Описание продукта
Описание продукта
| Модель | MDSH900S-YC | |||||||||
| Компрессор | Воздух доставка |
м3/мин | 26.12 | |||||||
| куб.фут/мин | 936 | |||||||||
| Давление на выходе | бар | 16 | ||||||||
| псиг | 232 | |||||||||
| Емкость резервуара под давлением | Л | 168 | ||||||||
| Дизель Двигатель |
Производство и модель | YUCHAI-YC6MK400L-K20 | ||||||||
| Номер цилиндра | 6 | |||||||||
| Перемещение (л) | 10.338 | |||||||||
| Скорость вращения (об/мин) | Операционный | 2200 | ||||||||
| Обороты холостого хода (об/мин) | 1400 | |||||||||
| Номинальная мощность (кВт) | 295 | |||||||||
| Емкость топливного бака (л) | 555 | |||||||||
| Напряжение батареи | 24 В | |||||||||
| Размер трубы×№ | 2″*1 шт. 3/4″*2 шт. | |||||||||
| Другие | Измерение | Л (мм) | 5700 | |||||||
| Вт (мм) | 2100 | |||||||||
| Хм) | 2286 | |||||||||
| Вес (кг) | 5350 | |||||||||
Стандартная конфигурация
| Всасывающий клапан | Фильтр смазочного масла | Масляный термостатический клапан | Электромагнитный клапан |
| Вертикальный воздушно-масляный резервуар | радиатор 50°C | Клапан регулирования давления | маслоотделитель |
| радиатор смазочного масла | Предохранительный клапан | Кнопка аварийной остановки | Воздушный фильтр двигателя |
| Клапан минимального давления | Блокируемый выключатель изоляции батареи | Воздушный фильтр компрессора | Вентиляционный клапан |
| Навес с порошковым покрытием | Запорный клапан | Герметичная батарея 24 В, не требующая обслуживания на весь срок службы. | Топливный бак рассчитан на 8 часов работы |
Структурная схема
Общие характеристики
Информация о компании
|
Стоимость доставки:
Ориентировочная стоимость доставки за единицу товара. |
Подлежит обсуждению |
|---|
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн |
|---|---|
| Гарантия: | 2 года |
| Тип смазки: | Смазанный |
| Настройка: |
Доступный
|
|
|---|
.webp)
Как используются воздушные компрессоры в фармацевтическом производстве?
Воздушные компрессоры играют решающую роль в фармацевтическом производстве, где они используются для различных важных задач. Фармацевтической промышленности необходим надежный источник чистого сжатого воздуха для обеспечения безопасности, эффективности и качества производственных процессов. Вот краткий обзор того, как воздушные компрессоры используются в фармацевтическом производстве:
1. Производственные процессы:
Воздушные компрессоры используются во многих производственных процессах фармацевтической промышленности. Сжатый воздух применяется для таких задач, как смешивание и перемешивание ингредиентов, гранулирование, прессование таблеток, нанесение покрытий и инкапсуляция фармацевтических препаратов. Контролируемая подача сжатого воздуха обеспечивает точные и стабильные производственные процессы, гарантируя выпуск высококачественных фармацевтических препаратов.
2. Приборы и системы управления:
Фармацевтические производственные предприятия используют сжатый воздух для питания контрольно-измерительных приборов и систем управления. Сжатый воздух используется для работы пневматических клапанов, приводов и устройств управления, которые регулируют поток жидкостей, контролируют температуру и давление, а также автоматизируют различные процессы. Чистота и сухость сжатого воздуха делают его идеальным для поддержания целостности и точности этих критически важных механизмов управления.
3. Упаковка и розлив:
Воздушные компрессоры используются в процессах фармацевтической упаковки и розлива. Сжатый воздух применяется для привода машин и оборудования, используемых для очистки бутылок, маркировки, укупорки и герметизации фармацевтической продукции. Сжатый воздух обеспечивает необходимую силу и точность для эффективной и надежной упаковки, гарантируя безопасность продукции и соответствие стандартам.
4. Чистые помещения:
Фармацевтическое производство часто осуществляется в контролируемых чистых помещениях для предотвращения загрязнения и поддержания качества продукции. Для подачи чистого и фильтрованного сжатого воздуха в эти чистые помещения используются воздушные компрессоры, обеспечивающие контролируемую и стерильную среду для производства фармацевтических препаратов. Сжатый воздух также используется в воздушных душевых и воздушных завесах чистых помещений для дезинфекции персонала и материалов.
5. Применение в лабораторных условиях:
В фармацевтических лабораториях воздушные компрессоры используются для различных целей. Сжатый воздух применяется в лабораторных приборах, таких как газовые хроматографы, масс-спектрометры и другое аналитическое оборудование. Он также используется в боксах чистого воздуха, вытяжных шкафах и ламинарных боксах, обеспечивая контролируемую и чистую среду для тестирования, анализа и исследований.
6. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
Воздушные компрессоры используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) на фармацевтических производственных предприятиях. Сжатый воздух обеспечивает работу элементов управления ОВК, заслонок, приводов и воздухораспределительных установок, гарантируя надлежащую циркуляцию воздуха, контроль температуры и поддержание комфортных условий окружающей среды в различных производственных зонах.
Использование воздушных компрессоров в фармацевтическом производстве позволяет отрасли поддерживать строгие стандарты качества, повышать эффективность работы и обеспечивать безопасность и эффективность фармацевтической продукции.
.webp)
Можно ли интегрировать воздушные компрессоры в автоматизированные системы?
Да, воздушные компрессоры могут быть интегрированы в автоматизированные системы, обеспечивая надежный и универсальный источник сжатого воздуха для различных применений. Вот подробное объяснение того, как воздушные компрессоры могут быть интегрированы в автоматизированные системы:
Пневматическая автоматизация:
Воздушные компрессоры широко используются в пневматических системах автоматизации, где сжатый воздух применяется для привода и управления автоматизированным оборудованием и механизмами. Пневматические системы основаны на контролируемом выпуске сжатого воздуха для создания линейного или вращательного движения, приводящего в действие клапаны, цилиндры и другие пневматические компоненты. Интеграция воздушного компрессора в систему обеспечивает непрерывную подачу сжатого воздуха для привода автоматизированного процесса.
Контроль и регулирование:
В автоматизированных системах воздушные компрессоры часто подключаются к системе управления и регулирования для контроля подачи сжатого воздуха. Эта система включает в себя такие компоненты, как регуляторы давления, клапаны и датчики, для мониторинга и регулирования давления, расхода и распределения воздуха. Система управления обеспечивает работу воздушного компрессора в пределах заданных параметров и подачу необходимого количества сжатого воздуха в различные части автоматизированной системы по мере необходимости.
Последовательные операции:
Интеграция воздушных компрессоров в автоматизированные системы позволяет эффективно выполнять последовательные операции. Сжатый воздух может использоваться для управления временем и последовательностью работы различных пневматических компонентов, обеспечивая выполнение автоматизированной системой задач в желаемом порядке и с точной синхронизацией. Это особенно полезно в производственных и сборочных процессах, где требуется точная координация пневматических приводов.
Энергоэффективность:
Воздушные компрессоры могут способствовать повышению энергоэффективности систем автоматизации. Благодаря внедрению энергосберегающих функций, таких как технология частотно-регулируемого привода (ЧРП), воздушные компрессоры могут регулировать свою выходную мощность в зависимости от спроса, снижая энергопотребление в периоды низкой активности. Кроме того, эффективные системы управления и регулирования помогают оптимизировать использование сжатого воздуха, минимизируя потери и повышая общую энергоэффективность.
Мониторинг и диагностика:
Интеграция воздушных компрессоров в автоматизированные системы часто включает в себя возможности мониторинга и диагностики. Для сбора данных о таких параметрах, как давление воздуха, температура и производительность системы, могут быть установлены датчики и контрольные устройства. Эта информация может использоваться для мониторинга в реальном времени, профилактического обслуживания и устранения неисправностей, обеспечивая надежную работу автоматизированной системы.
При интеграции воздушных компрессоров в автоматизированные системы крайне важно учитывать такие факторы, как специфические требования процесса автоматизации, требуемое давление и объем воздуха, а также совместимость компрессора с системой управления и регулирования. Консультации со специалистами в области автоматизации и систем сжатого воздуха помогут разработать эффективную и надежную интеграцию.
В заключение, воздушные компрессоры могут быть легко интегрированы в автоматизированные системы, обеспечивая необходимый сжатый воздух для питания и управления пневматическими компонентами, позволяя выполнять последовательные операции и способствуя энергоэффективным процессам автоматизации.
.webp)
Как работает воздушный компрессор?
Воздушный компрессор работает, используя механическую энергию для сжатия и повышения давления воздуха, который затем хранится и используется для различных целей. Вот подробное объяснение принципа работы воздушного компрессора:
1. Воздухозаборник: Воздушный компрессор забирает окружающий воздух через впускной клапан или фильтр. Воздух может проходить через ряд фильтров для удаления таких загрязнений, как пыль, грязь и влага, обеспечивая чистоту сжатого воздуха и его пригодность для предполагаемого использования.
2. Сжатие: Всасываемый воздух поступает в камеру сжатия, обычно состоящую из одного или нескольких поршней или вращающегося винтового механизма. По мере движения поршня или вращения винта объем камеры сжатия уменьшается, вызывая сжатие воздуха. Этот процесс сжатия увеличивает давление и уменьшает объем воздуха.
3. Нарастание давления: Сжатый воздух подается в резервуар или накопитель, где он находится под высоким давлением. Резервуар позволяет хранить сжатый воздух для последующего использования и помогает поддерживать стабильный запас сжатого воздуха даже в периоды высокого спроса.
4. Регулирование давления: Воздушные компрессоры часто оснащены регулятором давления, который контролирует выходное давление сжатого воздуха. Это позволяет пользователю регулировать давление в соответствии с требованиями конкретного применения. Регулятор давления обеспечивает подачу сжатого воздуха под желаемым давлением.
5. Разрешение на использование: Когда требуется сжатый воздух, он выпускается из резервуара или ресивера через выпускной клапан или соединение. Затем сжатый воздух может быть направлен в нужное место, например, в пневматические инструменты, пневматическое оборудование или другие пневматические системы.
6. Продолжение операции: Воздушный компрессор продолжает работать до тех пор, пока существует потребность в сжатом воздухе. Когда давление в резервуаре падает ниже определенного уровня, компрессор автоматически снова запускается для пополнения запаса сжатого воздуха.
Кроме того, воздушные компрессоры могут включать в себя различные компоненты, такие как манометры, предохранительные клапаны, системы смазки и механизмы охлаждения, обеспечивающие эффективную и надежную работу.
Вкратце, воздушный компрессор работает следующим образом: он всасывает воздух, сжимает его для повышения давления, хранит сжатый воздух, регулирует выходное давление и выпускает его для использования в различных областях. Этот процесс позволяет обеспечить непрерывную подачу сжатого воздуха для широкого спектра промышленных, коммерческих и бытовых нужд.


Редактор: CX, 27.09.2023