Popis produktu
Popis produktu
| Model | MDSH900S-YC | |||||||||
| Kompresor | Vzduch dodání |
m3/min | 26.12 | |||||||
| krychlových stop/min | 936 | |||||||||
| Výtlačný tlak | bar | 16 | ||||||||
| psig | 232 | |||||||||
| Kapacita tlakové nádrže | L | 168 | ||||||||
| Nafta Motor |
Výrobce a model | YUCHAI-YC6MK400L-K20 | ||||||||
| Číslo válce | 6 | |||||||||
| Zdvihový objem (L) | 10.338 | |||||||||
| Rychlost otáčení (ot./min.) | Provozní | 2200 | ||||||||
| Volnoběžné otáčky (ot/min) | 1400 | |||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 295 | |||||||||
| Objem paliva (l) | 555 | |||||||||
| Napětí baterie | 24V | |||||||||
| Velikost potrubí × Ne | 2″*1 KS 3/4″*2 KS | |||||||||
| Ostatní | Dimenze | Délka (mm) | 5700 | |||||||
| Š(mm) | 2100 | |||||||||
| V (mm) | 2286 | |||||||||
| Hmotnost (kg) | 5350 | |||||||||
Standardní konfigurace
| Sací ventil | Filtr mazacího oleje | Termostatický ventil pro olej | Solenoidový ventil |
| Vertikální nádrž na vzduch/olej | Radiátor 50 °C | Tlakový ventil s běžným tlakem | Odlučovač vzduchu/oleje |
| Chladič mazacího oleje | Pojistný ventil | Tlačítko nouzového zastavení | Vzduchový filtr motoru |
| Ventil minimálního tlaku | Uzamykatelný odpojovač baterie | Vzduchový filtr kompresoru | Odvzdušňovací ventil |
| Práškově lakovaná stříška | Přepínací ventil | 24V uzavřená bezúdržbová baterie pro celou dobu životnosti | Palivová nádrž na 8 hodin provozu |
Strukturní diagram
Obecné vlastnosti
Informace o společnosti
|
Náklady na dopravu:
Odhadovaná přeprava za jednotku. |
K jednání |
|---|
| Poprodejní servis: | Online |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Styl mazání: | Mazané |
| Přizpůsobení: |
K dispozici
|
|
|---|
.webp)
Jak se vzduchové kompresory používají ve farmaceutické výrobě?
Vzduchové kompresory hrají klíčovou roli ve farmaceutické výrobě, kde se používají pro různé kritické aplikace. Farmaceutický průmysl vyžaduje spolehlivý zdroj čistého a stlačeného vzduchu, aby byla zajištěna bezpečnost, efektivita a kvalita jeho procesů. Zde je přehled toho, jak se vzduchové kompresory používají ve farmaceutické výrobě:
1. Výrobní procesy:
Vzduchové kompresory se používají v mnoha výrobních procesech ve farmaceutickém průmyslu. Stlačený vzduch se používá k úkolům, jako je míchání a míchání složek, granulace, lisování tablet, potahování a zapouzdření farmaceutických produktů. Řízená dodávka stlačeného vzduchu usnadňuje přesné a konzistentní výrobní procesy a zajišťuje výrobu vysoce kvalitních léčiv.
2. Systémy měření a regulace:
Farmaceutické výrobní závody se spoléhají na stlačený vzduch pro napájení přístrojů a řídicích systémů. Stlačený vzduch se používá k ovládání pneumatických ventilů, pohonů a řídicích zařízení, která regulují tok kapalin, řídí teplotu a tlak a automatizují různé procesy. Čistá a suchá povaha stlačeného vzduchu je ideální pro udržení integrity a přesnosti těchto kritických řídicích mechanismů.
3. Balení a plnění:
Vzduchové kompresory se používají v procesech balení a plnění farmaceutických výrobků. Stlačený vzduch se používá k pohonu strojů a zařízení pro čištění lahví, etiketování, uzavírání a utěsňování farmaceutických výrobků. Stlačený vzduch poskytuje potřebnou sílu a přesnost pro efektivní a spolehlivé balení, čímž zajišťuje bezpečnost a shodu výrobků s předpisy.
4. Prostředí čistých prostor:
Farmaceutická výroba často probíhá v kontrolovaných čistých prostorách, aby se zabránilo kontaminaci a udržela se kvalita produktů. Vzduchové kompresory se používají k dodávání čistého a filtrovaného stlačeného vzduchu do těchto čistých prostor, čímž se zajišťuje kontrolované a sterilní prostředí pro výrobu léčiv. Stlačený vzduch se také používá ve vzduchových sprchách a vzduchových clonách v čistých prostorách pro dekontaminaci personálu a materiálu.
5. Laboratorní aplikace:
Ve farmaceutických laboratořích se vzduchové kompresory používají k různým účelům. Stlačený vzduch se používá v laboratorních přístrojích, jako jsou plynové chromatografy, hmotnostní spektrometry a další analytická zařízení. Používá se také v boxech s čistým vzduchem, digestořích a laminárních stolech, kde poskytuje kontrolované a čisté prostředí pro testování, analýzy a výzkum.
6. Systémy vytápění, větrání a klimatizace:
Vzduchové kompresory se používají v systémech vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) ve farmaceutických výrobních zařízeních. Stlačený vzduch pohání ovládací prvky HVAC, tlumiče, pohony a vzduchotechnické jednotky, čímž zajišťuje správnou cirkulaci vzduchu, regulaci teploty a podmínky prostředí v různých výrobních prostorách.
Využitím vzduchových kompresorů ve farmaceutické výrobě může průmysl dodržovat přísné standardy kvality, zvyšovat provozní efektivitu a zajistit bezpečnost a účinnost farmaceutických produktů.
.webp)
Mohou být vzduchové kompresory integrovány do automatizovaných systémů?
Ano, vzduchové kompresory lze integrovat do automatizovaných systémů a poskytnout tak spolehlivý a všestranný zdroj stlačeného vzduchu pro různé aplikace. Zde je podrobný návod, jak lze vzduchové kompresory integrovat do automatizovaných systémů:
Pneumatická automatizace:
Vzduchové kompresory se běžně používají v pneumatických automatizačních systémech, kde se stlačený vzduch využívá k pohonu a řízení automatizovaných strojů a zařízení. Pneumatické systémy se spoléhají na řízené uvolňování stlačeného vzduchu pro generování lineárního nebo rotačního pohybu, ovládání ventilů, válců a dalších pneumatických komponent. Integrací vzduchového kompresoru do systému je k dispozici nepřetržitý přísun stlačeného vzduchu pro napájení automatizačního procesu.
Řízení a regulace:
V automatizovaných systémech jsou vzduchové kompresory často připojeny k řídicímu a regulačnímu systému pro řízení přívodu stlačeného vzduchu. Tento systém zahrnuje komponenty, jako jsou regulátory tlaku, ventily a senzory pro monitorování a úpravu tlaku, průtoku a distribuce vzduchu. Řídicí systém zajišťuje, aby vzduchový kompresor pracoval v rámci požadovaných parametrů a podle potřeby dodával odpovídající množství stlačeného vzduchu do různých částí automatizovaného systému.
Sekvenční operace:
Integrace vzduchových kompresorů do automatizovaných systémů umožňuje efektivní provádění sekvenčních operací. Stlačený vzduch lze použít k řízení časování a sledu různých pneumatických komponent, čímž se zajistí, že automatizovaný systém provádí úkoly v požadovaném pořadí a s přesným načasováním. To je obzvláště užitečné ve výrobních a montážních procesech, kde je vyžadována přesná koordinace pneumatických pohonů.
Energetická účinnost:
Vzduchové kompresory mohou přispět k energeticky úsporným automatizačním systémům. Díky začlenění energeticky úsporných funkcí, jako je technologie pohonu s proměnnými otáčkami (VSD), mohou vzduchové kompresory upravovat svůj výkon podle poptávky, čímž snižují spotřebu energie v obdobích nízké aktivity. Efektivní řídicí a regulační systémy navíc pomáhají optimalizovat využití stlačeného vzduchu, minimalizovat plýtvání a zlepšovat celkovou energetickou účinnost.
Monitorování a diagnostika:
Integrace vzduchových kompresorů do automatizovaných systémů často zahrnuje monitorovací a diagnostické funkce. Pro sběr dat o parametrech, jako je tlak vzduchu, teplota a výkon systému, lze instalovat senzory a monitorovací zařízení. Tyto informace lze použít pro monitorování v reálném čase, preventivní údržbu a řešení problémů, čímž se zajistí spolehlivý provoz automatizovaného systému.
Při integraci vzduchových kompresorů do automatizovaných systémů je zásadní zvážit faktory, jako jsou specifické požadavky automatizačního procesu, požadovaný tlak a objem vzduchu a kompatibilita kompresoru s řídicím a regulačním systémem. Konzultace s odborníky na automatizaci a systémy stlačeného vzduchu může pomoci při návrhu efektivní a spolehlivé integrace.
Stručně řečeno, vzduchové kompresory lze bezproblémově integrovat do automatizovaných systémů, které dodávají potřebný stlačený vzduch pro napájení a řízení pneumatických komponent, umožňují sekvenční provoz a přispívají k energeticky účinným automatizovaným procesům.
.webp)
Jak funguje vzduchový kompresor?
Vzduchový kompresor pracuje na principu mechanické energie ke stlačování a natlakování vzduchu, který se poté ukládá a používá k různým účelům. Zde je podrobný popis fungování vzduchového kompresoru:
1. Přívod vzduchu: Vzduchový kompresor nasává okolní vzduch přes sací ventil nebo filtr. Vzduch může procházet řadou filtrů, které odstraňují nečistoty, jako je prach, nečistoty a vlhkost, čímž se zajišťuje, že stlačený vzduch je čistý a vhodný pro zamýšlené použití.
2. Komprese: Nasávaný vzduch vstupuje do kompresní komory, která se obvykle skládá z jednoho nebo více pístů nebo rotujícího šroubového mechanismu. S pohybem pístu nebo otáčením šroubu se objem kompresní komory zmenšuje, což způsobuje stlačování vzduchu. Tento kompresní proces zvyšuje tlak a snižuje objem vzduchu.
3. Nárůst tlaku: Stlačený vzduch je vypouštěn do skladovací nádrže neboli sběrné nádrže, kde je udržován pod vysokým tlakem. Nádrž umožňuje skladování stlačeného vzduchu pro pozdější použití a pomáhá udržovat stálý přísun stlačeného vzduchu i v obdobích vysoké poptávky.
4. Regulace tlaku: Vzduchové kompresory mají často regulátor tlaku, který řídí výstupní tlak stlačeného vzduchu. To umožňuje uživateli nastavit tlak podle požadavků konkrétní aplikace. Regulátor tlaku zajišťuje, že stlačený vzduch je dodáván na požadované úrovni tlaku.
5. Uvolnění a použití: Když je potřeba stlačený vzduch, je uvolňován ze zásobníku nebo sběrné nádrže přes výstupní ventil nebo přípojku. Stlačený vzduch pak může být veden do požadované aplikace, jako je pneumatické nářadí, pneumaticky poháněné stroje nebo jiné pneumatické systémy.
6. Pokračování provozu: Vzduchový kompresor pracuje tak dlouho, dokud je potřeba stlačeného vzduchu. Když tlak v zásobníku klesne pod určitou úroveň, kompresor se automaticky znovu spustí, aby doplnil zásobu stlačeného vzduchu.
Kromě toho mohou vzduchové kompresory obsahovat různé komponenty, jako jsou tlakoměry, pojistné ventily, mazací systémy a chladicí mechanismy, které zajišťují efektivní a spolehlivý provoz.
Stručně řečeno, vzduchový kompresor pracuje tak, že nasává vzduch, stlačuje ho za účelem zvýšení jeho tlaku, ukládá stlačený vzduch, reguluje výstupní tlak a uvolňuje ho pro použití v různých aplikacích. Tento proces umožňuje nepřetržitou dodávku stlačeného vzduchu pro širokou škálu průmyslových, komerčních a osobních použití.


editor od CX 27. 9. 2023