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Compressor de ar de parafuso rotativo multifuncional de 15 kW (20 HP) para corte a laser, modelo portátil, grande sucesso de vendas na China.

Descrição do produto

Nome do produto:Compressor de ar de parafuso 4 em 1 com acionamento direto, tanque de 300 litros e secador de ar.
Poder: 15 kW 20 HP
Pressão: 8bar
Fluxo de ar: 1,1 m³/min
Motor: Motor IP54
Air End: Marca CHINAMFG
Barulho: 62±2dBA
Tamanho: 1500*700*1480mm
Peso: 320 kg

Modelo Pressão Fluxo de ar Poder Barulho Tamanho da saída de ar Weight Dimensões
GATD-7.5 8 bar/116 psi 0,7 m³/min 5,5 kW/7,5 hp 62 Sol 3/4 310 1550*700*1480
GATD-10 8 bar/116 psi 1,1 m³/min 7,5 kW/10 hp 64 Sol 3/4 320 1550*700*1480
GATD-15 8 bar/116 psi 1,5 m³/min 11 kW/15 hp 66 Sol 3/4 415 1600*780*1600
GATD-20 8 bar/116 psi 2,3 m³/min 15 kW/20 hp 66 Sol 3/4 415 1600*780*1600
GATD-30 8 bar/116 psi 3,3 m³/min
 
22 kW/30 hp 66 G 1 450 1600*780*1700

P1: Vocês são fábrica ou empresa comercial?
A1: Somos uma fábrica em Hangzhou, Zhejiang. Temos nossa própria empresa comercial para exportação.

Q2: Quais são os termos da garantia da sua máquina?
A2: Garantia de 18 meses para a máquina, suporte técnico de acordo com suas necessidades.

P3: Vocês fornecerão peças de reposição para as máquinas?
A3: Sim. Fornecemos peças de reposição para manutenção diária.

Q4: Qual a voltagem que vocês podem fornecer?
A4: Podemos suportar 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V 50HZ/60HZ

Q5: Quanto tempo vocês levarão para organizar a produção?
A5: Entrega de produtos padrão em 3 a 5 dias. Para outros produtos personalizados, o prazo de entrega deve ser definido posteriormente.

Q6: Como pagar?
A6: Aceitamos pagamento por T/T ou LC. Ou o frete é pago pelo Alibaba.

Custo do frete:

Frete estimado por unidade.



A negociar.
After-sales Service: Fornecer
Garantia: Um ano
Estilo de lubrificação: Lubrificado
Personalização:
Disponível

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compressor de ar

Quais são as tecnologias de economia de energia disponíveis para compressores de ar?

Existem diversas tecnologias de economia de energia disponíveis para compressores de ar que ajudam a melhorar sua eficiência e reduzir o consumo de energia. Essas tecnologias visam otimizar a operação dos compressores de ar e minimizar as perdas de energia. Aqui estão algumas tecnologias comuns de economia de energia utilizadas:

1. Compressores com acionamento de velocidade variável (VSD):

Os compressores VSD são projetados para ajustar a velocidade do motor de acordo com a demanda de ar comprimido. Ao variar a velocidade do motor, esses compressores podem adequar a vazão à necessidade real de ar, resultando em economia de energia. Os compressores VSD são particularmente eficazes em aplicações com demandas de ar variáveis, pois podem operar em velocidades mais baixas durante períodos de menor demanda, reduzindo o consumo de energia.

2. Motores com eficiência energética:

A utilização de motores energeticamente eficientes em compressores de ar pode contribuir para a economia de energia. Motores de alta eficiência, como aqueles com classificação de eficiência premium, são projetados para minimizar as perdas de energia e operar com maior eficiência do que os motores padrão. Ao utilizar motores energeticamente eficientes, os compressores de ar podem reduzir o consumo de energia e alcançar uma maior eficiência geral do sistema.

3. Sistemas de recuperação de calor:

Os compressores de ar geram uma quantidade significativa de calor durante o funcionamento. Os sistemas de recuperação de calor capturam e utilizam esse calor desperdiçado para outros fins, como aquecimento de ambientes, aquecimento de água ou pré-aquecimento de ar ou água de processo. Ao recuperar e utilizar o calor, os compressores de ar podem proporcionar economia de energia adicional e melhorar a eficiência geral do sistema.

4. Tanques de Ar Comprimido:

Os reservatórios de ar comprimido são usados ​​para armazenar ar comprimido e fornecer uma reserva durante períodos de demanda variável. Ao utilizar reservatórios de ar comprimido com o tamanho adequado, o sistema de ar comprimido pode operar com maior eficiência. Os reservatórios ajudam a reduzir o número de partidas e paradas do compressor de ar, permitindo que ele funcione em plena carga por períodos mais longos, o que é mais eficiente em termos de energia do que ciclos frequentes.

5. Controle e Automação de Sistemas:

A implementação de sistemas avançados de controle e automação pode otimizar a operação de compressores de ar. Esses sistemas monitoram e ajustam o sistema de ar comprimido com base na demanda, garantindo que apenas a quantidade de ar necessária seja produzida. Ao manter a pressão ideal do sistema, minimizar vazamentos e reduzir a produção desnecessária de ar, os sistemas de controle e automação contribuem para a economia de energia.

6. Detecção e Reparo de Vazamentos:

Vazamentos de ar em sistemas de ar comprimido podem levar a perdas significativas de energia. Programas regulares de detecção e reparo de vazamentos ajudam a identificar e corrigir vazamentos de ar prontamente. Ao minimizar os vazamentos de ar, a demanda sobre o compressor de ar é reduzida, resultando em economia de energia. A utilização de dispositivos ultrassônicos de detecção de vazamentos pode ajudar a localizar e reparar vazamentos com mais eficiência.

7. Otimização e manutenção do sistema:

A otimização adequada do sistema e a manutenção de rotina são essenciais para a economia de energia em compressores de ar. Isso inclui a limpeza e substituição regulares dos filtros de ar, a otimização das configurações de pressão do ar, a garantia de lubrificação adequada e a realização de manutenção preventiva para manter o sistema funcionando com máxima eficiência.

Ao implementar essas tecnologias e práticas de economia de energia, os sistemas de compressores de ar podem alcançar melhorias significativas na eficiência energética, reduzir os custos operacionais e minimizar o impacto ambiental.

compressor de ar

Como solucionar problemas comuns em compressores de ar?

A resolução de problemas comuns em compressores de ar pode ajudar a identificar e solucionar problemas que afetam o desempenho e a funcionalidade do compressor. Aqui estão alguns passos para solucionar problemas comuns em compressores de ar:

1. Sem energia:

  • Verifique a fonte de alimentação e certifique-se de que o compressor esteja devidamente conectado.
  • Inspecione o disjuntor ou a caixa de fusíveis para garantir que não tenha desarmado ou queimado.
  • Verifique se o interruptor de alimentação ou o painel de controle do compressor está ligado.

2. Baixa pressão atmosférica:

  • Verifique o manômetro do compressor. Se a pressão estiver abaixo do nível desejado, o compressor pode não estar gerando pressão suficiente.
  • Verifique se há vazamentos de ar no sistema. Vazamentos podem causar queda de pressão. Preste atenção a ruídos de assobio ou use uma solução de água com sabão para identificar a localização dos vazamentos.
  • Certifique-se de que o filtro de entrada do compressor esteja limpo e desobstruído, pois isso pode restringir o fluxo de ar e reduzir a pressão.

3. Ruído ou vibração excessivos:

  • Inspecione a montagem e a base do compressor para garantir que estejam seguras e estáveis. Montagens soltas podem causar ruído e vibração excessivos.
  • Verifique se há componentes soltos ou danificados, como correias, polias ou suportes do motor. Aperte ou substitua conforme necessário.
  • Verifique se o sistema de refrigeração do compressor, como o ventilador ou as aletas, está limpo e livre de obstruções. O superaquecimento pode causar aumento de ruído e vibração.

4. Vazamentos de ar:

  • Inspecione todas as conexões, válvulas, acessórios e mangueiras em busca de vazamentos. Aperte ou substitua quaisquer componentes soltos ou danificados.
  • Aplique uma solução de água com sabão nas áreas suspeitas e observe se há formação de bolhas. As bolhas indicam vazamentos de ar.
  • Considere usar selante de rosca ou fita de Teflon em conexões roscadas para garantir uma vedação adequada.

5. Umidade excessiva no ar comprimido:

  • Verifique a válvula de drenagem do compressor e certifique-se de que está funcionando corretamente. Abra a válvula para liberar qualquer umidade acumulada.
  • Inspecione e limpe o separador de umidade ou secador de ar do compressor, se equipado.
  • Considere instalar equipamentos adicionais de filtragem ou secagem para remover a umidade do sistema de ar comprimido.

6. Superaquecimento do motor:

  • Certifique-se de que o sistema de refrigeração do compressor esteja limpo e desobstruído.
  • Verifique as entradas de ar do motor e limpe qualquer poeira ou detrito que possa estar bloqueando o fluxo de ar.
  • Verifique se o compressor não está sendo operado em um ambiente excessivamente quente.
  • Verifique os níveis de lubrificação do motor e certifique-se de que estejam dentro da faixa recomendada pelo fabricante.
  • Considere usar um protetor de sobrecarga térmica para evitar o superaquecimento do motor.

Se a resolução desses problemas comuns não solucionar a questão, pode ser necessário consultar o manual do fabricante ou procurar a ajuda de um técnico qualificado. A manutenção regular, como limpeza, lubrificação e inspeção, também pode ajudar a prevenir problemas comuns e garantir o desempenho ideal do compressor de ar.

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Qual a diferença entre um compressor de pistão e um compressor de parafuso rotativo?

Os compressores de pistão e os compressores de parafuso rotativo são dois tipos comuns de compressores de ar com diferenças marcantes em seu projeto e operação. Aqui está uma explicação detalhada das diferenças entre esses dois tipos de compressores:

1. Princípio de funcionamento:

  • Compressores de pistão: Os compressores de pistão, também conhecidos como compressores alternativos, utilizam um ou mais pistões acionados por um virabrequim para comprimir o ar. O pistão move-se para cima e para baixo dentro de um cilindro, criando um vácuo durante o curso de admissão e comprimindo o ar durante o curso de compressão.
  • Compressores de parafuso rotativo: Os compressores de parafuso rotativo utilizam dois parafusos (rotores) que se encaixam para comprimir o ar. À medida que os parafusos macho e fêmea giram, o ar fica preso entre eles e é gradualmente comprimido conforme se move ao longo das roscas.

2. Método de compressão:

  • Compressores de pistão: Os compressores de pistão realizam a compressão por meio de um processo de deslocamento positivo. O ar é aspirado para dentro do cilindro e comprimido à medida que o pistão se move para frente e para trás. A compressão é intermitente, ocorrendo em ciclos discretos.
  • Compressores de parafuso rotativo: Os compressores de parafuso rotativo também empregam um método de deslocamento positivo. A compressão é contínua, pois os parafusos rotativos criam um fluxo contínuo de ar e o comprimem gradualmente à medida que ele se move ao longo das roscas.

3. Eficiência:

  • Compressores de pistão: Os compressores de pistão são conhecidos pela sua alta eficiência em vazões mais baixas e pressões mais altas. São ideais para aplicações que exigem demanda de ar intermitente ou variável.
  • Compressores de parafuso rotativo: Os compressores de parafuso rotativo são altamente eficientes para operação contínua e projetados para lidar com vazões mais elevadas. São frequentemente utilizados em aplicações com demanda de ar constante ou estável.

4. Nível de ruído:

  • Compressores de pistão: Os compressores de pistão tendem a gerar mais ruído durante o funcionamento devido ao movimento alternativo dos pistões e das válvulas.
  • Compressores de parafuso rotativo: Os compressores de parafuso rotativo são geralmente mais silenciosos em operação em comparação com os compressores de pistão. A rotação suave dos parafusos contribui para a redução dos níveis de ruído.

5. Manutenção:

  • Compressores de pistão: Os compressores de pistão normalmente exigem manutenção mais frequente devido ao maior número de peças móveis, como pistões, válvulas e anéis.
  • Compressores de parafuso rotativo: Os compressores de parafuso rotativo possuem menos peças móveis, resultando em menores necessidades de manutenção. Geralmente, apresentam intervalos de manutenção mais longos e podem operar continuamente por períodos prolongados sem necessidade de manutenção significativa.

6. Tamanho e portabilidade:

  • Compressores de pistão: Os compressores de pistão estão disponíveis tanto em modelos portáteis menores quanto em unidades estacionárias maiores. Os compressores de pistão portáteis são comumente usados ​​na construção civil, na indústria automotiva e em projetos de bricolagem.
  • Compressores de parafuso rotativo: Os compressores de parafuso rotativo são geralmente maiores e mais adequados para instalações fixas em ambientes industriais e comerciais. São menos comuns em aplicações portáteis.

Essas são algumas das principais diferenças entre compressores de pistão e compressores de parafuso rotativo. A escolha entre os dois depende de fatores como vazão, pressão, ciclo de trabalho, eficiência, nível de ruído, necessidades de manutenção e requisitos específicos da aplicação.

Compressor de ar de parafuso rotativo multifuncional de 15 kW (20 HP) para corte a laser, modelo portátil, grande sucesso de vendas na China.Compressor de ar de parafuso rotativo multifuncional de 15 kW (20 HP) para corte a laser, modelo portátil, grande sucesso de vendas na China.
Editor por CX 2023-09-28

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