Opis produktu
|
Model |
BST850AFZ/BSZ |
|
Napięcie/częstotliwość (V/Hz) |
220-240 V/50 Hz 100 V-120 V/60 Hz |
|
Moc wejściowa (W) |
≤550 |
|
Prędkość (obr./min) |
≥1350 1650 |
|
Podciśnienie pierwotne KPa |
-93KPa |
|
Podciśnienie wtórneKPa |
-98KPa |
|
Ciśnienie ponownego uruchomienia (KPa) |
0KPa |
|
Przepływ nominalny (m3/h) |
≥12m3/h przy 0KPa; |
|
Hałas dB(A) |
≤62dB(A) |
|
Temperatura otoczenia ºC |
-5-40 ºC |
|
Klasa izolacji |
F |
|
Rezystancja izolacji zimnej (MΩ) |
≥100MΩ |
|
Rezystancja napięciowa |
1500 V/50 Hz 1 min (bez przebicia) |
|
Ochraniacz termiczny |
Automatyczne resetowanie 135±5ºC |
|
Pojemność (μF) |
25μF±5% 75μF±5% |
|
Masa netto (kg) |
10,5 kg |
|
Wymiary montażowe (mm) |
223,2×88,9 mm (4 x M6) |
|
Wymiary zewnętrzne (mm) |
268,8*128*214,7 mm |
| Typowe zastosowanie | |
| Respirator (wentylator) | natleniacz |
| Spryskiwacz dezynfekujący | Analizator krwi |
| Aspirator kliniczny | Dializa / hemodializa |
| Piekarnik próżniowy do suszenia zębów | Układ zawieszenia pneumatycznego |
| Automaty vendingowe / blendery do kawy i ekspresy do kawy | Fotel masujący |
| Analizator chromatograficzny | Platforma instrumentu dydaktycznego |
| System kontroli dostępu na pokładzie | Generator tlenu w powietrzu |
Dlaczego warto wybrać sprężarkę powietrza CHINAMFG
1. Oszczędza 10-30% energii w porównaniu do sprężarek powietrza produkowanych przez zwykłych producentów.
2. Jest szeroko stosowany w generatorach tlenu medycznego i respiratorach.
3. Duża liczba przypadków zastosowań w pociągach dużych prędkości i samochodach, obsługujących temperatury od – 41 do 70 ºC, 0–6000 CHINAMFG nad poziomem morza.
4. Średniej i wysokiej jakości, z ponad 7000 godzinami bezawaryjnej pracy w przypadku produktów konwencjonalnych i ponad 15000 godzinami bezawaryjnej pracy w przypadku produktów z wyższej półki.
5. Prosta obsługa, wygodna konserwacja i zdalne sterowanie.
6. Krótszy czas dostawy, zazwyczaj realizowany w ciągu 25 dni dla 1000 komputerów.
Części maszyn
Nazwa: Silnik
Marka: COMBESTAIR
Oryginał: Chiny
1. Cewka wykonana jest z cienkiego, czystego drutu emaliowanego miedzią, a wirnik ze znanej marki blachy ze stali krzemowej, takiej jak ZheJiang Baosteel.
2. Klient może wybrać klasę izolacji silnika B lub F, zależnie od swoich potrzeb.
3. Silnik ma wbudowany wyłącznik termiczny, który może wybrać zewnętrzny czujnik ciepła.
4. Napięcie od AC100V ~ 120V, 200V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, DC6V ~ 200V opcjonalnie; silnik prądu przemiennego może wybrać podwójne napięcie i podwójną częstotliwość; silnik prądu stałego może wybrać sterowanie bezstopniową prędkością.
Części maszyn
Nazwa: Łożysko
Marka: ERB , CHINAMFG , NSK
Oryginał: Chiny itp.
1. Standardowe produkty wyposażone są w specjalne łożysko „ERB” w sprężarce bezolejowej i charakteryzują się tolerancją temperatury otoczenia od -50°C do 180°C. Gwarantują bezawaryjną pracę przez 20 000 godzin.
2. Klienci mogą wybierać spośród łożysk TPI, NSK i innych importowanych łożysk, zależnie od warunków pracy.
Części maszyn
Nazwa: Płytki zaworowe
Marka: SANDVIK
Oryginał: Szwecja
1. Wykonane na zamówienie zawory ze stali szwedzkiej SANDVIK; dobra elastyczność i długa trwałość.
2. Grubość od 0,08 mm do 1,2 mm, odpowiednia do maksymalnego ciśnienia od 0,8 MPa do 1,2 MPa.
Części maszyn
Nazwa: Pierścień tłokowy
Marka: COMBESTAIR-OEM, Saint-Gobain
Oryginał: Chiny, Francja
1. Wykorzystanie materiału kompozytowego z politetrafluoroetylenu znanej krajowej marki; odporność na zużycie w wysokich temperaturach; ponad 10 000 godzin żywotności.
2. Produkty najwyższej jakości: możesz wybrać pierścień tłokowy ST.gobain z amerykańskiego importu.
| seryjny numer |
Numer kodu | Nazwa i specyfikacja | Ilość | Tworzywo | Notatka |
| 1 | 212571109 | Osłona wentylatora | 2 | Wzmocniony nylon 1571 | |
| 2 | 212571106 | Lewy wentylator | 1 | Wzmocniony nylon 1571 | |
| 3 | 212571101 | Lewe pole | 1 | Odlew aluminiowy YL104 | |
| 4 | 212571301 | Korbowód | 2 | Odlew aluminiowy YL104 | |
| 5 | 212571304 | Kubek tłokowy | 2 | PTFE wypełniony PHB | |
| 6 | 212571302 | Zacisk | 2 | Odlew aluminiowy YL102 | |
| 7 | 7050616 | Śruba z łbem krzyżakowym | 2 | Stal konstrukcyjna węglowa kuta na zimno | M6•16 |
| 8 | 212571501 | Cylinder pneumatyczny | 2 | Rura cienkościenna ze stopu aluminium 6A02T4 | |
| 9 | 17103 | Pierścień uszczelniający cylindra | 2 | Kauczuk silikonowy | |
| 10 | 212571417 | Pierścień uszczelniający pokrywy cylindra | 2 | Kauczuk silikonowy | |
| 11 | 212571401 | Głowica cylindra | 2 | Odlew aluminiowy YL102 | |
| 12 | 7571525 | Śruba z łbem sześciokątnym wewnętrznym | 12 | M5•25 | |
| 13 | 17113 | Pierścień uszczelniający rury przyłączeniowej | 4 | Guma silikonowa | |
| 14 | 212571801 | Rura łącząca | 2 | Korbowód aluminiowy i ze stopu aluminium LY12 | |
| 15 | 7100406 | Śruba z łbem krzyżowym | 4 | 1Cr13N19 | M4•6 |
| 16 | 212571409 | Blok graniczny | 2 | Odlew aluminiowy YL102 | |
| 17 | 000402.2 | Zawór wylotowy powietrza | 2 | Taśma hartownicza 7Cr27 szwedzkiej firmy Sandvik | |
| 18 | 212571403 | zawór | 2 | Odlew aluminiowy YL102 | |
| 19 | 212571404 | Zawór wlotu powietrza | 2 | Taśma hartownicza 7Cr27 szwedzkiej firmy Sandvik | |
| 20 | 212571406 | Uszczelka metalowa | 2 | Blacha ze stali nierdzewnej odporna na ciepło i kwasy | |
| 21 | 212571107 | Prawy wentylator | 1 | Wzmocniony nylon 1571 | |
| 22 | 212571201 | Korba | 2 | Żeliwo szare H20-40 | |
| 23 | 14040 | Łożysko 6006-2Z | 2 | ||
| 24 | 70305 | Dokręć śrubę sześciokątną na końcu płaskim | 2 | M8•8 | |
| 25 | 7571520 | Śruba z łbem sześciokątnym wewnętrznym | 2 | M5•20 | |
| 26 | 212571102 | Prawe pole | 1 | Odlew aluminiowy YL104 | |
| 27 | 6P-4 | Pierścień ochronny ołowiany | 1 | ||
| 28 | 7095712-211 | Śruba z łbem sześciokątnym | 2 | Stal konstrukcyjna węglowa kuta na zimno | M5•152 |
| 29 | 715710-211 | Śruba z łbem krzyżowym | 2 | Stal konstrukcyjna węglowa kuta na zimno | M5•120 |
| 30 | 16602 | Lekka podkładka sprężynowa | 4 | ø5 | |
| 31 | 212571600 | Stojan | 1 | ||
| 32 | 70305 | Nakrętka zabezpieczająca powierzchni kołnierza sześciokątnego | 2 | ||
| 33 | 212571700 | Wirnik | 1 | ||
| 34 | 14032 | Łożysko 6203-2Z | 2 |
Często zadawane pytania
P1: Czy jesteś fabryką czy firmą handlową?
A1: Jesteśmy fabryką.
P2: Jaki jest dokładny adres waszej fabryki?
A2: Nasza fabryka znajduje się w strefie przemysłowej Linbei nr 30 w mieście HangZhou w prowincji ZHangZhou w Chinach
P3: Jakie są warunki gwarancji na Twoją maszynę?
A3: Dwuletnia gwarancja na maszynę i wsparcie techniczne dostosowane do Twoich potrzeb.
P4: Czy dostarczycie części zamienne do maszyn?
A4: Tak, oczywiście.
P5: Ile czasu zajmie Ci zorganizowanie produkcji?
A5: Zazwyczaj dostawa 1000 sztuk może nastąpić w ciągu 25 dni
P6: Czy przyjmujecie zamówienia OEM?
A6: Tak, dzięki profesjonalnemu zespołowi projektantów zamówienia OEM są mile widziane
P7: Czy akceptujecie niestandardowe dostosowania?
A7: Mamy możliwość opracowywania nowych produktów i możemy je dostosowywać, rozwijać i badać zgodnie z Państwa wymaganiami
| Serwis posprzedażowy: | Zdalna konserwacja z przewodnikiem |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
| Zasada: | Sprężarka o przepływie mieszanym |
| Próbki: |
US$ 65/sztuka
1 sztuka (minimalne zamówienie) | Zamów próbkę |
|---|
| Personalizacja: |
Dostępny
|
|
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{tło: brak;wypełnienie: 0;kolor: #1470cc}
| Koszt wysyłki:
Szacowany koszt frachtu na jednostkę. |
o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
|---|
| Metoda płatności: |
|
|---|---|
|
Płatność początkowa Pełna płatność |
| Waluta: | US$ |
|---|
| Zwroty i zwroty pieniędzy: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się w ciągu 30 dni od otrzymania produktów. |
|---|

Czy pompy próżniowe można stosować do pakowania próżniowego?
Tak, pompy próżniowe można stosować do pakowania próżniowego. Oto szczegółowe wyjaśnienie:
Pakowanie próżniowe to metoda polegająca na usunięciu powietrza z opakowania lub pojemnika, tworząc środowisko próżniowe. Proces ten pomaga wydłużyć okres przydatności do spożycia produktów łatwo psujących się, zapobiega ich psuciu się i utrzymuje świeżość produktu. Pompy próżniowe odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu pożądanego poziomu próżni, co umożliwia skuteczne pakowanie.
W przypadku pakowania próżniowego powszechnie stosuje się dwa rodzaje pomp próżniowych:
1. Jednostopniowe pompy próżniowe: Jednostopniowe pompy próżniowe są powszechnie stosowane w aplikacjach pakowania próżniowego. Pompy te wykorzystują pojedynczą obracającą się łopatkę lub tłok do wytworzenia próżni. Mogą osiągać umiarkowane poziomy próżni, odpowiednie dla większości zastosowań pakowania. Pompy jednostopniowe charakteryzują się stosunkowo prostą konstrukcją, są kompaktowe i ekonomiczne.
2. Łopatkowe pompy próżniowe: Łopatkowe pompy próżniowe to kolejny popularny wybór do pakowania próżniowego. Pompy te wykorzystują wiele łopatek zamontowanych na wirniku do wytwarzania próżni. Oferują one wyższy poziom próżni w porównaniu z pompami jednostopniowymi, dzięki czemu nadają się do zastosowań wymagających głębszych poziomów próżni. Pompy łopatkowe znane są ze swojej niezawodności, stałej wydajności i trwałości.
Podczas stosowania pomp próżniowych do pakowania próżniowego zazwyczaj wykonuje się następujące czynności:
1. Przygotowanie: Upewnij się, że materiał opakowaniowy, taki jak worki próżniowe lub pojemniki, nadaje się do pakowania próżniowego i jest odporny na działanie podciśnienia bez ryzyka wycieku. Umieść produkt przeznaczony do pakowania w odpowiednim materiale opakowaniowym.
2. Uszczelnienie: Prawidłowo uszczelnij materiał opakowaniowy, zgrzewając go na gorąco lub używając specjalistycznego sprzętu do pakowania próżniowego. Zapewni to hermetyczne zamknięcie produktu.
3. Działanie pompy próżniowej: Podłącz pompę próżniową do urządzenia pakującego lub bezpośrednio do materiału opakowaniowego. Uruchom pompę próżniową, aby rozpocząć proces próżniowania. Pompa usunie powietrze z opakowania, tworząc środowisko próżniowe.
4. Kontrola poziomu próżni: Monitoruj poziom próżni podczas procesu pakowania za pomocą manometrów lub czujników próżni. W zależności od konkretnych wymagań dotyczących pakowania, odpowiednio dostosuj poziom próżni. Celem jest osiągnięcie pożądanego poziomu próżni, odpowiedniego dla pakowanego produktu.
5. Uszczelnianie i zamykanie: Po osiągnięciu pożądanego poziomu próżni, należy całkowicie uszczelnić materiał opakowaniowy, aby utrzymać próżnię. Można to zrobić poprzez zgrzewanie materiału opakowaniowego lub za pomocą specjalistycznych mechanizmów uszczelniających przeznaczonych do pakowania próżniowego.
6. Etykietowanie i przechowywanie produktu: Po zapieczętowaniu opakowania należy w razie potrzeby oznaczyć produkt i przechowywać go w odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak temperatura, wilgotność i narażenie na światło, aby maksymalnie wydłużyć okres przydatności produktu do spożycia.
Należy pamiętać, że konkretny poziom próżni wymagany do pakowania próżniowego może się różnić w zależności od pakowanego produktu. Niektóre produkty mogą wymagać częściowej próżni, podczas gdy inne mogą wymagać wyższego poziomu próżni. Wybór pompy próżniowej i zastosowanych mechanizmów sterujących będzie zależał od konkretnych wymagań dotyczących pakowania próżniowego.
Pompy próżniowe są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu do pakowania próżniowego, w tym w przemyśle spożywczym i napojów, farmaceutycznym, elektronicznym i innych. Zapewniają one wydajne i niezawodne wytwarzanie próżni, pomagając zachować jakość produktu i wydłużyć jego okres przydatności do spożycia.

Czy pompy próżniowe można stosować do destylacji chemicznej?
Tak, pompy próżniowe są powszechnie stosowane w procesach destylacji chemicznej. Oto szczegółowe wyjaśnienie:
Destylacja chemiczna to technika stosowana do rozdzielania lub oczyszczania składników mieszaniny w oparciu o ich różne temperatury wrzenia. Proces ten polega na podgrzaniu mieszaniny w celu odparowania pożądanego składnika, a następnie skropleniu pary w celu zebrania oczyszczonej substancji. Pompy próżniowe odgrywają kluczową rolę w destylacji chemicznej, tworząc środowisko obniżonego ciśnienia, które obniża temperatury wrzenia składników i umożliwia destylację w niższych temperaturach.
Oto kilka kluczowych aspektów stosowania pomp próżniowych w destylacji chemicznej:
1. Obniżone ciśnienie: Pompy próżniowe, wytwarzając próżnię lub środowisko niskiego ciśnienia w aparacie destylacyjnym, obniżają ciśnienie wewnątrz układu. To obniżenie ciśnienia obniża temperatury wrzenia składników, umożliwiając destylację w temperaturach niższych niż ich normalne temperatury wrzenia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku związków wrażliwych na ciepło lub o wysokiej temperaturze wrzenia, które uległyby rozkładowi lub degradacji termicznej w wyższych temperaturach.
2. Zwiększona separacja w punkcie wrzenia: Destylacja próżniowa zwiększa separację między punktami wrzenia poszczególnych składników, ułatwiając osiągnięcie wyższego stopnia oczyszczenia. W przypadku standardowej destylacji atmosferycznej punkty wrzenia niektórych składników mogą się na siebie nakładać, co prowadzi do mniej efektywnej separacji. Dzięki pracy w próżni punkty wrzenia poszczególnych składników są bardziej oddalone od siebie, co poprawia selektywność i wydajność procesu destylacji.
3. Efektywność energetyczna: Destylacja próżniowa może być bardziej energooszczędna w porównaniu z destylacją w warunkach atmosferycznych. Obniżone ciśnienie obniża wymaganą temperaturę destylacji, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i niższe koszty operacyjne. Jest to szczególnie korzystne w przypadku procesów destylacji na dużą skalę lub podczas destylacji związków wrażliwych na ciepło, wymagających starannej kontroli temperatury.
4. Rodzaje pomp próżniowych: W destylacji chemicznej można stosować różne rodzaje pomp próżniowych, w zależności od specyficznych wymagań procesu. Do najczęściej stosowanych typów pomp próżniowych należą:
– Pompy łopatkowe: Pompy łopatkowe są szeroko stosowane w destylacji chemicznej ze względu na możliwość osiągania umiarkowanego poziomu próżni i pompowania różnych gazów. Działają one poprzez wykorzystanie obracających się łopatek do tworzenia komór, które rozszerzają się i kurczą, umożliwiając pompowanie gazu lub pary.
– Pompy membranowe: Pompy membranowe nadają się do procesów destylacji na mniejszą skalę. Wykorzystują elastyczną membranę, która porusza się w górę i w dół, aby wytworzyć próżnię i sprężyć gaz lub parę. Pompy membranowe często są bezolejowe, co czyni je odpowiednimi do zastosowań, w których unikanie zanieczyszczenia olejem jest kluczowe.
– Pompy z pierścieniem cieczowym: Pompy z pierścieniem cieczowym mogą obsługiwać bardziej wymagające procesy destylacji i gazy korozyjne. Działają one w oparciu o obrotowy pierścień cieczowy, który tworzy uszczelnienie i spręża gaz lub parę. Pompy z pierścieniem cieczowym są powszechnie stosowane w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
– Pompy śrubowe suche: Pompy śrubowe suche nadają się do procesów destylacji w wysokiej próżni. Wykorzystują one zazębiające się ślimaki do sprężania i transportu gazu lub pary. Pompy śrubowe suche charakteryzują się wysoką prędkością pompowania, niskim poziomem hałasu i pracą bezolejową.
Ogólnie rzecz biorąc, pompy próżniowe są integralną częścią procesów destylacji chemicznej, ponieważ tworzą niezbędne środowisko obniżonego ciśnienia, które umożliwia destylację w niższych temperaturach. Zastosowanie pomp próżniowych pozwala na osiągnięcie lepszej separacji, poprawę efektywności energetycznej i efektywne przetwarzanie związków wrażliwych na ciepło. Wybór pompy próżniowej zależy od takich czynników, jak wymagany poziom próżni, skala procesu destylacji oraz charakter destylowanych związków.

Jak wybrać odpowiednią pompę próżniową do konkretnego zastosowania?
Wybór odpowiedniej wielkości pompy próżniowej do konkretnego zastosowania wymaga uwzględnienia kilku czynników, aby zapewnić optymalną wydajność i efektywność. Oto szczegółowe wyjaśnienie:
1. Wymagany poziom próżni: Pierwszą kwestią jest pożądany poziom próżni dla danego zastosowania. Różne zastosowania mają różne wymagania dotyczące poziomu próżni, od niskiej próżni, przez wysoką, aż po ultrawysoką próżnię. Określ konkretny wymagany poziom próżni, na przykład w mikronach słupa rtęci (mmHg) lub paskalach (Pa), i wybierz pompę próżniową, która jest w stanie osiągnąć i utrzymać ten poziom.
2. Prędkość pompowania: Prędkość pompowania, znana również jako wyporność lub natężenie przepływu, to objętość gazu, jaką pompa próżniowa może usunąć z układu w jednostce czasu. Jest ona zazwyczaj wyrażana w litrach na sekundę (l/s) lub stopach sześciennych na minutę (CFM). Należy wziąć pod uwagę wymaganą prędkość pompowania dla danego zastosowania, która zależy od takich czynników, jak objętość układu, obciążenie gazem i pożądany czas opróżniania.
3. Obciążenie i skład gazu: Rodzaj i skład pompowanego gazu lub pary odgrywają znaczącą rolę w wyborze odpowiedniej pompy próżniowej. Różne pompy różnią się wydajnością i kompatybilnością z określonymi gazami. Niektóre pompy mogą być odpowiednie do pompowania tylko gazów niereaktywnych, podczas gdy inne mogą obsługiwać gazy lub pary korozyjne. Należy wziąć pod uwagę obciążenie gazem i jego potencjalny wpływ na wydajność pompy oraz materiały konstrukcyjne.
4. Wymagania dotyczące pompy wstępnej: W niektórych zastosowaniach pompa próżniowa może wymagać pompy wstępnej, aby osiągnąć i utrzymać pożądany poziom próżni. Pompa wstępna wytwarza próżnię wstępną, która jest następnie przetwarzana przez główną pompę próżniową. Należy rozważyć, czy dana aplikacja wymaga pompy wstępnej i zapewnić kompatybilność oraz właściwy dobór wielkości pompy głównej i pompy wstępnej.
5. Wyciek z systemu: Oceń potencjalny wyciek w systemie. Jeśli w systemie występuje znaczny wyciek, może być potrzebna pompa próżniowa o wyższej prędkości pompowania, aby skompensować ciągły napływ gazu. Dodatkowo, weź pod uwagę wpływ wycieku na wymagany poziom podciśnienia i zdolność pompy do jego utrzymania.
6. Zapotrzebowanie na energię i koszty eksploatacji: Weź pod uwagę zapotrzebowanie na energię pompy próżniowej i upewnij się, że Twój zakład jest w stanie zapewnić niezbędne zasilanie elektryczne. Dodatkowo oszacuj koszty eksploatacji, w tym zużycie energii i wymagania konserwacyjne, aby wybrać pompę dostosowaną do Twojego budżetu i wymagań operacyjnych.
7. Ograniczenia rozmiaru i przestrzeni: Weź pod uwagę rozmiar pompy próżniowej i to, czy zmieści się ona w dostępnej przestrzeni w Twoim zakładzie. Weź pod uwagę takie czynniki, jak wymiary pompy, jej waga oraz konieczność użycia dodatkowych akcesoriów lub sprzętu pomocniczego.
8. Zalecenia producenta i porady ekspertów: Zapoznaj się ze specyfikacjami, wytycznymi i zaleceniami producenta, aby wybrać odpowiednią pompę do konkretnego zastosowania. Dodatkowo, zasięgnij porady ekspertów specjalizujących się w pompach próżniowych lub inżynierów, którzy mogą udzielić wskazówek opartych na ich doświadczeniu i wiedzy.
Biorąc pod uwagę te czynniki i oceniając specyficzne wymagania danego zastosowania, można dobrać pompę próżniową o odpowiednim rozmiarze, spełniającą wymagany poziom podciśnienia, prędkość pompowania, kompatybilność z gazami i inne istotne kryteria. Wybór odpowiedniej pompy próżniowej gwarantuje wydajną pracę, optymalną wydajność i trwałość w danym zastosowaniu.


redaktor przez CX 2023-12-04