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Descripción del Producto

Modelo  MDS185-10
Compressor Air
delivery
m3/min 5.3
cu.ft/min   189.3
Discharge pressure bar 10
psig 145
Capacity of pressure Reserrvoir M3 0.02
Diesel
Engine
Manufacture&Model

Foxair-4JB1T-G1

Cylinder Number 4
Rotation speed(Rmp) Operating 3000
Idle speed(r/min) 1600
Rated power(KW)

65

Lubricating Oil capacity(L) 5

Displacement (L)

2.77

Coolant Capacity (L)

9

Battery

6-QW-70

Standard Configuration

Suction valve                                    Lubricating oil filter                           Oil thermostatic valve                                             50°C radiator
 Solenoid valve                                Vertical air/oil tank                                Pressure regular valve                              Air/oil separator                     

  Lubricating oil radiator       Safety valve                                                   Emergency stop button                                 Air filter of engine
 Minimum pressure valve       Lockable battery isolator switch                                                                                                                                                                 
 Air filter of compressor        Vent valve                                                       Powder coated canopy                                           Shuttle valve    
 24V sealed for life maintenance free battery                                Fuel tank for 8 hours running

General Features

Structure diagram

1.Lifting bail     2. Exhaust outlet    3. Door    4. Handle    5. Service valve   6. Instrument panel

 

Feature&Benefit
Característica   Benefit
Pressure selection and control Easy pressure setting
Flow selection and control The working pressure and airflow rate can be adjusted according to the size of air consumption without wasting any diesel
The twin-screw rotor is directly connected with the diesel engine by a highly flexible coupling Outputting more air with less energy consumption, featuring high reliability, longer service life, and low maintenance cost.
The two-stage air filtration system The total efficiency of air filtration reaches 99.8% ensuring the compressor to not be infringed by dust and dirt particles and longer service life of the engine
High-temperature resistance design Able to run for a long time under extreme cold or hot temperature from -20ºC to 50ºC
One-button start, clear operational parameters Operators don’t have to go through long-term professional training, and unattended operations can be achieved.

 

Application areas

 

Field Application Nominal Working Pressure(bar) Free Air Delivery Range(m3/min)
General Construction
(building sites, road maintenance, bridges, tunnels, concrete pumping and shotcreting)
Hand-held pneumatic breakers 7~14 5~13
Jack hammers
Air guns
Shotcrete equipment
Pneumatic wrenches
Nut runners
Ground Engineering Drilling 
(basement and foundation excavation for apartment blocks and other buildings)
Pneumatic rock drills 7~17 12~28
Block cutters
Dewatering pumps.
Hand-held pneumatic breakers
Utility, CHINAMFG Blasting
(shipyards, steel construction and large renovation jobs)
Sandblasting
(remove rust, scale, paint)
7~10 10~22
Blast Hole Drilling
(aggregate production for construction stabilization, cement production in limestone quarries and open pit mining)
Rock drills 14~21 12~29
Dewatering pumps
Hand-held breakers
High Pressure Drilling
(drilling for water wells and foundations for high-rise buildings, along with geotechnical/geothermal applications)
Water well drilling 20~35 18~40
 DTH drilling
Rotary drilling

Selection table

Small Series
Small Series FAD Presión Engine model Dimensional Date(mm)
m3/min cfm Bar psig length width height weight(kg)
model with tow bar without tow bar
MDS55S-7 1,55 55  7 101,5  D902 2925 1650 1200 1200 600
MDS80S-7 2,24 80  7 101,5 D1005 2925 1650 1200 1200 630
MDS100S-7 2,8 100  7 101,5 V1505 2925 1650 1200 1200 640
MDS125S-7 3,5 125  7 101,5 V1505 3065 1800 1500 1350 810
MDS130S-8 3,7 132  8 116 JE493 3065 1800 1500 1350 810
MDS185S-7 5,18 185  7 101,5 JE493 3200 1900 1740 1660 950
MDS185S-10 5,18 185  10 145 JE493 3050 1900 1740 1660 950
 
Middle Series  (Low&Medium pressure)
Middle Series  (Low&Medium pressure) FAD Presión Engine model Dimensional Date(mm)
m3/min cfm Bar psig length width height weight(kg)
model with tow bar without tow bar
MDS265S-7 7,42 265  7 101,5 JE493 3629 2200 1700 1470 1200
MDS300S-14 8,4 300  14 203 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS350S-10 9,9 354  10 145 4BT3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS390S-7 11 393  7 101,5 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS390S-13 11 393  13 188,5 QSB4.5 3850 3100 1810 2378 1980
MDS429S-7 12 429  7 101,5 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS429S-14 12 429  14 203 QSB4.5 3850 3100 1810 2378 1980
MDS500S-14 14,1 504  14 203 6BTAA5.9 4550 3600 1810 2378 3100
MDS690S-14 19,3 689  14 203 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS720S-10 20,2 721  10 145 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS750S-12 21 750  12 174 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS786S-10.3 22 786  10,3 149,35 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS820S-14 23 821  14 203 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS850S-8.6 24 857  8,6 124,7 6CTAA8.3 5300 4200 2170 2630 4600
MDS900S-7.1 25,3 904  7,1 102,95 6CTA8.3 5300 4200 2170 2630 4600
 
Middle Series (Medium&High pressure)
Middle Series (Medium&High pressure) FAD Presión Engine model Dimensional Date(mm)
m3/min cfm Bar psig length width height weight(kg)
model with tow bar without tow bar
MDS460S-17 13 464  17 246,5 6BTAA5.9 4600 3500 1800 2230 3500
MDS620S-17 17,4 621  17 246,5 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS650S-19 18,2 650  19 275,5 QSL8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS690S-20.4 19,4 693  20,4 295,8 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS770S-21 21,6 771  21 304,5 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS830S-18 23,2 830  18 261 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS820S-25 23 821  25 362,5 QSM11 5300 4200 2100 2630 5600
MDS860S-20.4/17.3 24,2 864  20,4 295,8 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
24,2 864  17,3 250,85
MDS875S-23 24,5 875  23 333,5 QSM11 5300 4200 2100 2630 5600
 
Large Series    (Low&Medium pressure)
Large Series    (Low&Medium pressure) FAD Presión Engine model Dimensional Date(mm)
m3/min cfm Bar psig length width height weight(kg)
model with tow bar without tow bar
MDS900S-14.2/10.5 25,1 896  14,2 205,9 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
25,2 900  10,5 152,25
MDS910S-14 25,6 914  14 203 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS970S-10 27,2 971  10 145 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1011S-8.6 28,3 1011  8,6 124,7 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1054S-12 29,5 1054  12 174 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1250S-8.6 35 1250  8,6 124,7 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1400S-13 40 1400 13 188,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
MDS1600S-10.3 45 1600 10,3 149,35 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
MDS1785S-13 50 1785 13 188,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
MDS2140S-10 60 2142 10 145 QSZ14 7400 5400 2230 2630 8400
 
Large Series    (Medium&High pressure)
Large Series    (Medium&High pressure) FAD Presión Engine model Dimensional Date(mm)
m3/min cfm Bar psig length width height weight(kg)
model with tow bar without tow bar
MDS900S-20 25,3 904  20 290 QSM11 5300 4200 2100 2630 5800
MDS960S-18 26,9 961  18 261 QSM11 5300 4200 2100 2630 5800
MDS1000S-35 28,2 1000 35 507,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1089S-25 30,5 1089  25 362,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1200S-24 33,6 1200  24 348 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1250S-21 35 1250  21 304,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1250S-25 35 1250  25 362,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1250S-30 35 1250 30 435 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
MDS1250S-35 35 1250 35 507,5 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
MDS1250S-40 35 1250 40 580 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
MDS1428S-18 40 1428 18 261 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1428S-35 40 1428 35 507,5 TAD1643VE-B 7400 5500 2180 2650 10000
MDS1428S-40 40 1428 40 580 QSK19 7400 5500 2180 2650 10000
MDS1600S-25 44,8 1600 25 362,5 WP17G770E302 7400 5500 2180 2650 10000

GTL Air compressor test system

 

Servicio postventa: Online
Garantía: 1year
Lubrication Style: Lubricated
Sistema de refrigeración: Water Cooling
Fuente de energía: Diesel Engine
Cylinder Position: Vertical
Personalización:
Disponible

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compresor de aire

¿Se pueden utilizar los compresores de aire en la construcción naval y en aplicaciones marítimas?

Los compresores de aire se utilizan ampliamente en la construcción naval y en aplicaciones marítimas para diversas tareas y operaciones. La industria marítima depende del aire comprimido para numerosas funciones esenciales. A continuación, se presenta un resumen de cómo se emplean los compresores de aire en la construcción naval y en aplicaciones marítimas:

1. Herramientas y equipos neumáticos:

Los compresores de aire se utilizan ampliamente para alimentar herramientas y equipos neumáticos en la construcción naval y las operaciones marítimas. Herramientas neumáticas como llaves de impacto, taladros, amoladoras, lijadoras y martillos cinceladores requieren aire comprimido para funcionar. La versatilidad y la potencia que proporciona el aire comprimido lo convierten en una fuente de energía ideal para tareas pesadas, mantenimiento y construcción en astilleros y buques.

2. Pintura y preparación de superficies:

Los compresores de aire desempeñan un papel crucial en la pintura y la preparación de superficies durante la construcción y el mantenimiento naval. El aire comprimido se utiliza para alimentar pistolas de pulverización, equipos de arenado y otras herramientas de preparación de superficies. El aire comprimido proporciona la fuerza necesaria para una aplicación eficiente y uniforme de pinturas, recubrimientos y acabados protectores, garantizando la durabilidad y la estética de las superficies de los barcos.

3. Actuación y controles neumáticos:

Los compresores de aire se emplean en sistemas de accionamiento y control neumáticos a bordo de buques. El aire comprimido se utiliza para operar válvulas, actuadores y dispositivos de control neumáticos que regulan el flujo de fluidos, controlan los sistemas de propulsión y gestionan diversos procesos a bordo. Los sistemas de control neumático ofrecen ventajas en fiabilidad y seguridad en aplicaciones marítimas.

4. Sistemas de arranque neumático:

En los grandes motores marinos, se utilizan compresores de aire en los sistemas de arranque neumático. El aire comprimido se utiliza para iniciar el proceso de combustión en los cilindros del motor. El aire comprimido se inyecta en los cilindros para girar el cigüeñal, lo que permite la ignición del combustible y el arranque del motor. Los sistemas de arranque neumático son comunes en los sistemas de propulsión de barcos y en las centrales eléctricas a bordo de buques.

5. Transporte neumático y manipulación de materiales:

En la construcción naval y las operaciones marítimas, el aire comprimido se utiliza para el transporte neumático y la manipulación de materiales. El aire comprimido se utiliza para transportar materiales a granel, como cemento, arena y grano, mediante tuberías o mangueras. Los sistemas de transporte neumático permiten una transferencia eficiente y controlada de materiales, facilitando los procesos de construcción, carga y descarga de mercancías.

6. Aire acondicionado y ventilación:

Los compresores de aire forman parte de los sistemas de aire acondicionado y ventilación a bordo de los buques. El aire comprimido alimenta las unidades de aire acondicionado, ventiladores y sopladores, garantizando una adecuada circulación del aire, refrigeración y control de la temperatura en diversos compartimentos, camarotes y salas de máquinas del buque. Los sistemas accionados por aire comprimido contribuyen al confort, la seguridad y la eficiencia operativa de los entornos marítimos.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo se utilizan los compresores de aire en la construcción naval y en aplicaciones marítimas. La versatilidad, fiabilidad y comodidad del aire comprimido lo convierten en una fuente de energía indispensable para diversas tareas y sistemas de la industria marítima.

compresor de aire

¿Cuál es la eficiencia energética de los compresores de aire modernos?

La eficiencia energética de los compresores de aire modernos ha mejorado significativamente gracias a los avances tecnológicos y de diseño. A continuación, se presenta un análisis detallado de las características y factores de eficiencia energética que contribuyen a la eficiencia de los compresores de aire modernos:

Tecnología de accionamiento de velocidad variable (VSD):

Muchos compresores de aire modernos utilizan tecnología de accionamiento de velocidad variable (VSD), también conocida como accionamiento de frecuencia variable (VFD). Esta tecnología permite que el motor del compresor ajuste su velocidad según la demanda de aire comprimido. Al adaptar la velocidad del motor al caudal de aire requerido, los compresores VSD pueden evitar un consumo excesivo de energía durante periodos de baja demanda, lo que se traduce en un ahorro energético significativo en comparación con los compresores de velocidad fija.

Reducción de fugas de aire:

Las fugas de aire son un problema común en los sistemas de aire comprimido y pueden provocar un desperdicio considerable de energía. Los compresores de aire modernos suelen contar con un sellado mejorado y sistemas de control avanzados para minimizar las fugas de aire. Al reducir las fugas de aire, el compresor puede mantener niveles óptimos de presión de forma más eficiente, lo que se traduce en un ahorro energético.

Diseño de motor eficiente:

El motor de un compresor de aire desempeña un papel crucial en su eficiencia energética. Los compresores modernos incorporan motores eléctricos de alta eficiencia que cumplen o superan los estándares de eficiencia energética establecidos. Estos motores están diseñados para minimizar las pérdidas de energía y funcionar de forma más eficiente, reduciendo así el consumo energético general.

Sistemas de control optimizados:

Los compresores de aire modernos incorporan sistemas de control avanzados para optimizar su rendimiento y consumo energético. Estos sistemas monitorizan diversos parámetros, como la presión, la temperatura y el caudal de aire, y ajustan el funcionamiento del compresor según corresponda. Al controlar con precisión la potencia del compresor para adaptarla a la demanda, estos sistemas garantizan un funcionamiento eficiente y con ahorro energético.

Almacenamiento y distribución de aire:

Los sistemas eficientes de almacenamiento y distribución de aire son esenciales para minimizar las pérdidas de energía en los sistemas de aire comprimido. Los compresores de aire modernos suelen incluir tanques de almacenamiento de aire adecuadamente dimensionados y aislados, así como sistemas de tuberías bien diseñados que reducen las caídas de presión y minimizan la transferencia de calor. Estas medidas ayudan a mantener un suministro constante y eficiente de aire comprimido en todo el sistema, reduciendo así el desperdicio de energía.

Gestión y monitorización de la energía:

Algunos compresores de aire modernos incorporan sistemas de gestión y monitorización energética que proporcionan datos en tiempo real sobre el consumo y el rendimiento energético. Estos sistemas permiten a los operadores identificar ineficiencias energéticas, optimizar la configuración del compresor e implementar prácticas de ahorro energético.

Es importante tener en cuenta que la eficiencia energética de un compresor de aire también depende de factores como el modelo, el tamaño y la aplicación. Los fabricantes suelen proporcionar clasificaciones o especificaciones de eficiencia energética para sus compresores, lo que puede ayudar a comparar diferentes modelos y seleccionar la opción más eficiente para una aplicación específica.

En general, los compresores de aire modernos incorporan diversas tecnologías de ahorro energético y elementos de diseño para mejorar su eficiencia. Invertir en un compresor de aire energéticamente eficiente no solo reduce los costos operativos, sino que también contribuye a la sostenibilidad al minimizar el consumo de energía y reducir las emisiones de carbono.

compresor de aire

¿Se pueden utilizar los compresores de aire para aplicaciones automotrices?

Sí, los compresores de aire se pueden utilizar en diversas aplicaciones automotrices y son comunes en talleres mecánicos, talleres mecánicos e incluso en algunos vehículos. A continuación, se presentan algunas aplicaciones automotrices donde se utilizan con frecuencia:

1. Inflado de neumáticos: Los compresores de aire se utilizan comúnmente para inflar neumáticos en aplicaciones automotrices. Ofrecen una manera conveniente y eficiente de inflar los neumáticos a la presión recomendada, garantizando un rendimiento óptimo, ahorro de combustible y seguridad.

2. Herramientas neumáticas: Los compresores de aire alimentan una amplia gama de herramientas neumáticas utilizadas en la reparación y el mantenimiento de automóviles. Estas herramientas incluyen llaves de impacto, llaves de trinquete, martillos neumáticos, taladros neumáticos y lijadoras. Las herramientas neumáticas son las preferidas por su alto par y su excelente relación potencia-peso, lo que las hace ideales para tareas pesadas en la industria automotriz.

3. Pintura en aerosol: Los compresores de aire se utilizan comúnmente en aplicaciones de pintura automotriz. Alimentan aerógrafos y pistolas pulverizadoras que se utilizan para aplicar pintura, imprimación y barnices. Los compresores de aire proporcionan la presión necesaria para atomizar la pintura y lograr un acabado liso y uniforme.

4. Mantenimiento del sistema de frenos: Los compresores de aire desempeñan un papel crucial en el mantenimiento y diagnóstico de los sistemas de frenos automotrices. Se utilizan para presurizar las líneas de freno, lo que permite una purga adecuada del sistema y la detección de fugas o fallas.

5. Sistemas de suspensión: Algunos sistemas de suspensión automotriz, como las suspensiones neumáticas, utilizan compresores de aire para mantener la presión de aire deseada en los componentes de la suspensión. El compresor infla o desinfla la suspensión según sea necesario para proporcionar una conducción cómoda y un manejo óptimo.

6. Limpieza y desempolvado: Los compresores de aire se utilizan para limpiar piezas de automóviles, eliminar polvo y residuos, y secar superficies. Proporcionan un flujo de aire a alta presión que limpia eficazmente zonas de difícil acceso.

7. Sistemas de aire acondicionado: Los compresores de aire son un componente clave en los sistemas de aire acondicionado de automóviles. Comprimen y hacen circular el refrigerante, lo que permite que el sistema enfríe y deshumidifique el aire del interior del vehículo.

Al utilizar compresores de aire para aplicaciones automotrices, es importante considerar los requisitos específicos de la tarea en cuestión. Asegúrese de que el compresor de aire tenga la presión y la capacidad necesarias para satisfacer las demandas de la aplicación. Además, utilice mangueras, accesorios y herramientas de aire adecuados que sean compatibles con la potencia del compresor.

En general, los compresores de aire son herramientas versátiles y valiosas en la industria automotriz, ya que proporcionan fuentes de energía eficientes para una amplia gama de aplicaciones, desde el inflado de neumáticos hasta el suministro de herramientas neumáticas y el soporte de diversos sistemas automotrices.

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editor by CX 2023-10-03