Máquinas de elevación por succión profesionales de China, bomba de vacío de pistón sin aceite, bomba de vacío, sistema de aire acondicionado

Descripción del Producto

Liposucción portátil silenciosa de 3/4 HP con doble mini balanceo, para la industria alimentaria, detallando, ordeñadora, frenado, laboratorio, aerógrafo dental, pistón, sin aceite, bomba de vacío seca sin aceite

Ventajas:
Bombas de vacío sin aceite / Compresores de aire

La bomba de pistón oscilante sin aceite y el compresor de aire PRANSCH combinan las mejores características de las bombas de pistón tradicionales (compresor de aire) y las bombas de diafragma en unidades pequeñas con excelentes características.

  1. Ligero y muy portátil.
  2. Duradero y con mantenimiento casi nulo
  3. Protección térmica (130 °C)
  4. Cable de alimentación con enchufe, 1 m de longitud
  5. Soporte amortiguador
  6. Silenciador
  7. Manómetro de vacío y presión de acero inoxidable, ambos con amortiguación de aceite.
  8. Dos válvulas de aguja de acero inoxidable, cada una con tuerca de seguridad.
  9. Todos los accesorios niquelados
  10. Fuente de alimentación 230 V, 50/60 Hz

Principales campos de aplicación:
máquinas para presoterapia, máquinas para dermoabrasión, terapias térmicas por inhalación, máquinas contadoras de dinero, máquinas serigráficas, máquinas alimentadoras automáticas para encuadernación, prensas para madera, máquinas elevadoras por succión, muestreo y análisis de contaminantes.

Especificación:

Modelo Frecuencia Fluir Presión Fuerza Velocidad Actual Voltaje Calor Sonido Peso Agujero Dimensiones de instalación
Hz L/min Kpa Kw Min-1 A V 0 °C db(A) Kilogramos MM MM
PM200V 50 33 -84 0.10  1380 0.45  210/235 5-40 48 1.8  5 Largo 100 x Ancho 74
60 50 -84 0.12 1450 0.90  110/125 5-40 48 1.8  5
PM300V 50 66 -86 0.12 1380 0.56  210/235 5-40 50 3.2  6 Largo 118 x Ancho 70
60 75 -86 0.14 1450 1.13  110/125 5-40 50 3.2  6
PM400V 50 80 -92 0.32 1380 0.95  210/235 5-40 56 6.0  6 Largo 153 x Ancho 95
60 92 -92 0.36 1450 1.91  110/125 5-40 56 6.0  6
PM550V 50 100 -92 0.32 1380 1.50  210/235 5-40 56 6.0  6 Largo 148 x Ancho 83
60 110 -92 0.36 1450 3.10  110/125 5-40 56 6.0  6
PM1400V 50 166 -92 0.45 1380 1.90  210/235 5-40 58 8.5  6 Largo 203 x Ancho 86
60 183 -92 0.52 1450 4.10  110/125 5-40 58 8.5  6
PM2000V 50 216 -92 0.55 1380 2.50  210/235 5-40 60 9.0  6 Largo 203 x Ancho 86
60 250 -92 0.63 1450 5.20  110/125 5-40 60 9.0  6
HP2400V 50 225 -94 0.90  1380 3.30  210/235 5-40 75 17.0  7 Largo 246 x Ancho 127
60 258 -94 1.10  1450 6.90  110/125 5-40 75 17.0  7
PM3000V 50 230 -94 1.10  1380 4.20  210/235 5-40 76 17.5  7 Largo 246 x Ancho 127
60 266 -94 1.30  1450 8.50  110/125 5-40 76 17.5  7

¿Por qué utilizar un producto de pistón oscilante?
Variedad
Compresores de aire y bombas de vacío de pistón oscilante sin aceite Pransch, disponibles en versiones simples, dobles, miniatura y montadas en tanque.
Los estilos son la opción perfecta para cientos de aplicaciones. Elija entre doble frecuencia, polo sombreado,
y motores eléctricos de condensador dividido permanente (psc) con motores multivoltaje de CA para que coincidan con los de América del Norte,
Fuentes de alimentación europeas y chinas. Una línea completa de accesorios recomendados, así como 6, 12 y
También están disponibles modelos de 24 voltios CC con y sin escobillas.

Actuación
El pistón oscilante combina las mejores características de los compresores de aire de pistón y diafragma en una unidad pequeña
Con un rendimiento excepcional. Capacidades de flujo de aire de 3,4 LPM a 5,5 CFM (9,35 m³/h), presión de hasta 175 psi.
(12,0 bar) y capacidades de vacío de hasta 29 inHg (31 mbar). La potencia varía de 1/20 a 1/2 HP.
(0,04 a 0,37 kW).

Confiable
Estas bombas están diseñadas para resistir años de uso. El vástago del pistón y el conjunto de cojinetes están unidos.
juntos, no apretados; no se resbalarán, aflojarán ni desalinearán para causar problemas.

Aire limpio
Debido a que las bombas CHINAMFG no contienen aceite, son ideales para su uso en aplicaciones en laboratorios, hospitales y
Industria alimentaria donde la contaminación por neblina de aceite es indeseable.

Solicitud:

  1. Las aplicaciones de transporte incluyen: equipos de detallado de automóviles, sistemas de frenos, sistemas de suspensión, infladores de neumáticos.
  2. Las aplicaciones de alimentos y bebidas incluyen: dispensación de bebidas, equipos de café y espresso, procesamiento y envasado de alimentos, generación de nitrógeno.
  3. Las aplicaciones médicas y de laboratorio incluyen: equipos de análisis de fluidos corporales, compresores dentales y herramientas manuales, hornos de vacío dentales, equipos de dermatología, equipos de cirugía ocular, automatización de laboratorio, equipos de liposucción, aspiración médica, generación de nitrógeno, concentradores de oxígeno, centrífugas de vacío, filtrado de vacío, ventiladores.
  4. Las aplicaciones industriales generales incluyen: presurización de cables y perforación de núcleos.
  5. Las aplicaciones ambientales incluyen: sistemas de rociadores secos, aireación de estanques, recuperación de refrigerantes, sistemas de purificación de agua.
  6. Las aplicaciones de impresión y embalaje incluyen: marcos de vacío
  7. Las aplicaciones de manipulación de materiales incluyen: mezcla al vacío

 

Aceite o no: Sin aceite
Estructura: Bomba de vacío reciprocante
Método de extracción: Bomba de desplazamiento positivo
Grado de vacío: Alto vacío
Función laboral: Bomba de succión principal
Condiciones de trabajo: Seco
Personalización:
Disponible

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¿Cuál es el impacto de la altitud en el rendimiento de la bomba de vacío?

El rendimiento de las bombas de vacío puede verse afectado por la altitud a la que operan. A continuación, se ofrece una explicación detallada:

La altitud se refiere a la elevación o altura sobre el nivel del mar. A medida que aumenta la altitud, la presión atmosférica disminuye. Esta disminución de la presión atmosférica puede tener varios efectos en el rendimiento de las bombas de vacío:

1. Capacidad de succión reducida: Las bombas de vacío se basan en la diferencia de presión entre el lado de succión y el lado de descarga para crear vacío. A mayor altitud, donde la presión atmosférica es menor, la diferencia de presión disponible para que la bomba trabaje se reduce. Esto puede resultar en una disminución de la capacidad de succión de la bomba de vacío, lo que significa que podría no ser capaz de alcanzar el mismo nivel de vacío que a menor altitud.

2. Nivel de vacío máximo más bajo: El nivel de vacío máximo, que representa la presión más baja que puede alcanzar una bomba de vacío, también se ve afectado por la altitud. A medida que la presión atmosférica disminuye con el aumento de la altitud, el nivel de vacío máximo que puede alcanzar una bomba de vacío es limitado. La bomba puede tener dificultades para alcanzar el mismo nivel de vacío que alcanzaría a nivel del mar o a altitudes inferiores.

3. Velocidad de bombeo: La velocidad de bombeo mide la rapidez con la que una bomba de vacío puede eliminar gases de un sistema. A mayor altitud, la presión atmosférica reducida puede provocar una disminución de la velocidad de bombeo. Esto significa que la bomba de vacío puede tardar más en evacuar una cámara o sistema hasta el nivel de vacío deseado.

4. Mayor consumo de energía: Para compensar la menor presión diferencial y alcanzar el nivel de vacío deseado, una bomba de vacío que opera a mayor altitud puede requerir un mayor consumo de energía. La bomba debe trabajar más para superar la menor presión atmosférica y mantener la capacidad de succión necesaria. Este mayor consumo de energía puede afectar la eficiencia energética y los costos operativos.

5. Variaciones de eficiencia y rendimiento: Los diferentes tipos de bombas de vacío pueden presentar distintos grados de sensibilidad a la altitud. Las bombas de paletas rotativas selladas con aceite, por ejemplo, pueden experimentar variaciones de rendimiento más significativas en comparación con las bombas secas u otras tecnologías de bombeo. El diseño y los principios de funcionamiento de la bomba de vacío pueden influir en su capacidad para mantener el rendimiento a mayor altitud.

Es importante tener en cuenta que los fabricantes de bombas de vacío suelen proporcionar especificaciones y curvas de rendimiento para sus bombas basadas en condiciones estandarizadas, a menudo al nivel del mar o cerca de él. Al operar una bomba de vacío a mayor altitud, se recomienda consultar las directrices del fabricante y considerar cualquier limitación o ajuste relacionado con la altitud que pueda ser necesario.

En resumen, la altitud a la que opera una bomba de vacío puede afectar su rendimiento. La menor presión atmosférica a mayor altitud puede resultar en una menor capacidad de succión, niveles de vacío final más bajos, una menor velocidad de bombeo y un posible aumento del consumo de energía. Comprender estos efectos es crucial para seleccionar y operar bombas de vacío eficazmente en entornos de diferentes altitudes.

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¿Se pueden utilizar bombas de vacío para la remediación del suelo y las aguas subterráneas?

Las bombas de vacío se utilizan ampliamente para la remediación de suelos y aguas subterráneas. A continuación, una explicación detallada:

La remediación de suelos y aguas subterráneas se refiere al proceso de eliminar contaminantes del suelo y las aguas subterráneas para restaurar la calidad ambiental y proteger la salud humana. Las bombas de vacío desempeñan un papel crucial en diversas técnicas de remediación, facilitando la extracción y el tratamiento de medios contaminados. Algunas de las aplicaciones comunes de las bombas de vacío en la remediación de suelos y aguas subterráneas incluyen:

1. Extracción de Vapores del Suelo (SVE): La extracción de vapores del suelo es una técnica de remediación ampliamente utilizada para contaminantes volátiles presentes en el subsuelo. Consiste en la extracción de vapores del suelo mediante la aplicación de vacío al subsuelo a través de pozos o zanjas. Las bombas de vacío crean un gradiente de presión que induce el movimiento de los vapores hacia los puntos de extracción. Los vapores extraídos se tratan posteriormente para eliminar o destruir los contaminantes. Las bombas de vacío desempeñan un papel vital en la SVE, ya que mantienen la presión negativa necesaria para mejorar la volatilización y la extracción de contaminantes del suelo.

2. Extracción en Doble Fase (DPE): La extracción en doble fase es un método de remediación que se utiliza para la extracción simultánea de líquidos (como aguas subterráneas) y vapores (como compuestos orgánicos volátiles) del subsuelo. Se utilizan bombas de vacío para crear vacío en pozos o puntos de extracción, extrayendo tanto la fase líquida como la vapor. El agua subterránea y los vapores extraídos se separan y se tratan adecuadamente. Las bombas de vacío son esenciales en los sistemas DPE para una extracción eficiente y controlada de contaminantes tanto en fase líquida como vapor.

3. Bombeo y tratamiento de aguas subterráneas: Las bombas de vacío también se emplean en la remediación de aguas subterráneas mediante el proceso de bombeo y tratamiento. Se utilizan para extraer aguas subterráneas contaminadas de pozos o zanjas de recuperación. Al crear vacío o presión negativa, las bombas de vacío facilitan el flujo de agua subterránea hacia los puntos de extracción. El agua subterránea extraída se trata para eliminar o neutralizar los contaminantes antes de ser vertida o reinyectada al suelo. Las bombas de vacío desempeñan un papel fundamental para mantener los caudales y gradientes hidráulicos necesarios para una extracción y tratamiento eficaces de las aguas subterráneas.

4. Inyección de aire: La inyección de aire es una técnica de remediación utilizada para tratar aguas subterráneas y suelos contaminados con compuestos orgánicos volátiles (COV). Consiste en la inyección de aire u oxígeno en el subsuelo para mejorar la volatilización de contaminantes. En los sistemas de inyección de aire se utilizan bombas de vacío para crear una zona de vacío o presión negativa en pozos o puntos que rodean el área contaminada. Esto induce el movimiento de aire y oxígeno a través del suelo, facilitando la liberación y volatilización de COV. Las bombas de vacío son esenciales en la inyección de aire, ya que mantienen el gradiente de presión negativa necesario para una eliminación eficaz de contaminantes.

5. Recuperación Asistida por Vacío: La recuperación asistida por vacío, también conocida como extracción asistida por vacío, es una técnica de remediación utilizada para recuperar líquidos no acuosos (NAPL) o líquidos densos no acuosos (DNAPL) del subsuelo. Se emplean bombas de vacío para crear un gradiente de vacío o presión negativa en pozos o zanjas de recuperación. Esto facilita el movimiento y la extracción de NAPL o DNAPL hacia los puntos de recuperación. Las bombas de vacío facilitan la recuperación eficiente de estos contaminantes densos, que podrían no ser fácilmente recuperables con los métodos de bombeo tradicionales.

Es importante tener en cuenta que se pueden utilizar diferentes tipos de bombas de vacío, como bombas de paletas rotativas, bombas de anillo líquido o bombas refrigeradas por aire, en la remediación de suelos y aguas subterráneas, dependiendo de los requisitos específicos de la técnica de remediación y la naturaleza de los contaminantes.

En resumen, las bombas de vacío desempeñan un papel vital en diversas técnicas de remediación de suelos y aguas subterráneas, como la extracción de vapor del suelo, la extracción en dos fases, el bombeo y tratamiento de aguas subterráneas, la aspersión de aire y la recuperación asistida por vacío. Al crear y mantener los diferenciales de presión necesarios, las bombas de vacío permiten la extracción, el tratamiento y la eliminación eficientes de contaminantes, contribuyendo así a la restauración de la calidad del suelo y las aguas subterráneas.

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¿Hay diferentes tipos de bombas de vacío disponibles?

Sí, existen varios tipos de bombas de vacío, cada una diseñada para aplicaciones y principios de funcionamiento específicos. A continuación, una explicación detallada:

Las bombas de vacío se clasifican según sus principios de funcionamiento, mecanismos y el tipo de vacío que pueden generar. Algunos tipos comunes de bombas de vacío incluyen:

1. Bombas de vacío de paletas rotativas:

– Descripción: Las bombas de paletas rotativas son bombas de desplazamiento positivo que utilizan paletas giratorias para crear vacío. Las paletas se deslizan dentro y fuera de las ranuras del rotor de la bomba, atrapando y comprimiendo el gas para crear succión y generar vacío.

– Aplicaciones: Las bombas de vacío de paletas rotativas se utilizan ampliamente en aplicaciones que requieren niveles de vacío moderados, como sistemas de vacío de laboratorio, envasado, refrigeración y aire acondicionado.

2. Bombas de vacío de diafragma:

Descripción: Las bombas de diafragma utilizan un diafragma flexible que se mueve hacia arriba y hacia abajo para crear vacío. El diafragma separa la cámara de vacío del mecanismo de accionamiento, lo que evita la contaminación y garantiza un funcionamiento sin aceite.

– Aplicaciones: Las bombas de vacío de diafragma se utilizan comúnmente en laboratorios, equipos médicos, instrumentos de análisis y aplicaciones donde se requiere vacío sin aceite o resistente a productos químicos.

3. Bombas de vacío de desplazamiento:

Descripción: Las bombas de espiral tienen dos espirales —una fija y otra orbital— que crean una serie de bolsas de gas móviles en forma de medialuna. A medida que las espirales se mueven, el gas queda atrapado y comprimido continuamente, lo que genera vacío.

– Aplicaciones: Las bombas de vacío scroll son adecuadas para aplicaciones que requieren un vacío limpio y seco, como instrumentos analíticos, secado al vacío y recubrimiento al vacío.

4. Bombas de vacío de pistón:

Descripción: Las bombas de pistón utilizan pistones alternativos para crear vacío comprimiendo gas y liberándolo mediante válvulas. Pueden alcanzar altos niveles de vacío, pero pueden requerir lubricación.

– Aplicaciones: Las bombas de vacío de pistón se utilizan en aplicaciones que requieren altos niveles de vacío, como hornos de vacío, liofilización y fabricación de semiconductores.

5. Bombas de vacío moleculares turbo:

Descripción: Las turbobombas utilizan álabes o impulsores giratorios de alta velocidad para crear un flujo molecular, bombeando continuamente moléculas de gas fuera del sistema. Suelen requerir una bomba auxiliar para su funcionamiento.

– Aplicaciones: Las bombas turbomoleculares se utilizan en aplicaciones de alto vacío, como fabricación de semiconductores, laboratorios de investigación y espectrometría de masas.

6. Bombas de vacío de difusión:

Descripción: Las bombas de difusión se basan en la difusión de moléculas de gas y su posterior eliminación mediante un chorro de vapor a alta velocidad. Operan a altos niveles de vacío y requieren una bomba auxiliar.

– Aplicaciones: Las bombas de difusión se utilizan comúnmente en aplicaciones que requieren altos niveles de vacío, como metalurgia al vacío, cámaras de simulación espacial y aceleradores de partículas.

7. Bombas de vacío criogénicas:

– Descripción: Las bombas criogénicas utilizan temperaturas extremadamente bajas para condensar y capturar moléculas de gas, creando vacío. Su funcionamiento se basa en fluidos criogénicos, como nitrógeno líquido o helio.

– Aplicaciones: Las bombas de vacío criogénicas se utilizan en aplicaciones de ultra alto vacío, como la investigación de física de partículas, la ciencia de los materiales y los reactores de fusión.

Estos son solo algunos ejemplos de los diferentes tipos de bombas de vacío disponibles. Cada tipo tiene sus ventajas, limitaciones y es adecuado para aplicaciones específicas. La elección de la bomba de vacío depende de factores como el nivel de vacío requerido, la compatibilidad con gases, la fiabilidad, el coste y las necesidades específicas de la aplicación.

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editor por CX 2023-12-01