Ротор выполнен с использованием высокоэффективного профиля, что обеспечивает стабильную работу основного узла. Применяется двухступенчатое независимое сжатие с равномерным давлением на каждой ступени и низкой скоростью вращения, что позволяет увеличить объём подачи воздуха при той же установле...
Ротор выполнен с использованием высокоэффективного профиля, что обеспечивает стабильную работу основного узла.
Применяется двухступенчатое независимое сжатие с равномерным давлением на каждой ступени и низкой скоростью вращения, что позволяет увеличить объём подачи воздуха при той же установленной мощности.
Низкое отношение сжатия на каждой ступени снижает утечку воздуха в компрессоре и повышает его объёмную эффективность.
Межступенчатое охлаждение осуществляется путём впрыска масляного тумана, что приближает процесс сжатия к изотермическому и значительно увеличивает термодинамическую эффективность.
Два ротора приводятся в движение прямым приводом через косозубые шестерни, благодаря чему каждый ротор работает на оптимальной линейной скорости, достигается максимальная эффективность передачи энергии при сжатии.
Нагрузка на роторы и подшипники снижена, что способствует надёжности и долговечности всей компрессорной системы.
Система обеспечивает круглосуточное оповещение о неисправностях (24 часа в сутки), что позволяет своевременно реагировать на отклонения и снижать вторичные потери пользователя, предотвращая серьёзные повреждения оборудования.
Полноценное сенсорное управление обеспечивает удобное и быстрое изменение рабочих параметров.
Возможна настройка таймера включения/выключения, а также задание давления по расписанию.
Технология Двухступенчатого Сжатия
Разработана с целью снижения энергопотребления воздушного компрессора.
Две пары роторов работают в параллельной конфигурации: воздух сначала сжимается на первой ступени до определённого давления, затем проходит межступенчатое охлаждение для понижения температуры и поступает на вторую ступень, где сжимается до заданного конечного давления.
Энергосбережение:
Снижение степени сжатия на каждой ступени уменьшает внутренние утечки, позволяет производить больше сжатого воздуха, а также снижает потери и потребление энергии в системе охлаждения.
Выбор корпоративных заказчиков в различных отраслях промышленности
Сталь
Вырабатывайте электроэнергию
Промышленность
Химическая промышленность
Корм
Bодоподготовка
Параметр
Объемный расход (FAD) — это испытание агрегата в условиях нагрузки в соответствии с требованиями IS001217 [GB/T3853]
В соответствии с различными условиями работы в отрасли соответствующие параметры могут быть скорректированы на основе предоставленных чертежей внешнего вида, а значение шума проверяется в стандартных условиях испытаний, а конкретное использование будет отличаться из-за условий установки
Другие единицы давления выхлопа (до 12,5 бар), добро пожаловать на переговоры, компания продолжает совершенствовать продукт, оставляет за собой право проектирования, изменение параметров без предварительного уведомления
Модель | Мощность двигателя | Давление выхлопных газов | Смещение | Размеры | Шумы | Размер розетки | вес | |
KW | HP | MPA | m³/min | MM | dB(A) | Inch | k'g | |
QWS-20ZY | 15 | 20 | 0.7 | 1.1-2.9 | 1500*1000*1400 | 65±3 | G1 1/4 | 680 |
0.8 | 1.0-2.6 | |||||||
1.0 | 0.9-2.2 | |||||||
1.3 | 0.8-1.9 | |||||||
QWS-30ZY | 22 | 30 | 0.7 | 1.6-4.2 | 1500*1000*1400 | 65±3 | G1 1/4 | 780 |
0.8 | 1.5-3.9 | |||||||
1.0 | 1.2-3.4 | |||||||
1.3 | 1.2-2.5 | |||||||
QWS-40ZY | 30 | 40 | 0.7 | 2.4-6.5 | 1900*1260*1400 | 65±3 | G1 1/2 | 820 |
0.8 | 2.2-5.9 | |||||||
1.0 | 1.8-4.9 | |||||||
1.3 | 1.6-3.5 | |||||||
QWS-50ZY | 37 | 50 | 0.7 | 2.8-7.5 | 1900*1260*1400 | 68±3 | G1 1/2 | 1200 |
0.8 | 2.6-7.1 | |||||||
1.0 | 2.2-6.2 | |||||||
1.3 | 2.0-5.1 | |||||||
QWS-60ZY | 45 | 60 | 0.7 | 3.6-9.7 | 2100*1500*1600 | 68±3 | G2 | 1600 |
0.8 | 3.4-9.1 | |||||||
1.0 | 2.8-7.8 | |||||||
1.3 | 2.5-6.9 | |||||||
QWS-75ZY | 55 | 75 | 0.7 | 4.5-12.1 | 2100*1500*1600 | 72±3 | G2 | 1780 |
0.8 | 4.4-11.1 | |||||||
1.0 | 3.4-9.6 | |||||||
1.3 | 3.2-8.9 | |||||||
QWS-100ZY | 75 | 100 | 0.7 | 6.1-16.2 | 2200*1500*1670 | 72±3 | DN50 | 1960 |
0.8 | 5.8-15.1 | |||||||
1.0 | 4.4-12.9 | |||||||
1.3 | 4.0-10.8 | |||||||
QWS-125ZY | 90 | 120 | 0.7 | 7.3-19.5 | 2460*1670*1700 | 74±3 | DN80 | 2350 |
0.8 | 7.0-18.5 | |||||||
1.0 | 5.9-16.2 | |||||||
1.3 | 5.0-12.3 | |||||||
QWS-150ZY | 110 | 150 | 0.7 | 8.7-23.1 | 2460*1670*1700 | 74±3 | DN80 | 2450 |
0.8 | 8.4-21.9 | |||||||
1.0 | 7.1-19.2 | |||||||
1.3 | 6.5-16.7 | |||||||
QWS-175ZY | 132 | 175 | 0.7 | 10.6-28.5 | 2950*1900*2000 | 76±3 | DN80 | 3250 |
0.8 | 9.9-27.2 | |||||||
1.0 | 8.3-23.8 | |||||||
1.3 | 7.1-20.6 | |||||||
QWS-200ZY | 160 | 220 | 0.7 | 12.1-32.1 | 2950*1900*2000 | 76±3 | DN80 | 4020 |
0.8 | 11.8-30.6 | |||||||
1.0 | 10.7-28.6 | |||||||
1.3 | 8.5-23.7 | |||||||
QWS-250ZY | 185 | 250 | 0.7 | 14.8-37.8 | 3370*2070*2300 | 82±3 | DN100 | 4850 |
0.8 | 13.7-35.1 | |||||||
1.0 | 11.7-31.1 | |||||||
1.3 | 10.3-27.2 | |||||||
QWS-275ZY | 200 | 270 | 0.7 | 15.9-42.8 | 3370*2070*2300 | 82±3 | DN100 | 5400 |
0.8 | 15.1-40.5 | |||||||
1.0 | 13.8-35.2 | |||||||
1.3 | 12.0-30.7 |
Интерьерная витрина
Двухступенчатый шнековый хост
Двигатель с постоянными магнитами
Вертикальный цилиндр для разделения масла и газа
Электронное управление панелями Inovance и 4G
Преимущества применения постоянного магнита с преобразованием частоты
двухступенчатых компрессионных характеристик
Система охлаждения
Он оснащен высокоэффективным ребристым охладителем с большой площадью теплообмена, который обладает избыточным теплообменом и охлаждающим эффектом и может нормально работать при температуре окружающей среды 45°C.
Система управления впуском воздуха
Новый встроенный клапан впуска воздуха, диапазон регулировки входящего воздуха составляет 0-100%, клапан регулировки емкости отрегулирован, потеря давления небольшая, действие стабильное, а срок службы длительный, так что работа винтового компрессора безопасна.
Микрокомпьютерная система управления
Прост в эксплуатации, может реализовывать переключение на китайский и английский языки, воздушный фильтр / масляный фильтр / маслоотделитель / смазочное масло, интеллектуальный мониторинг и управление временем использования, а также функцию удаленного мониторинга для пользователей на выбор.
Винтовая главная машина
Главный двигатель имеет большой ротор и низкоскоростную конструкцию, а также содержит два независимых компрессорных агрегата. Низкий уровень шума, низкий уровень вибрации, малая степень сжатия на ступень, малая утечка, высокий объемный КПД. При одинаковой мощности он сочетается с двумя головками, с небольшой окружной силой и длительным сроком службы.
Двигатель с постоянными магнитами
Как крутящий момент, так и нагрузка соответствуют специальным критериям проектирования для оптимального КПД двигателя и коэффициента мощности в условиях нагрузки.
Система фильтрации
Масляный фильтр, защитные подшипники и роторы винтовой машины. Воздушный фильтр, не нужно менять направление воздушного потока при фильтрации, проходит непосредственно через фильтрующий материал, снижает потерю давления и имеет длительный срок службы.
Платформа для мониторинга системы портов ПК
Платформа мониторинга системы портов APP
Система удаленного мониторинга, которая может просматривать в режиме реального времени рабочие параметры машины, сигналы тревоги о неисправностях
Система портов APP обеспечивает удобное и контролируемое использование, ориентированную на людей, ориентированную на обслуживание и хорошее управление в любое время и в любом месте, а также хорошо справляется с безопасностью, спокойствием и интимностью.
Быстрое и оперативное устранение неисправностей в мобильной среде
Воздушные компрессоры, которые экономят счета за электроэнергию. Снижение стоимости покупки плюс затраты на использование и обслуживание.
Почему двухступенчатое сжатие позволяет экономить электроэнергию?
Воздушный компрессор, который обеспечивает энергоэффективность при производстве сжатого воздуха, является необходимым оборудованием для промышленного предприятия. Это устройство, обеспечивающее энергию, снижает затраты на эксплуатацию компрессора и повышает эффективность бизнеса.
При одинаковой мощности компрессор с двухступенчатым сжатием использует двухступенчатую конструкцию главного узла, что значительно увеличивает его эффективность.
Технология двухступенчатого сжатия направлена на снижение энергопотребления компрессора. Оба ротора расположены параллельно, первый этап сжимает воздух до определённого давления, затем после охлаждения между ступенями воздух снова сжимается во второй ступени до целевого давления.
Экономия электроэнергии проявляется в следующем: уменьшение сжимающего отношения, снижение внутренних утечек, что позволяет производить больше сжатого воздуха, а также уменьшение потерь и потребления энергии охлаждающей системы.
Какие особенности водяного смазывания?
Вода используется в качестве компрессионной герметизации и охлаждающего средства, что снижает эксплуатационные расходы по сравнению с обычным винтовым компрессором. В компрессоре отсутствует смазочное масло, что обеспечивает безмасляное сжатие и чистую окружающую среду.
Компрессор обладает высоким объёмным коэффициентом, количество его компонентов минимально. Это позволяет экономить на расходных материалах, таких как смазочное масло, масляные фильтры и элементы разделения масла и газа, снижая расходы на техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, таких частей, которые подвержены износу, меньше, что увеличивает срок службы и повышает стабильность и надёжность работы.
Низкий уровень шума: звёздчатые колёса свободно вращаются на водной смазочной плёнке, что позволяет главному узлу работать плавно при низкой нагрузке. Выходное давление оказывает минимальное влияние на объёмный поток, а эффективность сохраняется на высоком уровне в широком диапазоне оборотов.
Преимущества винтовых компрессоров с постоянным магнитом и переменной частотой по сравнению с обычными компрессорами
Мотор с постоянным магнитом имеет высокий коэффициент мощности и хорошую стабильность на низких оборотах.
Обычные воздушные компрессоры имеют длительное время работы в состоянии перегрузки или холостого хода. Например, при номинальной мощности 37 кВт, если коэффициент нагрузки составляет только 60%, обычный компрессор будет потреблять 37 кВт, в то время как винтовой компрессор с постоянным магнитом и переменной частотой потребляет примерно 23 кВт. Управление давлением с переменной частотой позволяет поддерживать постоянную температуру и давление, сокращая время работы на холостом ходу и перегрузке, что способствует экономии энергии и снижению затрат для клиентов.
Почему стоит выбрать комплексное устройство?
Комплексный винтовой компрессор оснащён встроенным охладителем, что позволяет поддерживать низкую температуру на выходе, а также включает встроенный фильтр для удаления воды, обеспечивая хорошую эффективность охлаждения осушителем. Встроенный осушитель воздуха позволяет удобно подать сжатый воздух, обеспечивая стабильное давление.
Компрессор, осушитель и накопительный бак в одном устройстве экономят место для установки, устраняют необходимость в прокладке трубопроводов между компрессором, разделителем воды, осушителем и накопительным баком, что снижает затраты на установку и обслуживание. Такая конструкция простая в обслуживании и удобна в эксплуатации.
Принцип работы лазерного резака и как выбрать оборудование?
Лазерный резак — это высокоточное оборудование, использующее лазерный луч для резки. Лазерный луч с высокой плотностью мощности направляется на обрабатываемый материал, быстро нагревая его до температуры кипения, что вызывает испарение материала и образование пустоты. По мере перемещения лазерного луча пустота продолжает образовываться, создавая узкую резку, которая завершает процесс резки материала. Такие изделия обладают высокой точностью и гладким срезом, и могут резать различные материалы.
При выборе лазерного резака следует обратить внимание на три основных аспекта:
1.Чистота и сухость сжатого воздуха, чтобы защитить лазерные линзы от загрязнений. Если воздух содержит большое количество масла или воды, это может загрязнить линзы, что приведет к повреждению лазерной головы.
2.Выбор оборудования от крупных производителей с надежным послепродажным обслуживанием, стабильным качеством и низким энергопотреблением.
3.Удобство и интеллектуальные функции: система мониторинга в реальном времени для предотвращения коротких замыканий, блокировки, потери фазы и перегрузки, которые могут привести к поломкам.