توضیحات محصول
مقدمهای بر کمپرسور هوا قابل حمل MCH-6 کمپرسور هوا مینی اسکرو
کمپرسور هوا ۳۰۰ بار
نرخ شارژ: ۱۰۰ لیتر در دقیقه
فشار کاری: ۲۲۵ بار – ۳۰۰ بار
رانده شده توسط: موتور الکتریکی سه فاز zmwm02
کمپرسور پرکننده تنفسی هوای تنفسی MCH-6 با فشار 300 بار، کوچکترین و سبکترین کمپرسور هوای تنفسی قابل حمل در کل صنعت است، موتور بنزینی سری MCH6 تنها 37 کیلوگرم وزن دارد و به راحتی میتوان آن را در صندوق عقب خودرو قرار داد و برای استفاده در محل حمل کرد. میتوان از آن در آتش نشانی، غواصی، تیراندازی، امداد و نجات، مواد شیمیایی، میدان نفتی و سایر زمینهها استفاده کرد. MCH6 از کیفیت بالایی برخوردار است و طراحی قابل حمل و سادهای دارد. خروجی هوای فشرده آن مطابق با استاندارد EN12571 است.
ساختار محصول کمپرسور هوا قابل حمل MCH-6 کمپرسور هوا مینی اسکرو
موتور بنزینی اختیاری، موتور محرک الکتریکی سه فاز، تک فاز، تسمه V شکل
کمپرسور فشار قوی چهار سیلندر سطح ۴
خنککننده از جنس استیل ضد زنگ بین هر طبقه
نصب شده در فشار بالای ۴۰۰ بار روی گیج فشار کمپرسور
لوله هوای فشار قوی 1.2 CHINAMFG، اتصالات با توجه به نیاز شما
پوشش فن از جنس استیل ضد زنگ
دو جداکننده روغن و آب، دو شیر تخلیه (به صورت اختیاری، قابلیت ضدعفونی خودکار)
سیستم فیلتراسیون غربال مولکولی کربن فعال
برای تنظیم توقف خودکار فشار، از پرش مکرر شیر اطمینان جلوگیری کنید، ایمنی و امنیت را تضمین کنید
پارامتر اصلی کمپرسور هوا قابل حمل MCH-6 کمپرسور هوا مینی اسکرو
| مدل | MCH-6/ET STHangZhouRD |
| نرخ شارژ | 100 لیتر در دقیقه - 6 متر مکعب در ساعت - 3.5 متر مکعب در دقیقه |
| فشار زمان پر شدن | 6.8 لیتر 0-300 بار / 20 دقیقه 10 لیتر 0-200 بار / 20 دقیقه |
| فشار کاری | 225 بار / 3200 پوند بر اینچ مربع 300 بار / 4700 پوند بر اینچ مربع |
| رانده شده توسط | موتور الکتریکی سه فاز |
| قدرت | ۳ کیلووات |
| ابعاد | ارتفاع: ۳۵ سانتیمتر عرض: ۶۵ سانتیمتر عمق: ۳۹ سانتیمتر 35 * 65 * 39 سانتی متر |
| وزن | ۳۹ کیلوگرم |
| فشار نویز | ۸۳ دسیبل |
| تعداد طبقات و سیلندرها | 4 |
| ظرفیت روغن روانکاری | ۳۰۰ سیسی (۰.۳ لیتر) ۳۰۰ میلیلیتر |
| روان کننده | روغن کولتری CE 750 روغن کولتری CE 750 |
| قاب | فولاد روکش شده با پودر |
| جداکننده روغن/رطوبت | بعد از آخرین مرحله |
| فیلتراسیون | فیلتر کارتریجی کربن فعال و مولکول |
| آمپر بار کامل | ۱۱.۵ آمپر (۲۳۰ ولت - ۵۰/۶۰ هرتز) 6.7 آمپر (400 ولت - 50/60 هرتز) |
| خنککنندههای بین مرحلهای و خنککنندههای پس از مرحلهای | فولاد ضد زنگ |
| تنفس هوا | EN 12571 CGA |
| فیلتر ساکشن | ۲ میکرو کاغذ – ۲۵ میکرو پلیاستر |
| آمپر بار کامل | ۱۱، ۵ آمپر (۲۳۰ ولت - ۵۰/۶۰ هرتز) ۶، ۷ آمپر (۴۰۰ ولت - ۵۰/۶۰ هرتز) |
| شیر اطمینان | روی محفظه جداکننده |
عکسهایی از کمپرسور هوا قابل حمل MCH-6 کمپرسور هوا مینی اسکرو
| سبک روغن کاری: | روغن کاری شده |
|---|---|
| سیستم خنک کننده: | خنک کننده هوا |
| منبع تغذیه: | برق متناوب |
| موقعیت سیلندر: | زاویه دار |
| نوع سازه: | نوع بسته |
| نوع نصب: | نوع متحرک |
| سفارشی سازی: |
موجود است
|
|
|---|
.webp)
چگونه فناوری درایو سرعت متغیر، راندمان کمپرسور هوا را بهبود میبخشد؟
فناوری درایو سرعت متغیر (VSD) با فراهم کردن امکان تنظیم سرعت موتور کمپرسور برای مطابقت با نیاز هوای فشرده، راندمان کمپرسور هوا را بهبود میبخشد. این فناوری مزایای متعددی را ارائه میدهد که به صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش راندمان کلی سیستم کمک میکند. در اینجا نحوه بهبود راندمان کمپرسور هوا توسط فناوری VSD آورده شده است:
۱. تطبیق تقاضای هوا:
کمپرسورهای هوای مجهز به فناوری VSD میتوانند سرعت موتور را تغییر دهند تا دقیقاً با خروجی هوای فشرده مورد نیاز مطابقت داشته باشند. کمپرسورهای سرعت ثابت سنتی صرف نظر از تقاضای واقعی با سرعت ثابت کار میکنند و منجر به اتلاف انرژی در دورههای کاهش تقاضای هوا میشوند. از سوی دیگر، کمپرسورهای VSD سرعت موتور را برای ارائه مقدار لازم هوای فشرده افزایش یا کاهش میدهند و از این طریق مصرف بهینه انرژی را تضمین میکنند.
۲. کاهش زمان کارکرد بدون بار:
کمپرسورهای سرعت ثابت اغلب در دورههای کم تقاضا بدون بار کار میکنند، جایی که آنها بدون تولید هوای فشرده، به مصرف انرژی ادامه میدهند. فناوری VSD با تنظیم سرعت موتور برای پیروی دقیق از تقاضای هوا، این زمان کارکرد بدون بار را از بین میبرد یا به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. در نتیجه، کمپرسورهای VSD اتلاف انرژی را در دورههای بیکاری به حداقل میرسانند و منجر به بهبود راندمان میشوند.
۳. شروع نرم:
کمپرسورهای سرعت ثابت سنتی در هنگام راهاندازی، جریانهای هجومی بالایی را تجربه میکنند که میتواند به سیستم الکتریکی فشار وارد کرده و باعث افت ولتاژ شود. کمپرسورهای VSD از قابلیتهای راهاندازی نرم استفاده میکنند و به جای رسیدن فوری به سرعت کامل، به تدریج سرعت موتور را افزایش میدهند. این ویژگی راهاندازی نرم، استرس مکانیکی و الکتریکی را کاهش میدهد و راهاندازی روان و کنترلشده را تضمین میکند و جهشهای انرژی را به حداقل میرساند.
۴. صرفهجویی در مصرف انرژی در حالت بار جزئی:
در بسیاری از کاربردها، تقاضای هوای فشرده در طول روز یا در طول چرخههای مختلف تولید متفاوت است. کمپرسورهای VSD در چنین سناریوهایی با کار کردن در سرعتهای پایینتر در دورههای تقاضای کمتر، برتری دارند. از آنجایی که مصرف برق متناسب با سرعت موتور است، کار کردن کمپرسور با سرعتهای کاهشیافته، مصرف انرژی را در مقایسه با کمپرسورهای سرعت ثابت که صرف نظر از تقاضا با سرعت ثابت کار میکنند، به طور قابل توجهی کاهش میدهد.
۵. حذف چرخه روشن/خاموش:
کمپرسورهای سرعت ثابت اغلب از چرخه روشن/خاموش برای تنظیم خروجی هوای فشرده استفاده میکنند. این چرخه میتواند منجر به روشن و خاموش شدن مکرر شود که انرژی بیشتری مصرف میکند و باعث فرسایش مکانیکی میشود. کمپرسورهای VSD با تنظیم مداوم سرعت موتور برای برآورده کردن تقاضا، نیاز به چرخه روشن/خاموش را از بین میبرند. کمپرسورهای VSD با کار با سرعت ثابت در محدوده مورد نیاز، تلفات انرژی مرتبط با چرخههای مکرر را به حداقل میرسانند.
۶. کنترل پیشرفته سیستم:
کمپرسورهای VSD قابلیتهای کنترل پیشرفتهای را ارائه میدهند که امکان نظارت و تنظیم دقیق سیستم هوای فشرده را فراهم میکند. این سیستمها میتوانند با حسگرها و الگوریتمهای کنترلی ادغام شوند تا فشار بهینه سیستم را حفظ کنند، نوسانات فشار را به حداقل برسانند و از مصرف بیش از حد انرژی جلوگیری کنند. توانایی تنظیم دقیق خروجی کمپرسور بر اساس تقاضای لحظهای، به بهبود راندمان کلی سیستم کمک میکند.
با استفاده از فناوری درایو سرعت متغیر، کمپرسورهای هوا میتوانند با به حداقل رساندن اتلاف انرژی و بهینهسازی راندمان، به صرفهجویی قابل توجهی در مصرف انرژی، کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش پایداری زیستمحیطی خود دست یابند.
.webp)
ملاحظات زیستمحیطی هنگام استفاده از کمپرسورهای هوا چیست؟
هنگام استفاده از کمپرسورهای هوا، ملاحظات زیستمحیطی متعددی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید. در اینجا نگاهی عمیق به برخی از عوامل کلیدی میاندازیم:
بهرهوری انرژی:
بهرهوری انرژی یک ملاحظه زیستمحیطی حیاتی هنگام استفاده از کمپرسورهای هوا است. فشردهسازی هوا به مقدار قابل توجهی انرژی نیاز دارد و کمپرسورهای ناکارآمد میتوانند برق زیادی مصرف کنند که منجر به مصرف انرژی بیشتر و افزایش انتشار گازهای گلخانهای میشود. انتخاب کمپرسورهای هوای کممصرف که دارای ویژگیهایی مانند فناوری درایو سرعت متغیر (VSD) و طراحی موتور کارآمد باشند، بسیار مهم است، زیرا میتوانند به حداقل رساندن اتلاف انرژی و کاهش ردپای کربن کمک کنند.
نشت هوا:
نشت هوا یک مشکل رایج در سیستمهای هوای فشرده است و میتواند به اتلاف انرژی و اثرات زیستمحیطی منجر شود. نشتی در سیستم منجر به انتشار مداوم هوای فشرده میشود و کمپرسور را ملزم به کار سختتر و مصرف انرژی بیشتر برای حفظ فشار مطلوب میکند. بازرسی و نگهداری منظم سیستم هوای فشرده برای تشخیص و تعمیر نشتیها میتواند به کاهش اتلاف هوا و بهبود بهرهوری کلی انرژی کمک کند.
آلودگی صوتی:
کمپرسورهای هوا میتوانند در حین کار، سطح سر و صدای قابل توجهی ایجاد کنند که میتواند به آلودگی صوتی کمک کند. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض سطوح بالای سر و صدا میتواند اثرات مضری بر سلامت و رفاه انسان داشته باشد و همچنین میتواند بر محیط اطراف و حیات وحش تأثیر بگذارد. در نظر گرفتن اقدامات کاهش سر و صدا مانند عایق صدا، قرارگیری مناسب تجهیزات و استفاده از مدلهای کمپرسور کمصداتر برای کاهش تأثیر آلودگی صوتی بسیار مهم است.
میزان انتشار:
اگرچه کمپرسورهای هوا مستقیماً آلاینده منتشر نمیکنند، اما برق یا سوختی که برای تأمین انرژی آنها استفاده میشود، میتواند تأثیر زیستمحیطی داشته باشد. اگر برق از سوختهای فسیلی تولید شود، انتشار گازهای گلخانهای مرتبط با آن از نیروگاهها به آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای کمک میکند. انتخاب منابع انرژی با انتشار کمتر، مانند انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند به کاهش تأثیر زیستمحیطی کمپرسورهای هوای عملیاتی کمک کند.
مدیریت صحیح پسماند:
مدیریت صحیح پسماند هنگام استفاده از کمپرسورهای هوا ضروری است. این شامل دفع مناسب روانکنندههای کمپرسور، فیلترها و سایر مواد مرتبط با تعمیر و نگهداری میشود. پیروی از مقررات و دستورالعملهای محلی برای دفع پسماند برای جلوگیری از آلودگی خاک، آب یا هوا و به حداقل رساندن اثرات زیستمحیطی مهم است.
شیوههای پایدار:
اتخاذ شیوههای پایدار میتواند اثرات زیستمحیطی استفاده از کمپرسورهای هوا را بیشتر کاهش دهد. این میتواند شامل اجرای برنامههای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برای بهینهسازی عملکرد، کاهش زمان بیکاری و ترویج استفاده مسئولانه از هوای فشرده با اجتناب از فشار بیش از حد و بهینهسازی طراحی سیستم باشد.
با در نظر گرفتن این عوامل محیطی و انجام اقدامات مناسب، میتوان تأثیرات زیستمحیطی مرتبط با استفاده از کمپرسورهای هوا را به حداقل رساند. انتخاب مدلهای کممصرف، رسیدگی به نشت هوا، مدیریت صحیح زباله و اتخاذ شیوههای پایدار میتواند به عملیاتی سازگارتر با محیط زیست کمک کند.
.webp)
فشار هوا در کمپرسورهای هوا چگونه اندازه گیری می شود؟
فشار هوا در کمپرسورهای هوا معمولاً با استفاده از یکی از دو واحد رایج اندازهگیری میشود: پوند بر اینچ مربع (PSI) یا بار. در اینجا توضیح مختصری در مورد نحوه اندازهگیری فشار هوا در کمپرسورهای هوا آورده شده است:
1. پوند بر اینچ مربع (PSI): PSI پرکاربردترین واحد اندازهگیری فشار در کمپرسورهای هوا، به ویژه در آمریکای شمالی است. این واحد، نیروی اعمال شده توسط یک پوند نیرو بر روی مساحتی به مساحت یک اینچ مربع را نشان میدهد. گیجهای فشار هوا در کمپرسورهای هوا اغلب مقادیر فشار را بر حسب PSI نشان میدهند و به کاربران این امکان را میدهند که فشار را بر اساس آن کنترل و تنظیم کنند.
2. بار: بار یکی دیگر از واحدهای فشار است که معمولاً در کمپرسورهای هوا، به ویژه در اروپا و بسیاری از نقاط دیگر جهان، استفاده میشود. این یک واحد متریک فشار برابر با ۱۰۰۰۰۰ پاسکال (Pa) است. کمپرسورهای هوا ممکن است دارای فشارسنجهایی باشند که مقادیر را بر حسب بار نمایش میدهند و یک گزینه اندازهگیری جایگزین برای کاربران در آن مناطق فراهم میکنند.
برای اندازهگیری فشار هوا در کمپرسور هوا، معمولاً یک فشارسنج روی خروجی کمپرسور یا مخزن گیرنده نصب میشود. این فشارسنج برای اندازهگیری نیروی اعمال شده توسط هوای فشرده و نمایش مقدار خوانده شده بر حسب واحد مشخص شده، مانند PSI یا bar، طراحی شده است.
لازم به ذکر است که فشار هوای نشان داده شده روی گیج، نشان دهنده فشار در یک نقطه خاص از سیستم کمپرسور هوا، معمولاً در خروجی یا مخزن است. فشار واقعی تجربه شده در نقطه استفاده ممکن است به دلیل عواملی مانند افت فشار در خطوط هوا یا محدودیتهای ناشی از اتصالات و ابزارها متفاوت باشد.
هنگام استفاده از کمپرسور هوا، تنظیم فشار در سطح مناسب مورد نیاز برای کاربرد خاص ضروری است. ابزارها و تجهیزات مختلف، الزامات فشار متفاوتی دارند و عبور از فشار توصیه شده میتواند منجر به آسیب یا عملکرد ناامن شود. اکثر کمپرسورهای هوا به کاربران این امکان را میدهند که با استفاده از یک تنظیمکننده فشار یا مکانیسم کنترل مشابه، فشار خروجی را تنظیم کنند.
نظارت منظم بر فشار هوا در کمپرسور هوا برای اطمینان از عملکرد بهینه، راندمان و عملکرد ایمن بسیار مهم است. با درک واحدهای اندازهگیری و استفاده مناسب از فشارسنجها، کاربران میتوانند سطح فشار هوای مورد نظر را در سیستمهای کمپرسور هوای خود حفظ کنند.


ویرایشگر توسط CX 2023-10-03