Kupując energooszczędną sprężarkę śrubową z wtryskiem oleju VSD firmy DECHUAN, otrzymujesz sprzęt najwyższej jakości z Chin, który eliminuje wahania ciśnienia. Wykorzystuje technologię napędu o zmiennej prędkości, aby dostosować prędkość silnika do zapotrzebowania na powietrze w czasie rzeczywistym, obniżając fabryczne koszty energii o 35% i minimalizując niepotrzebne straty energii.
Aby zbudować energooszczędne przemysłowe linie produkcyjne, idealnym wyborem będzie bezpośrednie zaopatrzenie się w produkty od profesjonalnych chińskich producentów energooszczędnych sprężarek śrubowych VSD z wtryskiem oleju. DECHUAN integruje zaawansowane przetwornice częstotliwości z przekładnią napędzaną przekładnią, aby zmniejszyć tarcie wewnętrzne. System ten zapobiega udarom związanym z wysokim prądem rozruchowym, zapewniając nieprzerwaną, stabilną pracę instalacji.
Tradycyjne sprężarki powietrza o stałej prędkości działają w binarnym cyklu ładowania/rozładowywania. Kiedy w fabryce spada zapotrzebowanie na powietrze, sprężarka kontynuuje pracę z pełną prędkością, zużywając do 70% swojej mocy znamionowej, nie wytwarzając przy tym sprężonego powietrza. Ten stan jałowy stanowi jedno z największych źródeł marnowania energii w nowoczesnej produkcji.
Energooszczędna sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju VSD rozwiązuje tę podstawową nieefektywność poprzez wykorzystanie falownika o zmiennej prędkości o wysokiej częstotliwości. Zamiast pracować na biegu jałowym, wewnętrzny kontroler Elektronikon z przesuwanym ekranem rejestruje drobne spadki ciśnienia w sieci rurociągów i natychmiast dostosowuje prędkość obrotową silnika. Zapewnia to dopasowanie wydajności powietrza do krzywej zużycia instalacji w czasie rzeczywistym, całkowicie eliminując pobór mocy bez obciążenia.
Nasze parametry techniczne pozostają całkowicie przejrzyste i testowane fabrycznie zgodnie ze ścisłymi międzynarodowymi standardami, aby zapewnić długoterminową stabilność pola:
| Model | Maksymalne ciśnienie robocze bar(e) | Maksymalne ciśnienie robocze psi | FAD Przepływ l/s | FAD Przepływ m³/min | FAD Flow cfm | Moc silnika kW | Moc silnika KM | Poziom hałasu dB(A) | Waga Standardowa kg | Waga Standardowe funty | Waga Pełna wydajność kg | Waga Pełna wydajność funty | Rozmiar wylotu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Parametry wydajności urządzenia testowane zgodnie z normą ISO 1217, wyd. 3, załącznik C-1996. Poziom hałasu zgodny z normą ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Warunki badania referencyjnego:
· Bezwzględne ciśnienie wlotowe: 1 bar
· Temperatura powietrza na wlocie: 20°C Ciśnieniowy punkt rosy wbudowanego osuszacza dla GA 11-26: 5°C
Przepływ FAD mierzony przy poniższych ciśnieniach roboczych:
· Modele 7,5 bara testowane przy 7 barach
· Modele 8,5 bara testowane przy ciśnieniu 8 barów
· Modele 10,5 bara testowane przy ciśnieniu 10 barów
· Modele 13 barów testowane przy ciśnieniu 12,5 bara
| Model | Maksymalne ciśnienie robocze — bar(e) | Maksymalne ciśnienie robocze — standard psig | Maksymalne ciśnienie robocze – pełna wydajność bar(e) | Maksymalne ciśnienie robocze – pełna wydajność psig | FAD Przepływ l/s | FAD Przepływ m³/min | FAD Flow cfm | Moc silnika kW | Moc silnika KM | Poziom hałasu dB(A) | Waga Standardowa kg | Waga Pełna wydajność kg | Rozmiar wylotu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Parametry wydajności urządzenia testowane zgodnie z normą ISO 1217, wyd. 3, załącznik C-1996. Poziom hałasu zgodny z normą ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Warunki badania referencyjnego:
· Bezwzględne ciśnienie wlotowe: 1 bar
· Temperatura powietrza na wlocie: 20°C Ciśnieniowy punkt rosy wbudowanego osuszacza dla GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
Przepływ FAD mierzony przy poniższych ciśnieniach roboczych:
· Modele 7,5 bara testowane przy 7 barach
· Modele 8,5 bara testowane przy ciśnieniu 8 barów
· Modele 10,5 bara testowane przy ciśnieniu 10 barów
· Modele 13 barów testowane przy ciśnieniu 12,5 bara
Wahania zapotrzebowania na powietrze w przemyśle ciężkim często zmuszają standardowe sprężarki do pracy bez obciążenia, marnując do 30% więcej energii elektrycznej. Energooszczędna sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju VSD dynamicznie dostosowuje prędkość roboczą silnika do aktualnego zapotrzebowania na powietrze, eliminując spadki ciśnienia w systemie w różnych sektorach przemysłu:
Zapewnia stałe, nieprzerwane ciśnienie aerodynamiczne dla szybkich linii pick-and-place. Zapobiega awariom związanym ze spadkiem ciśnienia w systemie, zapewniając stabilną kalibrację maszyny.
Stosowany wraz z systemami odzyskiwania ciepła odpadowego w celu wytwarzania gorącej wody o temperaturze do 90°C do wstępnego podgrzewania wody zasilającej kocioł, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej temperatury na ssaniu drugiego stopnia na poziomie 40°C.
Zapewnia wysoki przepływ powietrza w warsztacie, wykorzystując wewnętrzną pętlę cyrkulacji wody do ciągłego dostarczania wody procesowej o temperaturze powyżej 70°C, obniżając całkowite koszty ogrzewania fabryki.
DECHUAN działa jako kompleksowy dostawca usług w zakresie systemów aerodynamicznych, specjalizujący się w optymalizacji łańcucha dostaw, niestandardowych układach systemów i długoterminowych modernizacjach oszczędzających energię.
DECHUAN z siedzibą w Szanghaju obsługuje rynek wschodnich Chin od ponad sześciu lat, zarządzając roczną wielkością sprzedaży przekraczającą 50 milionów RMB i wspierając tysiące przedsiębiorstw produkcyjnych.
Minimalizujemy dystans do lokalnych klientów poprzez zdecentralizowane centra marketingowe. Gwarantujemy 10-minutową odpowiedź telefoniczną, 1-godzinne oddelegowanie lokalnego technika na miejsce, miesięczne inspekcje telefoniczne i kwartalne fizyczne kontrole maszyn na miejscu.
Odp.: Struktura pionowa wykorzystuje odśrodkową separację mechaniczną w połączeniu z elementem filtrującym z mikrowłókien o dużej gęstości. Utrzymuje to całkowite przeniesienie oleju na poziomie poniżej 0,01 ppm, nawet gdy prędkość powietrza gwałtownie się zmienia podczas dużych zmian zapotrzebowania.
Odp.: Przekładnia zębata eliminuje straty poślizgu, degradację napięcia i regularne zużycie paska. Taki układ konstrukcyjny zwiększa długoterminową wydajność mechaniczną o ponad 2%, wymagając jedynie podstawowej wymiany środka smarnego w ciągu tysięcy godzin pracy.
Odp.: W napędach pasowych straty w transmisji tarcia wynoszą od 2% do 5%, a w miarę starzenia się, szczególnie podczas szybkich zmian prędkości, następuje poślizg. Zintegrowana przekładnia zębata w naszej energooszczędnej sprężarce śrubowej z wtryskiem oleju VSD zapewnia 99% stałego przenoszenia mocy, całkowicie eliminując przestoje związane z regulacją paska.