
Основное преимущество Высокая эффективность и энергосбережение Конструкция рабочего колеса с обратным наклоном оптимизирует распределение давления между ступенями, соответствует национальным стандартам энергопотребления первого уровня и значительно снижает энергопотребление. 100% не содержит масл...
Основное преимущество
Высокая эффективность и энергосбережение
Конструкция рабочего колеса с обратным наклоном оптимизирует распределение давления между ступенями, соответствует национальным стандартам энергопотребления первого уровня и значительно снижает энергопотребление.
100% не содержит масла
Конструкция бесконтактного лабиринтного уплотнения вала обеспечивает полное отсутствие масла в сжатом воздухе и его соответствие требованиям к газу высокой чистоты.
Тщательно подобранный дизайн
Рабочее колесо, диффузор и спираль могут быть настроены в соответствии с условиями работы заказчика и адаптированы к различным сценариям применения
Высокая надежность
Бесконтактные вращающиеся детали, основными из которых являются детали скольжения или трения, в соответствии со стандартом JB/ T4113 обеспечивают высокую прочность
Высокая простота использования
Компактная компоновка экономит пространство, благодаря встроенному шкафу управления и вспомогательному оборудованию, уменьшает количество внешних разъемов и проста в обслуживании.
Интеллектуальное управление
Система управления Siemens Fi12000, удобный интерфейс управления, поддерживает четыре режима управления, логику приоритета энергосбережения
Широкая адаптация к условиям труда
Объем выхлопных газов и диапазон давления выхлопных газов широки, а направляющий пластинчатый клапан впуска точно регулирует расход, что подходит для различных условий эксплуатации.
Полная сертификация
Разработка, производство и испытания продукции прошли сертификацию ISO9001 и соответствуют ряду международных и отечественных стандартов
Основные технические параметры
Формула пересчета между стандартным кубическим объемом и фактическим объемом потребления
P₁V₁/T₁ = P₂V₂/T₂
Где: P== стандартное атмосферное давление (101,3кПа), V== стандартный объемный расход, T== абсолютная температура (273 К), P== фактическое давление всасывания, V==фактический расход всасываемого воздуха, T== фактическая температура всасываемого воздуха (273+ температура окружающей среды)
Пример преобразования (возьмем в качестве примера скорость 100 Нм 3/мин)
Параметры окружающей среды: местное давление окружающей среды составляет 100 кПа, относительная влажность – 80%, температура всасываемого воздуха – 35℃, а максимальная потеря давления на впускном фильтре составляет 2 кПа.
101.3×100/273 = (100-5.626×0.8-2)× V₂/308 → v₂=122,23 м3/мин
Коэффициент пересчета: фактический расход воздуха/стандартный объемный расход = 1,22