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Compresseur d'air à vis rotative tout-en-un 15 kW (20 CV) portable, très populaire en Chine, idéal pour la découpe laser.

Description du produit

Product Name:Direct Driven 4 in 1 Screw Air Compressor with 300L Tank and Air Dryer
Pouvoir: 15KW 20HP
Pression: 8bar
Air Flow: 1.1m3/min
Moteur: IP54 motor
Extrémité à air : CHINAMFG Brand
Bruit: 62±2dBA
Taille: 1500*700*1480mm
Poids: 320kg

Modèle Pression Flux d'air Pouvoir Bruit Air Outlet Size Poids Dimensions
GATD-7.5 8bar/116psi 0.7m3/min 5.5kw/7.5hp 62 G 3/4 310 1550*700*1480
GATD-10 8bar/116psi 1.1m3/min 7.5kw/10hp 64 G 3/4 320 1550*700*1480
GATD-15 8bar/116psi 1.5m3/min 11kw/15hp 66 G 3/4 415 1600*780*1600
GATD-20 8bar/116psi 2.3m3/min 15 kW/20 ch 66 G 3/4 415 1600*780*1600
GATD-30 8bar/116psi 3.3m3/min
 
22kw/30hp 66 G 1 450 1600*780*1700

Q1: Are you factory or Trade Company?
A1: We are factory of HangZhou, ZheJiang . We have our own trade company for export.

Q2:Warranty terms of your machine?
A2: 18 months warranty for the machine,technical support according to your needs.

Q3: Will you provide some spare parts of the machines?
A3: Yes.We provide spare parts for daily maintenance.

Q4: What voltage can you provide?
A4: We can support 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V 50HZ/60HZ

Q5 : Combien de temps vous faudra-t-il pour organiser la production ?
A5: Deliver standard goods within 3-5days, Other customized goods need to be decided.

Q6: How to pay?
A6: We support T/T or LC. Or delivery pay by Alibaba.

Frais d'expédition :

Frais de transport estimés par unité.



À négocier
Service après-vente : Provide
Garantie: Un an
Style de lubrification : Lubrifié
Personnalisation :
Disponible

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compresseur d'air

Quelles sont les technologies d'économie d'énergie disponibles pour les compresseurs d'air ?

Plusieurs technologies d'économie d'énergie sont disponibles pour les compresseurs d'air. Elles contribuent à améliorer leur efficacité et à réduire leur consommation énergétique. Ces technologies visent à optimiser le fonctionnement des compresseurs et à minimiser les pertes d'énergie. Voici quelques exemples de technologies d'économie d'énergie couramment utilisées :

1. Compresseurs à entraînement à vitesse variable (VSD) :

Les compresseurs à vitesse variable (VSD) sont conçus pour adapter la vitesse du moteur à la demande d'air comprimé. En modulant cette vitesse, ils peuvent ajuster le débit aux besoins réels en air, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie. Les compresseurs VSD sont particulièrement performants dans les applications où la demande en air varie, car ils peuvent fonctionner à vitesse réduite pendant les périodes de faible demande, diminuant ainsi la consommation d'énergie.

2. Moteurs à haut rendement énergétique :

L'utilisation de moteurs à haut rendement énergétique dans les compresseurs d'air contribue à réaliser des économies d'énergie. Les moteurs à haut rendement, notamment ceux affichant un rendement optimal, sont conçus pour minimiser les pertes d'énergie et fonctionner plus efficacement que les moteurs standard. Grâce à ces moteurs, les compresseurs d'air peuvent réduire leur consommation d'énergie et améliorer le rendement global du système.

3. Systèmes de récupération de chaleur :

Les compresseurs d'air génèrent une quantité importante de chaleur en fonctionnement. Les systèmes de récupération de chaleur captent et utilisent cette chaleur perdue pour d'autres applications, comme le chauffage des locaux, la production d'eau chaude sanitaire ou le préchauffage de l'air ou de l'eau utilisés dans les procédés industriels. En récupérant et en valorisant cette chaleur, les compresseurs d'air permettent de réaliser des économies d'énergie supplémentaires et d'améliorer l'efficacité globale du système.

4. Réservoirs de réception d'air :

Les réservoirs d'air comprimé servent à stocker l'air comprimé et à constituer une réserve lors des variations de la demande. L'utilisation de réservoirs de taille appropriée permet un fonctionnement plus efficace du système d'air comprimé. Ces réservoirs contribuent à réduire le nombre de démarrages et d'arrêts du compresseur, lui permettant ainsi de fonctionner à pleine charge plus longtemps, ce qui est plus économe en énergie qu'un fonctionnement par cycles fréquents.

5. Contrôle et automatisation du système :

La mise en œuvre de systèmes de contrôle et d'automatisation avancés permet d'optimiser le fonctionnement des compresseurs d'air. Ces systèmes surveillent et ajustent le réseau d'air comprimé en fonction de la demande, garantissant ainsi la production de la seule quantité d'air nécessaire. En maintenant une pression optimale, en minimisant les fuites et en réduisant la production d'air inutile, les systèmes de contrôle et d'automatisation contribuent à réaliser des économies d'énergie.

6. Détection et réparation des fuites :

Les fuites d'air dans les systèmes d'air comprimé peuvent engendrer des pertes d'énergie importantes. Des programmes réguliers de détection et de réparation des fuites permettent de les identifier et de les corriger rapidement. En minimisant les fuites d'air, on réduit la sollicitation du compresseur, ce qui se traduit par des économies d'énergie. L'utilisation d'appareils de détection de fuites à ultrasons permet de localiser et de réparer les fuites plus efficacement.

7. Optimisation et maintenance du système :

L'optimisation du système et un entretien régulier sont essentiels pour réaliser des économies d'énergie avec les compresseurs d'air. Cela comprend le nettoyage et le remplacement réguliers des filtres à air, l'optimisation des réglages de pression, une lubrification adéquate et la réalisation d'une maintenance préventive afin de garantir un fonctionnement optimal du système.

En mettant en œuvre ces technologies et pratiques d'économie d'énergie, les systèmes de compresseurs d'air peuvent réaliser d'importantes améliorations en matière d'efficacité énergétique, réduire les coûts d'exploitation et minimiser l'impact environnemental.

compresseur d'air

Comment diagnostiquer les problèmes courants des compresseurs d'air ?

Le dépannage des problèmes courants des compresseurs d'air permet d'identifier et de résoudre les problèmes susceptibles d'affecter leurs performances et leur fonctionnement. Voici quelques étapes pour dépanner les problèmes courants des compresseurs d'air :

1. Pas d'alimentation :

  • Vérifiez la source d'alimentation et assurez-vous que le compresseur est correctement branché.
  • Vérifiez le disjoncteur ou le tableau électrique pour vous assurer qu'il n'a pas sauté ou grillé.
  • Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation ou le panneau de commande du compresseur est allumé.

2. Pression atmosphérique basse :

  • Vérifiez le manomètre du compresseur. Si la pression est inférieure au niveau souhaité, le compresseur risque de ne pas atteindre une pression suffisante.
  • Vérifiez l'étanchéité du système. Les fuites peuvent entraîner une chute de pression. Écoutez attentivement pour détecter un éventuel sifflement ou utilisez une solution d'eau savonneuse pour localiser les fuites.
  • Assurez-vous que le filtre d'admission du compresseur est propre et non obstrué, car cela peut restreindre le débit d'air et réduire la pression.

3. Bruit ou vibrations excessifs :

  • Vérifiez la fixation et le socle du compresseur pour vous assurer de leur solidité et de leur stabilité. Des fixations mal fixées peuvent engendrer des bruits et des vibrations excessifs.
  • Vérifiez que les composants, tels que les courroies, les poulies ou les supports moteur, ne sont ni desserrés ni endommagés. Resserrer ou remplacer les pièces défectueuses.
  • Vérifiez que le système de refroidissement du compresseur, notamment le ventilateur et les ailettes, est propre et dégagé. Une surchauffe peut entraîner une augmentation du bruit et des vibrations.

4. Fuites d'air :

  • Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords, vannes, tuyaux et flexibles. Resserrer ou remplacer toute pièce desserrée ou endommagée.
  • Appliquez une solution d'eau savonneuse sur les zones suspectes et recherchez des bulles. Les bulles indiquent des fuites d'air.
  • Envisagez d'utiliser un produit d'étanchéité pour filetage ou du ruban Téflon sur les raccords filetés afin d'assurer une étanchéité optimale.

5. Humidité excessive dans l'air comprimé :

  • Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne de purge du compresseur. Ouvrez-la pour évacuer l'humidité accumulée.
  • Inspectez et nettoyez le séparateur d'humidité ou le sécheur d'air du compresseur, le cas échéant.
  • Envisagez l'installation d'équipements de filtration ou de séchage supplémentaires pour éliminer l'humidité du système d'air comprimé.

6. Surchauffe du moteur :

  • Assurez-vous que le système de refroidissement du compresseur est propre et dégagé.
  • Vérifiez les orifices d'entrée d'air du moteur et nettoyez toute poussière ou débris pouvant obstruer le flux d'air.
  • Vérifiez que le compresseur ne fonctionne pas dans un environnement excessivement chaud.
  • Vérifiez le niveau de lubrification du moteur et assurez-vous qu'il se situe dans la plage recommandée par le fabricant.
  • Envisagez l'utilisation d'un protecteur thermique contre les surcharges pour éviter la surchauffe du moteur.

Si le dépannage de ces problèmes courants ne résout pas le problème, il peut être nécessaire de consulter le manuel du fabricant ou de faire appel à un technicien qualifié. Un entretien régulier, comprenant le nettoyage, la lubrification et l'inspection, peut également contribuer à prévenir les problèmes courants et à garantir le fonctionnement optimal du compresseur d'air.

compresseur d'air

Quelle est la différence entre un compresseur à piston et un compresseur à vis rotative ?

Les compresseurs à piston et les compresseurs à vis rotative sont deux types courants de compresseurs d'air présentant des différences notables de conception et de fonctionnement. Voici une explication détaillée des différences entre ces deux types de compresseurs :

1. Principe de fonctionnement :

  • Compresseurs à piston : Les compresseurs à piston, également appelés compresseurs alternatifs, utilisent un ou plusieurs pistons entraînés par un vilebrequin pour comprimer l'air. Le piston effectue un mouvement de va-et-vient à l'intérieur d'un cylindre, créant un vide lors de la phase d'admission et comprimant l'air lors de la phase de compression.
  • Compresseurs à vis rotative : Les compresseurs à vis rotatives utilisent deux vis (rotors) engrenées pour comprimer l'air. Lorsque les vis mâle et femelle tournent, l'air est emprisonné entre elles et progressivement comprimé en se déplaçant le long des filets de la vis.

2. Méthode de compression :

  • Compresseurs à piston : Les compresseurs à piston réalisent la compression par un processus de déplacement positif. L'air est aspiré dans le cylindre et comprimé par le mouvement de va-et-vient du piston. La compression est intermittente et se produit par cycles discrets.
  • Compresseurs à vis rotative : Les compresseurs à vis rotatives utilisent également un procédé volumétrique. La compression est continue car la rotation des vis crée un flux d'air constant et le comprime progressivement au fur et à mesure de son déplacement le long du filetage.

3. Efficacité:

  • Compresseurs à piston : Les compresseurs à piston sont réputés pour leur rendement élevé à bas débit et haute pression. Ils sont parfaitement adaptés aux applications nécessitant une demande d'air intermittente ou variable.
  • Compresseurs à vis rotative : Les compresseurs à vis rotative sont très efficaces en fonctionnement continu et conçus pour traiter des débits élevés. Ils sont souvent utilisés dans les applications nécessitant une demande d'air constante ou stable.

4. Niveau sonore :

  • Compresseurs à piston : Les compresseurs à piston ont tendance à générer plus de bruit pendant leur fonctionnement en raison du mouvement alternatif des pistons et des soupapes.
  • Compresseurs à vis rotative : Les compresseurs à vis rotatives sont généralement plus silencieux que les compresseurs à piston. La rotation régulière des vis contribue à réduire le niveau sonore.

5. Entretien:

  • Compresseurs à piston : Les compresseurs à piston nécessitent généralement un entretien plus fréquent en raison du nombre plus élevé de pièces mobiles, telles que les pistons, les soupapes et les segments.
  • Compresseurs à vis rotative : Les compresseurs à vis rotative comportent moins de pièces mobiles, ce qui réduit les besoins en maintenance. Ils bénéficient souvent d'intervalles d'entretien plus longs et peuvent fonctionner en continu pendant de longues périodes sans maintenance importante.

6. Taille et portabilité :

  • Compresseurs à piston : Les compresseurs à piston existent en modèles portables plus petits et en unités stationnaires plus grandes. Les compresseurs à piston portables sont couramment utilisés dans la construction, l'automobile et le bricolage.
  • Compresseurs à vis rotative : Les compresseurs à vis rotative sont généralement plus volumineux et mieux adaptés aux installations fixes en milieu industriel et commercial. Ils sont moins fréquemment utilisés dans les applications portables.

Voici quelques différences clés entre les compresseurs à piston et les compresseurs à vis rotative. Le choix entre les deux dépend de facteurs tels que le débit requis, la pression, le cycle de service, le rendement, le niveau sonore, les besoins de maintenance et les exigences spécifiques de l'application.

Compresseur d'air à vis rotative tout-en-un 15 kW (20 CV) portable, très populaire en Chine, idéal pour la découpe laser.Compresseur d'air à vis rotative tout-en-un 15 kW (20 CV) portable, très populaire en Chine, idéal pour la découpe laser.
Édité par CX le 28/09/2023

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