Termékleírás
Termékleírás
| Modell | MDSH900S-YC | |||||||||
| Kompresszor | Levegő kézbesítés |
m3/perc | 26.12 | |||||||
| köbláb/perc | 936 | |||||||||
| Kiürítési nyomás | bár | 16 | ||||||||
| psig | 232 | |||||||||
| A nyomástartály kapacitása | L | 168 | ||||||||
| Dízel Motor |
Gyártás és modell | YUCHAI-YC6MK400L-K20 | ||||||||
| Hengerszám | 6 | |||||||||
| Elmozdulás (L) | 10.338 | |||||||||
| Forgási sebesség (Rmp) | Üzemeltetési | 2200 | ||||||||
| Alapjárati fordulatszám (ford/perc) | 1400 | |||||||||
| Névleges teljesítmény (kW) | 295 | |||||||||
| Üzemanyag-kapacitás (L) | 555 | |||||||||
| Az akkumulátor feszültsége | 24 V | |||||||||
| Csőméret × Nem | 2″ * 1 db 3/4″ * 2 db | |||||||||
| Mások | Dimenzió | H (mm) | 5700 | |||||||
| Szélesség (mm) | 2100 | |||||||||
| Magasság (mm) | 2286 | |||||||||
| Súly (kg) | 5350 | |||||||||
Standard konfiguráció
| Szívószelep | Kenőolajszűrő | Olaj termosztatikus szelep | Mágnesszelep |
| Függőleges levegő/olaj tartály | 50°C-os radiátor | Nyomásszabályozó szelep | Levegő/olajleválasztó |
| Kenőolaj radiátor | Biztonsági szelep | Vészleállító gomb | A motor légszűrője |
| Minimális nyomású szelep | Zárható akkumulátor-leválasztó kapcsoló | A kompresszor légszűrője | Légtelenítő szelep |
| Porszórt tető | Irányváltó szelep | 24 V-os, karbantartásmentes, lezárt akkumulátor élettartamra | Üzemanyagtartály 8 órás üzemidőhöz |
Szerkezeti ábra
Általános jellemzők
Céginformációk
|
Szállítási költség:
Becsült fuvardíj egységenként. |
Tárgyalásra vár |
|---|
| Értékesítés utáni szolgáltatás: | Online |
|---|---|
| Garancia: | 2 év |
| Kenési stílus: | Kent |
| Testreszabás: |
Elérhető
|
|
|---|
.webp)
Hogyan használják a légkompresszorokat a gyógyszergyártásban?
A légkompresszorok kulcsszerepet játszanak a gyógyszergyártásban, ahol különféle kritikus alkalmazásokhoz használják őket. A gyógyszeriparnak megbízható tiszta és sűrített levegőre van szüksége a folyamatok biztonságának, hatékonyságának és minőségének biztosítása érdekében. Íme egy áttekintés arról, hogyan használják a légkompresszorokat a gyógyszergyártásban:
1. Gyártási folyamatok:
A légkompresszorokat számos gyártási folyamatban használják a gyógyszeriparban. A sűrített levegőt olyan feladatokhoz használják, mint az összetevők keverése és eldolgozása, granulálás, tabletták préselése, bevonása és gyógyszerészeti termékek kapszulázása. A sűrített levegő szabályozott adagolása megkönnyíti a precíz és következetes gyártási folyamatokat, biztosítva a kiváló minőségű gyógyszerek előállítását.
2. Műszer- és vezérlőrendszerek:
A gyógyszergyártó üzemek sűrített levegőre támaszkodnak a műszerek és vezérlőrendszerek működtetéséhez. A sűrített levegőt pneumatikus szelepek, működtetők és vezérlőeszközök működtetésére használják, amelyek szabályozzák a folyadékok áramlását, szabályozzák a hőmérsékletet és a nyomást, valamint automatizálják a különféle folyamatokat. A sűrített levegő tiszta és száraz jellege ideálissá teszi ezen kritikus vezérlőmechanizmusok integritásának és pontosságának fenntartásához.
3. Csomagolás és töltés:
A légkompresszorokat a gyógyszeripari csomagolási és töltési folyamatokban alkalmazzák. A sűrített levegőt gépek és berendezések működtetésére használják palacktisztításhoz, címkézéshez, kupakozáshoz és gyógyszeripari termékek lezárásához. A sűrített levegő biztosítja a szükséges erőt és pontosságot a hatékony és megbízható csomagoláshoz, garantálva a termékbiztonságot és a megfelelőséget.
4. Tisztatéri környezetek:
A gyógyszergyártás gyakran ellenőrzött tisztatéri környezetben történik, hogy megakadályozzák a szennyeződést és fenntartsák a termékminőséget. Légkompresszorokat használnak a tiszta és szűrt sűrített levegő ellátására ezekben a tisztaterekben, biztosítva a szabályozott és steril környezetet a gyógyszerek gyártásához. A sűrített levegőt tisztatéri légzuhanyokban és légfüggönyökben is használják a személyzet és az anyagok fertőtlenítésére.
5. Laboratóriumi alkalmazások:
A gyógyszerészeti laboratóriumokban a légkompresszorokat különféle célokra használják. A sűrített levegőt laboratóriumi műszerekben, például gázkromatográfokban, tömegspektrométerekben és egyéb analitikai berendezésekben használják. Tisztalevegős fülkékben, elszívófülkékben és lamináris áramlású padokban is alkalmazzák, szabályozott és tiszta környezetet biztosítva a teszteléshez, elemzéshez és kutatáshoz.
6. HVAC rendszerek:
A légkompresszorok a gyógyszeripari gyártóüzemek fűtési, szellőztetési és légkondicionáló (HVAC) rendszereiben vesznek részt. A sűrített levegő működteti a HVAC vezérlőket, lengéscsillapítókat, működtetőket és légkezelő egységeket, biztosítva a megfelelő légáramlást, hőmérséklet-szabályozást és környezeti feltételeket a különböző gyártási területeken.
A légkompresszorok gyógyszergyártásban való használatával az iparág szigorú minőségi előírásokat tud fenntartani, növelheti a működési hatékonyságot, és biztosíthatja a gyógyszeripari termékek biztonságosságát és hatékonyságát.
.webp)
Integrálhatók-e a légkompresszorok automatizált rendszerekbe?
Igen, a légkompresszorok integrálhatók automatizált rendszerekbe, megbízható és sokoldalú sűrített levegőforrást biztosítva különféle alkalmazásokhoz. Íme egy részletes magyarázat arról, hogyan integrálhatók a légkompresszorok automatizált rendszerekbe:
Pneumatikus automatizálás:
A légkompresszorokat gyakran használják pneumatikus automatizálási rendszerekben, ahol a sűrített levegőt automatizált gépek és berendezések működtetésére és vezérlésére használják. A pneumatikus rendszerek a sűrített levegő szabályozott kibocsátására támaszkodnak, hogy lineáris vagy forgó mozgást hozzanak létre, szelepeket, hengereket és egyéb pneumatikus alkatrészeket működtetve. A légkompresszor rendszerbe integrálásával folyamatos sűrített levegő áll rendelkezésre az automatizálási folyamat működtetéséhez.
Ellenőrzés és szabályozás:
Az automatizált rendszerekben a légkompresszorok gyakran egy vezérlő- és szabályozórendszerhez csatlakoznak a sűrített levegő ellátásának kezelésére. Ez a rendszer olyan alkatrészeket tartalmaz, mint a nyomásszabályozók, szelepek és érzékelők, amelyek figyelik és állítják be a levegőnyomást, az áramlást és az eloszlást. A vezérlőrendszer biztosítja, hogy a légkompresszor a kívánt paramétereken belül működjön, és szükség szerint megfelelő mennyiségű sűrített levegőt biztosítson az automatizált rendszer különböző részei számára.
Szekvenciális műveletek:
A légkompresszorok automatizált rendszerekbe való integrálása lehetővé teszi a szekvenciális műveletek hatékony végrehajtását. A sűrített levegővel szabályozható a különböző pneumatikus alkatrészek időzítése és sorrendje, biztosítva, hogy az automatizált rendszer a kívánt sorrendben és pontos időzítéssel végezze el a feladatokat. Ez különösen hasznos a gyártási és összeszerelési folyamatokban, ahol a pneumatikus működtetők pontos koordinációja szükséges.
Energiahatékonyság:
A légkompresszorok hozzájárulhatnak az energiahatékony automatizálási rendszerekhez. Az olyan energiatakarékos funkciók beépítésével, mint a változtatható sebességű hajtás (VSD) technológia, a légkompresszorok a keresletnek megfelelően szabályozhatják teljesítményüket, csökkentve az energiafogyasztást a kevésbé aktív időszakokban. Ezenkívül a hatékony vezérlő- és szabályozórendszerek segítenek optimalizálni a sűrített levegő felhasználását, minimalizálva a hulladékot és javítva az általános energiahatékonyságot.
Monitorozás és diagnosztika:
A légkompresszorok automatizált rendszerekbe való integrálása gyakran magában foglalja a monitorozási és diagnosztikai képességeket. Érzékelők és monitorozó eszközök telepíthetők olyan paraméterek adatainak gyűjtésére, mint a légnyomás, a hőmérséklet és a rendszer teljesítménye. Ezek az információk valós idejű monitorozásra, megelőző karbantartásra és hibaelhárításra használhatók, biztosítva az automatizált rendszer megbízható működését.
Légkompresszorok automatizált rendszerekbe integrálásakor kulcsfontosságú figyelembe venni olyan tényezőket, mint az automatizálási folyamat sajátos követelményei, a kívánt légnyomás és -mennyiség, valamint a kompresszor kompatibilitása a vezérlő- és szabályozórendszerrel. Az automatizálási és sűrített levegős rendszerek szakértőivel való konzultáció segíthet a hatékony és megbízható integráció megtervezésében.
Összefoglalva, a légkompresszorok zökkenőmentesen integrálhatók automatizált rendszerekbe, biztosítva a szükséges sűrített levegőt a pneumatikus alkatrészek működtetéséhez és vezérléséhez, lehetővé téve a szekvenciális működést, és hozzájárulva az energiahatékony automatizálási folyamatokhoz.
.webp)
Hogyan működik egy légkompresszor?
A légkompresszor mechanikai energiát használ a levegő összenyomásához és nyomás alá helyezéséhez, amelyet aztán tárol és különféle alkalmazásokhoz használ fel. Íme egy részletes magyarázat a légkompresszor működéséről:
1. Levegőbeömlő: A légkompresszor egy szívószelepen vagy szűrőn keresztül szívja be a környezeti levegőt. A levegő egy sor szűrőn haladhat át, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket, például a port, a koszt és a nedvességet, biztosítva, hogy a sűrített levegő tiszta és alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra.
2. Tömörítés: A beszívott levegő egy kompressziós kamrába jut, amely jellemzően egy vagy több dugattyúból vagy egy forgó csavarmechanizmusból áll. Ahogy a dugattyú mozog vagy a csavar forog, a kompressziós kamra térfogata csökken, ami a levegő összenyomódását okozza. Ez a kompressziós folyamat növeli a nyomást és csökkenti a levegő térfogatát.
3. Nyomásnövekedés: A sűrített levegőt egy tárolótartályba vagy tartályba vezetik, ahol nagy nyomáson tartják. A tartály lehetővé teszi a sűrített levegő tárolását későbbi felhasználásra, és segít fenntartani a folyamatos sűrített levegőellátást még nagy kereslet esetén is.
4. Nyomásszabályozás: A légkompresszorok gyakran rendelkeznek nyomásszabályozóval, amely szabályozza a sűrített levegő kimeneti nyomását. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az adott alkalmazás követelményeinek megfelelően állítsa be a nyomást. A nyomásszabályozó biztosítja, hogy a sűrített levegő a kívánt nyomásszinten kerüljön szállításra.
5. Kiadás és felhasználás: Amikor sűrített levegőre van szükség, azt a tartályból vagy a tartályból egy kimeneti szelepen vagy csatlakozón keresztül engedik ki. A sűrített levegő ezután a kívánt alkalmazáshoz, például pneumatikus szerszámokhoz, levegővel működtetett gépekhez vagy más pneumatikus rendszerekhez irányítható.
6. Folytatási művelet: A légkompresszor addig működik, amíg sűrített levegőre van igény. Amikor a tárolótartályban a nyomás egy bizonyos szint alá esik, a kompresszor automatikusan újraindul, hogy feltöltse a sűrített levegő készletet.
Ezenkívül a légkompresszorok különféle alkatrészeket tartalmazhatnak, például nyomásmérőket, biztonsági szelepeket, kenőrendszereket és hűtőmechanizmusokat a hatékony és megbízható működés biztosítása érdekében.
Összefoglalva, egy légkompresszor úgy működik, hogy levegőt szív be, azt összenyomja a nyomás növelése érdekében, tárolja a sűrített levegőt, szabályozza a kimeneti nyomást, és különféle alkalmazásokhoz felhasználja. Ez a folyamat lehetővé teszi a folyamatos sűrített levegő előállítását széles körű ipari, kereskedelmi és személyes felhasználásra.


szerkesztő: CX 2023-09-27