Opis szczegółowy maszyny śrubowej o częstotliwości mocy;
Sprężarka śrubowa o częstotliwości sieciowej to powszechnie stosowane urządzenie do sprężania powietrza, zazwyczaj napędzane prądem o częstotliwości sieciowej. Zasada działania polega na zasysaniu powietrza przez sprężarkę śrubową i sprężaniu go w celu wytworzenia gazu pod wysokim ciśnieniem. Ten typ sprężarki powietrza zazwyczaj pracuje ze stałą prędkością, a objętość sprężonego powietrza wyjściowego zależy od prędkości silnika i konstrukcji sprężarki. Sprężarka śrubowa o częstotliwości sieciowej znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak produkcja, przemysł chemiczny, budownictwo itp., i może być używana do zasilania urządzeń do dostarczania gazu, mieszania, natryskiwania i innych urządzeń pneumatycznych. Ogólnie rzecz biorąc, sprężarka śrubowa o częstotliwości sieciowej charakteryzuje się wysoką sprawnością sprężania, stabilnym ciśnieniem wyjściowym i długą żywotnością. Ponadto, niektóre wysokiej jakości sprężarki śrubowe o częstotliwości sieciowej są również wyposażone w inteligentne systemy sterowania, które umożliwiają automatyczne zarządzanie pracą urządzenia oraz zwiększają jego niezawodność i energooszczędność. Aby sprostać wymaganiom produkcji przemysłowej, należy dobrać odpowiedni model i konfigurację sprężarki śrubowej o częstotliwości sieciowej do konkretnych warunków pracy i zapotrzebowania na sprężone powietrze.
Charakterystyka funkcji maszyny śrubowej o częstotliwości sieciowej:
Kompresor śrubowy o częstotliwości sieciowej, zwany również sprężarką śrubową o częstotliwości sieciowej, charakteryzuje się następującymi cechami funkcjonalnymi: Wysoka wydajność i energooszczędność: Kompresor śrubowy o częstotliwości sieciowej wykorzystuje technologię sprężania śrubowego, która zapewnia wydajną sprężanie gazu i pozwala uzyskać wysoką wydajność oraz energooszczędność sprężania powietrza. Stabilność i niezawodność: Dzięki stabilnemu ciśnieniu wyjściowemu i niezawodnej pracy, sprężarka może sprostać zapotrzebowaniu na stabilne ciśnienie powietrza w produkcji przemysłowej. Precyzyjna kontrola: Wyposażona w zaawansowany system sterowania, sprężarka może precyzyjnie regulować obciążenie i zapewnia inteligentne zarządzanie pracą, poprawiając sterowalność i wydajność produkcji. Wysoka jakość ciśnienia powietrza: Dzięki zasadzie sprężania śrubowego możliwe jest wytwarzanie wysokiej jakości sprężonego powietrza, odpowiedniego do różnych zastosowań przemysłowych. Wygodna konserwacja: Przemyślana konstrukcja i wygodna konserwacja mogą skrócić przestoje i czas konserwacji, poprawić dostępność sprzętu i ciągłość produkcji. Kompresor śrubowy o częstotliwości sieciowej charakteryzuje się wysoką wydajnością, energooszczędnością, stabilnością i niezawodnością, precyzyjną kontrolą, wysoką jakością ciśnienia powietrza i wygodną konserwacją, dzięki czemu nadaje się do różnych scenariuszy produkcji przemysłowej.
Kompresor śrubowy o częstotliwości sieciowej ma szeroki zakres zastosowań, może być używany w następujących gałęziach przemysłu i dziedzinach:
1. Przemysł produkcji sprzętu 2. Produkcja samochodów 3. Fabryka napojów 4. Elektrownia cieplna 5. Elektrownia wodna 6. Przemysł spożywczy
7, huta stali 8, warsztat blacharski 9, fabryka drukarska 10, fabryka gumy 11, fabryka tekstylna. Powyżej wymieniono niektóre zastosowania sprężarek śrubowych. Należy dokonać wyboru w zależności od konkretnych, rzeczywistych potrzeb i warunków środowiskowych.
Stała pojedyncza maszyna - (częstotliwość zasilania) | ||||||||||
Model maszyny | Objętość spalin/Ciśnienie robocze (m³/min/MPa) | Moc (kW) | Hałas db(A) | Zawartość oleju w spalinach | Metoda chłodzenia | Wymiary maszyny (mm) | Waga (kg) | |||
10A | 1,2/0,7 | 1,1/0,8 | 0,95/1,0 | 0,8/1,25 | 7,5 | 66+2 dB | ≤3 ppm | chłodzenie powietrzem | 880*600*840 | 295 |
15A | 1,7/0,7 | 1,5/0,8 | 1,4/1,0 | 1,2/1,25 | 11 | 68+2 dB | ≤3 ppm | chłodzenie powietrzem | 1070*730*960 | 350 |
20A | 2,4/0,7 | 2,3/0,8 | 2.0/1.0 | 1,7/1,25 | 15 | 68+2 dB | ≤3 ppm | chłodzenie powietrzem | 1070*730*960 | 370 |
30A | 3,8/0,7 | 3,6/0,8 | 3,2/1,0 | 2,9/1,25 | 22 | 69+2 dB | ≤3 ppm | chłodzenie powietrzem | 1320*900*1100 | 525 |
40A | 5,2/0,7 | 5,0/0,8 | 4,3/1,0 | 3,7/1,25 | 30 | 69+2 dB | ≤3 ppm | chłodzenie powietrzem | 1500*1000*1300 | 700 |
50A | 6,4/0,7 | 6,3/0,8 | 5,7/1,0 | 5,1/1,25 | 37 | 70+2 dB | ≤3 ppm | chłodzenie powietrzem | 1500*1000*1300 | 770 |
60A | 8,0/0,7 | 7,7/0,8 | 7,0/1,0 | 5,8/1,25 | 45 | 72+2 dB | ≤3 ppm | chłodzenie powietrzem | 1560*960*1300 | 850 |
75A | 10/0,7 | 9,2/0,8 | 8,7/1,0 | 7,5/1,25 | 55 | 73+2 dB | ≤3 ppm | chłodzenie powietrzem | 1875*1150*1510 | 1150 |
100A | 13,6/0,7 | 13,3/0,8 | 11,6/1,0 | 9,8/1,25 | 75 | 75+2 dB | ≤3 ppm | chłodzenie powietrzem | 1960*1200*1500 | 1355 |