasilania, obniżonemu zużyciu energii elektrycznej, pracy dostosowanej do zapotrzebowania, systemom odzysku energii, odpowiedniemu doborowi wielkości i konstrukcji systemu, regularnej konserwacji oraz działaniom optymalizującym system. Dzięki wykorzystaniu sprężarek zasilanych gazem i wdrażaniu praktyk energooszczędnych, firmy i przemysły mogą osiągnąć znaczne oszczędności energii w swoich systemach sprężonego powietrza.

sprężarka powietrza

Jakie są zalety stosowania sprężarki gazowej w porównaniu ze sprężarką elektryczną?

Zastosowanie sprężarki gazowej oferuje szereg zalet w porównaniu ze sprężarką elektryczną. Sprężarki zasilane gazem zapewniają wyjątkowe korzyści pod względem mobilności, wszechstronności, mocy i wygody. Oto szczegółowe wyjaśnienie zalet stosowania sprężarki gazowej:

1. Przenośność i mobilność:

Sprężarki powietrza gazowego są zazwyczaj bardziej przenośne i mobilne w porównaniu ze sprężarkami elektrycznymi. Często są wyposażone w uchwyty, koła lub przyczepy, co umożliwia łatwy transport w różne miejsca. Ta mobilność jest szczególnie korzystna w sytuacjach, gdy sprężone powietrze jest potrzebne w odległych miejscach pracy, na imprezach plenerowych lub w obszarach bez dostępu do energii elektrycznej. Sprężarki powietrza gazowego można łatwo przenosić i ustawiać w dowolnym miejscu.

2. Niezależność od energii elektrycznej:

Jedną z głównych zalet sprężarek powietrza zasilanych gazem jest ich niezależność od energii elektrycznej. Napędzane są silnikami gazowymi, co oznacza, że ​​nie wymagają bezpośredniego podłączenia do sieci elektrycznej. Dzięki temu nadają się do stosowania w obszarach, gdzie energia elektryczna jest ograniczona, zawodna lub niedostępna. Sprężarki powietrza zasilane gazem stanowią niezawodne źródło sprężonego powietrza nawet w odległych lokalizacjach lub podczas przerw w dostawie prądu.

3. Wszechstronność w zakresie opcji paliwowych:

Sprężarki powietrza zasilane gazem zapewniają wszechstronność pod względem dostępnych paliw. Mogą być zasilane różnymi rodzajami gazów palnych, w tym benzyną, olejem napędowym, gazem ziemnym lub propanem. Ta elastyczność pozwala użytkownikom na wybór najprostszego i najbardziej ekonomicznego źródła paliwa, w zależności od indywidualnych potrzeb. Sprężarki gazu można również dostosować do różnych warunków otoczenia i dostępności paliwa w różnych regionach.

4. Większa moc wyjściowa:

Sprężarki gazowe zazwyczaj oferują wyższą moc wyjściową w porównaniu ze sprężarkami elektrycznymi. Silniki gazowe mogą generować większą moc, co pozwala sprężarkom gazowym dostarczać większe ciśnienie i objętość powietrza. Ta wyższa moc wyjściowa jest korzystna podczas obsługi narzędzi pneumatycznych lub urządzeń wymagających znacznej ilości sprężonego powietrza, takich jak młoty pneumatyczne, piaskarki czy wytrzymałe klucze udarowe.

5. Praca ciągła:

Sprężarki gazowe mogą zapewnić ciągłą pracę bez konieczności częstych przerw lub okresów schładzania. Sprężarki elektryczne mogą się przegrzewać przy długotrwałym użytkowaniu, co wymaga okresów odpoczynku w celu schłodzenia. Sprężarki gazowe natomiast mogą pracować nieprzerwanie przez dłuższy czas bez ryzyka przegrzania. Ta możliwość ciągłej pracy jest szczególnie korzystna w wymagających zastosowaniach lub sytuacjach wymagających dłuższego czasu pracy sprężonego powietrza.

6. Szybkie uruchamianie i reakcja:

Sprężarki gazowe oferują szybki rozruch i krótki czas reakcji. Można je uruchomić natychmiast, pociągając za linkę lub naciskając przycisk, podczas gdy sprężarki elektryczne mogą wymagać czasu, aby się uruchomić i osiągnąć optymalne warunki pracy. Sprężarki gazowe zapewniają natychmiastowy dostęp do sprężonego powietrza, umożliwiając sprawne i szybkie wykonanie zadania.

7. Trwałość i odporność na wahania napięcia:

Sprężarki gazowe są generalnie trwalsze i bardziej odporne na wahania napięcia w porównaniu ze sprężarkami elektrycznymi. Sprężarki elektryczne mogą być narażone na spadki lub przepięcia napięcia, co może wpłynąć na ich wydajność lub spowodować uszkodzenia. Sprężarki gazowe są jednak mniej podatne na problemy związane z napięciem, co czyni je niezawodnymi w środowiskach, w których wahania napięcia są częste.

8. Niższe koszty energii:

Sprężarki powietrza zasilane gazem mogą oferować niższe koszty energii w porównaniu ze sprężarkami elektrycznymi, w zależności od ceny używanego paliwa. Na przykład benzyna lub olej napędowy mogą być bardziej opłacalne niż energia elektryczna w niektórych regionach lub zastosowaniach. Ta przewaga kosztowa może z czasem przynieść znaczne oszczędności, szczególnie w przypadku operacji wymagających dużego zapotrzebowania na sprężone powietrze.

Podsumowując, zalety sprężarki gazowej w porównaniu z elektryczną obejmują mobilność, niezależność od energii elektrycznej, wszechstronność paliwową, wyższą moc wyjściową, możliwość pracy ciągłej, szybki rozruch i czas reakcji, trwałość, odporność na wahania napięcia oraz potencjalnie niższe koszty energii. Te zalety sprawiają, że sprężarki gazowe są preferowanym wyborem w różnych branżach, lokalizacjach odległych oraz zastosowaniach, w których mobilność, moc i niezawodność mają kluczowe znaczenie.

China wholesaler Compressor for Oxygen Concentrator High Purity and Output Oil Free   air compressor lowesChina wholesaler Compressor for Oxygen Concentrator High Purity and Output Oil Free   air compressor lowes
editor by CX 2024-05-02