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Compressore d'aria a vite rotativa All-in-One da 15 kW (20 CV) per taglio laser, portatile, prodotto di punta in Cina.

Descrizione del prodotto

Nome del prodotto:Compressore d'aria a vite 4 in 1 ad azionamento diretto con serbatoio da 300 litri e essiccatore d'aria
Energia: 15 kW 20 CV
Pressione: 8 bar
Flusso d'aria: 1,1 m³/min
Motore: Motore IP54
Parte aerea: Marchio CHINAMFG
Rumore: 62±2dBA
Misurare: 1500*700*1480 mm
Peso: 320 kg

Modello Pressione Flusso d'aria Energia Rumore Dimensioni dell'uscita dell'aria Peso Dimensioni
GATD-7.5 8 bar/116 psi 0,7 m³/min 5,5 kW/7,5 CV 62 G 3/4 310 1550*700*1480
GATD-10 8 bar/116 psi 1,1 m³/min 7,5 kW/10 CV 64 G 3/4 320 1550*700*1480
GATD-15 8 bar/116 psi 1,5 m³/min 11 kW/15 CV 66 G 3/4 415 1600*780*1600
GATD-20 8 bar/116 psi 2,3 m³/min 15 kW/20 CV 66 G 3/4 415 1600*780*1600
GATD-30 8 bar/116 psi 3,3 m³/min
 
22 kW/30 CV 66 G 1 450 1600*780*1700

D1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
A1: Siamo una fabbrica di Hangzhou, Zhejiang. Abbiamo una nostra società commerciale per l'esportazione.

D2: Quali sono i termini di garanzia della vostra macchina?
A2: 18 mesi di garanzia per la macchina, supporto tecnico in base alle vostre esigenze.

D3: Fornirete dei pezzi di ricambio per le macchine?
A3: Sì. Forniamo pezzi di ricambio per la manutenzione ordinaria.

D4: Quale tensione potete fornire?
A4: Possiamo supportare 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V 50HZ/60HZ

D5: Quanto tempo ci vorrà per organizzare la produzione?
A5: Consegna della merce standard entro 3-5 giorni. Per la merce personalizzata, i tempi di consegna devono essere concordati.

D6: Come si effettua il pagamento?
A6: Accettiamo pagamenti tramite bonifico bancario (T/T) o lettera di credito (LC). In alternativa, è possibile pagare la consegna tramite Alibaba.

Costo di spedizione:

Costo stimato per unità.



Da negoziare
Servizio post-vendita: Fornire
Garanzia: Un anno
Stile di lubrificazione: Lubrificato
Personalizzazione:
Disponibile

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compressore d'aria

Quali sono le tecnologie di risparmio energetico disponibili per i compressori d'aria?

Esistono diverse tecnologie per il risparmio energetico applicabili ai compressori d'aria che contribuiscono a migliorarne l'efficienza e a ridurre i consumi. Queste tecnologie mirano a ottimizzare il funzionamento dei compressori d'aria e a minimizzare le perdite di energia. Ecco alcune delle tecnologie di risparmio energetico più comuni:

1. Compressori a velocità variabile (VSD):

I compressori VSD sono progettati per regolare la velocità del motore in base alla richiesta di aria compressa. Variando la velocità del motore, questi compressori possono adattare la portata al fabbisogno effettivo di aria, con conseguente risparmio energetico. I compressori VSD sono particolarmente efficaci nelle applicazioni con richieste di aria variabili, poiché possono funzionare a velocità inferiori nei periodi di minore richiesta, riducendo il consumo di energia.

2. Motori a basso consumo energetico:

L'utilizzo di motori a basso consumo energetico nei compressori d'aria può contribuire al risparmio energetico. I motori ad alta efficienza, come quelli con classificazione di efficienza premium, sono progettati per ridurre al minimo le perdite di energia e funzionare in modo più efficiente rispetto ai motori standard. Utilizzando motori a basso consumo energetico, i compressori d'aria possono ridurre il consumo di energia e raggiungere una maggiore efficienza complessiva del sistema.

3. Sistemi di recupero del calore:

I compressori d'aria generano una notevole quantità di calore durante il funzionamento. I sistemi di recupero del calore catturano e utilizzano questo calore disperso per altri scopi, come il riscaldamento degli ambienti, il riscaldamento dell'acqua o il preriscaldamento dell'aria o dell'acqua di processo. Recuperando e utilizzando il calore, i compressori d'aria possono fornire ulteriori risparmi energetici e migliorare l'efficienza complessiva del sistema.

4. Serbatoi di accumulo aria:

I serbatoi di accumulo dell'aria compressa vengono utilizzati per immagazzinare aria compressa e fungere da riserva durante i periodi di fluttuazione della domanda. Utilizzando serbatoi di accumulo di dimensioni adeguate, il sistema di aria compressa può funzionare in modo più efficiente. I serbatoi contribuiscono a ridurre il numero di avviamenti e arresti del compressore d'aria, consentendogli di funzionare a pieno carico per periodi più lunghi, il che è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a cicli di accensione e spegnimento frequenti.

5. Controllo e automazione del sistema:

L'implementazione di sistemi avanzati di controllo e automazione può ottimizzare il funzionamento dei compressori d'aria. Questi sistemi monitorano e regolano il sistema di aria compressa in base alla domanda, garantendo che venga prodotta solo la quantità d'aria necessaria. Mantenendo una pressione ottimale del sistema, riducendo al minimo le perdite e limitando la produzione di aria superflua, i sistemi di controllo e automazione contribuiscono al risparmio energetico.

6. Individuazione e riparazione delle perdite:

Le perdite d'aria nei sistemi ad aria compressa possono causare notevoli sprechi di energia. Programmi regolari di rilevamento e riparazione delle perdite aiutano a identificarle e a ripararle tempestivamente. Riducendo al minimo le perdite d'aria, si diminuisce il carico sul compressore, con conseguente risparmio energetico. L'utilizzo di dispositivi a ultrasuoni per il rilevamento delle perdite può contribuire a individuare e riparare le perdite in modo più efficiente.

7. Ottimizzazione e manutenzione del sistema:

Una corretta ottimizzazione del sistema e una manutenzione ordinaria sono essenziali per il risparmio energetico nei compressori d'aria. Ciò include la pulizia e la sostituzione periodica dei filtri dell'aria, l'ottimizzazione delle impostazioni di pressione dell'aria, una lubrificazione adeguata e l'esecuzione di interventi di manutenzione preventiva per mantenere il sistema in funzione alla massima efficienza.

Grazie all'implementazione di queste tecnologie e pratiche di risparmio energetico, i sistemi di compressione dell'aria possono ottenere significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica, ridurre i costi operativi e minimizzare l'impatto ambientale.

compressore d'aria

Come si risolvono i problemi più comuni di un compressore d'aria?

La risoluzione dei problemi più comuni dei compressori d'aria può aiutare a identificare e risolvere i problemi che potrebbero influire sulle prestazioni e sul funzionamento del compressore. Ecco alcuni passaggi per la risoluzione dei problemi più comuni dei compressori d'aria:

1. Nessuna alimentazione:

  • Verificare la fonte di alimentazione e assicurarsi che il compressore sia collegato correttamente.
  • Controllare l'interruttore automatico o la scatola dei fusibili per assicurarsi che non sia scattato o bruciato.
  • Verificare che l'interruttore di alimentazione o il pannello di controllo del compressore siano accesi.

2. Bassa pressione atmosferica:

  • Controllare il manometro della pressione dell'aria sul compressore. Se la pressione è inferiore al livello desiderato, il compressore potrebbe non generare una pressione sufficiente.
  • Verificate la presenza di perdite d'aria nell'impianto. Le perdite possono causare un calo di pressione. Ascoltate attentamente per individuare eventuali sibili o utilizzate una soluzione di acqua saponata.
  • Assicurarsi che il filtro di aspirazione del compressore sia pulito e non ostruito, poiché ciò può limitare il flusso d'aria e ridurre la pressione.

3. Rumore o vibrazioni eccessivi:

  • Verificare che il montaggio e la base del compressore siano sicuri e stabili. I supporti allentati possono causare rumore e vibrazioni eccessivi.
  • Controllare la presenza di componenti allentati o danneggiati, come cinghie, pulegge o supporti del motore. Stringerli o sostituirli se necessario.
  • Verificate che il sistema di raffreddamento del compressore, come la ventola o le alette, sia pulito e privo di ostruzioni. Il surriscaldamento può causare un aumento della rumorosità e delle vibrazioni.

4. Perdite d'aria:

  • Controllare che tutti i collegamenti, le valvole, i raccordi e i tubi flessibili non presentino perdite. Stringere o sostituire eventuali componenti allentati o danneggiati.
  • Applicare una soluzione di acqua saponata sulle aree sospette e verificare la presenza di bolle. Le bolle indicano perdite d'aria.
  • Per garantire una tenuta adeguata, si consiglia di utilizzare un sigillante per filettature o del nastro di teflon sulle connessioni filettate.

5. Umidità eccessiva nell'aria compressa:

  • Controllare la valvola di scarico del compressore e assicurarsi che funzioni correttamente. Aprire la valvola per far fuoriuscire l'umidità accumulata.
  • Ispezionare e pulire il separatore di umidità o l'essiccatore d'aria del compressore, se presenti.
  • Valutare l'opportunità di installare ulteriori apparecchiature di filtrazione o essiccazione per rimuovere l'umidità dal sistema di aria compressa.

6. Surriscaldamento del motore:

  • Assicurarsi che il sistema di raffreddamento del compressore sia pulito e privo di ostruzioni.
  • Controlla le prese d'aria del motore e puliscile da polvere o detriti che potrebbero ostruire il flusso d'aria.
  • Verificare che il compressore non venga utilizzato in un ambiente eccessivamente caldo.
  • Verificare i livelli di lubrificazione del motore e assicurarsi che rientrino nell'intervallo raccomandato dal produttore.
  • Valuta la possibilità di utilizzare un dispositivo di protezione termica da sovraccarico per evitare il surriscaldamento del motore.

Se la risoluzione di questi problemi comuni non risolve il problema, potrebbe essere necessario consultare il manuale del produttore o richiedere l'assistenza di un tecnico qualificato. Una manutenzione regolare, come la pulizia, la lubrificazione e l'ispezione, può inoltre contribuire a prevenire i problemi più comuni e a garantire prestazioni ottimali del compressore d'aria.

compressore d'aria

Qual è la differenza tra un compressore a pistone e un compressore a vite rotativo?

I compressori a pistoni e i compressori a vite rotativi sono due tipologie comuni di compressori d'aria che presentano notevoli differenze di progettazione e funzionamento. Ecco una spiegazione dettagliata delle differenze tra questi due tipi di compressore:

1. Principio di funzionamento:

  • Compressori a pistoni: I compressori a pistoni, noti anche come compressori alternativi, utilizzano uno o più pistoni azionati da un albero motore per comprimere l'aria. Il pistone si muove su e giù all'interno di un cilindro, creando il vuoto durante la fase di aspirazione e comprimendo l'aria durante la fase di compressione.
  • Compressori a vite rotativi: I compressori a vite rotativi utilizzano due viti (rotori) interconnesse per comprimere l'aria. Quando le viti, maschio e femmina, ruotano, l'aria viene intrappolata tra di esse e compressa gradualmente mentre si muove lungo le filettature.

2. Metodo di compressione:

  • Compressori a pistoni: I compressori a pistoni ottengono la compressione tramite un processo di spostamento positivo. L'aria viene aspirata nel cilindro e compressa dal movimento alternato del pistone. La compressione è intermittente e avviene in cicli discreti.
  • Compressori a vite rotativi: Anche i compressori a vite rotanti utilizzano un metodo a spostamento positivo. La compressione è continua poiché le viti rotanti creano un flusso d'aria costante che viene gradualmente compresso mentre si muove lungo la filettatura.

3. Efficienza:

  • Compressori a pistoni: I compressori a pistoni sono noti per la loro elevata efficienza a basse portate e pressioni più elevate. Sono particolarmente adatti per applicazioni che richiedono una domanda d'aria intermittente o variabile.
  • Compressori a vite rotativi: I compressori a vite rotativi sono altamente efficienti per il funzionamento continuo e sono progettati per gestire portate elevate. Sono spesso utilizzati in applicazioni con una richiesta d'aria costante o continua.

4. Livello di rumore:

  • Compressori a pistoni: I compressori a pistoni tendono a generare più rumore durante il funzionamento a causa del movimento alternativo dei pistoni e delle valvole.
  • Compressori a vite rotativi: I compressori a vite rotativi sono generalmente più silenziosi rispetto ai compressori a pistoni. La rotazione fluida delle viti contribuisce a ridurre i livelli di rumorosità.

5. Manutenzione:

  • Compressori a pistoni: I compressori a pistoni in genere richiedono una manutenzione più frequente a causa del maggior numero di parti mobili, come pistoni, valvole e fasce elastiche.
  • Compressori a vite rotativi: I compressori a vite rotativi hanno un numero inferiore di parti in movimento, il che si traduce in minori esigenze di manutenzione. Spesso hanno intervalli di manutenzione più lunghi e possono funzionare ininterrottamente per periodi prolungati senza interventi significativi.

6. Dimensioni e portabilità:

  • Compressori a pistoni: I compressori a pistoni sono disponibili sia in modelli portatili di piccole dimensioni che in unità fisse più grandi. I compressori a pistoni portatili sono comunemente utilizzati nell'edilizia, nel settore automobilistico e nel fai da te.
  • Compressori a vite rotativi: I compressori a vite rotativi sono in genere più grandi e più adatti per installazioni fisse in ambienti industriali e commerciali. Sono meno comunemente utilizzati in applicazioni portatili.

Queste sono alcune delle principali differenze tra i compressori a pistoni e i compressori a vite rotativi. La scelta tra i due dipende da fattori quali la portata richiesta, la pressione, il ciclo di lavoro, l'efficienza, il livello di rumorosità, le esigenze di manutenzione e i requisiti specifici dell'applicazione.

Compressore d'aria a vite rotativa All-in-One da 15 kW (20 CV) per taglio laser, portatile, prodotto di punta in Cina.Compressore d'aria a vite rotativa All-in-One da 15 kW (20 CV) per taglio laser, portatile, prodotto di punta in Cina.
Modificato da CX il 28/09/2023

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