Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы? | ВиК
Наверняка, в какой-то период своей жизни кому-то из вас приходилось слышать от своих домашних, что возросшие платы за электроэнергию – целиком и полностью ваша вина. То вы много смотрите телевизор, то подолгу сидите за компьютером, то много гладите или часто стираете. Опять же, вопрос размера платы за электроэнергию может вдруг взволновать и вас самих. Давайте попробуем хотя бы примерно разобраться, сколько же электроэнергии могут потреблять бытовые электроприборы.
1. Компьютер.
По большому счету, если считать грубо и приблизительно, всё зависит от мощности блока питания и конкретной работы, которую компьютер в данный момент выполняет. При заявленной мощности блока от 350 до 550 Ватт, он вряд ли будет потреблять её всю даже в режиме полной загруженности. Сюда же можно добавить монитор – от 60 до 100 Ватт. Таким образом, среднестатистический блок питания 450 Ватт и монитор 100 Ватт потребляют 550 Ватт или 0,55 кВт электроэнергии в час. Опять же, эти цифра сильно завышена. Для приблизительного расчета можно взять практически максимальное значение – 0,5 кВт/ч – не ошибёмся. При пользовании компьютером 4 часа в день получаем 60 кВт/ч в месяц. Соответственно, при пользовании 8 часов в сутки – 120 кВт/ч, и так далее.
2. Холодильник.
Энергопотребление холодильников рассчитывается за 365 дней для сети 220В/50Гц. Рассчитанное на 100 л полезного объема в день, оно позволяет сравнивать различные по размеру холодильники. Опять же, количество потребляемой мощности зависит от объема холодильника и от количества хранящихся в нем продуктов. Также свой отпечаток накладывают и внешние условия, меняющиеся в зависимости от времени года. В техническом паспорте на холодильник указывается энергопотребление в год. В большинстве случаев эта цифра колеблется в пределах от 230 до 450 кВт/ч. Путём нехитрых расчетов, поделив эту цифру на 12 месяцев, получаем от 20 до 40 кВт/ч. Опять же, указанное число применимо лишь для идеальных условий. В реальности же вряд ли удастся достичь этого значения.
3.Телевизор.
Телевизоры бывают разные. Современный телевизор с электронно-лучевой трубкой потребляет от 60 до 100 Вт/ч. В среднем, для расчета, будем брать 100 Вт/ч. При просмотре телевизора 5 часов в день – 0,5 кВт/ч. В месяц – 15 кВт/ч. ЖК-телевизоры с достаточно большой диагональю потребляют около 200-250 Вт в час. Не последнюю роль в этом деле играет выставленная яркость. Соответственно, и число потраченных киловатт-часов в месяц можно смело умножать на 1,5. Получается от 20 до 35 кВт/ч. Небольшие ЖК-телевизоры потребляют примерно столько же, сколько и телевизоры с ЭЛТ, или чуть-чуть меньше: от 50 до 80 Вт/ч – 8-12 кВт/ч в месяц. Плазменные телевизоры с большой диагональю потребляют от 300 до 500 Ватт в час. Если у вас несколько разных телевизоров – суммируйте значения.
4. Стиральная машина.
Мощность, потребляемая стиральной машиной – величина не постоянная, и зависит режима стирки, массы белья и типа материала. В среднем, заявленная мощность большинства стиральных машин – от 2 до 2,5 кВт/ч. Однако, редкие машинки потребляют такое количество энергии. Для расчетов можно взять от 1 до 1,5 кВт/ч. При стирке 3 раза в неделю по 2 часа, получаем от 24 до 36 кВт/ч в месяц.
5. Чайник и утюг.
Настоящие монстры потребления в квартире — чайник и утюг. Работая минимальное количество времени, они потребляют почти столько же электроэнергии, как некоторые работающие весь месяц приборы. При мощности чайника от 1,5 до 2,5 кВт/ч, пользуясь им 4 раза в день по 5 минут, получаем от 20 до 25 кВт/ч в месяц. С утюгом почти такая же история. Мощность у него примерно такая же, как и у чайника, и если гладить 3 раза в неделю по 1 часу, то получится 25 – 30 кВт/ч в месяц.
Это лишь наиболее известные потребители электроэнергии в вашей квартире. А ведь есть ещё и микроволновые печи, пылесосы, посудомоечные машины, зарядные устройства мобильных телефонов и ноутбуков. Не говоря уже о лампах накаливания, которые, в зависимости от их количества, мощности и времени горения, могут брать на себя от 50 до 100 кВт/ч электроэнергии, потребляемой в месяц.
В результате, путём простого сложения, получаем приблизительный расход от 200 до 300 кВт/ч в месяц. Опять же, без учета электроплиты. А сколько электроэнергии расходуете вы?
Что такое Киловатт-час, кВт/ч, кВт*ч
Основные темы
Технологическое присоединение
Юридические лица
Физические лица
Проектирование
Проектирование 0,4кВ
Проектирование 6/10/20кВ
Проектирование свыше 35кВ
Согласование. Экспертиза ПСД
ЕСКД
Геодезические изыскания
Геодезическая съемка
Производство СМР
СМР до 35кВ
СМР свыше 35кВ
Эксплуатация Электроустановок
Энергоэффективность, Энергосбережение, АСКУЭ
Резервное электроснабжение
Что такое Киловатт-час, кВт/ч, кВт*ч, примеры расчета потребления электрооборудования
Что такое Киловатт-час, кВт/ч, кВт*ч
кВт/ч, кВт*ч, Киловатт-час — внесистемная единица измерения количества произведенной или потреблённой энергии, а также выполненной работы. Используется для упрощения расчетов за электроэнергию. Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа. Отсюда 1 кВт*ч = 1000 Вт * 3600 с = 3,6 МДж. Следует заметить, что правильно писать именно «кВт*ч» (мощность, умноженная на время). Написание «кВт/ч» (киловатт в час) — неправильно. Такое обозначение соответствует изменению мощности в единицу времени (что обычно никого не интересует), но никак не количеству энергии. Столь же распространенная ошибка — использовать «киловатт» (единицу мощности) вместо «киловатт-час».
Пример расчета потребления некоторых бытовых приборов:
Наименование электроприбора
Паспортная мощность, Вт (Ватт, W)
Время работы, ч
Потребленное количество электрической энергии за указанное время, кВт*ч
Электрочайник
2200
0,1
0,22
Бойлер
3500
2
7
Зарядка для телефона
100
8
0,8
LED телевизор
130
5
0,65
Стиральная машинка
1800
1,1
1,98
Лампа накаливания (60W)
60
1000
60
Энергосберегающая лампа (Эквивалентная 60W)
12
1000
12
Диодная лампа (Эквивалентная 60W)
6
1000
6
Просмотров: 102857
Новости
Смотреть все
Оценка энергопотребления электроприборов и бытовой электроники
Энергосбережение
Изображение
Определение того, сколько электроэнергии потребляют ваши приборы и бытовая электроника, может помочь вам понять, сколько денег вы тратите на их использование. Используйте приведенную ниже информацию, чтобы оценить, сколько электроэнергии потребляет устройство и сколько стоит электроэнергия, чтобы вы могли решить, стоит ли инвестировать в более энергоэффективное устройство.
Существует несколько способов оценить, сколько электроэнергии потребляют ваши приборы и бытовая электроника:
Проверка этикетки Руководство по энергопотреблению. На этикетке указана оценка среднего энергопотребления и затрат на эксплуатацию конкретной модели устройства, которое вы используете. Обратите внимание, что не все приборы или бытовая электроника должны иметь руководство по энергопотреблению.
Использование монитора потребления электроэнергии для получения показаний о том, сколько электроэнергии потребляет прибор
Расчет годового потребления энергии и затрат с использованием приведенных ниже формул
Установка системы энергомониторинга всего дома.
Мониторы использования электроэнергии
Мониторы потребления электроэнергии просты в использовании и могут измерять потребление электроэнергии любым устройством, работающим от сети 120 вольт. (Но его нельзя использовать с крупными приборами, которые используют 220 вольт, такими как электрические сушилки для белья, центральные кондиционеры или водонагреватели.) Вы можете купить мониторы потребления электроэнергии в большинстве хозяйственных магазинов примерно за 25-50 долларов. Перед использованием монитора прочтите руководство пользователя.
Чтобы узнать, сколько ватт электроэнергии потребляет устройство, просто подключите монитор к электрической розетке, которую использует устройство, а затем подключите устройство к монитору. Он покажет, сколько ватт потребляет устройство. Если вы хотите узнать, сколько киловатт-часов (кВтч) электроэнергии потребляют устройства в течение часа, дня или дольше, просто оставьте все настроенными и прочитайте показания на дисплее позже.
Мониторы особенно полезны для определения количества кВтч, использованного за любой период времени для устройств, которые не работают постоянно, таких как холодильники. Некоторые мониторы позволят вам ввести сумму, которую ваша коммунальная служба взимает за киловатт-час, и предоставить оценку того, сколько стоит запуск устройства с момента его подключения к монитору.
Многие бытовые приборы продолжают потреблять небольшое количество энергии в режиме ожидания, когда они выключены. Эти «фантомные нагрузки» встречаются в большинстве приборов, использующих электричество, таких как телевизоры, стереосистемы, компьютеры и кухонные приборы. Большинство фантомных нагрузок увеличивают энергопотребление устройства на несколько ватт-часов, и вы также можете использовать монитор для оценки этого показателя. Этих нагрузок можно избежать, отключив устройство от сети или используя удлинитель, а также отключив питание устройства с помощью выключателя на удлинителе.
Расчет годового потребления электроэнергии и затрат
Наш прибор и электронный калькулятор энергопотребления позволяет вам оценить годовое потребление энергии и затраты на эксплуатацию определенных продуктов. Приведенные значения мощности являются только образцами; фактическая мощность продуктов варьируется в зависимости от возраста и характеристик продукта. Введите значение мощности для вашего собственного продукта для наиболее точной оценки. Источники данных о мощности и тарифах на коммунальные услуги: Buildings Energy Databook 2010, таблица 2.1.16; Экономия энергии дома; Средняя розничная цена на электроэнергию для населения по данным EIA.
Выполните следующие действия, чтобы определить годовое потребление энергии продуктом, а также стоимость его эксплуатации.
Оцените количество часов работы устройства в день. Есть два способа сделать это:
— Приблизительная оценка Если вы знаете, как часто вы пользуетесь прибором каждый день, вы можете примерно оценить количество часов, в течение которых он работает. Например, если вы знаете, что обычно смотрите телевизор около 4 часов каждый день, вы можете использовать это число. Если вы знаете, что запускаете вентилятор всего дома на 4 часа каждую ночь, прежде чем выключить его, вы можете использовать это число. Чтобы оценить количество часов, в течение которых холодильник фактически работает на максимальной мощности, разделите общее время, в течение которого холодильник подключен к сети, на три. Холодильники, хотя и включены все время, на самом деле циклически включаются и выключаются по мере необходимости для поддержания внутренней температуры.
— Вести журнал Вам может быть удобно вести журнал использования некоторых устройств. Например, вы можете записывать время приготовления каждый раз, когда используете микроволновую печь, работаете за компьютером, смотрите телевизор или оставляете включенным свет в комнате или на улице.
Найдите мощность продукта. Существует три способа узнать мощность, потребляемую прибором:
— указана на приборе Мощность большинства приборов обычно указана на нижней или задней панели прибора или на его заводской табличке. Указанная мощность является максимальной мощностью, потребляемой устройством. Многие устройства имеют ряд настроек, поэтому фактическое количество энергии, которое может потреблять устройство, зависит от используемой настройки. Например, радиоприемник с высокой громкостью потребляет больше энергии, чем радиоприемник с низкой громкостью. Вентилятор, настроенный на более высокую скорость, потребляет больше энергии, чем вентилятор, настроенный на более низкую скорость.
— Умножьте потребляемый прибором ток в амперах на используемое напряжение. Если мощность не указана на приборе, вы все равно можете оценить ее, найдя потребляемый ток (в амперах) и умножив его на напряжение, потребляемое прибором. прибор. Большинство приборов в Соединенных Штатах используют 120 вольт. Более крупные бытовые приборы, такие как сушилки для белья и электрические плиты, используют напряжение 240 вольт. Сила тока может быть указана на устройстве вместо мощности или указана в руководстве пользователя или листе технических характеристик.
— Используйте онлайн-источники, чтобы найти типичную мощность в ваттах или мощность конкретных продуктов, которые вы планируете приобрести . Следующие ссылки являются хорошими вариантами:
Home Energy Saver предоставляет список бытовых приборов с их расчетной мощностью и годовым потреблением энергии, а также другими характеристиками (включая годовое потребление энергии на основе «типичных» моделей использования). Продолжайте использовать уравнения. здесь, если вы хотите найти использование энергии на основе ваших собственных моделей использования).
ENERGY STAR предлагает информацию об энергопотреблении для конкретных продуктов, получивших ENERGY STAR. Информация зависит от продукта, но если вы планируете приобрести новый эффективный продукт, ENERGY STAR позволяет выбрать и сравнить определенные модели. В некоторых случаях вы можете использовать предоставленную информацию, чтобы сделать свои собственные оценки, используя приведенные здесь уравнения. Эта информация также может помочь вам сравнить ваши текущие устройства с более эффективными моделями, чтобы вы могли понять потенциальную экономию от перехода на более эффективное устройство.
Найдите дневное потребление энергии по следующей формуле:
(Мощность × Количество часов, используемых в день) ÷ 1000 = Ежедневное потребление киловатт-часов (кВтч) по следующей формуле:
Ежедневное потребление кВтч × количество дней использования в году = годовое потребление энергии
Найдите годовую стоимость эксплуатации прибора по следующей формуле:
Годовое потребление энергии × тариф на коммунальные услуги за кВтч = годовая стоимость эксплуатации прибора
Примеры:
I. Следуя описанным выше шагам, найдите годовую стоимость эксплуатации электрического чайника.
1. Расчетное время использования: Чайник используется несколько раз в день в течение примерно 1 часа.
2. Мощность в ваттах: мощность указана на этикетке и указана как 1500 Вт.
4. Годовое потребление энергии: Измельчитель используется примерно раз в неделю (52 дня в году). 0,09 кВтч × 52 = 4,68 кВтч
5. Годовые эксплуатационные расходы: тариф на коммунальные услуги составляет 11 центов за кВтч. 4,68 кВтч × 0,11 долл. США/кВтч = 0,51 долл. США в год
Системы мониторинга энергии всего дома
Если вам нужны более подробные данные об энергопотреблении вашего дома (а также возможность измерения энергопотребления 240-вольтовыми приборами), вы можете подумать об установке системы мониторинга энергопотребления всего дома. Функции этих систем различаются, а стоимость и сложность зависят от количества цепей, которые вы хотите контролировать, уровня детализации данных и доступных функций. Мониторы часто устанавливаются непосредственно в главном щите выключателя дома, а для установки некоторых из них может потребоваться помощь электрика. Некоторые мониторы должны быть подключены к домашней беспроводной сети, а данные можно просматривать на компьютере или смартфоне, в то время как другие поставляются со специальным дисплеем.
Помимо предоставления информации об энергопотреблении ваших приборов, эти мониторы помогают понять, где и когда вы потребляете больше всего энергии, позволяя разрабатывать стратегии по сокращению энергопотребления и затрат.
Калькулятор энергии и энергопотребления
Содержание
Калькулятор потребления энергии и мощности в кВтч
Введите электроприбор в раскрывающемся меню или вручную введите номинальную мощность в ваттах или киловаттах (кВт) и ежедневное использование устройства в часах. Нажмите кнопку расчета, чтобы определить ежедневное, ежемесячное и годовое потребление энергии или потребление энергии в кВтч.
Расчет потребления энергии в кВтч
Потребление электроэнергии или мощности можно рассчитать по следующей базовой формуле.
Энергопотребление в ватт-часах = номинальная мощность в ваттах x время в часах
E = P x t … Втч
«Втч» — это небольшая единица измерения энергопотребления. Чтобы преобразовать его в базовую единицу электроэнергии, т. е. 1000 Вт в час = 1 кВтч = 1 единица электроэнергии, мы делим его на 1000, т. е.
E = P x t ÷ 1000 … (кВтч)
Где:
E = Электроэнергия (Потребляемая мощность в кВтч)
P = мощность в ваттах
t = Время в часах в день
Полезно знать: 1 Единица Электричества = 1 Торговая Единица = 1 Единица B.O.T = 1кВтч = 1000Втч = 36 x 10 5 … Джоуль или Ватт-секунда = 3,6 МДж
Калькулятор счетов за электроэнергию – Как рассчитать счет за электроэнергию – Примеры
Калькулятор стоимости электроэнергии – расчет стоимости энергии
Ежедневное потребление энергии
Потребление мощности (ежедневно) = использование мощности (ВАТТЫ) X Время (часы)
Пример: Ant. 80230
Пример: Ant. 80 -часовой веер. . Ежедневное потребление ватт-часа и киловатт-часа выглядит следующим образом.
Ежедневное энергопотребление в Втч = 80 Вт x 4 часа = 320 Втч в день
Ежедневное потребление энергии в кВтч = 320 Втч / 1000 = 0,32 кВтч / день
Monthly Energy Consumption
Power Consumption (Monthly) = Power Usage (Watts) x Time (Hours) x 30 (Days)
Пример: Светодиодная лампа мощностью 25 Вт работает 8 часов ежедневно. Найдите потребление электроэнергии в Втч в кВтч в месяц.
Ежемесячное энергопотребление в Втч = 25 Вт x 8 часов x 30 дней = 6000 Втч в месяц
Ежемесячное потребление энергии в кВтч = 6000 Втч / 1000 = 6 кВтч / месяц
Annual Energy Consumption
Power Consumption (Annual) = Power Usage (Watts) x Time (Hours) x 365 (Days)
Пример: Электрический чайник мощностью 1700 Вт работает 1 час в день. Рассчитайте потребление энергии в Втч и кВтч за год.
Годовое энергопотребление в Втч = 1700 Вт x 1 час x 365 дней = 620500 Втч / год
Годовое потребление энергии в кВтч = 620500 Втч / 1000 = 620,5 кВтч / год
Как рассчитать потребляемую мощность в кВтч?
В следующем примере показано, как рассчитать потребление электроэнергии и мощности «Втч» и «кВтч» на ежедневной, ежемесячной и ежегодной основе. Для этого необходимо знать номинальную мощность устройства в ваттах (или напряжение x номинальный ток = номинальная мощность) и время работы прибора в часах.
Пример:
Если электрический водонагреватель мощностью 2 кВт работает 3 часа в день. Найдите общее дневное, месячное и годовое потребление электроэнергии в кВтч. (Примите, что 30 дней = 1 месяц, а 365 дней = 1 год)
Решение:
1. Ежедневное энергопотребление
Ежедневное энергопотребление = Номинальная мощность x время в часах
Захватные устройства (захваты) Schunk, OnRobot, Weiss Robotics
SCHUNK
Германия
Электрические захваты для робота
Электрические 2-точечные параллельные захваты
Электрические 3-точечные центрические захваты
Электрические захваты магнитные
Электрические поворотные захватные модули
Пневматические захваты для робота
Пневматические 2-точечные параллельные захваты
Пневматические 3-точечные центрические захваты
Пневматические 4-точечные центрические захваты
Пневматические угловые захваты
Пневматические поворотные захватные модули
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ
Захваты для зажима колец
Специальные захваты с циллиндрическим хвостовиком
Специальные захваты для отверстий
Захваты Co-act для короботов
ONROBOT
Дания
Электромеханические захваты для роботов (Techman, Omron, Universal, Fanuc, Kuka, Yaskawa)
Захват RG2 (2-х пальцевый)
Захват RG6 (2-х пальцевый)
Захват RG2-FT (2-х пальцевый)
Захват GECKO (адгезионный)
Захват 3FG15 (3-х пальцевый)
Захват 2FG7 (параллельный)
Захват MG10 (Электромагнитный)
Электрический вакуумный захват VG10
Вакуумный захват VGC10
Мягкий захват (Soft Grip)
Устройство завинчивания (ScrewDriver)
Очищающее устройство Sander
WEISS ROBOTICS
Германия
Наборы захватов GRIPKIT для коллаборативных роботов
Захваты для промышленных и коллаборативных роботов
Захватные устройства (захваты) необходимы для взаимодействия робота с объектом, а точнее – для его удержания и перемещения.
Захват напрямую контактирует с удерживаемым предметом, поэтому очень важно подобрать правильный тип устройства. Тогда оно сможет не только крепко удерживать объект, но и не повредить его.
По типу захвата эти устройства можно разделить на:
механические – осуществляют захват при помощи пальцев, приводимых в движение энергией сжатого воздуха (пневматические) или электродвигателем (электромеханические). Идеально подходят, например, для сборки или загрузки станков ЧПУ;
вакуумные – захватывают детали при помощи вакуумных присосок. Обычно применяются для перемещения объектов;
магнитные – захват происходит за счет электромагнитов. Используются для перемещения металлических изделий.
Компания ОСНАСТИК поставляет на российский рынок захватные устройства для роботов различных европейских поставщиков.
Немецкий производитель SCHUNK изготавливает захваты под любые задачи – чувствительные или мощные, с двумя, тремя или четырьмя пальцами, параллельные или центрические, захваты для укладки или длинноходовые. В каталоге представлены электромеханические, пневматические и магнитные захватные устройства SCHUNK, отличающиеся своей точностью, длительным сроком службы и надежностью.
Захватные устройства датского производителя ONROBOT совместимы с основными мировыми марками роботов. Они просты в эксплуатации, а время ввода в эксплуатацию составляет всего один час. В каталоге вы сможете найти электромеханические и вакуумные захваты ONROBOT.
Механические захваты GRIPKIT от немецкого производителя WEISS ROBOTICS выпускаются в широком диапазоне типоразмеров с усилиями захвата от 7,5 до 550 Н и управляются через USB. Это делает захватывающие устройства GRIPKIT лучшим выбором для большинства производств. Кроме того, можно подключить одновременно до 8 захватов к одному роботу.
АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ: Захваты для промышленных роботов
АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ: Захваты для промышленных роботов — манипуляторов. Схват для робота.
org/BreadcrumbList»>
Главная
Информация
Статьи
Захваты для промышленных роботов
Захват робота является одним из его основных исполнительных органов. Он предназначается для захвата обрабатываемой детали или груза, их центрирования и ориентации. Кроме того, на сложных моделях захватов для роботов возможно очувствление и обратная связь. Основным требованием к схвату робота является надежность удержания и легкий вес, так как максимальная полезная нагрузка будет также включать и массу захвата. При проектировании захвата промышленного робота существует определенная сложность выбора степени усилия: при слишком слабом захвате существует риск падения перемещаемого груза, при слишком большом усилии – сдавливания и, соответственно, повреждения объекта. При этом тяжелые объекты при перемещении необходимо размещать ближе к оси захвата, чтобы уменьшить действие возникающих значительных по величине крутящих моментов на захват робота.
Как правило, схваты для промышленного робота проектируются индивидуально под каждый проект, при переходе на другой типоразмер груза производится смена захвата. Наиболее распространенным захватным устройством для промышленного робота является зажимной механизм, управляемый пневматически. В меньшей степени распространены гидравлические или электрические захваты. Последние позволяют закрываться до нужного промежуточного положения. Ярким примером зажимного захвата является захват, использованный нами в проекте паллетирования гиперпрессованных кирпичей. Зажимные захваты целесообразно использовать для перемещения тонкостенных упаковок различной формы, металлических чушек, строительных материалов и т.п. Разновидностью зажимных захватов для промышленных роботов являются вилочные захваты. Конструктивно такие захваты роботов представляют собой два ряда вил, расположенных друг напротив друга. Типичное применение вилочных захватов перемещение мешков, пакетов, упаковок нестандартной формы, коробок.
Одним из наиболее распространенных видов захватов для роботов являются вакуумные захваты. В таких схватах подъем груза осуществляется при помощи вакуумных присосок. Такие захваты особенно эффективны при перемещении грузов с доступной только верхней частью упаковки. Они используются преимущественно для переноски картонных коробок, полиэтиленовых мешков.
Магнитные захваты используются при работе с грузами из черных металлов. Магнитные захваты для роботов подразделяются на:
Захваты с постоянными магнитами не требуют электропитания для приведения их в действие, однако требуют дополнительного механизма для снятия груза после перемещения. Данный недостаток захватов роботов с постоянными магнитами является и их достоинством при работе во взрывоопасной среде.
Электромагнитные захваты промышленных роботов напротив требуют внешнее питание и систему управления. После завершения перемещения груза электропитание такого захвата отключается и груз открепляется.
Каждый из вышеперечисленных захватов для промышленных роботов обладает своими достоинствами и будет максимально эффективен для работы со «своими» грузами. В случае необходимости перемещения нескольких грузов возможно применение комбинированных захватов роботов. Это могут быть комбинации вакуумных и зажимных захватов или вакуумных и вилочных. Наиболее распространенной ситуацией применения данных захватов является захват листов картона для прокладки между слоями продукции. Пример такого захвата для паллетирования стальных кег, который был сконструирован нашей компанией, вы можете посмотреть ниже.
Наша компания разрабатывает и производит захваты для промышленных роботов индивидуально под каждый проект. Таким образом, они идеально подходят под обрабатываемые грузы и демонстрируют максимальную производительность. Свяжитесь с нами и мы сконструируем для вас идеальный захват для робота.
Категории
Бизнес-советы3
Инженерные системы10
Обзор рынка1
Техническая информация4
Управление производством11
Облако тегов
конвейеры роботы техническое зрение
Захваты манипуляторов роботов и компоненты EOAT
Продукты OnRobot открывают новые возможности для автоматизации задач, которые вы никогда не считали возможными. Наши передовые системы захвата и датчиков для промышленной автоматизации позволяют с легкостью разрабатывать действительно совместные приложения, которые позволяют вашей рабочей силе работать бок о бок с коллаборативными роботами при сборке, отделке поверхностей, захвате и перемещении, обслуживании машин или тестировании.
Решения
Захваты
Датчики
Программное обеспечение
аксессуары
Монтаж / изменение инструмента
D: Ploy Plantizing
Покажите мне решение
До 90%. , включая второй поддон для повышения производительности
Избавьте операторов от напряженных задач
D:PLOY TRANSFERRING
ПОКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ
Экономия времени развертывания не менее 50% для более быстрой окупаемости инвестиций
Простое расширение и управление новыми линиями с быстрым повторным развертыванием
Устранение простоев и повышение производительности
Избавьте сотрудников от монотонных задач
D:PLOY CNC
ПОКАЖИТЕ МНЕ РЕШЕНИЕ
Экономия времени при первоначальном развертывании не менее 80 s более быстрая окупаемость инвестиций
Решение проблем нехватки рабочей силы и повышение производительности
Более быстрое и надежное время выполнения заказов для ваших клиентов
Станьте владельцем изменений в приложениях
D: Упаковка PLOY
Покажите мне решение
не менее 80% экономии времени развертывания для более быстрого рентабельности
Легко перераспределение для новых продуктов
Устранение времени простоя и повышения производительности
ПОКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ
Доступное и универсальное решение для укладки на поддоны
Полная система или смешанная система
Интуитивно понятное готовое программирование
Идеально подходит для укладки на поддоны открытых коробок и продуктов, готовых к выкладке
Совместимость с ведущими роботами-манипуляторами
Адаптируется к широкому спектру площадей и областей применения
УСТАНОВКА НА ПАЛЛЕТ
ПОКАЗАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9002 Поддоны за 3 минуты 90 00 3 минуты генерация шаблонов и оповещения
Автоматическое обнаружение и настройка захвата OnRobot и подъемника робота
Интеграция с ведущими манипуляторами робота
WEBLYTICS
ПОКАЖИТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Откажитесь от ручного сбора данных и получите полезную информацию о совместной работе приложений, включая влияние таких изменений, как скорость робота или настройки захвата.
Доступ к показателям OEE в реальном времени и за прошлые периоды, а также к определяемым пользователем ключевым показателям производительности с помощью настраиваемых информационных панелей в безопасном, интуитивно понятном пользовательском интерфейсе на основе браузера.
Повышение общей эффективности оборудования (OEE) с помощью настраиваемых ключевых показателей эффективности и настраиваемых информационных панелей для отслеживания данных в режиме реального времени и трендов.
Мониторинг доступности приложений, производительности, качества цикла приложений и инцидентов со всех устройств в приложении.
Панели мониторинга Factory View обеспечивают комплексный контроль и отчетность, включая тенденции.
Представления устройств предоставляют информацию о состоянии устройства, использовании, диагностике и обслуживании в режиме реального времени.
ЗАХВАТ RG2
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Готовое решение, индивидуальное решение. Используйте один инструмент для различных целей
Простое развертывание, минимальное количество инженерных часов
Работа в режиме 24/7 без найма новых сотрудников
RG6 GRIPPER
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Готовое, индивидуальное решение. Используйте один инструмент для различных применений
Простое развертывание, минимизирует количество инженерных часов
Работа в режиме 24/7 без найма новых сотрудников
RG2-FT GRIPPER
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ человеческая рука
Благодаря сенсорным возможностям он обеспечивает лучшее качество быстрее
ROI – окупаемость менее чем за 1 год
2FG7
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Создан для работы в жестких производственных условиях и применениях, может работать с тяжелыми полезными нагрузками даже в ограниченном пространстве .
Прочный, но гибкий, с точной регулировкой усилия и хода в соответствии с вашими конкретными требованиями.
Сертификация чистых помещений для прямого применения в фармацевтической и электронной промышленности.
2FGP20 ЗАХВАТ ПАЛЕТИЗЕРА
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Укладка на поддоны тяжелых картонных коробок, открытых коробок и других контейнеров, которые не могут быть захвачены с помощью вакуума
Электрический захват обеспечивает быстрое развертывание без сложной и дорогостоящей внешней подачи воздуха Захват для полок экономит значительные инженерные усилия и сокращает время развертывания
MG10
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Благодаря настраиваемому усилию и обнаружению деталей MG10 может работать с деталями широкого диапазона размеров, форм и веса.
MG10 удерживает заготовку даже после отключения питания или аварийного останова
Не требует внешней подачи воздуха, прокладки кабелей или текущего обслуживания
ЗАХВАТ GECKO С ОДНОЙ ПОДУШКОЙ
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Не оставляет следов на стекле, поэтому руководство не требуется требуется очистка
Нет необходимости в проводах или внешней подаче воздуха
Может захватывать даже перфорированные детали, такие как печатные платы, алюминиевая сетка или прокладки головок
3FG15 ТРЕХПАЛЬЦЕВЫЙ ЗАХВАТ
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Работа с деталями разных размеров с большим ходом захвата
Быстрое и простое перераспределение для нескольких процессов, высокая производительность
Простота развертывания, минимальное количество инженерных часов
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ VG10
SHOWME 900 ПРОДУКТ
Две вакуумные линии увеличивают скорость процесса
Не требуется внешний сжатый воздух, что снижает затраты на техническое обслуживание
Различные вакуумные присоски повышают скорость и гибкость для различных применений 9
Компактный, может работать в ограниченном пространстве до 90 % затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание по сравнению с традиционными пневматическими решениями
Неограниченная индивидуальная настройка, возможность развертывания в различных приложениях
Полностью электрическое решение, готовое к развертыванию без дополнительной настройки
SOFT GRIPPER
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Простое обращение с широким спектром неправильных форм и хрупких предметов
Откройте для себя новые возможности для автоматизации продуктов питания и напитков
Простота развертывания, минимизация количества инженерных часов
ONROBOT 23 SH 9000 ME ПРОДУКТ
Система машинного зрения с простым развертыванием и минимальной сложностью программирования
Гибкая (ре)конфигурация с регулируемым запястьем и внешним креплением
Система машинного зрения 2. 5D с определением глубины для неструктурированных операций
ONROBOT SCREWDRIVER
ПОКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ
Точное управление усилием и интеллектуальное обнаружение ошибок развертывание
Быстрое и простое развертывание с помощью One System setup
ONROBOT SANDER
ПОКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ
Комплексное решение для обработки поверхности, которое легко программируется и быстро настраивается
Возможность считывания обеспечивает точную адаптацию к изменениям поверхности или смещению деталей
Автоматический электрический инструмент облегчает соблюдение местных правил охраны труда и техники безопасности
ШЕСТИГРАННЫЙ 6-ОСЕВОЙ ДАТЧИК СИЛЫ/МОМЕНТА
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Позволяет роботам выполнять задачи которые требуют чувствительности и ловкости человеческой руки
Простое развертывание, меньше инженерных часов
Благодаря сенсорным возможностям он обеспечивает лучшее качество быстрее
РОБОТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК LIFT100
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Дополнительный радиус действия вашего робота позволяет работать с поддонами большего размера, размерами коробок и способами укладки на поддоны.
Длинный ход подъемника позволяет решать широкий спектр задач по укладке на поддоны и иметь перспективную ячейку для производственных изменений.
Встроенные функции безопасности с функцией остановки, сертифицированной TÜV, для облегчения совместного развертывания.
УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Смена инструмента за 5 секунд, быстрое развертывание
Резервный механизм блокировки позволяет менять инструмент без завинчивания
Встроен во все инструменты OnRobot
ДВОЙНОЕ БЫСТРОЕ СМЕННОЕ УСТРОЙСТВО работает, пока детали подбираются и размещаются.
Замена инструмента в течение 5 секунд
Предоставление большего количества доступных часов, например для станка с ЧПУ
ПОДДОН
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОКАЖИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Ознакомьтесь с доступными аксессуарами для вашего коллаборативного робота
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Запросить коммерческое предложение
Совместимость с роботами всех марок
Все наши захваты, датчики силы/крутящего момента и устройства смены инструмента совместимы с роботами Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha , Nachi, Denso, ABB и Kassow. Поскольку наши продукты совместимы с основными брендами роботов, вы можете легко приступить к работе с максимальным использованием ваших роботов. Если ваш робот другого производителя, это не означает, что наши захваты несовместимы с ним. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить, какое решение кажется вам наиболее подходящим. Проверьте совместимость роботов здесь.
Наши захваты для роботов-манипуляторов добавляют интеллекта в процессы совместной работы. чейнджеры. Объединив своего робота с подходящим концевым исполнительным органом, вы расширяете его возможности по управлению сложными процессами в безопасном сотрудничестве с людьми.
Совместные технологии известны тем, что приносят бизнес-преимущества малым и средним компаниям.
Сокращение времени развертывания
Коллаборативные роботы и концевые исполнительные элементы разработаны с учетом простоты программирования, поэтому даже сотрудники без технического опыта могут научиться использовать и адаптировать робота в кратчайшие сроки. Эта гибкость дает производителям свободу и гибкость для экспериментов с приложениями в рамках подготовки к новым потенциальным потребностям.
Гибкое производство
Изготовление уникальных инструментов для конкретных производственных задач является дорогостоящим и невыгодным делом. В отличие от этого, EoAT можно легко развернуть для выполнения различных задач и процессов и легко интегрировать в различные производственные среды.
ПОВЫШЕНИЕ ROI
Гибкие концевые эффекторы позволяют роботам выполнять повторяющиеся задачи с большей согласованностью и точностью, чем люди, что приводит к более быстрой окупаемости инвестиций для производителей. В то время как роботы выполняют скучные, грязные и опасные задачи, сотрудники могут выполнять задачи более высокого уровня, более подходящие для человеческого разума.
РАЗВИВАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Интеллектуальные решения OnRobot позволяют роботам выполнять адаптивные, высокоточные приложения, которые до сих пор были слишком сложны для автоматизации. Узнайте больше о том, как наши инновационные решения могут повлиять на передовые приложения для совместной работы, ниже.
Пожалуйста, введите следующую информацию, и наша команда вскоре свяжется с вами и предложит индивидуальный план.
CountryAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandsCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (Malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanOtherPakistanPalauPalestine StatePanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States of AmericaUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishWallis and FutunaYemenZambiaZimbabwe
На какой отрасли вы сосредоточены? AerospacewoodworkmanufacturingAgliReautomotiveconsumer & Cosmeticselectronicsfood & Beverageglass, Ceramic, Stonemachinerymedical & Labmetalpharmaplastics & RubberwarehouseCommercomercationscience
What Whise While-yatormations yatormations. ваш продукт OnRobot?НемедленноВ течение следующих 6 месяцевДольше 6 месяцев
Какова ваша роль в вашей компании?Инженер/дизайнерЗакупкиГенеральный директор/Директор/ВладелецПродажи и управление проектамиДругое
Какой продукт вас интересует? ЗахватМагнитный захватSensorVisionСменщики инструментовИнтеграция роботовЗавинчиваниеШлифовка/полировкаНесколько аксессуаровПринадлежности для захватаПринадлежности для завинчиванияПринадлежности для зренияПринадлежности для шлифовки/полировкиЗапасные частиДругое
Над каким типом приложения вы работаете?СборкаУход за машинамиОбработка материалов — Pick & PlaceВывоз материала — ДобавлениеКачество — ПроверкаУкладка на поддоны — УпаковкаДругое
С каким брендом роботов вы хотите интегрироваться?
ABB
Denso
Doosan
Epson Robot
Fanuc
Hanwha
Kassow
Kawasaki Robotics
Kuka
Nachi
Omron TM
TM Robot
Universal Robots
Yaskawa
Другое
Да, пожалуйста, держите меня в курсе новостей, событий и предложений OnRobot — Политика конфиденциальности
Заполняя форму, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования
Захваты и принадлежности
Yaskawa сотрудничает с лидерами отрасли, чтобы предоставить захваты для роботов и наборы аксессуаров, которые помогают клиентам быстро выполнять требования их приложений.
Содержимое набора Technology Partner
Технологические комплекты включают следующие элементы (где применимо):
Фланец механического адаптера + крепежные детали для роботов Yaskawa
Электропитание + кабели связи
Аксессуары для укладки кабеля
Пример функции для аксессуаров быстрого развертывания
Если приведенные ниже готовые комплекты не соответствуют вашим потребностям, обратитесь к представителю.
Grippers+Force/TorqueSafety+Visioni/O+аксессуары
Grippers+Force/Torque
ATI Industrial Automation
ATI Force/Sensor Sensor Sensor Fomenmes Sensor Семейство. Комплекты включают в себя аппаратное обеспечение, приложение-расширение и эталонные задания для распространенных приложений F/T.
OnRobot
OnRobot предлагает электрические, вакуумные и клеевые захваты. Комплекты включают в себя механический адаптер Yaskawa, быстросменный фланец, кабели с разъемами, универсальный модуль управления и исчерпывающую документацию. Примеры функций Yaskawa предназначены для быстрого развертывания. Доступен вариант с двойным захватом.
Видео
Robotiq
Robotiq предлагает электрические и вакуумные захваты. Комплекты электрических захватов включают в себя механический адаптер Yaskawa, соединительные кабели, модуль управления EtherNet/IP и исчерпывающую документацию. Примеры функций Yaskawa предназначены для быстрого развертывания.
Schmalz
Компания Schmalz предлагает несколько вариантов модульных вакуумных захватов для HC10DT. Комплекты включают механический адаптер Yaskawa, соединительные кабели и документацию по захвату.
Видео
Schunk
Schunk предлагает линейку высокомодульных инструментов для роботов серии GP. Комплекты включают в себя механический адаптер Yaskawa, кабели с разъемами, необходимые клапаны, предустановленные датчики и документацию по захватам. Также доступны варианты совместной работы.
Видео
SMC
Для моделей коллаборативных роботов Yaskawa доступны воздушные, магнитные и модульные вакуумные блоки. Эти комплекты включают механические адаптеры, кабели и исчерпывающую документацию.
Safety + Vision
Cognex
Опция Motosight 2D от Yaskawa использует лучшие в отрасли продукты Cognex. В комплект входит камера серии 8000, один кабель PoE, монтажные принадлежности и программное обеспечение Smart Pendant. Также доступна подвеска YRC.
Видео
Безопасность SICK
Компания SICK предлагает комплект контроля скорости и разделения, разработанный специально для Yaskawa (sBot Speed – YA). В комплект входят лазерный сканер безопасности, модули FlexiSoft и специальная документация Yaskawa. Также доступны общие параметры мониторинга состояния остановки.
Блог
SICK Vision
Система управления роботами SICK PLOC2D включает браузер для простой настройки и .yip для быстрого развертывания на контроллерах YRC.
Ввод/вывод + аксессуары
Элементы управления VIPA
VIPA, компания Yaskawa, предлагает простые в использовании варианты расширения ввода-вывода по EtherNet/IP. Доступны цифровые и аналоговые варианты. В комплект входит исчерпывающая документация, ссылка на которую приведена ниже.
Руководство по установке (PDF)
Vention
Vention предлагает монтажные пластины для роботов Yaskawa. Надежные конструкции с быстрой доставкой можно просмотреть в библиотеке деталей.
Расширительный мембранный бак Джилекс В 10 литров для отопления
Расширительный мембранный бак Джилекс В 10 (10 литров)
Расширительный бак предназначен для компенсации температурных расширений теплоносителя и поддержания давления в замкнутых системах отопления.
Физические свойства теплоносителя практически не позволяют этой жидкости сжиматься. Вода при нагревании имеет свойства расширяться на 10%, а не замерзающий теплоноситель на 15%. Для компенсации свойств расширения теплоносителя используются специальные мембранные расширительные емкости. Правильно подобранный бак должен обеспечивать безопасную и надежную работу замкнутой системы отопления.
Преимущества расширительного бака:
Исключает контакт теплоносителя с окружающей средой, что снижает риск появления ржавчины внутри труб и других элементов системы, благодаря чему продлевается срок эксплуатации;
Расширительный бак закрытого типа может быть установлен в любом месте системы, в том числе и в ее нижней части.
Комплектация расширительного бака В 10:
Вертикальный расширительный бак без опорных ног;
Мембрана из EPDM;
Воздушный клапан с пластмассовым колпачком для контроля давления и его корректировки автомобильным насосом;
Корпус из высококачественной углеродистой стали;
Выдерживает температуру теплоносителя от -10°С до +110°С;
Фланец из оцинкованной стали с резьбовым штуцером.
Ограничения:
Запрещается использовать расширительный бак для горючих и химически активных жидкостей, а также воды, содержащей абразивные и твердые частицы, что ведет к ускоренному износу мембраны;
Рекомендуется защищать расширительный бак от воздействия влаги и механических повреждений;
При выборе расширительного бака уточните размер проемов в месте установки;
Давление в баке должно быть отрегулировано согласно статическому давлению системы (ориентир — самая высокая точка), но не меньше, чем требуется в паспорте котла;
Не допускайте замерзания теплоносителя в расширительном баке;
Обеспечьте защиту бака от попадания посторонних предметов.
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Рейтинг Плохо
Хорошо
Captcha
Введите код
Джилекс 10 (7810)
Описание
Документация (1)
Отзывы
Доставка
Данные товара
Родина бренда
(Россия)
Сборка
Россия
Производитель
Джилекс
Артикул производителя
7810
Гарантия
24 мес.
Технические характеристики
Объем
Макс. рабочее давление в резервуаре
5.0 бар
Мин. рабочая темп.
-10 °C
Макс. рабочая темп.
120 °C
Потребительские характеристики
Материал мембраны
нет данных
Сменная мембрана
нет
Цвет
красный
Расположение
вертикальный
Подводка
Размеры, вес, подключение
Присоединение
3/4
Размеры (ВхШхГ)
336x215x215
Вес
6.00
Артикул производителя: 7810
Сертификаты, паспорта, руководства к Джилекс 10
Инструкция по эксплуатации Баки расширительные Джилекс3,6 MБ —
Самовывоз
Если вы желаете самостоятельно забрать оборудование с нашего склада, обязательно согласуйте перемещение заказа в пункт самовывоза. Получение осуществляется строго по номеру заказа, который вам необходимо получить у менеджера при резервировании оборудования.
Ориентировочный расчет доставки по РФ компанией Деловые Линии
Если Вам необходима доставка оборудования в регионы РФ, то доставка оборудования будет осуществляться транспортной компанией, которую мы можем подобрать сами из наиболее оптимальных вариантов или если Вы работали с другой компанией — предложить свою.
При заказе в регионы РФ заказ оплачивается предварительно: безналичным расчетом в банке или банковской картой онлайн.
В какие города вы осуществляете доставку?
Мы осуществляем доставку в регионы РФ транспортными компаниями ПЭК, Деловые Линии, Байкал-Сервис, Энергия, ЖелДорЭкспедиция и др. Список городов доставки представлен в разделе города доставки.
Как можно оплатить заказ?
Варианты оплаты зависят о того каким способом будет
осуществляться доставка оборудования.
При самовывозе вы можете воспользоваться любым удобным для вас способом:
наличными, банковской картой в офисе, банковской картой онлайн, получить счет для оплаты в банке.
При доставке экспедитором: наличными в момент получения. Безналичным
расчетом, банковской картой онлайн — при предварительной оплате заказа.
При доставке через транспортные компании или в регионы РФ: безналичным расчетом, банковской картой онлайн.
Как будет осуществляться доставка по России
Доставка оборудования в регионы России осуществляется
после подтверждения заказа и его оплаты. При оплате банковской картой
онлайн Вам будет предоставлена информация о порядке оплаты заказа на
сайте Сбербанка. Если оплата осуществлялась безналичным расчетом, то
основанием для оплаты является счет, который будет отправлен на Ваш
адрес эл. почты. При оплате счета через банк взимается комиссия. Мин.
комиссия, как правило, в отделениях Сбербанка.
После поступления денежных средств на счет компании, в
течение двух дней осуществляется отправка товара транспортной компанией.
После отправки на Ваш адрес будет выслана вся информация
о грузе посредством SMS-сообщения или на адрес эл. почты, указанный при
оформлении заказа.
По прибытии груза в назначенный пункт, менеджеры
транспортной компании известят Вас о необходимости его получения.
Хочу сделать большой или получить КП, я — Физ. лицо
Если Ваша заявка в Excel и с артикулами. Мы принимаем заявки на адрес [email protected]
Хочу сделать заказ, я — Физ. лицо
Вы можете оформить заказ на сайте, наш менеджер свяжется с Вами по указанным контактам
У меня проблемы
Бывает. Присылайте свои запросы на адрес [email protected] или по телефону +7(495)48-132-48
Я — поставщик
Вы можете прислать свое предложение на opt@teplodvor. ru
Я сделал заказ, как узнать статус
Заказов очень много. Приносим свои извинения. Можно позвонить +7(495)48-132-48
Работаете ли вы с НДС?
Работаем, мы официальный магазин. Предоставляем все документы: счет, УПД, договор.
Почему я должен вам доверять?
Нет ни одной компании в РФ с одноименным названием. Теплодвор — это запатентованное имя, которым обладаем только мы. Это не дешевая услуга, которая подразумевает раскрытие всех персональных данных ее владельцев. Выбирая Теплодвор вы получаете гарантию от Государственных органов и можете быть уверены в качестве предоставляемых услуг. Для обсуждения подробностей — +7(495)48-132-48
Приобретая расширительный бак ДЖИЛЕКС В 10 10 л вертикальная установка по выгодной цене, Вы получаете не только товар высокого качества, но и гарантию того, что данная продукция сертифицирована и имеет всю необходимую документацию.
Если нет времени для самостоятельного изучения, Вы можете обратиться за получением консультации к любому из наших менеджеров по телефону, Whatsapp или электронной почте, указанных на странице Контакты.
Мы работаем как с физическими лицами так и с юридическими лицами и предпринимателями с НДС.
Вы можете купить Джилекс 10 в нашем интернет-магазине с доставкой или забрать заказ самостоятельно.
Динамика изменения цены (В РАЗРАБОТКЕ)
Расширительный бак водонагревателя | Water Worker
Why Needed
Expansion Tank Literature
Water Heater Expansion Tank
Boiler System Expansion Tanks
Radiant Heating
Expansion Tanks FAQ
Comparison Chart
Radiant Comparison Chart
Расширительные баки водонагревателя Water Worker предлагаются в размерах на 2 и 4,4 галлона и могут вмещать водонагреватели объемом до 80 галлонов. Резервуары безопасности Water Worker производятся в США в соответствии с высочайшими стандартами качества и имеют 5-летнюю гарантию.
Особенности и преимущества:
Простота установки
Прочный стальной бак с эмалированным покрытием предотвращает коррозию во влажных помещениях
Мембрана для тяжелых условий эксплуатации с увеличенным сроком службы
Полипропиленовый вкладыш обеспечивает защиту резервуара от коррозии
Приварной штуцер подачи воздуха с защитным пластиковым колпачком для защиты от коррозии и герметичного уплотнения
Седло из твердой бронзы подходит для трубок L&M
Все производители водяного отопления в США требуют установки расширительного бака в закрытых трубопроводных системах.
Ccik для Сравнительная таблица
Расширительные баки водонагревателя
Модель
Описание
УПК
ВТ
л
Вт
Х
Кол-во
Г-5
2-галлонный бак
00815
7
8
8,5
8,5
13
1
Г-5Л
Бак на 2 галлона без клапана
00815
3
5
8,5
8,5
15
1
G12
Бак 4,4 галлона
00815
4
12
11,5
11,5
15
1
Г-12Л
Бак на 4,4 галлона без клапана
00815
0
9
11,5
11,5
15
1
Размеры Обязательно выберите размер бака, подходящий для вашей текущей системы отопления.
Размер водонагревателя
Минимальный объем резервуара
Модель Water Worker®
До 50 галлонов
2 галлона
Г-5
Более 50 галлонов
4,4 галлона
Г-12
Зачем необходимо
Литература по расширению бака. Есть два основных типа…
Существует два основных типа расширительных баков: компрессионные и баллонные/мембранные. Компрессионный бак (также называемый простым стальным баком) всегда монтируется горизонтально где-то над котлом — чем выше место, тем меньше бак. Баллонные/мембранные баки имеют кольцевое основание, которое устанавливается на пол, поэтому их намного легче установить на место. Компрессионный бак не имеет внутренних частей и обычно имеет мерное стекло сбоку, показывающее количество воздуха в баке. Баллонные/мембранные баки имеют внутреннюю бутилкаучуковую камеру, присоединенную к водопроводу системы. Эта камера окружена воздухом в резервуаре, который предварительно заправлен сжатым воздухом под давлением, равным максимальному статическому давлению воды в системе плюс 5 фунтов на квадратный дюйм. Компрессионные баки и баки-дозаторы являются полными приемными баками, а мембранные баки — частичными приемными баками, что важно только тогда, когда речь идет о размерах баков для системы. Баки-дозаторы имеют сменные баллоны на случай их разрыва, а мембранные баки — нет. Баллонные/мембранные баки имеют ограничения по температуре 240 F. Для систем, работающих при этой температуре, можно использовать компрессионный бак ASME с надлежащим номинальным давлением и температурой или, в некоторых случаях, для рассеивания тепла и поддержания баллонные/мембранные баки до 240 F.
Как правило, для систем отопления в одно- или двухэтажных зданиях лучше использовать более дешевый компрессионный бак. Когда котельные находятся в нижней части более высоких зданий, лучшим выбором будут резервуары-дозаторы, поскольку они могут быть на 75% меньше, чем компрессионные резервуары, из-за их способности предварительной зарядки. Кроме того, чем больше компрессионный бак, тем больше он будет весить (бак плюс 8,3 фунта на галлон воды внутри) и тем дороже будет его спроектировать и надежно подвесить.
Как узнать, правильно ли работает расширительный бачок? Ответ: Следите за манометром котла по мере прогрева системы. Если давление заметно повышается, то бак (а) недостаточного размера (б) переполнен водой (компрессионный бак) (в) разрыв камеры (баллон/мембранный бак) (г) недостаточная предварительная заправка (баллон/мембрана) или (д) клапан закрыт, изолируя расширительный бак от системы.
Расположение: Расширительный бак всегда должен присоединяться к системе на стороне всасывания системного насоса, а не на стороне нагнетания насоса. Ее еще называют точкой отсутствия изменения давления в системе. Точка подключения баков компрессионного типа к системе должна находиться над сепаратором воздуха (если имеется) или штуцером удаления воздуха на котле, если сепаратор не был поставлен. Воздушные сепараторы должны быть установлены в трубопроводе между выходом горячей воды из котла и всасывающей стороной насоса.
Должна ли система быть заполнена и герметизирована перед заполнением баллонов/мембранных резервуаров воздухом? Нет, эти баки должны быть предварительно заправлены воздухом до того, как система будет заполнена и герметизирована. Большинство баллонов/мембранных баллонов предварительно заправлены давлением воздуха 12 фунтов на квадратный дюйм. Подрядчик должен проверить давление воздуха в резервуаре и добавить давление воздуха (при необходимости) на 5 фунтов на квадратный дюйм сверх максимального статического давления в системе. Статическое давление можно найти, разделив общую высоту системы в футах на 2,31. Добавьте 5 фунтов на квадратный дюйм к статическому давлению, и это давление, до которого должен быть предварительно заправлен бак. Напишите этот номер на баке для дальнейшего использования. При выполнении полугодовой проверки давления воздуха в баке отсоедините бак от системы, слейте воду до тех пор, пока давление воды в баке не станет равным нулю, затем проверьте давление воздуха в баке с помощью клапана Шредера и при необходимости добавьте воздуха.
Размеры расширительных баков: Требуется следующая информация: (a) Общее количество галлонов системы (котел + трубопроводы + нагревательные змеевики). (b) Температура воды для заполнения (в большинстве случаев используйте 40-50 градусов по Фаренгейту). (c) Максимальная рабочая температура горячей воды (d) Настройка предохранительного клапана котла (большинство новых водогрейных котлов Rite имеют настройку предохранительного клапана на 125 PSI). (e) Статическое давление в месте расположения расширительного бака после заполнения системы холодной водой (используйте 1 фунт на квадратный дюйм на каждые 2,31 фута трубопровода системы над расширительным баком). Затем эти числа вводятся в нашу программу определения размеров, чтобы определить модель бака, которая вам нужна для работы.
Воздух в системе: Воздух может вызывать стук и грохот внутри котла при его работе. Хотя это скорее раздражает, чем вредит, вовлеченный воздух также действует как изолятор и снижает эффективность котла. Поэтому важно удалить воздух из системы. В компрессионных расширительных баках воздух находится в непосредственном контакте с водой. В баллонных/мембранных баках воздух не находится в непосредственном контакте с водой. Почему это важно? Потому что, когда система остынет, объем воды уменьшится. Кроме того, если вода находится в непосредственном контакте с воздухом, она будет поглощать больше воздуха по мере охлаждения. В системах с компрессионными баками этот воздух может попасть обратно в основной трубопровод и пройти обратно через котел, пока не достигнет воздухоотделителя, где он отделится и пойдет по трубопроводу обратно в расширительный бак, где ему и место. Не устанавливайте автоматические воздухоотводчики в системах с компрессионными баками, так как устранение этого воздуха в конечном итоге уменьшит объем воздуха в баке до тех пор, пока он не станет недостаточным для эффективной работы или не станет заболоченным.
Ограничитель глубины сверления, длина 220 мм, Ø 6 мм — Makita Online
Скидки и акции
Официальный дилер
100 летняя гарантия
Удобный ремонт
Прокат инструмента
Подарочные карты
Скидки и акции
Лучшие предложения, выгодные комплектации, подарки и скидки от нашего магазина в этом разделе…
Узнать больше
Официальный дилер
Работая с нами, вы гарантированно приобретаете только оригинальный товар подлиного качества. Мы работаем по всем видам оплат. Только приобретая товар у официального дилера, вы застрахованы от подделок. Будем рады нашему долгосрочному сотрудничеству…
Узнать больше
100 летняя гарантия
Мы полностью уверены в качестве и надёжности профессионального электроинструмента Makita, обладая собственной авторизованной сервисной базой по ремонту электроинструмента, мы предлагаем нашим покупателям расширенную гарантию от сервисного центра ООО «Макита Веб» в Москве…
Узнать больше
Удобный ремонт
Сервисный центр ООО «Макита Веб» предлагает эксклюзивную услугу «Удобный ремонт». Располагая собственной службой доставки, компания ООО «Макита Веб» готова абсолютно бесплатно осуществлять доставку вышедшего из строя электро и бензоинструмента Makita в сервисный…
Узнать больше
Сервисная карта
Предлагаем всем нашим клиентам Сервисную карту Makita Online БЕСПЛАТНО…
Узнать больше
Отзывы клиентов
Залогом нашего успешного роста является качественныйтвенный и профессиональный уровень оказания услуг по продаже и обслуживанию инструментов Makita. Подтверждением тому, благодарственные и рекомендательные письма наших клиентовтвенный и профессиональный уровень оказания услуг по продаже и обслуживанию инструментов Makita. Подтверждением тому, благодарственные и рекомендательные письма наших клиентов и профессиональный уровень оказания услуг по продаже и обслуживанию инструментов Makita. Подтверждением тому, благодарственные и рекомендательные письма наших клиентов…
Узнать больше
Возврат 365 дней
Компания Макита Веб готова принять или обменять купленный у нас товар в течение 365 дней без объяснения причины, если товар надлежащего качества, не был в употреблении и сохранен товарный вид.
Узнать больше
Прокат инструмента
Если стоит задача произвести ремонт, монтажные, демонтажные или др. работы, то часто экономически выгодным является именно аренда электроинструмента. Использование качественной оригинальной продукции гарантирует выполнение работы в срок.
Узнать больше
Подарочные карты
Если Вы не знаете что купить своему любимому мужу, хорошему начальнику или лучшему другу, — закажите подарочную карту, и он сам выберет то, что ему действительно нужно. Владелец подарочной карты может заказать необходимый инструмент с доставкой на дом.
Узнать больше
ᐈ ДРИЛІ 【 Додатково: обмежувач глибини свердління 】 — Купити в Києві і Україні
Хіт продажів
Дриль Зеніт ЗД-1000 (840537)
1468 5,17438 грн
+33 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 2800 об/хв, 1000 Вт, мережа, 1.9 кг
Хіт продажів
Дриль Tolsen Т-710 (79502A)
1229 4,88506 грн
+40 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 2900 об/хв, 710 Вт, мережа, 3 кг
Хіт продажів
Дриль Зеніт ЗД-1100 МС (841396)
1350 5,08006 грн
+33 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 2800 об/хв, 1100 Вт, мережа, 1. 9 кг
Дриль Makita DP4011
5989 9,56332 грн
+68 бонусів
Купити
професійний, швидкозатискний, 13 мм, 1200 об/хв, 720 Вт, мережа, 2.3 кг
Дриль Зеніт ЗД-820 (845251)
980 4,78402 грн
+24 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 3500 об/хв, 820 Вт, мережа, 1.4 кг
Дриль Tekhmann TID 13/1200 2S (848642)
3040 6,43204 грн
+75 бонусів
Купити
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 2800 об/хв, 1200 Вт, мережа, 3.6 кг
Дриль Makita HP1641K ударная (HP1641K)
4613 7,69036 грн
+115 бонусів
Купити
професійний, швидкозатискний, 13 мм, 2800 об/хв, 680 Вт, мережа, 2 кг
Дриль Tekhmann TID 13/1000 М (848641)
2390 5,91214 грн
+59 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 2800 об/хв, 1000 Вт, мережа, 3 кг
Дриль Зеніт ЗД-1300 2С (848638)
2321 5,85664 грн
+58 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 3000 об/хв, 1300 Вт, мережа, 2. 9 кг
Дриль Зеніт ЗДП-1250 профи (845254)
1561 5,24878 грн
+39 бонусів
Купити
професійний, ключовий, 13 мм, 3300 об/хв, 1250 Вт, мережа, 2 кг
Дриль Bosch UniversalImpact 700 (0.603.131.020)
2123 5,83 грн
+39 бонусів
Купити
побутовий, швидкозатискний, 12 мм, 3000 об/хв, 700 Вт, мережа, 1.7 кг
Дриль Makita HP2050H ударная (HP2050H)
5601 9,19594 грн
+67 бонусів
Купити
професійний, ключовий, 13 мм, 2900 об/хв, 720 Вт, мережа, 2.5 кг
Дриль Forte ID 851 VR (850Вт) (123612)
1658 4,86988 грн
+87 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 3000 об/хв, 850 Вт, мережа, 1.7 кг
Дриль GTM DI-13/750ER(M) 750Вт (F91223)
1799 5,43928 грн
+44 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 3200 об/хв, 750 Вт, мережа, 2.5 кг
Дриль Зеніт «ПРОФІ» ЗДП-1050 (851226)
1929 5,54326 грн
+48 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 3000 об/хв, 1050 Вт, мережа, 2. 7 кг
Дриль Forte ID 1216-2 VR 1200Вт (68474)
3142 6,45904 грн
+89 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 16 мм, 3000 об/хв, 1200 Вт, мережа, 3 кг
Дриль Forte ID 1100 VR 1100Вт (68463)
2157 5,6887 грн
+61 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 2800 об/хв, 1100 Вт, мережа, 2.8 кг
Дриль Forte ID 1113-2 VR 1100Вт (68473)
2484 5,94436 грн
+67 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 3000 об/хв, 1100 Вт, мережа, 3 кг
Дриль Sthor 78997
1647 5,3731 грн
+36 бонусів
Купити
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 3000 об/хв, 800 Вт, мережа, 2 кг
Дриль Sthor 78992
1226 5,02192 грн
1378 грн
+26 бонусів
Купити
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 3000 об/хв, 600 Вт, мережа
Дриль Sthor 78995
1554 5,29498 грн
+34 бонусів
Купити
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 3000 об/хв, 710 Вт, мережа, 2. 4 кг
Дриль Tolsen Т-500 (79501A)
1156 4,81402 грн
+39 бонусів
Купити
побутовий, ключовий, 13 мм, 2900 об/хв, 500 Вт, мережа, 1.2 кг
Хіт продажів
Дриль Bosch EasyImpact 600, кейс (0.603.133.020)
1547 5,332 грн
+29 бонусів
Купити
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 3000 об/хв, 600 Вт, мережа, 1.7 кг
Дриль Black&Decker 850 Вт (BEH850)
3468 6,775 грн
+86 бонусів
Купити
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 3200 об/хв, 850 Вт, мережа, 2 кг
Хіт продажів
Дриль Зеніт ЗД-1000 (840537)
побутовий, ключовий, 13 мм, 2800 об/хв, 1000 Вт, мережа, 1.9 кг
1468 5,17438 грн
+33 бонусів
Купити
Хіт продажів
Дриль Tolsen Т-710 (79502A)
побутовий, ключовий, 13 мм, 2900 об/хв, 710 Вт, мережа, 3 кг
1229 4,88506 грн
+40 бонусів
Купити
Хіт продажів
Дриль Зеніт ЗД-1100 МС (841396)
побутовий, ключовий, 13 мм, 2800 об/хв, 1100 Вт, мережа, 1. 9 кг
1350 5,08006 грн
+33 бонусів
Купити
Дриль Makita DP4011
професійний, швидкозатискний, 13 мм, 1200 об/хв, 720 Вт, мережа, 2.3 кг
5989 9,56332 грн
+68 бонусів
Купити
Дриль Зеніт ЗД-820 (845251)
побутовий, ключовий, 13 мм, 3500 об/хв, 820 Вт, мережа, 1.4 кг
980 4,78402 грн
+24 бонусів
Купити
Дриль Tekhmann TID 13/1200 2S (848642)
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 2800 об/хв, 1200 Вт, мережа, 3.6 кг
3040 6,43204 грн
+75 бонусів
Купити
Дриль Makita HP1641K ударная (HP1641K)
професійний, швидкозатискний, 13 мм, 2800 об/хв, 680 Вт, мережа, 2 кг
4613 7,69036 грн
+115 бонусів
Купити
Дриль Tekhmann TID 13/1000 М (848641)
побутовий, ключовий, 13 мм, 2800 об/хв, 1000 Вт, мережа, 3 кг
2390 5,91214 грн
+59 бонусів
Купити
Дриль Зеніт ЗД-1300 2С (848638)
побутовий, ключовий, 13 мм, 3000 об/хв, 1300 Вт, мережа, 2. 9 кг
2321 5,85664 грн
+58 бонусів
Купити
Дриль Зеніт ЗДП-1250 профи (845254)
професійний, ключовий, 13 мм, 3300 об/хв, 1250 Вт, мережа, 2 кг
1561 5,24878 грн
+39 бонусів
Купити
Дриль Bosch UniversalImpact 700 (0.603.131.020)
побутовий, швидкозатискний, 12 мм, 3000 об/хв, 700 Вт, мережа, 1.7 кг
2123 5,83 грн
+39 бонусів
Купити
Дриль Makita HP2050H ударная (HP2050H)
професійний, ключовий, 13 мм, 2900 об/хв, 720 Вт, мережа, 2.5 кг
5601 9,19594 грн
+67 бонусів
Купити
Дриль Forte ID 851 VR (850Вт) (123612)
побутовий, ключовий, 13 мм, 3000 об/хв, 850 Вт, мережа, 1.7 кг
1658 4,86988 грн
+87 бонусів
Купити
Дриль GTM DI-13/750ER(M) 750Вт (F91223)
побутовий, ключовий, 13 мм, 3200 об/хв, 750 Вт, мережа, 2.5 кг
1799 5,43928 грн
+44 бонусів
Купити
Дриль Зеніт «ПРОФІ» ЗДП-1050 (851226)
побутовий, ключовий, 13 мм, 3000 об/хв, 1050 Вт, мережа, 2. 7 кг
1929 5,54326 грн
+48 бонусів
Купити
Дриль Forte ID 1216-2 VR 1200Вт (68474)
побутовий, ключовий, 16 мм, 3000 об/хв, 1200 Вт, мережа, 3 кг
3142 6,45904 грн
+89 бонусів
Купити
Дриль Forte ID 1100 VR 1100Вт (68463)
побутовий, ключовий, 13 мм, 2800 об/хв, 1100 Вт, мережа, 2.8 кг
2157 5,6887 грн
+61 бонусів
Купити
Дриль Forte ID 1113-2 VR 1100Вт (68473)
побутовий, ключовий, 13 мм, 3000 об/хв, 1100 Вт, мережа, 3 кг
2484 5,94436 грн
+67 бонусів
Купити
Дриль Sthor 78997
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 3000 об/хв, 800 Вт, мережа, 2 кг
1647 5,3731 грн
+36 бонусів
Купити
Дриль Sthor 78992
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 3000 об/хв, 600 Вт, мережа
1226 5,02192 грн
1378 грн
+26 бонусів
Купити
Дриль Sthor 78995
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 3000 об/хв, 710 Вт, мережа, 2. 4 кг
1554 5,29498 грн
+34 бонусів
Купити
Дриль Tolsen Т-500 (79501A)
побутовий, ключовий, 13 мм, 2900 об/хв, 500 Вт, мережа, 1.2 кг
1156 4,81402 грн
+39 бонусів
Купити
Хіт продажів
Дриль Bosch EasyImpact 600, кейс (0.603.133.020)
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 3000 об/хв, 600 Вт, мережа, 1.7 кг
1547 5,332 грн
+29 бонусів
Купити
Дриль Black&Decker 850 Вт (BEH850)
побутовий, швидкозатискний, 13 мм, 3200 об/хв, 850 Вт, мережа, 2 кг
3468 6,775 грн
+86 бонусів
Купити
Solar Foundations USA — Предупреждение о рекомендуемом продукте
Индивидуальный встроенный предустановленный ограничитель крутящего момента Solar Foundations повышает производительность и эффективность, сохраняя при этом точный контроль крутящего момента при установке солнечных панелей на наши конструкции. Наш предустановленный ограничитель крутящего момента защелкивающегося типа обеспечивает затяжку монтажных креплений солнечной панели и держателей направляющих SFUSA в соответствии с техническими характеристиками.
Ограничитель крутящего момента издает отчетливый щелчок при достижении заданного значения крутящего момента. Использование предустановленного ограничителя крутящего момента от Solar Foundations позволяет быстро устанавливать крепежные детали и в то же время обеспечивает качественную установку в полном соответствии с инструкциями по установке.
ТОЧНОСТЬ ПОВТОРЯЕМОСТЬ
ЗАЩИЩАЕТ ТОВАР ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
Противоскользящий адаптер привода
Совместим с любой аккумуляторной дрелью со стандартным 1/2-дюймовым патроном
Используются стандартные головки 3/8 дюйма
Слышимый щелчок указывает на то, что достигнута предустановка 120 дюйм-фунтов крутящего момента
Компактная конструкция помогает сохранять баланс сверла
Сделано в США
145,00 долл. США за штуку
Сравнение аккумуляторной дрели с ударным шуруповертом
Аккумуляторная дрель Встроенный ограничитель крутящего момента Solar Foundations на 120 дюймов/фунт МОЖЕТ использоваться со стандартным аккумуляторным шуруповертом. Этот инструмент обычно имеет низкую и высокую скорость. Наш ограничитель крутящего момента можно использовать в диапазоне низких скоростей только в режиме сверления. Не используйте в ударном/драйверном режиме. Наш специальный ограничитель имеет противоскользящий приводной адаптер, предназначенный для работы со стандартными 1/2-дюймовыми сверлильными патронами.
Ударный шуруповерт Наш встроенный предустановленный ограничитель крутящего момента на 120 дюймов НЕЛЬЗЯ использовать с ударным или импульсным гайковертом. Ударно-импульсный шуруповерт обеспечивает повторяющиеся удары с высоким динамическим крутящим моментом вместо постоянного стабильного крутящего момента стандартной дрели-шуруповерта. Повторяющийся высокий мгновенный крутящий момент повредит ограничитель крутящего момента и приведет к потере калибровки.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Инструкции
Установка
Используйте с 1/2-дюймовым патроном, проводной или аккумуляторной дрелью, обеспечивающей крутящий момент не менее 250 дюйм-фунтов
Убедитесь, что скорость сверления установлена на низкий диапазон (максимум 500 об/мин)
Убедитесь, что для сверления установлен «режим сверления»
Используйте любую приводную головку 3/8 дюйма хорошего качества — поскольку ограничитель крутящего момента не должен использоваться в ударном режиме, нет необходимости использовать ударные головки
.
Убедитесь, что адаптер привода с защитой от проскальзывания ограничителей крутящего момента полностью установлен в сверлильном патроне
Присоедините приводную головку 3/8 дюйма нужного размера к ограничителю крутящего момента ВНИМАНИЕ:
Не используйте дрель в режиме «удар/шуруповерт», так как это повредит ограничитель крутящего момента
Первоначальный запуск
Убедитесь, что сверло надежно удерживается, чтобы противостоять крутящему моменту во время затягивания крепежа
Снизьте скорость сверления до уровня менее 40 об/мин по мере увеличения сопротивления крутящему моменту и перед активацией ограничителя крутящего момента
Как только раздастся первый слышимый щелчок, остановите дрель — слышимый щелчок указывает на то, что заданный крутящий момент достигнут. ВНИМАНИЕ:
Продолжение работы дрели после достижения заданного крутящего момента приведет к многократному срабатыванию ограничителя крутящего момента (повторное нажатие)
Продолжение активации ограничителя крутящего момента после первого щелчка приведет к ненужному износу и возможному повреждению ограничителя крутящего момента
Калибровка
Ограничитель крутящего момента следует калибровать ежегодно или через каждые 750 кВт установки панели, в зависимости от того, что произойдет раньше
Кроме того, повторная калибровка должна выполняться после любого события, которое могло привести к потере точности калибровки ВНИМАНИЕ:
Содержите ограничитель крутящего момента в чистоте и не допускайте попадания грязи – грязь может попасть в ограничитель крутящего момента, что приведет к потере калибровки
Загрузите встроенный предустановленный ограничитель крутящего момента на 120 дюймов здесь.
Для получения дополнительной информации о наших продуктах свяжитесь с Solar Foundations USA по телефону (855) 738-7200 или по электронной почте [email protected].
« Вернуться к новостям и блогу
[532610] сверло с ограничителем fischer EBB 15,0 x 25
Продукты
[532610] сверло с ограничителем fischer EBB 15,0 x 25
64,05 фунтов стерлингов 64.05 Фунт стерлингов / Единица
64,05 фунта стерлингов / Единица
Такой комбинации не существует.
Добавить в корзину
Наименование единицы измерения: Единица
Внутренний номер: 532610
Таблица нагрузки:
Условия
НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ / ЦЕНЫ?
0161 672 3333
Описание
Специально закаленный красный наконечник обеспечивает более быструю и надежную установку.
Шуруп по бетону из нержавеющей стали гарантирует высокий уровень коррозионной стойкости, особенно для влажных помещений и наружных работ.
Утвержденная регулировка для шурупов по бетону позволяет дважды отвинтить шуруп для выравнивания прикрепленной детали, а затем снова затянуть шуруп.
Характеристики продукта:
Специально закаленный красный наконечник обеспечивает более быструю и надежную установку.
Шуруп по бетону из нержавеющей стали гарантирует высокий уровень коррозионной стойкости, особенно для влажных помещений и наружных работ.
Специальная геометрия зубьев пилы позволяет быстро врезаться в бетон.
При вертикальной установке (потолок и пол) отверстия не нужно очищать. Для крепления к полу отверстие необходимо просверлить на 3 диаметра больше.
Сертификат ETA распространяется на применение в бетоне с трещинами и при сейсмостойкости категорий C1 и C2.
Утвержденная регулировка для шурупов по бетону позволяет дважды отвинтить шуруп, чтобы разместить уплотнение не более чем на 10 мм ниже головки опорной плиты или выровнять прикрепленную часть, а затем снова затянуть шуруп.
Три глубины посадки позволяют использовать UltraCut FBS II R во многих различных областях и обеспечивают высокую гибкость.
Инструкция по настройке всей механики 3D-принтера: от ремней до скоростей
Качество напечатанных моделей напрямую зависит от механики принтера, а именно от её правильной настройки. Любые элементы принтера со временем изнашиваются, поэтому настройку принтера необходимо проводить хотя бы раз 5-6 кг отпечатанного филамента. С помощью коротких инструкций, описанных в этом гайде, вы сможете быстро и легко настроить механику вашего принтера: натяжение ремней, ток на двигателях, шаги двигателей, ускорение, рывки и скорость.
Что включает в себя механика
В 3D-принтерах любой конструкции всегда содержатся одни и те же вещи: Оси и направляющие, по которым перемещаются элементы принтера и двигатели с ремнями, которые приводят эти элементы в движение. В классической конструкции принтера есть как минимум 3 мотора (по одному на каждую ось), 3 направляющие (по одной на каждую ось) и плата электроники, которая управляет двигателями. Последнее можно с натяжкой назвать частью механики, но так как она управляет двигателями, она же косвенно влияет на качество модели.
Дефекты печати из-за неполадок в механике
Перед тем как менять что-либо в принтере, необходимо определиться, что именно нужно настроить. Зачастую дефекты видны визуально. В нашем блоге есть статья о большинстве дефектов печати, в которой подробно расписаны причины их появления. Далее список дефектов и с каким элементом механики они связаны:
Смещение слоёв — Ремни, Ток двигателей, Направляющие
Звон — Направляющие, Скорость
Неправильная геометрия модели — Направляющие, Шаги двигателей, ремни
Как можно увидеть, все вышеуказанные проблемы не мешают самому процессу печати, но результат оставляет желать лучшего. Иногда ошибки в механике могут полностью остановить работу принтера. Поэтому лучше не доводить ситуацию до крайностей и при появлении каких-либо проблем сразу начать проверку и настройку 3D-принтера.
Как сохранять настройки
Для исправления некоторых дефектов нужно изменять программные настройки принтера. Поэтому, перед регулировкой механики необходимо понять, как правильно сохранять настройки внутри принтера. Для этого есть 3 пути:
Все настройки находятся в соответствующем меню принтера
В зависимости от вашей прошивки, в данной инструкции будут указаны участки кода для прошивки MARLIN в файле configuration.h
Сначала мы вводим параметры в принтер, а затем сохраняем их в EEPROM — внутреннюю память микроконтроллера. Либо вставляем все необходимые настройки в начале GCODE. О том, как это сделать, читайте в нашей статье про работу с GCODE и создание макросов.
Для сохранения в EEPROM необходимо отправить принтеру команду изменения какого-либо значения (которую также можно вставить в начальный GCODE), а затем отправить команду M500 (сохранение нынешних параметров в постоянную память). В прошивке должна быть включена функция EEPROM, для этого необходимо убрать два слеша в строчке:
//#define EEPROM_SETTINGS
Какой бы из вариантов вы не выбрали, стоит быть осторожным при использовании любых команд. Вы не сможете как-либо навредить принтеру при изменении настроек, но если вы ошибетесь, то придется долго искать причину возможных дальнейших проблем.
Инструкции по настройке
Теперь можно приступать к настройке самого принтера. Если вы решили настроить сразу несколько параметров, то лучше использовать порядок регулировок как в статье, так как некоторые из настроек связаны друг с другом и при использовании неверного порядка, настраивая один элемент механики вы собьете настройки другого элемента. Например, нельзя настраивать шаги двигателя перед натяжкой ремней, так как изменившаяся длина ремней приведет к изменению “истинных” шагов на миллиметр двигателей. Также перед настройкой необходимо убедиться в отсутствии люфтов в раме принтера, затянуть все ремни.
Ремни
Первое, с чего следует начать настройку принтера,- это ремни. Они прямо влияют на геометрию модели и при слишком сильном натяжении именно они вызывают множество проблем: смещение слоев, изменение геометрии, рябь. Сначала стоит удостовериться в целостности ремня. Для этого просмотрите весь ремень, в особенности участки, где ремни изгибаются. Если ремень изжил своё, то можно увидеть увидеть участок ремня, где расстояние между зубцами сильно увеличилось и между ними видна металлическая проволока (корд). Это значит, что пришло время полностью менять ремень.
Порванный ремень с лопнувшими кордами
Если ремень цел или вы уже заменили его, то можно приступать к следующему шагу. В зависимости от конструкции вашего принтера, необходимо отодвинуть ролик, через который проходит ремень. Натяжение должно быть таким, чтобы каретка или стол двигались без усилий, но при этом при быстром передвижении ремень не должен проскакивать зубцы на шестерне двигателя. Настройте натяжку ремней на каждой оси принтера по данному методу.
Совет: если в вашем принтере из комплекта шел натяжитель ремня в виде пружины, крепящейся на самом ремне — уберите его. Из-за гибкости этого натяжителя будут возникать дефекты печати, например, торчащие углы на модели. Лучше настроить ремень без использования данного натяжителя.
Натяжитель ремня
Ток двигателей
Как мы знаем из школьного курса физики, мощность двигателя зависит от напряжения и силы тока. Так как напряжение на всей электронике принтера везде одинаково, то единственно, что можно изменить — ток на двигателе. Точнее следует сказать максимальный ток, который драйвер будет подавать на моторы. Для изменения этого предела необходимо залезть внутрь корпуса и найти плату принтера. На ней вы увидите драйвера принтера. Нас интересует маленький потенциометр на самом драйвере (на картинке ниже он указан как подстроечный резистор).
Пример расположения потенциометра на драйвере
Для настройки вам понадобится вольтметр и маленькая крестовая или плоская отвертка. Перед дальнейшими шагами необходимо рассчитать максимальный ток, подаваемый на моторы. Для разных драйверов используются разные формулы, самые популярные будут указаны в таблице ниже:
Название драйвера
Формула
Пояснения
A4988
Vref = Imax * 1,25 для R100
Vref = Imax * 2,5 для R050
Чтобы понять какую формулу использовать необходимо найти резистор с подписью R100 или R050 на драйвере. Они располагаются рядом с чипом драйвера.
DRV8825
Vref = Imax / 2
LV8729
Vref = Imax / 2
TMC2208
TMC2100
TMC2130
Vref = Imax * 1,41
Для всех драйверов одна формула
Значение максимального тока (Imax) зависит от двигателя, которым управляет драйвер. Это можно узнать из спецификации двигателя или по наклейки на нём. Далее указаны токи для самых популярных моделей двигателей:
17HS4401 — ток 1,7 А
17HS8401 — ток 1,8 А
17HS4402 — ток 1,3 А
Подставив значение в формулу, мы получим значение Vref для максимального тока, подаваемого на двигатель. Но при таком значении двигатель будет сильно греться, поэтому полученное значение Vref необходимо умножить на 0,7. Например, для двигателя с максимальным током в 1,5 А и драйвером TMC 2208:
Vref = 1,5 * 1,41 * 0,7 = 1,48 В
Теперь полученное значение можно использовать при настройке на самом принтере. Для этого отключите провода, идущие к моторам, включите принтер и поместите один щуп вольтметра в центр подстроечного резистора, а второй щуп к отрицательной клемме на блоке питания (также можно использовать отрицательную клемму на плате принтера и контакт на драйвере, обозначенный как GND). Вы увидите некоторое значение на экране вольтметра. Поверните подстроечный резистор по часовой стрелке, чтобы уменьшить значение Vref и против часовой, чтобы увеличить.
Внимание: не следует указывать значение Vref выше максимального рассчитанного для вашего двигателя! Иначе двигатель в скором времени сломается!
Когда вы настроите значение на драйверах, то можете выключить питание принтера, присоединить провода моторов и собрать корпус обратно. На этом настройку драйверов можно считать законченной.
Шаги двигателей
При настройке шагов двигателей вам понадобится линейка. Для удобства можно использовать программу Repetier-Host. Настройка для каждой из трех осей происходит по одному и тому же алгоритму:
Ставим каретку в нулевые координаты (Autohome или G28)
Передвигаем каретку на некоторое расстояние
Измеряем, на какое расстояние прошла каретка
Рассчитываем правильное количество шагов на миллиметр по формуле:
Истинные шаги на миллиметр = текущие шаги на миллиметр * указанное расстояние / пройденное расстояние
Например, в принтере было указано 100 шагов/мм, приказываем принтеру переместится на 80 мм, а принтер проходит 87,5 мм. Тогда правильное значение шагов на миллиметр будет равняться 100 * 80 / 87,5 = 91,42 шагов/мм. Для удобства измерений можно закрепить на столе линейку, а на каретке тонкий предмет, например, иголку или булавку. Тогда можно будет крайне точно измерить пройденное расстояние. Для измерения расстояния в экструдере используется частично отличающийся алгоритм:
Вставляем пластик в экструдер
Обрезаем его прямо у выходного отверстия
Отдаем принтеру команду вытянуть пластик на некоторое расстояние (минимум 100 миллиметров)
Снова обрезаем пластик
Измеряем длину полученного отрезка пластика
Используем формулу из предыдущего алгоритма
Далее данные настройки нужно вставить в прошивку в строке:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {X,Y,Z,E0}
Вместо X,Y,Z и E0 должны стоять значение шагов на миллиметр для каждой из осей соответственно. Иначе, необходимо вставить в начальный GCODE данную строку:
M92 Ennn Xnnn Ynnn Znnn
Вместо nnn в каждом из параметров необходимо подставить шаги на миллиметр для каждой оси. Если вы хотите настроить шаги только не для всех осей, то можно убрать ненужные параметры.
Ускорение
Данный параметр отвечает за скорость изменения скорости. То есть насколько быстро принтер будет изменять свою скорость. Это влияет на характер перемещения хотенда относительно стола. Если ускорение слишком маленькое, то принтер будет медленно печатать, если же оно слишком большое, то внешняя поверхность модели будет обладать визуальными дефектами: около каждого из углов будут видны угасающие волны как на картинке ниже.
Для настройки ускорения нужно следовать простым шагам:
Нарезать модель стандартного тестового кубика с толщиной стенок равной одному диаметру сопла, без заполнения и верхних слоев, дно 2-3 слоя;
Открыть GCODE файл в блокноте;
Найти команду G28 в самом начале и вставить после неё данные строки:
M201 X5000 Y5000
M204 P500 T500
Сохраните изменения, напечатайте модель по полученному GCODE и отметьте при каких параметрах P и T она печаталась;
Откройте тот же GCODE файл и измените значения P и T во второй строке, добавив к каждому из них по 500;
Повторите пункты 4-5 как минимум 3 раза;
В результате вы получите несколько тестовых кубиков, на части из которых будут видны волны у углов. Выберите кубик, напечатанный с наибольшими параметрами P и T, но чтобы на нём не было видно волн. Цифра в параметре P будет искомым значением ускорения. Чтобы сохранить данное значение необходимо найти в прошивке 2 строки:
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {X,Y,Z,E0}
#define DEFAULT_ACCELERATION {nnn}
Вместо X и Y следует поставить ускорение, в два раза выше найденного ранее. А вместо nnn необходимо поставить найденное ранее значение ускорения. Иначе необходимо вставить строку в начальный GCODE:
M204 Pnnn Tnnn
В параметрах P и T нужно поставить значение найденного ускорения. После этого настройку ускорения можно считать завершенной.
Рывок
Рывком обозначается то, с какой скорости начинать ускорятся. Он влияет на модель схожим образом, как и ускорение: создает рябь около углов модели. Но также увеличивается выпячивание углов, если рывок слишком мал. Настройка рывка также схожа с настройкой ускорения:
Нарезать модель стандартного тестового кубика с толщиной стенок равной одному диаметру сопла, без заполнения и верхних слоев, дно 2-3 слоя.
Открыть GCODE файл в блокноте
Найти команду G28 в самом начале и вставить после неё данные строки:
M205 X5 Y5
Сохраните изменения, напечатайте модель по полученному GCODE и отметьте при каких параметрах X и Y она печаталась
Откройте тот же GCODE файл и измените значения X и Y во второй строке, добавив к каждому из них по 2
Повторите пункты 4-5 как минимум 3 раза
В результате у вас получится несколько кубиков. Найдите кубик на котором не будет ряби, напечатанный при наибольших параметрах X и Y. Это и будет значением рывков для вашего принтера. Чтобы сохранить их необходимо найти в прошивке строку:
#define DEFAULT_XJERK nnn
#define DEFAULT_YJERK nnn
Необходимо подставить значения рывков для осей X и Y соответственно. Иначе необходимо подставить в стартовый GCODE команду:
M205 Xnnn Ynnn
Вместо nnn нужно подставить значение рывка, найденное ранее. На этом завершается настройка рывков.
Скорость
На самом деле существует множество различных параметров скоростей, значения для которых сильно разнятся. Далее рассмотрим основные из них:
Этот параметр отвечает за перемещение сопла без выдавливания пластика. Значение находится в пределах от 80 до 120 мм/с. Ограничивается только максимальной скоростью, с которой могут вращаться двигатели. Не влияет на модель
Данная скорость важна, так как она косвенно влияет на адгезию модели к столу. Обычно находится в пределах от 15 до 30 мм/с
-Скорость печати внутренних стенок
Обычно ставится около 60 мм/с, влияет только на прочность модели. Зависит от максимального количества пластика, который может продавить экструдер через сопло
-Скорость печати внешних стенок
Обычно около половины от скорости печати внутренних стенок (30 мм/с). Влияет не только на прочность модели, но и на внешний вид: чем ниже данная скорость — тем ровнее будут стенки.
Стандартным значением является 80 мм/с, влияет только на прочность модели
Обычно выставляется от 20 до 40 мм/с, от неё зависит качество верхнего слоя модели: чем ниже значение — тем ровнее крышка.
Все вышеуказанные параметры подбираются экспериментальным путем. Обычно действует простое правило: выше скорость — ниже качество. Поэтому не стоит пытаться найти идеальное значение для всех ситуаций. Лучше найти значения для быстрой печати, качественной печати и среднее, которое будет использоваться для большинства моделей.
Проверка настроек
Последним этапом настроек любого из вышеописанных параметров будет проверка результата. Если вы записывали параметры в прошивке или сохраняли их в EEPROM, то можете использовать команду M503. Она выведет все настройки принтера на компьютер. Для проверки настроек на практике можно распечатать несколько тестовых моделей:
Классический Benchy
Простой калибровочный куб
Калибровочный кот
На каждой из вышеуказанных моделей будет хорошо видны дефекты, если они ещё остались после настройки механики.
Проблемы и настройки 3D-принтера, как улучшить качество 3D-печати
Проблемы и настройки 3D-принтера, как улучшить качество 3D-печати
Все обзоры
Уроки
Интересное
Wiki
3D Модели
Проблемы
Обзоры
Видео
09. 12.2021
Уроки
Direct экструдер с прямой подачей против Bowden боуденовского: в чем разница и какой лучше?
Direct и Bowden экструдер: в чем разница и какой лучше?…
28.10.2021
Уроки
Цена пластика для 3D-принтера почему дорого стоят? Ведь это просто пластмасса!
Чтобы поддерживать постоянное, стабильное и лучшее качество — необходимо промышленное…
28.10.2021
Уроки
Практическое руководство по печати шестеренок на 3D-принтере
Данный материал есть общее руководство по проектированию и печати на…
28.10.2021
Уроки
Meshmixer — обучающие материалы, уроки, видео инструкции
Если вы не пользовались Meshmixer ранее, вам также будет интересно…
28.10.2021
Уроки
Raft «Плоты», Brim «поля» и Skirt «юбки» – зачем они нужны и как их использовать в 3D-печати
Raft «Плоты», Brim «поля» и Skirt «юбки» – В сообществе…
28.10.2021
Уроки
Как распутать катушку филамента, если она запуталась или появились узлы
Жутко запутанная катушка филамента может полностью остановить любой процесс печати. ..
28.10.2021
Уроки
Как сушить филамент PLA, ABS и нейлон, если пластик впитал влагу, вот как спасти влажную катушку
Влага из воздуха может запросто разрушить ваш филамент для 3D-печати,…
28.10.2021
Уроки
PETG против PLA: в чем разница? Объясняем на пальцах
PETG, и PLA – это пластики полиэфирной группы. Как и…
28.10.2021
Уроки
5 простых советов по 3D-печати PETG и настройкам 3D-принтера
Как преуспеть в 3D-печати PETG? Вот наши пять простых советов…
28.10.2021
Уроки
Углеродное волокно Carbon Fiber для 3D-принтера
Недавно ряд производителей материалов для 3D-печати объявили о том, что…
1
2
3
…
6
Заказать обратный звонок
Телефон
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Товар добавлен в корзину
Перейти в корзину
Товар добавлен в сравнение
Сравнить товары
В сравнении не может быть больше 4 товаров
Запрос счёта или коммерческого предложения
Название организации:
Ваш e-mail
Ваш телефон
Имя контакного лица:
Юридический адрес:
Комментарий:
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
В пути, узнайте когда поставка
Мы ответим по E-mail или Whatsapp
Ваше имя:
Ваш e-mail
Ваш телефон
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Связаться с нами
Как позвонить
По телефону +7(495)155-45-19. На ваш звонок ответит автоответчик. Мы не перезвоним если вы промолчите. Каждое обращение обрабатывается, мы связываемся с клиентами в соответствии с запросами. Подготовьте информацию, которую вы хотите сообщить, передайте автоответчику и мы вам перезвоним. Убедительная просьба: не молчите и не кладите трубку, это всего лишь автоответчик. 🙂 Другие наиболее эффективные способы связаться:
На странице товара, под названием товара 3 статуса:
В наличии – У нас на складе. Оформляйте покупку кнопкой Купить.
Предзаказ – В пути, скоро доставка. Узнайте о сроках поставки, кликнув на ‘Сроки поставки’ или оформите покупку кнопкой Купить.
Под заказ – Привозится по вашему заказу по частичной предоплате. Оформляйте заказ по кнопке Заказать.
Как получить счёт на оплату для юридических лиц
Добавьте товары в корзину, перейдите к оформлению заказа. Способ оплаты: Организация → Укажите реквизиты → Получите счет на оплату
Как получить коммерческое предложение
На странице товара кликните по ссылке Запросить КП
Сколько стоит доставка
На странице товара блок Доставка. С точным расчетом стоимости и сроков в ваш город. На странице Доставка и оплата более подробно о всех способах доставки.
Если вы не нашли среди вопросов своего, обратитесь к нам через Whatsapp или Telegam
Запрос
Контактное лицо (ФИО):
Контактный телефон:
Email:
Комментарий:
Как настроить 3D-принтер в первый раз
Revolutionized поддерживается читателями. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнайте больше здесь.
Если вы только что принесли домой свой первый 3D-принтер или получили его в качестве долгожданного подарка на день рождения, вам наверняка интересно, как его настроить. Если вы впервые играете с 3D-принтером, не волнуйтесь — мы вас обеспечим. Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам научиться настраивать 3D-принтер в первый раз. Кроме того, мы включили несколько идей печати проектов, которые можно попробовать, как только вы все настроите и запустите.
Какой тип комплекта у вас есть?
Во-первых, какой набор для 3D-печати у вас есть? Большинство комплектов выпускаются в одном из трех стилей — предварительно собранные, частично собранные или сделанные своими руками. Тип комплекта для печати, который у вас есть, будет определять, сколько работы потребуется для его настройки. Предварительно собранные комплекты готовы к использованию прямо из коробки. Хотя им может потребоваться небольшая настройка, прежде чем вы сможете начать печатать — о чем мы поговорим подробнее через минуту — они, как правило, готовы к работе по принципу plug-and-play.
Частично собранные комплекты обычно разделены посередине и упакованы для экономии места. Обычно вам нужно соединить их болтами и выполнить несколько электрических соединений, прежде чем ваш новый принтер будет готов к использованию. Наборы для самостоятельной сборки требуют немного больше времени для сборки и, вероятно, займут у вас больше времени. Как только вы узнаете, какой тип комплекта у вас есть, перейдите к следующему шагу настройки 3D-принтера.
Следуйте инструкциям
Этот шаг может показаться здравым смыслом, но его стоит повторить: обязательно прочтите инструкции по сборке и настройке. Потратьте время, чтобы внимательно прочитать их, прежде чем начинать устанавливать связи или собирать вещи. Не пытайтесь ничего настраивать или играть с принтером, пока не получите всю возможную информацию. Сразу из коробки важно прочитать инструкцию. После того, как вы все собрали и откалибровали, вам не придется много настраивать.
Этот совет особенно важен, если у вас есть частично собранный или самодельный набор. Частью знания о том, как настроить 3D-принтер, является обязательное подключение всех проводов, балансировка устройства и его защита, прежде чем пытаться что-либо напечатать.
Не думайте, что он уже откалиброван
Если у вас есть полностью или частично собранный 3D-принтер, у вас может возникнуть соблазн начать печать, как только вы подключите его к компьютеру. Тем не менее, вы можете в конечном итоге потратить много нити, полагая, что ваш принтер уже полностью откалиброван. Даже если он должен быть откалиброван и готов к использованию, во время транспортировки все может сбиться. Если вы будете слишком грубы с ним, когда достанете его из коробки, все также может сместиться.
К счастью, инструкции по калибровке должны быть в вашем руководстве по эксплуатации. Просмотрите их и убедитесь, что все правильно откалибровано, прежде чем нажимать кнопку печати. Незначительные ошибки калибровки могут не вызвать проблем, но серьезные ошибки могут повредить ваше оборудование. Не печатайте на неоткалиброванном аппарате.
Убедитесь, что все ровно и уровень
Для этого шага вам понадобится уровень и Т-образный угольник или другие подобные инструменты. Если рамка не квадратная, а печатная платформа неровная, все в конечном итоге будет кривым и однобоким. Неровные машины также могут привести к тому, что горячая печатающая головка, та штука, которая плавит пластиковую нить, плавится в печатной платформе. Как бы вы ни смотрели на это, печать без квадратного и плоского принтера будет огромным беспорядком.
Вам не нужно много дополнительных инструментов, чтобы убедиться, что все выровнено, но если печатная платформа не выровнена, не так много способов исправить это, за исключением заказа новой печатной платформы и запуска с нуля. Некоторые принтеры поставляются с возможностью регулировки уровня платформы для печати, так что еще раз — проверьте свои инструкции.
Если принтер не имеет функции автоматического выравнивания, вам потребуется отрегулировать винты, расположенные в каждом углу области печати. Цель состоит в том, чтобы поверхность и область печати находились на одинаковом расстоянии от экструдера. В вашем руководстве по печати должно быть больше подробностей об оптимальном расстоянии между поверхностью печати и экструдером.
Он также может содержать советы о том, как подобрать правильное расстояние. Одна из возможностей, предложенная по крайней мере одним производителем принтеров, — просунуть лист бумаги между поверхностью печати и экструдером. Если вы столкнулись с небольшим сопротивлением при скольжении, это хороший знак. Однако, поскольку модели принтеров различаются, всегда отдавайте предпочтение рекомендациям производителя принтера, а не более общим рекомендациям.
Смазывайте все в достаточной степени
В 3D-принтерах так много движущихся частей, что адекватная смазка необходима для нормальной работы.
Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что компонент нуждается в смазке, если он движется по другой поверхности. Тем не менее, часть, получающая смазку, определяет лучший продукт для ее использования.
Одной из деталей, требующих смазки, является резьбовой стержень и гайка по оси Z, которые изменяют высоту сопла принтера. Направляющие осей X и Y вдоль печатающей головки и печатной платформы также нуждаются в смазке. Помимо обеспечения беспроблемного процесса печати, правильная смазка помогает предотвратить преждевременную поломку деталей.
Пригодность смазки для 3D-принтера зависит от того, насколько хорошо она защищает от неблагоприятного воздействия трения материалов друг о друга и помогает ли она компонентам принтера двигаться плавно во время работы. Поскольку он настолько популярен и широко доступен, некоторые люди задаются вопросом, можно ли использовать WD-40 в качестве смазки. Однако это не подходящий вариант, независимо от марки вашего принтера. Постоянное и чрезмерное использование продукта может даже повредить принтер.
Ознакомьтесь с руководством пользователя или инструкциями по установке, чтобы узнать, какой тип смазки вам следует использовать, а также график технического обслуживания. Это один из тех вопросов, на который, если задать его 10 разным людям, вы получите 10 разных ответов. Поэтому всегда лучше обратиться к руководству пользователя.
Перед началом печати сдвиньте печатающую головку по осям и управляйте другими движущимися частями, чтобы убедиться, что все движется плавно. Никакой шлифовки быть не должно. Вы заметите, если есть проблема, и всегда лучше выяснить это до того, как вы начнете печатать.
Установка желаемой скорости печати
Одним из основных преимуществ 3D-печати является то, что она намного быстрее, чем многие другие методы производства. Таким образом, многие люди по понятным причинам задаются вопросом, как скорость печати влияет на качество печати. Как правило, более низкая скорость печати приводит к более качественному результату. Однако особенности варьируются в зависимости от типов используемых материалов и того, что включает в себя проект печати.
Чем быстрее экструдер движется, тем больше его вибрация. Этот эффект вызывает снижение общего качества печати. Многие люди находят это особенно заметным на принтерах потребительского уровня. Производители обычно не делают их с расчетом на то, что люди будут пытаться печатать на очень высоких скоростях.
Вопрос не только в том, может ли принтер работать с определенной скоростью. Также существуют ограничения относительно скорости плавления печатной нити, что влияет на максимальную скорость потока экструдера. Различные нити обладают различными физическими и химическими свойствами. Таким образом, просто установить одинаковую скорость печати с двумя типами филамента не обязательно достаточно, чтобы получить одинаковый результат при каждой попытке.
Подача нити в экструдер
Нить оказывает существенное влияние на процесс печати. Прежде чем продолжить, ознакомьтесь с инструкциями, связанными с принтером и нитью. Некоторые люди рекомендуют сделать острый срез под углом на конце, который вы подаете в принтер, чтобы его было легче загружать. Некоторые модели принтеров поставляются с режущим инструментом. Нити также могут иметь круглые концы, и людям иногда труднее их нагружать. Сгибание и скручивание конца перед тем, как пропустить его, может помочь.
Протолкните нить через вход экструдера и продолжайте, пока не почувствуете небольшое сопротивление. Затем нить, вероятно, достигла сопла.
Выберите дизайн
Настройка завершена, все готово к печати. Следующее, что вам нужно сделать, это выбрать и создать дизайн. С помощью 3D-принтера можно сделать практически все — от штатива для телефона до крючка для сумки, чтобы вы могли унести все свои продукты за одну поездку. Существует множество вариантов, доступных бесплатно в Интернете, или вы можете создавать проекты в программе САПР.
Возможно, проще спросить, что вы не можете сделать с помощью 3D-принтера, чем перечислить, что вы можете создать с помощью этих устройств. Вы можете сделать все, что угодно, от гитар и объективов для фотоаппаратов до 3D-печатных моделей всего, что можно отсканировать. Это может даже включать рабочее оружие, если у вас есть нужные материалы. Даже НАСА использует 3D-принтеры для отправки моделей специализированных инструментов астронавтам на Международной космической станции.
Советы по созданию отличных проектов 3D-печати
Обучение настройке 3D-принтера — это только начало этого удивительного хобби. Чем больше моделей вы создадите и распечатаете, тем больше вы узнаете о процессе, материалах, принтерах и даже САПР. Есть несколько советов, которые могут пригодиться на первых порах.
Выбор материала для печати
Сегодня существуют тысячи вариантов материалов для 3D-принтеров. Каждый 3D-принтер ограничен определенными типами материалов. Например, филаментный 3D-принтер не может печатать жидкой смолой, используемой для 3D-принтеров SLA. Сегодня в большинстве потребительских 3D-принтеров используется технология FDM или моделирование плавным напылением.
В FDM-принтерах используются катушки из филамента для печати, чаще всего из различных полимерных пластиков. Из-за высокой популярности 3D-печати FDM сегодня на рынке представлен широкий выбор вариантов филамента.
Поначалу правильный выбор может сбить с толку. Существует множество дорогих нишевых нитей, но новичкам следует остановиться на чем-то простом и доступном.
Нити PLA, как правило, лучше всего подходят для недорогого варианта нити. PLA — один из самых распространенных материалов для 3D-печати, поэтому его легко найти по низкой цене. Тем не менее, он по-прежнему обеспечивает отличное качество печати, что делает его отличным выбором для начинающих. Кроме того, у вас будет много цветов на выбор.
Как легко найти дизайн для 3D-печати для начинающих
Одной из самых больших проблем, с которой могут столкнуться новички в 3D-печати, является поиск первой модели для печати. Некоторые могут подумать, что им нужно сначала научиться создавать свои собственные проекты САПР, но это не так. Многие энтузиасты 3D-печати учатся использовать программное обеспечение САПР. Тем не менее, нет необходимости учиться настраивать 3D-принтер или хорошо проводить время, используя его.
Сегодня существует множество веб-сайтов, на которых можно найти тысячи бесплатных моделей 3D-принтеров. Другие любители создают эти модели и размещают их в Интернете, чтобы другие могли распечатать их для развлечения. Базы данных моделей также могут быть отличным местом, чтобы узнать больше о 3D-печати и пообщаться с другими любителями.
Например, сообщество 3D-печати Printables имеет базу данных, содержащую тысячи бесплатных моделей, которые вы можете просмотреть. Они также проводят конкурсы дизайна и предлагают бесплатные образовательные ресурсы, которые могут быть полезны новичкам.
Что делать с моделями для 3D-печати
После завершения печати с моделями, напечатанными на 3D-принтере, можно делать самые разные вещи. Даже если вы напечатали простую фигурку для демонстрации на своем столе, есть еще много дополнительных возможностей для настройки.
Этот этап процесса 3D-печати известен как постобработка. Он включает в себя множество дополнительных процессов, которые могут украсить внешний вид вашей готовой модели. Примеры включают шлифование, склеивание, грунтование, покраску и нанесение различных покрытий. Некоторые из этих процессов сложнее, чем другие.
Несколько простых вариантов постобработки идеально подходят для начинающих. Начните с удаления всех опор на вашей модели. Поддержки — это тонкие палочки из материала для принтера, которые включены в дизайн, чтобы обеспечить правильную печать модели. Вы также можете просмотреть модель и удалить лишние кусочки и нити нити.
После удаления опор можно попробовать еще один простой этап постобработки — шлифование. Это может быть хорошей идеей сделать это на улице или в хорошо проветриваемом помещении, чтобы очистить воздух в помещении от мусора. Шлифовка — отличный шаг перед покраской или полировкой модели. Это поможет удалить неровные края, которые могут оставить после себя принтеры.
После шлифовки новички могут попробовать покрасить или покрыть свои модели. Покрытия, такие как эпоксидная смола, могут придать вашей модели чистый блеск. С некоторой шлифовкой и покрытием может быть даже трудно сказать, что модель напечатана на 3D-принтере! Однако, если вы хотите покрасить свою модель, обязательно сделайте это перед нанесением окончательного глянцевого или матового покрытия.
Переходите от обучения настройке 3D-принтера к своему первому проекту
Наконец, когда вы все настроили и выбрали свой дизайн, все, что осталось сделать, это нажать «Печать»! Выполнение проектов 3D-печати может занять от нескольких часов до нескольких дней, так что наберитесь терпения. Вся ваша тяжелая работа будет стоить того.
Примечание редактора. Эта статья была первоначально опубликована 21 января 2020 г. и обновлена 29 марта 2023 г., чтобы предоставить читателям более актуальную информацию.
Revolutionized поддерживается читателями. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнайте больше здесь.
Руководство по установке 3D-принтера | Top 3D Shop
Всем привет! Это Top 3D Shop, и в следующей статье мы поговорим о том, как настроить 3D-принтер.
Если вы стали обладателем 3D-принтера или вам необходимо освоить аддитивные технологии для работы, прочтите наши рекомендации по настройке принтера и созданию своих первых моделей.
Подготовка
Перед подключением собранного 3D-принтера необходимо убедиться, что транспортировочные фиксаторы сняты. Пряжки ремня могут повредить принтер.
В зависимости от модели пользователи могут применять различные методы печати, включая SD-карту, USB-накопитель, ПК с проводным подключением, Wi-Fi или Ethernet. В большинстве случаев они комбинируются: многие модели предлагают 2–3 метода.
Сравним печать с SD карты и через стационарный компьютер или ноутбук.
Оба метода имеют свои преимущества и недостатки. Печать через ПК «нагляднее»; кроме того, вы можете вносить изменения в процессе. При работе с SD-картой на печать не влияет загруженность компьютера; исключено случайное отсоединение USB-кабеля, соединяющего принтер с ПК. Печать с SD-карт более надежна, но иногда принтеры не могут их прочитать. При печати через Wi-Fi также могут возникнуть некоторые трудности, связанные со стабильностью приема сигнала принтером.
Самый надежный вариант — предварительное копирование файла во внутреннюю память принтера, откуда его можно передать любым из вышеперечисленных способов (обычно по проводному соединению или Wi-Fi, а также с SD-карты или USB-накопителя). диск), как, например, в принтерах Raise3D и Phrozen.
При печати с ноутбука или настольного компьютера принтер должен быть подключен к ним с помощью USB-кабеля. Как только операционная система обнаружит принтер как новое устройство, она должна автоматически установить драйверы для вашего принтера. В противном случае драйверы необходимо загрузить из Интернета или установить с носителя, поставляемого вместе с принтером.
Для печати с SD-карты карта с файлами 3D-объектов помещается в соответствующий слот принтера. Как правило, к принтеру прилагается SD-карта с несколькими файлами тестовых моделей.
Узнайте больше о подключении 3D-принтера, возможных проблемах и их решениях.
Программное обеспечение для 3D-печати
Современный рынок изобилует программным обеспечением для 3D-печати. Существует множество платных и бесплатных программ для 3D-дизайна, редактирования моделей, нарезки. Некоторые из них интуитивно понятны и подходят для новичков, а другие могут быть понятны только профессионалам.
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с полным руководством по самому популярному и проверенному программному обеспечению для моделирования, обработки и печати 3D-объектов.
3D-дизайн и форматы файлов
Любая печать начинается с поиска или создания 3D-модели, которую можно создать с нуля посредством 3D-дизайна или на основе 3D-сканирования. 3D-дизайн позволяет воплотить идею в трехмерной модели. Посетите блог Top 3D Shop, чтобы узнать о бесплатном программном обеспечении для 3D-моделирования. Чтобы их как следует освоить, потребуется не меньше месяца, поэтому для начала рекомендуем скачать модели из интернета или обратиться к специалистам по 3D-дизайну. Самые популярные ресурсы для загрузки объектов — thingiverse.com и grabcad.com, вы также можете воспользоваться нашим средством поиска моделей.
Загруженные файлы могут оказаться бракованными: иногда модели требуют исправления ошибок. Модельная сетка должна быть герметичной: необходимо проверить наличие зазоров там, где они должны быть, и отсутствие отверстий там, где их быть не должно. Также не должно быть самопересечений, «висячих» точек, микронных зазоров; нормали должны быть расположены правильно.
Источник: 3dtoday.ru
В Windows 10 предустановлено приложение для просмотра и базовой обработки 3D-объектов: раньше это был 3D Builder, в более поздних версиях — Paint 3D. Эта программа подходит для начинающих пользователей.
Опытные пользователи могут использовать Netfabb Studio Basic или Solid Inspector с бесплатным плагином Sketchup, который позволит находить ошибки и восстанавливать модели: редактировать сетку, заполнять отверстия и удалять двойные поверхности, исправлять полигоны и делить модели по ортогональным плоскостям.
Хотя модель можно исправить во многих слайсерах, лучше использовать узкоспециализированный софт.
Двумя наиболее часто используемыми форматами файлов в 3D-печати являются .STL и .OBJ. Перед печатью они преобразуются с помощью слайсеров в управляющий G-код, распознаваемый принтерами.
Слайсеры — это программы, которые разбивают 3D-модель на слои, состоящие из контура с заливкой или без нее. От процента наполнения зависит прочность и вес модели. Полая модель печатается значительно быстрее, требует меньше материала и имеет меньший вес, но имеет крайне низкую прочность. Модель со 100% заполнением, наоборот, максимально прочная, но расходует гораздо больше материала и несравненно дольше печатается. Здесь важно соблюдать баланс — оптимальное наполнение моделей разного размера и для разных целей будет сильно различаться.
Чаще всего новички используют программы, которые идут в комплекте с принтером, или универсальное программное обеспечение для нарезки: бесплатные Repetier Host и Ultimaker Cura или платные, такие как Simplify3D.
Калибровка 3D-принтера
Перед началом печати устройство необходимо откалибровать. Обычно в инструкции к принтеру написано, как это сделать.
Поговорим подробнее о калибровке FDM-принтеров, так как их обычно выбирают для ознакомления с 3D-печатью, ввиду доступности и доступной цены таких устройств и материалов для печати на них.
Выравнивание платформы
Источник: all3dp.com
Механическая калибровка принтера с использованием технологии FDM представляет собой выравнивание плоскости печатной платформы, то есть рабочей платформы.
Целью выравнивания является позиционирование платформы таким образом, чтобы плоскость перемещения осей XY экструдера была параллельна плоскости поверхности станины. Последовательность калибровки различается в зависимости от модели — подробности читайте в инструкции. Калибровка обычно заключается в затягивании четырех регулировочных винтов по краям платформы.
Источник: all3dp.com
У этой калибровки есть один недостаток — середина станины остается не выровненной. Проблема актуальна для недорогих принтеров, где поверхность пластины неровная. Для проверки центра платформы можно распечатать первый слой из нескольких моделей, расположенных по краям и в центре печатной платформы.
При нагреве станина подвергается тепловому расширению, что неизбежно приводит к деформации. Если первый слой не отклеивается, проблемы с неровным ложем решаются подбором параметров печати для первого слоя: низкая скорость (15 мм/с), чуть более высокая температура, подача филамента увеличивается, если есть большой зазор и пониженный, если зазор маленький.
Если станина настолько неровная, что в углах печать идет хорошо, а в центре она либо слишком высоко над станиной, либо упирается в нее, то рекомендуется закрепить на станине стекло и печатать на нем.
Помимо выравнивания, необходимо задать рабочую нулевую точку — высоту сопла над станиной, с которой начинается печать (z=0). Эта высота примерно равна высоте слоя (толщине листа бумаги). Но это также зависит от свойств нити. Более жидкие пластики (ABS и т.п.) требуют меньшей высоты, более вязкие (типа PETG) — наоборот.
Для некоторых 3D-принтеров установка рабочего нуля и выравнивание стола выполняются как одна процедура; для других моделей это отдельные действия. В последнем случае следуйте инструкции для конкретной модели.
Выравнивание станины необходимо проводить не только перед первой печатью, но и после перемещения принтера с места на место, а также при возникновении проблем во время печати или если вам пришлось применить силу при снятии печати и прижимных винтов может расслабился.
Автоматическое выравнивание платформы
Автоматическое выравнивание платформы печати осуществляется с помощью щупа или подобных устройств (иногда щупом служит само сопло печатающей головки, если в конструкции предусмотрен соответствующий датчик). Они соприкасаются с поверхностью кровати в точках, указанных в прошивке. Таким образом, принтер строит виртуальную плоскость с учетом неровностей. Чаще всего эта плоскость не совпадает с реальной горизонтальной плоскостью станины, но рассчитанные допуски позволяют печатать модели с плоским основанием.
Настройки
После выполнения механической калибровки необходимо установить оптимальные параметры для первого отпечатка. Их можно настроить вручную или с помощью утилиты калибровки 3D-принтера.
Расходные материалы
В FDM-принтерах используется катушка с пластиковой проволокой — филаментом, наиболее популярными из которых являются ABS и PLA.
Модели из АБС более долговечны, они предназначены для использования в машинах и могут выдерживать трение и воздействие окружающей среды. Для прототипирования и проектирования объектов больше подходит PLA.
Первая печать
Источник: all3dp. com
После прогрева и настройки принтера можно приступать к печати. В качестве первой модели пользователи часто выбирают одну из тестовых: куб, лодку 3D Benchy или температурную пирамиду.
Чтобы отпечатанная модель не отрывалась от платформы, не расслаивалась и не деформировалась в процессе печати, необходимо, чтобы первый слой модели хорошо прилегал к платформе.
Для достижения хорошей адгезии рекомендуется печатать первый слой с меньшей скоростью, чем последующие. Таким образом, пластик успевает прилипнуть к поверхности кровати. Кроме того, желательно сделать его более толстым, чтобы компенсировать неровности кровати или уложенного на нее подстилающего слоя.
Следующие предметы также могут быть использованы для хорошей адгезии: малярная или синяя лента, термостойкая лента Kapton, клей-карандаш, лак для волос, пиво или кола, раствор ABS или PLA в ацетоне, (само)клеящиеся пленки, стекло или зеркало.
Есть еще несколько вспомогательных средств для достижения хорошей адгезии: плоты, краи и юбки. Подложка – это специально напечатанная подложка, которая укладывается под изделие. Имейте в виду, однако, что плот портит поверхность модели. Поля печатаются по периметру объекта, не касаясь основания. Их легче отсоединить от модели, чем плоты. Юбка – это край, который не касается предмета и находится на расстоянии от него. Юбки в основном используются для проверки работы принтера. Высокая юбка защищает модель от сквозняков и неравномерного охлаждения.
Печать с опорами
Для сложной геометрии программы нарезки создают специальные опоры для нависающих элементов. Несмотря на то, что опоры портят соседние поверхности (если они печатаются из одного материала), нужно понимать, что без опор нависающие элементы печатать нельзя — они провиснут, и модель потеряет форму. Печать без опор допустима для стен с углом наклона не более 70 градусов.
В принтерах с двумя и более экструдерами подставки могут быть напечатаны из материала, растворитель которого не взаимодействует с основным материалом модели — например, из ПВС (водорастворимого) или УППС (D-лимоненрастворимого). Это позволяет снимать опоры максимально деликатно, не оставляя следов на поверхности и не требуя механического снятия и последующей очистки.
Проблемы с печатью и пути их решения
Проблем, связанных с освоением 3D-печати, очень много: от сборки устройства до неправильно напечатанных моделей. Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
При выборе модели для печати необходимо соотнести ее дизайн с габаритами принтера. Некоторые модели можно распечатать по частям и склеить.
Крайне важно учитывать условия эксплуатации модели. Было бы неразумно печатать формы для выпечки из материалов с температурой плавления 105–150 ℃ при температуре духовки около 200 ℃, также нельзя использовать токсичные пластики для печати предметов, контактирующих с пищевыми продуктами.
Не все нужно печатать. Некоторые вещи проще сделать из готовых материалов, чем тратить время на моделирование, печать и постобработку. 903:00
Не всегда есть возможность сразу установить правильную температуру печати: она может различаться для материалов разных производителей.
Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы? | ВиК
Наверняка, в какой-то период своей жизни кому-то из вас приходилось слышать от своих домашних, что возросшие платы за электроэнергию – целиком и полностью ваша вина. То вы много смотрите телевизор, то подолгу сидите за компьютером, то много гладите или часто стираете. Опять же, вопрос размера платы за электроэнергию может вдруг взволновать и вас самих. Давайте попробуем хотя бы примерно разобраться, сколько же электроэнергии могут потреблять бытовые электроприборы.
1. Компьютер.
По большому счету, если считать грубо и приблизительно, всё зависит от мощности блока питания и конкретной работы, которую компьютер в данный момент выполняет. При заявленной мощности блока от 350 до 550 Ватт, он вряд ли будет потреблять её всю даже в режиме полной загруженности. Сюда же можно добавить монитор – от 60 до 100 Ватт. Таким образом, среднестатистический блок питания 450 Ватт и монитор 100 Ватт потребляют 550 Ватт или 0,55 кВт электроэнергии в час. Опять же, эти цифра сильно завышена. Для приблизительного расчета можно взять практически максимальное значение – 0,5 кВт/ч – не ошибёмся. При пользовании компьютером 4 часа в день получаем 60 кВт/ч в месяц. Соответственно, при пользовании 8 часов в сутки – 120 кВт/ч, и так далее.
2. Холодильник.
Энергопотребление холодильников рассчитывается за 365 дней для сети 220В/50Гц. Рассчитанное на 100 л полезного объема в день, оно позволяет сравнивать различные по размеру холодильники. Опять же, количество потребляемой мощности зависит от объема холодильника и от количества хранящихся в нем продуктов. Также свой отпечаток накладывают и внешние условия, меняющиеся в зависимости от времени года. В техническом паспорте на холодильник указывается энергопотребление в год. В большинстве случаев эта цифра колеблется в пределах от 230 до 450 кВт/ч. Путём нехитрых расчетов, поделив эту цифру на 12 месяцев, получаем от 20 до 40 кВт/ч. Опять же, указанное число применимо лишь для идеальных условий. В реальности же вряд ли удастся достичь этого значения.
3.Телевизор.
Телевизоры бывают разные. Современный телевизор с электронно-лучевой трубкой потребляет от 60 до 100 Вт/ч. В среднем, для расчета, будем брать 100 Вт/ч. При просмотре телевизора 5 часов в день – 0,5 кВт/ч. В месяц – 15 кВт/ч. ЖК-телевизоры с достаточно большой диагональю потребляют около 200-250 Вт в час. Не последнюю роль в этом деле играет выставленная яркость. Соответственно, и число потраченных киловатт-часов в месяц можно смело умножать на 1,5. Получается от 20 до 35 кВт/ч. Небольшие ЖК-телевизоры потребляют примерно столько же, сколько и телевизоры с ЭЛТ, или чуть-чуть меньше: от 50 до 80 Вт/ч – 8-12 кВт/ч в месяц. Плазменные телевизоры с большой диагональю потребляют от 300 до 500 Ватт в час. Если у вас несколько разных телевизоров – суммируйте значения.
4. Стиральная машина.
Мощность, потребляемая стиральной машиной – величина не постоянная, и зависит режима стирки, массы белья и типа материала. В среднем, заявленная мощность большинства стиральных машин – от 2 до 2,5 кВт/ч. Однако, редкие машинки потребляют такое количество энергии. Для расчетов можно взять от 1 до 1,5 кВт/ч. При стирке 3 раза в неделю по 2 часа, получаем от 24 до 36 кВт/ч в месяц.
5. Чайник и утюг.
Настоящие монстры потребления в квартире — чайник и утюг. Работая минимальное количество времени, они потребляют почти столько же электроэнергии, как некоторые работающие весь месяц приборы. При мощности чайника от 1,5 до 2,5 кВт/ч, пользуясь им 4 раза в день по 5 минут, получаем от 20 до 25 кВт/ч в месяц. С утюгом почти такая же история. Мощность у него примерно такая же, как и у чайника, и если гладить 3 раза в неделю по 1 часу, то получится 25 – 30 кВт/ч в месяц.
Это лишь наиболее известные потребители электроэнергии в вашей квартире. А ведь есть ещё и микроволновые печи, пылесосы, посудомоечные машины, зарядные устройства мобильных телефонов и ноутбуков. Не говоря уже о лампах накаливания, которые, в зависимости от их количества, мощности и времени горения, могут брать на себя от 50 до 100 кВт/ч электроэнергии, потребляемой в месяц.
В результате, путём простого сложения, получаем приблизительный расход от 200 до 300 кВт/ч в месяц. Опять же, без учета электроплиты. А сколько электроэнергии расходуете вы?
Расход электроэнергии, как его рассчитать
Электроэнергия — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
За электроэнергию нужно платить, так же как и за любые другие ресурсы и услуги. Чтобы не дать себя обмануть при оплате, нужно научиться рассчитывать ее расход. Для этого есть специальные приборы, например, индивидуальный счётчик, который установлен в каждом доме или квартире. Однако он показывает общее потребление, а как рассчитать расход электричества отдельным прибором мы расскажем в этой статье.
Мощность, напряжение и ток
Основными характеристиками электроприборов являются напряжение, ток и мощность. При этом на корпусе либо в паспорте прибора могут указываться либо все три параметра, либо в избирательном порядке. В России и ближнем зарубежье используются электроприборы, рассчитанные под напряжение электросети 220В переменного тока, в Америке, для сравнения, может быть напряжение 110 или 120В.
Напомним:
Ток измеряется в Амперах (А), напряжение в Вольтах (В), а мощность в Ваттах (Вт). Если прибор маломощный — скорее всего мощность будет указана в Ваттах, для мощных потребителей, типа стиральной машины или кухонной электроплиты, указывают обычно в киловаттах (кВт). 1кВт = 1000Вт.
В паспорте прибора, в зависимости от конкретного случая, в явном виде мощность вообще может не указываться, а указываться потребление электроэнергии за какой-то период, например кВт в год или в день или за другой промежуток времени.
Итак, вы оплачиваете счета за электроэнергию согласно потребленными кВт/ч. Давайте более подробно рассмотрим, что такое киловатт часы и как их рассчитать.
Электросчетчик
Сейчас в каждой квартире установлен прибор учета электроэнергии или, говоря простыми словами, электросчетчик. На современных моделях есть дисплей, на котором указано количество кВт/ч, которое вы потребили с момента его установки.
На старых моделях это указывается на механическом дисплее-индикаторе из вращающихся барабанчиков с нанесенными на них цифрами.
Вы можете узнать потребление электроэнергии с помощью счетчика, если отключите все потребители и оставите тот, который вас интересует, например на 1 час, тогда вы сможете узнать, сколько Вт/ч или кВт/ч он потребляет. Но такой метод не всегда удобен и возможен.
Обратите внимание:
На большинстве счетчиков крайняя правая цифра обычно либо отделяется запятой, либо выделяется другим цветом, либо обозначается другим способом. Это десятая часть киловатта, при снятии показаний для оплаты она не учитывается.
Также стоит отметить, что далеко не все электрооборудование потребляет указанную в документации мощность в течение всего времени работы. Это связано с режимом работы. Например, стиральная машина потребляет ток в зависимости от того включен ли нагрев, работает ли насос, с какой скоростью вращается двигатель и так далее.
Немного позже мы рассмотрим простой способ определить реальный расход такого оборудования.
Расход электроэнергии по мощности
Если вам известна электрическая мощность прибора, то для расчетов расхода электричества нужно умножить мощность на количество часов. Приведем пример, допустим, у нас есть 2 лампочки — 100 и 60Вт и электрочайник мощностью 2.1 кВт. В день лампочки светят около 6 часов, а чайник закипает 5 минут, пьете чай вы 4 раза в день, значит, всего он работает 20 минут в день.
Рассчитаем расход электроэнергии все этим оборудованием.
Две лампочки:
100Вт*6ч=600Вт/ч
60Вт*6ч=360Вт/ч
Электрочайник работает 20 минут в день, так как нам нужно перевести в часы, то это 1/3 часа, тогда:
2100Вт*(1/3)ч=700Вт/ч
Итого:
600+360+700=1660Вт/ч
Переведем в кВт/ч:
1660/1000=1.66кВт/ч
В день этот набор электрооборудования расходует 1.66 кВт/ч.
Как перевести амперы в киловатты?
В случаях, когда в данных о параметрах электроприбора указаны только напряжение и ток типа:
220V 1A
Нужно перед расчетом потребления вычислить мощность, для этого воспользуемся формулой: P=U*I
Например:
220В*1А=220Вт
Если не вдаваться в подробности — это верно для нагрузки с cosФ равным единице, собственно и для большей части бытового электрооборудования. Дальнейшие расчёты аналогичны предыдущим.
Как узнать реальное потребление электроэнергии прибором?
Расчёты не покажут реальных значений, чтобы их узнать, нужно просто произвести измерения. Наиболее верным способом является использовать счётчик электроэнергии. Самым удобным вариантом является использование специального счётчика для розетки.
Их ещё называют энергометром или ваттметром, возможно, это поможет вам найти прибор в продаже.
Что может энергометр? Это универсальный измерительный прибор, обладающий следующим набором функций:
— Измерение мощности потребляемой в данный момент.
— Измерение потребления за промежуток времени.
— Измерение ток и напряжения.
— Расчёт расходов при заданных вами тарифах.
То есть вам нужно просто вставить его в розетку, а прибор, потребление которого нужно определить просто, подключить в розетку расположенную на энергометре. После этого вы можете наблюдать, как изменяется потребляемая мощность в процессе работы и сколько потребляется за один рабочий цикл.
Пример использования розеточного счетчика для определения расхода электроэнергии холодильником, изображен на видео.
Заключение
Расчёт расхода электроэнергии может понадобиться в ряде ситуаций, например для проверки потребления новым оборудованием, или при совместном использовании мощных потребителей с соседей для равной её оплаты. Лучшим способом является установка индивидуального счетчика на прибор или его розеточную версию, как было описано выше.
Ранее ЭлектроВести писали, что в рамках налоговой реформы правительство Австрии планирует отменить налог на электроэнергию собственного производства для собственного потребления в размере 1,5 евроцента за кВтчас.
По материалам: electrik.info.
Что нужно знать?
Даже если тема киловатт не является темой, о которой вы думаете каждый день, она определенно влияет на вашу повседневную жизнь. Видите ли, ватт — это основная единица измерения электрической мощности. Термин «ватт» происходит от Джеймса Уатта из Шотландии, инженера, предпринимателя, ремесленника, производителя инструментов и ученого, которого часто называют отцом промышленной революции. Одно из его самых заметных достижений относится к 1775 году, когда он изобрел паровую машину Уатта. Сегодня паровые турбины на тепловых электростанциях используют ту же технологию для преобразования тепловой энергии в механическую. Мы измеряем эту электрическую мощность в киловаттах.
В этом руководстве мы берем сложную тему киловатт и упрощаем ее до более понятных терминов. Здесь вы лучше поймете, что такое киловатты, а также мы рассмотрим такие вещи, как то, что мы измеряем в киловаттах, как мы конвертируем и рассчитываем киловатты и чем киловатты отличаются от киловатт-часов, мегаватт и гигаватт.
Что такое ватт? Что такое киловатт?
источник
Прежде чем мы обсудим киловатты, давайте на секунду поговорим о ваттах (Вт). Ватт — основная единица мощности, используемая для измерения электрической, тепловой и механической мощности. Один ватт равен одному джоулю, а также одному вольт-амперу. Все эти термины измеряют электрическую мощность.
Теперь давайте перейдем к более подробному описанию того, что такое киловатт (кВт). Проще говоря, киловатт — это еще один термин, используемый для измерения мощности. Чаще всего мы используем киловатты для измерения жилой и коммерческой мощности.
Имейте в виду, что приставка «кило» означает тысячу. Вам может быть легче запомнить, что один киловатт равен 1000 ваттам электроэнергии, когда вы думаете о значении префикса. Например, микроволновая печь с маркировкой 1000 Вт требует для работы мощность 1000 Вт (или 1 кВт).
Как преобразовать ватты в киловатты? Как перевести киловатты в ватты?
Преобразование ватт в киловатты так же просто, как вы могли догадаться. Мы находим мощность в киловаттах P(kW) путем деления мощности в ваттах P(W) на 1000.
Вот формула преобразования ватт в киловатты:
P(кВт) = P(Вт) / 1000
Например, если вы хотите перевести свою посудомоечную машину мощностью 1500 Вт в киловатты, вы должны сделать следующий расчет:
P(кВт) = 1500 Вт / 1000 = 1,5 кВт
Вот еще один способ думать об этом, который может упростить математику. Добавьте десятичную точку в конце вашего целого числа. В данном случае это 1500. Затем, поскольку в 1000, то есть числе, на которое вы делите, три нуля, вы переместите десятичную точку на три цифры или три пробела влево. Вы получаете 1.500 или 1.5. Этот трюк позволяет очень легко преобразовать ватты в киловатты с помощью быстрых вычислений в уме.
Вот формула преобразования киловатт в ватт:
Поскольку мы знаем, что один киловатт эквивалентен 1000 ваттам, мы обратим вышеописанные операции, чтобы решить это уравнение.
1кВт = 1000Вт
P(Вт) = 1000 × P(кВт)
Например, если вы знаете, что ваша посудомоечная машина потребляет 1,5 кВт, вы должны выполнить приведенное ниже уравнение, чтобы определить, что ваша посудомоечная машина имеет мощность 1500 Вт или требует 1500 Вт мощности для работы.
Преобразование 1,5 кВт в ватты:
P(Вт) = 1000 × 1,5 кВт = 1500 Вт
Сколько киловатт в мегаватте?
источник
Мы используем мегаватты при измерении мощности в гораздо большем масштабе. Если бы вы хотели знать, сколько энергии вырабатывает электростанция или сколько электроэнергии требуется для питания всего города, вы бы использовали мегаватты. Например, мощность типичной угольной электростанции составляет около 600 МВт.
Чтобы продолжить путь упрощения, используйте ту же формулу, что и выше, для преобразования киловатт в мегаватт (МВт). Почему это? Ну, потому что 1000 киловатт равны, как вы уже догадались, одному мегаватту.
Вот формула для перевода киловатт в мегаватт:
P(МВт) = P(кВт) / 1000
Эта формула также означает, что если вы хотите перевести ватты в мегаватты, вы должны добавить к уравнению еще три нуля. Мощность в мегаваттах P(МВт) можно найти, разделив мощность в ваттах P(Вт) на 1 000 000.
Вот формула для преобразования ватт в мегаватты:
P(МВт) = P(Вт) / 1 000 000
Например, если вы преобразуете 100-ваттную лампочку в мегаватты, вы сделаете следующий расчет:
P(МВт) = 100 Вт / 1 000 000 = 0,000100 МВт
Сколько мегаватт в гигаватт?
Предположим, вы ищете еще большую единицу измерения. В этом случае вы захотите использовать гигаватт, который мы используем для измерения того, сколько энергии могут генерировать большие электростанции или несколько станций вместе. В 2012 году общая мощность электростанций США составляла около 1100 ГВт.
Вы, вероятно, заметили, что здесь формируется закономерность. В этом случае у вас может быть хорошее представление о формуле преобразования мегаватт в гигаватт (ГВт). Если вы догадались, что в одном гигаватт 1000 мегаватт, вы были бы правы. Этот забавный факт означает, что в одном гигаватт 1 000 000 киловатт и в одном гигаватт 1 000 000 000 ватт. Вау!
Почтовый индекс
Что такое киловатт-часы? Отличаются ли киловатт-часы от киловатт?
источник
А теперь все может немного запутаться. Киловатт-час (кВтч) — это мера того, сколько энергии используется. Однако на самом деле это не то же самое, что измерение количества киловатт, которое вы используете в час, потому что мощность и энергия — это не одно и то же. Вместо этого киловатт-час измеряет количество времени или количество энергии, необходимое для использования одного киловатта мощности.
Киловатт = мощность, то есть скорость производства или использования энергии.
Киловатт-час = энергия, то есть скорость, с которой мы используем топливо за определенный период.
Количество энергии, используемой при работе прибора мощностью 1000 Вт в течение одного часа, равно одному киловатт-часу. Чем меньше мощность предмета, тем лучше.
Вот пример: если бы вы использовали 100-ваттную лампочку, она выработала бы один киловатт-час энергии после 10 часов работы. Но если вы переключитесь на более энергоэффективную лампочку, которой требуется всего 40 Вт для производства такого же количества света, вам потребуется 25 часов, чтобы использовать один кВтч энергии. Представьте, какой экономии энергии вы могли бы добиться, если бы выключили все лампочки в своем доме.
Точно так же, как при измерении энергопотребления, когда вы рассчитываете количество энергии, используемой или производимой в большем масштабе, вы должны использовать мегаватт-часы (МВтч) или гигаватт-часы (ГВтч).
Как рассчитать энергопотребление электроприбора?
Как рассчитывается потребление энергии в киловатт-часах?
Подобно тому, как один киловатт равен 1000 ваттам мощности, один киловатт-час эквивалентен 1000 ваттам или джоулям энергии, потребляемой в течение одного часа. Если вы хотите преобразовать ватты в киловатт-часы, чтобы узнать, сколько энергии потребляет ваша кофеварка каждый день, вы должны умножить потребляемую мощность в ваттах на количество использованных часов. Затем разделите это число на 1000.
Вот формула для перевода ватт в киловатт-часы:
кВтч = (ватт × час) ÷ 1000
Например, чтобы найти мощность 1200 Вт за 3 часа:
кВтч = (1200 × 3) ÷ 1000
кВтч = 3600 ÷ 1000
кВтч = 3,6
Как преобразовать потребление энергии из киловатт-часов в ватты?
Предположим, вы хотите сделать обратное, чтобы определить мощность вашей кофеварки на основе ее киловатт-часов. В этом случае вы можете легко сделать это, внеся несколько простых изменений в формулу.
Для этого преобразования умножьте используемую энергию в кВтч на 1000, чтобы найти потребление энергии в ватт-часах. Затем вы должны разделить это число на количество часов, в течение которых вы его использовали.
Вот формула для перевода киловатт-часов в ватты:
ватт = (кВтч × 1000) ÷ час
Например: найдем мощность в ваттах для 3,6 кВтч энергии, использованной за 3 часа.
Вт = (3,6 кВтч × 1000) ÷ 3 часа
Вт = 3600 ÷ 3 часа
Вт = 1200 Вт
Сколько стоит один киловатт-час электроэнергии?
источник
Большинство коммунальных предприятий рассчитывают ваш счет за электроэнергию на основе того, сколько киловатт-часов или единиц энергии вы используете каждый месяц. Поскольку научная единица энергии измеряется в джоулях, вы часто будете видеть, что потребление энергии указано в джоулях в вашем счете за электроэнергию. Помните, что один джоуль равен одному ватту. Если вы можете преобразовать ватты в кВтч, вы можете предсказать, сколько может стоить эксплуатация ваших различных электрических приборов и устройств.
На основе последних данных о ценах на электроэнергию, предоставленных Управлением энергетической информации США, был составлен отчет о тарифах Choose Energy®. В отчете показано, насколько различаются затраты на электроэнергию в зависимости от вашего местоположения.
В 2020 году жители Айдахо платили самые низкие средние тарифы на электроэнергию в США — 9,67 цента за кВтч. В отличие от этого, жители Гавайев платили больше всего: их средние тарифы на электроэнергию в 2020 году составили около 28,84 цента за кВтч.
Почтовый индекс
Как рассчитать энергопотребление электроприбора? Как мне рассчитать, каким будет мой счет за электроэнергию?
Давайте воспользуемся средним по стране тарифом около 13 центов за кВтч, чтобы рассчитать, сколько стоит питание 100-ваттной лампочки каждый час. Поскольку для работы требуется 100 ватт мощности — чтобы преобразовать мощность в ваттах в киловатт-часы — вы умножите 100 ватт на один час. Затем вы разделите на 1000, чтобы найти потребление энергии в кВтч.
Энергия = (100 × 1) ÷ 1000
Энергия = 100 ÷ 1000
Энергия = 0,1 кВтч
Почасовая стоимость = стоимость электроэнергии за кВтч ÷ потребление энергии в кВтч
Почасовая стоимость = 0,13 USD ÷ 0,1 кВтч
Стоимость часа = 1,3 цента
Если электричество стоит 13 центов за кВтч, то 100-ваттная лампочка будет стоить 1,3 цента за каждый час ее работы. Большинство счетов за электричество рассчитываются ежемесячно. Чтобы оценить свои ежемесячные расходы, выполните следующие действия:
Оцените, сколько часов в день вы в среднем используете эту лампочку. (Предположим, что это 5 часов).
Умножьте мощность лампочки на среднее количество часов ежедневного ее использования вместо одного часа, используемого в приведенной выше формуле. (Допустим, ваша лампочка на 60 ватт, так что вы бы рассчитали 60 ватт x 5 часов).
Решите приведенное выше уравнение, используя фактическую мощность вашей лампочки и фактическое среднее количество часов, которое вы используете эту лампочку в день. (60 х 5 = 300 ÷ 1000 = 0,3 кВтч).
Разделите среднюю стоимость электроэнергии в вашем районе на среднесуточный киловатт-час вашей лампочки. (0,13 доллара США ÷ 0,3 кВтч = 43 цента в день.
Умножьте свой ответ на 30, чтобы получить среднемесячное значение кВтч для этой лампочки. В этом случае 0,43 доллара США x 30 дней = 3,90 доллара США. Вам будет стоить 3,90 доллара в месяц, если вы оставите лампочку мощностью 60 Вт включенной в среднем на 5 часов в день каждый день.
Повторите это уравнение для всех лампочек, приборов и других электрических устройств в вашем доме.
Сложите общую сумму, чтобы узнать расчетные ежемесячные расходы на электроэнергию в киловатт-часах. Вы можете быть удивлены, увидев, как быстро все это складывается.
Сколько киловатт-часов потребляет среднее домашнее хозяйство США в день?
источник
Теперь, когда вы знаете все о том, как рассчитать потребляемую вами энергию в кВтч, может быть интересно сравнить ваше энергопотребление с другими в Соединенных Штатах. Средний дом в США потреблял 887 киловатт-часов (кВтч) электроэнергии в месяц в 2019 году., что составляет почти 30 кВтч в сутки. Если вам интересно узнать, где вы находитесь по сравнению с другими в вашем конкретном регионе или штате, ознакомьтесь с данными, предоставленными Управлением энергетической информации США.
Сколько киловатт должен быть генератор для работы дома?
Если вы живете в районе, где погодные условия могут привести к перебоям в подаче электроэнергии, вы можете немного успокоиться, купив генератор. Морозильники, светильники, холодильники и насосы для колодцев — это лишь некоторые из устройств, которые вы можете оставить работать во время отключения электроэнергии.
Самое важное бытовое оборудование может работать с генератором мощностью от 5000 до 7500 Вт. Если вы хотите, чтобы весь ваш дом продолжал работать, вам, вероятно, придется увеличить площадь. Если у вас меньше бытовой техники, вы можете обойтись чем-то меньшим. Определение мощности необходимых вам приборов поможет вам выяснить, какой размер генератора вам понадобится.
В чем разница между ваттами и амперами?
Ватт и ампер, также известные как амперы, являются единицами, используемыми для измерения потребления или производства электроэнергии. На этикетке всех электронных устройств указано энергопотребление в ваттах или амперах. Если на этикетке вашего устройства указаны амперы, вы можете рассчитать мощность, используя простую формулу.
Вот формула для перевода ампер в ватты:
Мощность = Ампер x 120
Например, если у вас есть устройство на 120 В с маркировкой 20 ампер, это эквивалентно мощности 2400. , то есть: 20 А x 120 В = 2400 Вт
Что такое киловатт-пик?
источник
Киловатт-пик (кВт-пик) относится к скорости, с которой система может генерировать энергию во время пиковой производительности, когда она работает с максимальной мощностью. Мы чаще всего используем кВт для систем солнечной энергии. Эти системы помечены номинальной мощностью в пиковых киловаттах (кВт), чтобы потребители могли сравнить выходные возможности и размеры различных фотоэлектрических панелей.
Система мощностью 2 кВт/п будет производить 2 кВт электроэнергии только при самом ярком солнечном свете, когда все условия в лучшем виде. Стандартные модули занимают около 6,25 квадратных метров площади крыши на каждый кВт/ч. Модули с более высокой эффективностью занимают всего пять квадратных метров подкровельного пространства.
Как технологии меняют энергетику
Нет никаких сомнений в том, что технологии совершенствовались на протяжении многих лет как на дрожжах. В энергетике дела обстоят иначе. Давайте посмотрим на два превосходных примера.
Сколько стоит зарядить Tesla?
Tesla существует с 2003 года, но теперь, когда электромобили становятся все более распространенными, они также становятся более доступными. Поскольку цены на газ растут, стоимость зарядки электромобилей снижается. Взгляните на этот пример, который объясняет, сколько стоит зарядить Tesla Model 3 на домашней зарядной станции:
Емкость аккумулятора составляет 75 кВт, а наш текущий средний тариф на электроэнергию, который мы собираемся использовать, составляет 13 центов за единицу. кВтч
Это означает, что ваша стоимость зарядки равна 75 x 0,13 доллара США = 9,75 доллара США за полную «заправку», которая позволит вам проехать примерно 240 миль.
Сравните зарядку Tesla с заправкой автомобиля меньшего размера с бензобаком на 12 галлонов. Когда мы используем стоимость бензина в размере 3,85 доллара за галлон, становится совершенно ясно, что 46,20 доллара, которые вы тратите на заправку автомобиля бензином (12 x 3,85 доллара = 46,20 доллара), намного дороже, чем использование зарядной станции Tesla. Это может дать вам 300-400 миль времени в пути, но даже зарядка Tesla дважды стоит меньше половины стоимости одного бака бензина.
Бонус: управляя электромобилем, вы сократите выбросы углекислого газа и станете частью борьбы с изменением климата.
Интеллектуальный счетчик позволяет легко измерять энергопотребление
Интеллектуальные счетчики автоматически отправляют данные о ежедневном и почасовом потреблении энергии в центральную компьютерную систему вашей коммунальной компании. Эта технология предоставляет данные в режиме реального времени, позволяя обеим сторонам подробно изучить текущие привычки использования, устраняя необходимость в показаниях счетчиков.
Интеллектуальные счетчики позволяют потребителям получать информацию о том, как, когда и где используются коммунальные услуги, упрощая внесение изменений при необходимости.
Теперь вы знаете киловатты
источник
Теперь, когда вы знаете, как использовать свои новые знания о киловаттах для экономии энергии, вам может быть интересно узнать о других способах сэкономить на счетах за электроэнергию. Посетите рынок энергосбережения, где легко найти варианты использования энергии, а также узнайте больше о том, как начать свой путь к энергосбережению уже сегодня.
Предоставлено вам justenergy.com
Все изображения предоставлены по лицензии Adobe Stock. Рекомендуемое изображение:
Что потребляет ватты в вашем доме
Потребление электроэнергии рассчитывается в киловатт-часах. Киловатт-час – это 1000 ватт, используемых в течение одного часа. Например, 100-ваттная лампочка, работающая в течение десяти часов, потребляет один киловатт-час.
Как рассчитать стоимость использования электроэнергии:
1. Вольты x Амперы = Ватты 2. Ватт ÷ 1000 = Киловатты (кВт) 3. Киловатты (кВт) x Часы использования = Киловатт-часы (кВтч) 4. Киловатт-часы (кВтч) x Тариф за кВтч = Стоимость использования 5. Добавьте плату за корректировку стоимости электроэнергии TVA за кВтч
Ниже приведены некоторые примеры электроприборы, которые есть в большинстве домов. В этих примерах используется ставка 10 центов за кВтч.
Прибор/Оборудование
Ср. Использование
Ежемесячный кВтч
Стоимость/месяц
Комфорт и здоровье
Кондиционер – окно 12 000 БТЕ (1 400 Вт)
8 часов/день
341
34,10 $
Осушитель (257 Вт)
12 часов в день
94
9,40 $
Вентилятор – печь (300 Вт)
7 часов/день
64
6,40 $
Вентилятор – потолочный (125 Вт)
12 часов в день
46
4,60 $
Вентилятор – чердак (1000 Вт)
2 часа/день
61
6,10 $
Тепловой насос (средняя мощность) (дом 1800 кв. футов) 7,7 HSPF*
ежедневно
Среднегодовые затраты
841,50 $
Тепловой насос (высокоэффективный) (дом 1800 кв. футов) 8,5 HSPF*
ежедневно
Среднегодовые затраты
762,30 $
Тепловой насос (геотермальный) (дом 1800 кв. футов) Эквивалент. 13.3 HSPF*
ежедневно
Среднегодовые затраты
487,10 $
Обогреватель – портативный (1500 Вт)
8 часов/день
365
36,50 $
Увлажнитель (177 Вт)
8 часов/день
43
4,30 $
Водонагреватель (4500 Вт)
3 часа/день
411
41,10 $
Фен (1000 Вт)
15 мин/день
7,6
0,76 $
*Коэффициент эффективности отопительного сезона (рейтинг эффективности) **На основе 4 296 градусо-дней отопления. Затраты на охлаждение составят примерно 40% от общих затрат на электроэнергию.
Приготовление пищи. и консервация
Блендер/кухонный комбайн (400 Вт)
1 час в неделю
2
0,20 $
Кофеварка (894 Вт)
один час/день
27
2,70 $
Посудомоечная машина (1200 Вт) (без стоимости горячей воды)
Захватные устройства (захваты) Schunk, OnRobot, Weiss Robotics
SCHUNK
Германия
Электрические захваты для робота
Электрические 2-точечные параллельные захваты
Электрические 3-точечные центрические захваты
Электрические захваты магнитные
Электрические поворотные захватные модули
Пневматические захваты для робота
Пневматические 2-точечные параллельные захваты
Пневматические 3-точечные центрические захваты
Пневматические 4-точечные центрические захваты
Пневматические угловые захваты
Пневматические поворотные захватные модули
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ
Захваты для зажима колец
Специальные захваты с циллиндрическим хвостовиком
Специальные захваты для отверстий
Захваты Co-act для короботов
ONROBOT
Дания
Электромеханические захваты для роботов (Techman, Omron, Universal, Fanuc, Kuka, Yaskawa)
Захват RG2 (2-х пальцевый)
Захват RG6 (2-х пальцевый)
Захват RG2-FT (2-х пальцевый)
Захват GECKO (адгезионный)
Захват 3FG15 (3-х пальцевый)
Захват 2FG7 (параллельный)
Захват MG10 (Электромагнитный)
Электрический вакуумный захват VG10
Вакуумный захват VGC10
Мягкий захват (Soft Grip)
Устройство завинчивания (ScrewDriver)
Очищающее устройство Sander
WEISS ROBOTICS
Германия
Наборы захватов GRIPKIT для коллаборативных роботов
Захваты для промышленных и коллаборативных роботов
Захватные устройства (захваты) необходимы для взаимодействия робота с объектом, а точнее – для его удержания и перемещения.
Захват напрямую контактирует с удерживаемым предметом, поэтому очень важно подобрать правильный тип устройства. Тогда оно сможет не только крепко удерживать объект, но и не повредить его.
По типу захвата эти устройства можно разделить на:
механические – осуществляют захват при помощи пальцев, приводимых в движение энергией сжатого воздуха (пневматические) или электродвигателем (электромеханические). Идеально подходят, например, для сборки или загрузки станков ЧПУ;
вакуумные – захватывают детали при помощи вакуумных присосок. Обычно применяются для перемещения объектов;
магнитные – захват происходит за счет электромагнитов. Используются для перемещения металлических изделий.
Компания ОСНАСТИК поставляет на российский рынок захватные устройства для роботов различных европейских поставщиков.
Немецкий производитель SCHUNK изготавливает захваты под любые задачи – чувствительные или мощные, с двумя, тремя или четырьмя пальцами, параллельные или центрические, захваты для укладки или длинноходовые. В каталоге представлены электромеханические, пневматические и магнитные захватные устройства SCHUNK, отличающиеся своей точностью, длительным сроком службы и надежностью.
Захватные устройства датского производителя ONROBOT совместимы с основными мировыми марками роботов. Они просты в эксплуатации, а время ввода в эксплуатацию составляет всего один час. В каталоге вы сможете найти электромеханические и вакуумные захваты ONROBOT.
Механические захваты GRIPKIT от немецкого производителя WEISS ROBOTICS выпускаются в широком диапазоне типоразмеров с усилиями захвата от 7,5 до 550 Н и управляются через USB. Это делает захватывающие устройства GRIPKIT лучшим выбором для большинства производств. Кроме того, можно подключить одновременно до 8 захватов к одному роботу.
ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО RG6 | Гибкое универсальное захватное устройство | OnRobot
ПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Введите следующую информацию, и наша команда вскоре свяжется с вами с индивидуальным планом.
СтранаAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandsCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (Malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanOtherPakistanPalauPalestine StatePanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States of AmericaUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishWallis and FutunaYemenZambiaZimbabwe
В какой отрасли вы работаете?Столярные работыПроизводствоАэрокосмическая промышленностьСельское хозяйствоАвтомобильная промышленностьПотребительские товары и косметикаЭлектроникаПродукты питания и напиткистекло, керамика, каменьМашинное оборудованиеМедицина и лабораторияМеталлургияФармацевтическая отрасльПластмассы и резинаСкладЭлектронная торговляОбразованиеНаука
В какой области вы работаете?Серийное производство или конечный пользовательСистемная интеграцияДистрибуция автоматического/робототехнического оборудованияДругое
Когда вам необходим ваш продукт OnRobot?НемедленноВ течение следующих 6 месяцевБолее 6 месяцев
Какова ваша роль в вашей компании?Инженер/дизайнерЗакупкиГенеральный директор/директор/владелецПродажи и управление проектамиДругое
Какой продукт вас интересует?Захватные системыРОБОТИЗИРОВАННОЕ ПОДЪЕМНОЕOnRobot PalletizerOnRobot PalletizingPallet StationПрограммное обеспечение для мониторинга производствазахватное устройство для паллетированияВакуумные захватные устройстваУстройства мягкого захватаЗахватные устройства GeckoМагнитные захватные устройстваДатчикИскусственное зрениеПриспособления для смены инструментовИнтеграция роботаЗавинчиваниеПескоструйная обработка / полировкамногочисленныеАксессуарыАксессуары захватных устройствАксессуары для завинчиванияАксессуары искусственного зренияПескоструйная обработка / полировкаЗапасные частиДругое
В какой области вы работаете?СборкаОбслуживание машинПогрузочно-разгрузочные работы — подбор и размещениеУдаление — добавление материалаПроверка качествапаллетирование — УпаковкаДругое
С роботом какого бренда вам нужна интеграция?
ABB
Denso
Doosan
Epson Robot
Fanuc
Hanwha
Kassow
Kawasaki Robotics
Kuka
Nachi
Omron TM
TM Robot
Universal Robots
Yaskawa
Other
Да, прошу держать меня в курсе новостей, событий и предложений OnRobot. Privacy Policy
Заповнивши форму, ви погоджуєтеся з Умовами використання. Terms of Use
Захваты манипуляторов роботов и компоненты EOAT
Продукты OnRobot открывают новые возможности для автоматизации задач, которые вы никогда не считали возможными. Наши передовые системы захвата и датчиков для промышленной автоматизации позволяют с легкостью разрабатывать действительно совместные приложения, которые позволяют вашей рабочей силе работать бок о бок с коллаборативными роботами при сборке, отделке поверхностей, захвате и перемещении, обслуживании машин или тестировании.
Решения
Захваты
Датчики
Программное обеспечение
аксессуары
Монтаж / изменение инструмента
OnRobot Palletizer
Покажите мне решение
Доступный и универсальный раствор для поддонов
Complete System или Mix-Match
Интуиции, не-бокса. программирование
Идеально подходит для укладки на поддоны открытых коробок и готовых к выкладке продуктов
Совместимость с ведущими роботами-манипуляторами
Адаптируется к широкому спектру планировок и применений
OnRobot Palletizing
Покажите мне программное обеспечение
Программирование менее чем за 10 минут
Автоматическое генерация шаблонов поддонов и оповещения
автоматически обнаруживает и устанавливает onRobot gripper и Robot Lift
, интегрированные с ведущими Robot Arm ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Откажитесь от ручного сбора данных и получите полезную информацию о производительности приложений для совместной работы, включая влияние таких изменений, как скорость робота или настройки захвата.
Доступ к показателям OEE в реальном времени и за прошлые периоды, а также к определяемым пользователем ключевым показателям эффективности через настраиваемые информационные панели в безопасном, интуитивно понятном пользовательском интерфейсе на основе браузера.
Повышение общей эффективности оборудования (OEE) с помощью настраиваемых ключевых показателей эффективности и настраиваемых информационных панелей для отслеживания данных в режиме реального времени и трендов.
Мониторинг доступности приложений, производительности, качества цикла приложений и инцидентов со всех устройств в приложении.
Панели мониторинга Factory View обеспечивают комплексный контроль и отчетность, включая тенденции.
Представления устройств предоставляют информацию о состоянии устройства, его использовании, диагностике и обслуживании в режиме реального времени.
ЗАХВАТ RG2
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Готовое решение, индивидуальное решение. Используйте один инструмент для различных приложений
Простота развертывания, минимизация количества инженерных часов
Работа в режиме 24/7 без найма новых сотрудников
RG6 GRIPPER
ПОКАЗАТЬ ПРОДУКТ
Готовое индивидуальное решение. Используйте один инструмент для различных приложений
Простое развертывание, минимальное количество инженерных часов
Работа в режиме 24/7 без найма новых сотрудников
RG2-FT GRIPPER
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Дает роботу возможность чувствовать себя человеческой рукой
Благодаря сенсорам Возможности, он обеспечивает более высокое качество быстрее
Окупаемость инвестиций – окупаемость менее чем за 1 год
2FG7
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Создан для работы в суровых производственных условиях и применениях, может работать с тяжелыми полезными нагрузками даже в ограниченном пространстве.
Прочный, но гибкий, с точной регулировкой усилия и хода в соответствии с вашими конкретными требованиями.
Сертификация чистых помещений для прямого применения в фармацевтической и электронной промышленности.
2FGP20 ЗАХВАТ ДЛЯ ПАЛЛЕТИЗАТОРА
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Укладывайте на поддоны тяжелые картонные коробки, открытые коробки и другие контейнеры, которые не могут быть захвачены с помощью вакуума
Электрический захват обеспечивает быстрое развертывание без сложной и дорогостоящей внешней подачи воздуха
Стандартный захват экономит значительные инженерные усилия и сокращает время развертывания
MG10
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Благодаря настраиваемому усилию и обнаружению деталей MG10 может работать с деталями широкого диапазона размеров, форм и веса.
MG10 удерживает заготовку даже после отключения питания или аварийного останова
Не требуется внешняя подача воздуха, прокладка кабелей или текущее техническое обслуживание
ЗАХВАТ С ОДНОЙ ПОДУШКОЙ GECKO
ПОКАЗАТЬ ПРОДУКТ
Не оставляет следов на стекле, поэтому ручная очистка не требуется
Не требуются провода или внешняя подача воздуха
Может захватывать даже перфорированные детали, такие как печатные платы, алюминиевая сетка или прокладки головок ПРОДУКТ
Работа с деталями разных размеров с большим ходом захвата
Быстрое и простое перераспределение для нескольких процессов, высокая производительность
Простое развертывание, минимальное количество инженерных часов
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ VG10
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Две вакуумные линии увеличивают скорость процесса
Не требуется внешний сжатый воздух, что снижает затраты на техническое обслуживание ПРОДУКТ
Можно придать любую форму для соответствия различным деталям
Компактный, может работать в ограниченном пространстве
Не требуется внешний сжатый воздух
VGP20
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Экономит до 90 % затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание по сравнению с традиционными пневматическими решениями готовый к использованию
SOFT GRIPPER
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Простое обращение с широким спектром предметов неправильной формы и хрупких предметов
Откройте для себя новые возможности для автоматизации продуктов питания и напитков
Простое развертывание, минимальное количество инженерных часов
ONROBOT EYES
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Простое развертывание системы машинного зрения с минимальной сложностью программирования
Гибкая (ре)конфигурация с регулируемым запястьем и внешним креплением восприятие глубины для неструктурированных приложений
ONROBOT SCREWDRIVER
ПОКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ
Точное управление усилием и интеллектуальное обнаружение ошибок
Автоматизируйте несколько процессов завинчивания с помощью быстрой готовой установки и развертывания
Быстрое и простое развертывание с помощью единой настройки системы программа и быстрая настройка
Возможность считывания обеспечивает точную адаптацию к изменениям поверхности или смещению деталей
Автоматический электроинструмент облегчает соблюдение местных норм охраны труда и техники безопасности
ШЕСТИГРАННЫЙ 6-ОСЕВОЙ ДАТЧИК СИЛЫ/МОМЕНТА
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Позволяет роботам выполнять задачи, требующие чувствительности и ловкости человеческой руки , он производит лучшее качество быстрее
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Дополнительный радиус действия вашего робота позволяет вам обрабатывать поддоны большего размера, размеры коробок и схемы укладки на поддоны.
Длинный ход подъемника позволяет выполнять широкий спектр задач по укладке на поддоны и иметь перспективную ячейку для производственных изменений.
Встроенные функции безопасности с функцией остановки, сертифицированной TÜV, для облегчения совместного развертывания.
БЫСТРАЯ СМЕНА
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Замена инструмента за 5 секунд, быстрое развертывание
Резервный механизм блокировки позволяет менять инструмент без завинчивания
Встроен во все инструменты OnRobot
ДВОЙНОЕ БЫСТРОЕ СМЕННОЕ УСТРОЙСТВО
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
Время безотказной работы значительно увеличивается, поскольку машина работает, пока комплектуются и размещаются детали.
Замена инструмента в течение 5 секунд
Предоставление большего количества доступных часов, например для станка с ЧПУ
СТАНЦИЯ НА ПАЛЛЕТАХ
ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОКАЖИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Ознакомьтесь с доступными аксессуарами для коллаборативного робота
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Запросить коммерческое предложение
Совместимость с роботами всех марок
Все наши захваты, датчики силы/крутящего момента и устройства смены инструмента совместимы с роботами Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha , Nachi, Denso, ABB и Kassow. Поскольку наши продукты совместимы с основными брендами роботов, вы можете легко приступить к работе с максимальным использованием своих роботов. Если ваш робот другого производителя, это не означает, что наши захваты несовместимы с ним. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить, какое решение кажется вам наиболее подходящим. Проверьте совместимость роботов здесь.
Наши захваты для манипуляторов добавляют интеллекта в процессы совместной работы. чейнджеры. Объединив своего робота с подходящим концевым исполнительным органом, вы расширяете его возможности по управлению сложными процессами в безопасном сотрудничестве с людьми.
Технологии совместной работы известны тем, что приносят бизнес-преимущества малым и средним компаниям.
Сокращение времени развертывания
Коллаборативные роботы и концевые исполнительные элементы разработаны с учетом простоты программирования, поэтому даже сотрудники без технического опыта могут научиться использовать и адаптировать робота в кратчайшие сроки. Эта гибкость дает производителям свободу и гибкость для экспериментов с приложениями в рамках подготовки к новым потенциальным потребностям.
Гибкое производство
Изготовление уникальных инструментов для конкретных производственных задач является дорогостоящим и невыгодным делом. В отличие от этого, EoAT можно легко развернуть для выполнения различных задач и процессов и легко интегрировать в различные производственные среды.
ПОВЫШЕНИЕ ROI
Гибкие концевые эффекторы позволяют роботам выполнять повторяющиеся задачи с большей согласованностью и точностью, чем люди, что приводит к более быстрой окупаемости инвестиций для производителей. В то время как роботы выполняют скучные, грязные и опасные задачи, сотрудники могут выполнять задачи более высокого уровня, более подходящие для человеческого разума.
РАЗВИВАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Интеллектуальные решения OnRobot позволяют роботам выполнять адаптивные, высокоточные приложения, которые до сих пор были слишком сложны для автоматизации. Узнайте больше о том, как наши инновационные решения могут повлиять на передовые приложения для совместной работы, ниже.
Пожалуйста, введите следующую информацию, и наша команда вскоре свяжется с вами и предложит индивидуальный план.
CountryAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandsCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (Malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesotho LiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanOtherPakistanPalauPalestine StatePanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuva luУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные Штаты АмерикиУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамБританские Виргинские островаУоллис и ФутунаЙеменЗамбияЗимбабве
На какой отрасли вы сосредоточены? ваш продукт OnRobot?НемедленноВ течение следующих 6 месяцевДольше 6 месяцев
What’s your role in your company?Engineer/DesignerPurchasingGM/Director/OwnerSales & Project ManagementOther
Which product are you interested in?GrippingRobot LiftOnRobot PalletizerOnRobot PalletizingPallet StationProduction monitoring softwarePalletizing GrippingVacuum GrippingSoft GrippingGecko GrippingMagnetic GrippingSensorVisionTool ChangersRobot IntegrationScrewdrivingSanding / PolishingMultipleAccessoriesGripping AccessoriesScrewdriving AccessoriesVision AccessoriesSanding / Polishing AccessoriesSparepartsOther
Над каким типом приложения вы работаете?СборкаУход за машинамиОбработка материалов — Pick & PlaceВывоз материала — ДобавлениеКачество — ПроверкаУкладка на поддоны — УпаковкаДругое
С каким брендом роботов вы хотите интегрироваться?
ABB
Denso
Doosan
Epson Robot
Fanuc
Hanwha
Kassow
Kawasaki Robotics
Kuka
Nachi
Omron TM
TM Robot
Universal Robots
Yaskawa
Другое
Да, пожалуйста, держите меня в курсе новостей, событий и предложений OnRobot — Политика конфиденциальности
Заполняя форму, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования
Захваты и аксессуары
Yaskawa сотрудничает с лидерами отрасли, чтобы предоставить захваты для роботов и наборы аксессуаров, которые помогают клиентам быстро выполнять требования их приложений.
Содержимое набора Technology Partner
Технологические комплекты включают следующие элементы (где применимо):
Фланец механического адаптера + крепежные детали для роботов Yaskawa
Электропитание + кабели связи
Аксессуары для укладки кабеля
Пример функции для аксессуаров быстрого развертывания
Если приведенные ниже готовые комплекты не соответствуют вашим потребностям, обратитесь к представителю.
Grippers+Force/TorqueSafety+Visioni/O+аксессуары
Grippers+Force/Torque
ATI Промышленная автоматизация
ATI Force/Sensor Sensor Sensor Famy Sensor Семейство. Комплекты включают в себя аппаратное обеспечение, приложение-расширение и эталонные задания для распространенных приложений F/T.
OnRobot
OnRobot предлагает электрические, вакуумные и клеевые захваты. Комплекты включают в себя механический адаптер Yaskawa, быстросменный фланец, кабели с разъемами, универсальный модуль управления и исчерпывающую документацию. Примеры функций Yaskawa предназначены для быстрого развертывания. Доступен вариант с двойным захватом.
Видео
Robotiq
Robotiq предлагает электрические и вакуумные захваты. Комплекты электрических захватов включают в себя механический адаптер Yaskawa, соединительные кабели, модуль управления EtherNet/IP и исчерпывающую документацию. Примеры функций Yaskawa предназначены для быстрого развертывания.
Schmalz
Компания Schmalz предлагает несколько вариантов модульных вакуумных захватов для HC10DT. Комплекты включают механический адаптер Yaskawa, соединительные кабели и документацию по захвату.
Видео
Schunk
Schunk предлагает линейку высокомодульных инструментов для роботов серии GP. Комплекты включают в себя механический адаптер Yaskawa, кабели с разъемами, необходимые клапаны, предустановленные датчики и документацию по захватам. Также доступны варианты совместной работы.
Видео
SMC
Для моделей коллаборативных роботов Yaskawa доступны воздушные, магнитные и модульные вакуумные блоки. Эти комплекты включают механические адаптеры, кабели и исчерпывающую документацию.
Safety + Vision
Cognex
Опция Motosight 2D компании Yaskawa использует лучшие в отрасли продукты Cognex. В комплект входит камера серии 8000, один кабель PoE, монтажные принадлежности и программное обеспечение Smart Pendant. Также доступна подвеска YRC.
Видео
Безопасность SICK
Компания SICK предлагает комплект контроля скорости и разделения, разработанный специально для Yaskawa (sBot Speed – YA). В комплект входят лазерный сканер безопасности, модули FlexiSoft и специальная документация Yaskawa. Также доступны общие параметры мониторинга состояния остановки.
Блог
SICK Vision
Система управления роботами SICK PLOC2D включает в себя браузер для простой настройки и .yip для быстрого развертывания на контроллерах YRC.
Ввод/вывод + аксессуары
Элементы управления VIPA
VIPA, компания Yaskawa, предлагает простые в использовании варианты расширения ввода-вывода по EtherNet/IP. Доступны цифровые и аналоговые варианты. В комплект входит исчерпывающая документация, ссылка на которую приведена ниже.
Руководство по установке (PDF)
Vention
Vention предлагает монтажные пластины для роботов Yaskawa. Надежные конструкции с быстрой доставкой можно просмотреть в библиотеке деталей.
Инструкция по эксплуатации Баки расширительные Джилекс3,6 MБ —
Самовывоз
Если вы желаете самостоятельно забрать оборудование с нашего склада, обязательно согласуйте перемещение заказа в пункт самовывоза. Получение осуществляется строго по номеру заказа, который вам необходимо получить у менеджера при резервировании оборудования.
Ориентировочный расчет доставки по РФ компанией Деловые Линии
Приобретая расширительный бак ДЖИЛЕКС В 10 10 л вертикальная установка по выгодной цене, Вы получаете не только товар высокого качества, но и гарантию того, что данная продукция сертифицирована и имеет всю необходимую документацию.
Если нет времени для самостоятельного изучения, Вы можете обратиться за получением консультации к любому из наших менеджеров по телефону, Whatsapp или электронной почте, указанных на странице Контакты.
Мы работаем как с физическими лицами так и с юридическими лицами и предпринимателями с НДС.
Вы можете купить Джилекс 10 в нашем интернет-магазине с доставкой или забрать заказ самостоятельно.
Расширительный мембранный бак Джилекс В 10 литров для отопления
Расширительный мембранный бак Джилекс В 10 (10 литров)
Расширительный бак предназначен для компенсации температурных расширений теплоносителя и поддержания давления в замкнутых системах отопления.
Физические свойства теплоносителя практически не позволяют этой жидкости сжиматься. Вода при нагревании имеет свойства расширяться на 10%, а не замерзающий теплоноситель на 15%. Для компенсации свойств расширения теплоносителя используются специальные мембранные расширительные емкости. Правильно подобранный бак должен обеспечивать безопасную и надежную работу замкнутой системы отопления.
Преимущества расширительного бака:
Исключает контакт теплоносителя с окружающей средой, что снижает риск появления ржавчины внутри труб и других элементов системы, благодаря чему продлевается срок эксплуатации;
Расширительный бак закрытого типа может быть установлен в любом месте системы, в том числе и в ее нижней части.
Комплектация расширительного бака В 10:
Вертикальный расширительный бак без опорных ног;
Мембрана из EPDM;
Воздушный клапан с пластмассовым колпачком для контроля давления и его корректировки автомобильным насосом;
Корпус из высококачественной углеродистой стали;
Выдерживает температуру теплоносителя от -10°С до +110°С;
Фланец из оцинкованной стали с резьбовым штуцером.
Ограничения:
Запрещается использовать расширительный бак для горючих и химически активных жидкостей, а также воды, содержащей абразивные и твердые частицы, что ведет к ускоренному износу мембраны;
Рекомендуется защищать расширительный бак от воздействия влаги и механических повреждений;
При выборе расширительного бака уточните размер проемов в месте установки;
Давление в баке должно быть отрегулировано согласно статическому давлению системы (ориентир — самая высокая точка), но не меньше, чем требуется в паспорте котла;
Не допускайте замерзания теплоносителя в расширительном баке;
Обеспечьте защиту бака от попадания посторонних предметов.
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Рейтинг Плохо
Хорошо
Captcha
Введите код
Расширительные баки системы отопления на 7,6 галлона
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его
Щелкните правой кнопкой мыши миниатюру, чтобы сохранить изображение
Наверх
Ресурсы
Опубликовано:
Посмотреть
Опубликовано:
| PDF
Скачать
Посмотреть все
Опубликовано:
Посмотреть
Опубликовано:
| PDF
Скачать
Посмотреть все
Опубликовано:
Посмотреть
Опубликовано:
| PDF
Скачать
Посмотреть все
Технические характеристики
Просмотреть все
Обзор продукта
С чего начать
1.
Создайте учетную запись на профессиональном портале
УСТАНОВЩИКИ:
Свяжитесь с администратором вашей компании, чтобы получить приглашение в профиль вашей компании, а затем создайте собственную учетную запись.
АДМИНИСТРАТОРЫ КОМПАНИИ:
Если у вашей компании еще нет Pro Portal, попросите администратора вашей компании зарегистрироваться здесь.
Убедитесь, что вы обновили информацию о своей компании и просто загрузили логотип своей компании.
2. Получить приложение
Упростите установку для ваших техников и домовладельцев. Загрузите приложение здесь.
Примечание. В настоящее время приложение Resideo Pro работает с интеллектуальными термостатами T5 и T6
3. Установить
Используйте приложение Resideo Pro для установки интеллектуального термостата T6 Pro в домах, который свяжет эти дома с вашей компанией. Затем вы сможете выбрать, какие домовладельцы увидят ваш логотип, исходя из цены на домохозяйство (с потребителя не будет взиматься плата).
Один из семьи
Любите свои существующие устройства? Мы тоже. Наши продукты, приложения и услуги хорошо сочетаются с другими, поэтому вы можете сделать свой дом более гармоничным. Посмотрите, как мы поддерживаем ваш дом и вписываемся в вашу жизнь.
Работает с
Наши продукты, приложения и услуги работают в гармонии с ведущими экосистемами умного дома.
Запасные части
Аксессуары
Сопутствующие товары
аналогичные продукты
PEX, Сантехника, Отопление, Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
Как правильно определить размер и выбрать расширительный бак
При нагревании вода расширяется и ее объем увеличивается. Поскольку вода считается несжимаемой, в системе с замкнутым контуром это тепловое расширение оказывает невероятное давление на трубопровод и компоненты всей системы. Если не решить проблему, это давление воды может привести к утечкам и даже полному разрыву трубопровода. Расширительные баки обеспечивают дополнительное пространство для расширенной воды и снижают давление в системе. Кроме того, отсутствие расширительного бака позволит давлению открыть предохранительный клапан, что приведет к потере энергии, сокращению срока службы системы и общей потенциальной угрозе безопасности.
Сам по себе расширительный бачок представляет собой емкость с воздухом, отделенную от воды диафрагмой.
Когда система отопления заполнена холодной водой, предварительное давление в расширительном баке равно давлению наполнения, что приводит к тому, что мембрана расширительного бака полностью прилегает к баку. По мере повышения температуры воды в системе расширенная вода поглощается расширительным баком. После того, как температура воды достигает максимума и начинает снижаться, диафрагма возвращает охлажденную воду обратно в систему.
Типы расширительных баков
Существует несколько типов расширительных баков в зависимости от потребностей вашей системы. В бытовых системах горячего водоснабжения используются расширительные баки Amtrol Therm-X-Trol. Для лучистых и водяных систем отопления следует использовать Amtrol Extrol, Radiant Extrol или расширительный бак Fill-Trol.
Выбор правильного размера расширительного бачка
Перед покупкой расширительного бачка вы должны выяснить, какой объем расширительного бачка потребуется для вашей системы. Решение будет основываться на двух факторах. Во-первых, это мощность вашего водонагревателя или бойлера в галлонах. Эта информация будет указана на заводской этикетке водонагревателя или котла. Во-вторых, давление воды в вашей системе трубопроводов. Для сантехнических применений эту информацию можно получить, либо прикрепив небольшой манометр к любому крану, либо позвонив в местную компанию по водоснабжению. Для систем водяного и лучистого отопления давление в системе обычно никогда не превышает 30 фунтов на квадратный дюйм.
Если расширительный бак, который вы покупаете, меньше, чем требуется вашей системе, избыточное давление от расширяющейся горячей воды вызовет срабатывание предохранительного клапана. С другой стороны, нет проблем с наличием расширительного бака, который больше, чем требуется вашей системе. На самом деле, если вы не уверены, что ваш расширительный бак сможет безопасно вместить вашу систему, обычной практикой является выбор расширительного бака, который на один размер больше требуемого размера. Как правило, при работе с расширительными баками лучше сделать больше, чем меньше.
Применение в сантехнике
Therm-X-Trol
Расширительные баки Therm-X-Trol изготавливаются из цветных металлов, что делает их пригодными для бытовых систем горячего водоснабжения.
Характеристики расширительных баков Therm-X-Trol
Крепление водонагревателя и арматуры
Устраняет потери воды и энергии
Гарантирует, что предохранительные клапаны не откроются
Снижает риск повышения давления
Таблицы размеров
Жилые помещения (до 150*F)
Статическое давление подачи (psi)
Размер водонагревателя (галлоны)
40
50
60
80
120
40
СТ-5
СТ-5
СТ-8
СТ-8
СТ-12
60
СТ-5
СТ-5
СТ-8
СТ-8
СТ-12
80
СТ-5
СТ-8
СТ-8
СТ-12
СТ-25В
Коммерческое применение (до 180*F)
Статическое давление подачи (psi)
Размер водонагревателя (галлоны)
40
50
60
80
120
40
СТ-8
СТ-8
СТ-8
СТ-12
СТ-12
60
СТ-8
СТ-8
СТ-12
СТ-25В
СТ-25В
80
СТ-8
СТ-12
СТ-25В
СТ-25В
СТ-25В
Системы водяного отопления
Extrol и Fill-Trol
Расширительные баки Extrol используются гораздо чаще, чем расширительные баки Fill-Trol. На самом деле, единственная разница между ними заключается в том, что расширительные баки Fill-Trol включают в себя специально разработанный редукционный наполнительный клапан. Для расширительных баков Extrol требуется отдельный наполнительный клапан.
Резервуары Extrol и Fill-Trol рассчитаны с учетом дополнительного фактора. На вашем котле, скорее всего, будет напечатана информация о производительности БТЕ/ч. Модели Extrol и Fill-Trol имеют одинаковые размеры и сравнимые размеры.
Характеристики расширительного бака Extrol
Обеспечивает постоянное отделение воды в системе от воздуха
Контролирует и нормализует давление воды в системе
Использует диафрагму из бутилкаучука/EPDM для гораздо лучшего удержания воздуха, чем натуральный каучук
Простота установки
Характеристики расширительного бака Fill-Trol
Не требует отдельного автоматического наливного клапана
Те же характеристики и модель, что и у обычного расширительного бака Extrol
Таблица размеров
Тип излучения
Полезная мощность котла в тысячах БТЕ/ч
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
Плинтус из ребристых труб или излучающая панель
15
109
15
109
30
110
30
110
30
110
30
110
60
111
60
111
60
111
90
СХ-30В
СХ-30В
Конвекторы или тепловентиляторы
15
109
15
109
30
110
30
110
60
111
60
111
60
111
60
111
90
СХ-30В
СХ-30В
СХ-40В
Радиаторы чугунные
15
109
30
110
30
110
60
111
60
111
90
СХ-30В
СХ-30В
СХ-30В
СХ-30В
СХ-40В
СХ-40В
Плинтус из чугуна
15
109
30
110
60
111
60
111
90
90
СХ-30В
СХ-30В
СХ-40В
СХ-40В
СХ-60В
СХ-60В
Номера моделей (номера моделей Fill-Troll выделены жирным шрифтом )
Системы лучистого отопления
Radiant Extrol
Расширительные баки Radiant Extrol предназначены для работы как в открытых, так и в замкнутых системах лучистого отопления, а также подходят для систем снеготаяния.
Адсорбент из древесной стружки и пластиковых отходов
1828
Добавить в закладки
Исследователи Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева создали адсорбент на основе древесной стружки и пластиковых отходов. Результаты работы опубликованы в журнале Chemical Engineering Research and Design – сообщает пресс-служба РХТУ.
Отправляя отходы в мусорный бак, мы редко задумываемся какая судьба их ждёт, перекладывая ответственность за дальнейшую заботу об этом в специализированные организации. Преодолев длинный путь производства полимерные отходы иногда проще, экологичнее и выгоднее использовать повторно, чем заново добывать природные ресурсы, создавать из них необходимый материал, придавать нужную форму и перевозить через большие расстояния.
Обычно, для рециркуляции (последующего многократного использования) используют лишь чистые отходы, для этого полимерные отходы измельчают, подмешивают в смесь для изготовления нового пластика, но многие предметы слишком грязные, плохо рассортированы и их остаётся лишь закопать или сжечь. Однако, существует метод, позволяющий повторно использовать и грязные отходы – пиролиз, или термическое разложение, которое проводят при повышенной температуре и в отсутствии кислорода.
Исследователи РХТУ им. Д.И. Менделеева в качестве реагентов использовали древесную стружку и пластиковые отходы, а условия синтеза подобрали таким образом, чтобы основным получаемым продуктом был активный уголь – эффективный адсорбирующий материал, на основе которого делают фильтры для очистки воздуха, газов и различных жидкостей, в том числе питьевой воды.
В качестве реагентов ученые использовали березовую стружку с одной из лесопилок Орловской области, сосновую стружку в виде туалетного наполнителя для животных, а также пять видов пластика – измельченные куски полистирола, полиэтилена, полипропилена, полиуретана и ПЭТ, смеси которых сжигали в закрытом тигле. Во время пиролиза поверхность древесины постепенно карбонизировалась, то есть превращалась во всё более и более чистый углерод, а на этой матрице оседали газообразные продукты термического разложения полимеров, в результате получился пористый углеродный адсорбент.
«Фишка понятная: мы уничтожаем отходы, а на выходе получаем полезный продукт, но всё не так просто», — объясняет доцент кафедры промышленной экологии РХТУ, один из авторов работы, Алексей Нистратов. «Я строил свою работу на самых ходовых полимерах, а они при пиролизе сами по себе не образуют твердого остатка, только летучие продукты. Поэтому мы примешивали к этим отходам первичное сырье богатое углеродом — древесину, и вот совместный пиролиз этих компонентов дал синергетический эффект. То есть если отдельно так обрабатывать древесину, то углеродный адсорбент получится, но скромный, а при совместном пиролизе мы получили очень интересный продукт с реальными перспективами и характеристиками лучше, чем у коммерческих аналогов».
Как дополняет Алексей Нистратов, перерабатывающая организация Экофонд, с которой он работает, использует схожую систему, но на выходе она получают твердый продукт, который никак не используется. Модификация же технологии позволит получать востребованный конечный продукт. По результатам оценки, представленной в исследовании, технологический процесс синтеза адсорбентов на основе древесины и полимерных отходов будет более выгодным, чем его современные аналоги и может быть внедрен без перестройки производства.
Иллюстрация: Верхнее изображение — Микрофотография березовой стружки. Среднее (увеличение в 1000 раз) — Микрофотография синтезированного адсорбента. Нижнее (увеличение в 1000 раз) — Изображение сканирующего электронного микроскопа, поверхность адсорбента.
Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.
НАУКА ДЕТЯМ
Ученые из Германии разрабатывают тонкие и гибкие зеркала для космических телескопов
20:00 / Физика
Новый «сухой» датчик позволит в будущем управлять роботом силой мысли
19:00 / Новые технологии
Ученые выяснили, что океанические вихри забирают больше 60% объема теплой воды, переносимой течениями в арктические моря
16:30 / География, Климат
Зоологический музей МГУ представил виртуальный 3D-тур
15:30 / Биология, Наука и общество
Ученые Томского политеха обнаружили необычные особенности казахстанской железной руды
Ученые научились по-новому анализировать пространственную организацию генома
12:30 / Биология
Химики поборолись в МГУ за звание лучших профессионалов
11:30 / Химия
Биолог МГУ Ксения Морозова использует возможности КР-спектрометра и методов ИИ в диагностике глиом
10:30 / Биология, Здравоохранение, Информационные технологии, Медицина
День рождения академика Сергея Инге-Вечтомова
10:00 / Биология, Персона
«Сергей Петрович Капица был голосом науки для миллионов людей». Академик К.В. Анохин о программе «Очевидное — невероятное»
24.02.2023
«Его передача до сих пор остается непревзойденным стандартом». Академик Валерий Тишков к юбилею «Очевидного — невероятного»
24.02.2023
«Подобно комете на усыпанном звездами небе». Академик А.Л. Асеев о программе «Очевидное — невероятное»
24.02.2023
Татьяна Черниговская: «Нам всем повезло, что мы знали Сергея Петровича Капицу как просветителя»
24.02.2023
Ректор РосНОУ Владимир Зернов: «Очевидное — невероятное» — это квинтэссенция человеческого интеллекта
24.02.2023
Леопольд Лобковский: «Сергей Капица — человек самого высокого уровня, с которым было просто общаться»
24.02.2023
Смотреть все
что можно сделать из переработанного пластика, сдав его в Самаре
Вернуться
Если пластик правильно утилизировать и переработать, он начинает жить заново. В частности, из выброшенных пластиковых бутылок делают массу новых вещей, которые нас окружают или будут окружать в ближайшем будущем.
В 1990-е годы, когда дефицит начал отступать, на полки магазинов хлынули невиданные прежде продукты. В том числе «заморские» напитки в пластиковой таре. Многие не спешили выкидывать использованные бутылки. Нашлись Кулибины, которые превращали их во что угодно: хоть в люстру, хоть в детскую игрушку. Пустая бутылка из-под газировки не раз становилась героиней передач и статей.
Сегодня популярность пустых бутылок пошла на спад. В основном их выбрасывают. Экологи подсчитали, что треть всего объема мусора составляют именно пустые пластиковые бутылки. В наших краях пока еще мало распространен раздельный сбор мусора, и пластик в 99% случаев просто отправляется на свалку. А жаль: из него получается множество интересных и полезных вещей.
Но сначала бутылки надо переработать на специальных заводах. Там они сортируются по цветам, обычно их четыре — натуральный, зеленый, голубой и коричневый. Скажем, производители бутылок для пива или кваса обычно используют пластик коричневого цвета.
После цветовой сортировки пластик отмывают от грязи, отделяют пробки и этикетки и дробят. Затем моют снова, предельно тщательно, и сушат. В итоге получается ПЭТ флекс — пластиковые хлопья, из них-то все и производится.
Одежда
Экологичное производство одежды становится настоящим конкурентным преимуществом, и продвинутые бренды стремятся его подчеркнуть. В частности, спортивные. Многие команды сегодня выходят на игры в форме, изготовленной из переработанных пластиковых бутылок. Это общемировой тренд, который приходит и к нам — например, в такой форме играет московский «Спартак».
Впрочем, одежду из пластиковых бутылок носят не только звезды спорта. Из переработанного пластика получают вторичный полиэстер, который входит в состав футболок, джинсов и другой повседневной одежды.
Мебель
Пластиковая мебель ассоциируется с чем-то дешевым и непрактичным. Однако сегодня ситуация меняется. Столы, стулья, скамейки и другая мебель из пластика выглядит не менее элегантно, чем из дерева. К тому же такая мебель не боится сырости, грибков, насекомых, она неприхотлива и долговечна.
Мебель из пластика годится не только для дома, но и для улицы. Скажем, в Екатеринбурге на улицах уже кое-где установлены скамейки из переработанных бутылок. На одну скамейку требуется 80 кг отходов. Эти скамейки не менее прочные, чем деревянные, а главное — они своим примером показывают, что пластик не обязательно уничтожать.
Велосипеды
В 2011 году уругвайский художник Хуан Муцци выпустил первый в мире велосипед с рамой, сделанной полностью из переработанного пластика. Эти велосипеды получили название Muzzicycles.
На производство одной рамы уходит около 200 бутылок. Велосипед получился не только экологичным, но и очень легким и ударопрочным. Такая рама никогда не заржавеет, поэтому транспорт прослужит долго. С помощью интернета изобретение Муцци нашло почитателей по всему миру.
Дороги
Асфальт — не самое экологичное покрытие. Но есть ли ему альтернатива? В Голландии придумали дорожное покрытие, сделанное из переработанного пластика. Оно собирается по типу детского конструктора.
Такие дороги будут идеально ровными. Их легко ремонтировать — надо лишь заменить один модуль на другой. К тому же пластик более устойчив к высоким температурам, он меньше нагревается на солнце, чем асфальт. Пока это только концепция, которая требует практического исследования. Но вполне может быть, что дороги из бутылок скоро станут привычным явлением.
Переработанный пластик найдется практически в любом доме и офисе. Это уже не выдумки футуристов, а будни.
В частности, степлеры, дыроколы, линейки, контейнеры для ручек — все это может быть изготовлено из вторсырья. Некоторые производители офисных принадлежностей даже запускают экологические серии товаров. Это огромная индустрия, которая может быть «зеленой».
Несколько лет назад один из ведущих мировых производителей рюкзаков запустил новую линию. Эти рюкзаки делаются на основе переработанных пластиковых бутылок. По внешнему виду они ничем уступают обычным.
И это не говоря о новых пластиковых бутылках, емкостях, контейнерах и прочих бытовых мелочах. Простая бутылка минеральной воды, которую вы выпили, может превратиться в чайник или футболку. Это ли не волшебство! И если мы научимся сортировать отходы и сдавать пластик отдельно, волшебства в нашей жизни станет намного больше.
Оставьте заявку
Мы обязательно с вами свяжемся в течение дня и ответим на все вопросы
СамараТольяттиСаратовЭнгельсБалаковоДругой городОт выбранного города зависят цены, вакансии и способы связи с нами
Переработанная пластиковая стружка | PolyClean Technologies, Inc.
Домашний
Переработанная пластиковая стружка
Polyclean Technologies, Inc. специализируется на производстве мелкоизмельченной переработанной пластиковой стружки.
Наши возможности использования переработанной пластиковой стружки помогают снизить материальные затраты, восстановить стоимость и улучшить качество продукции, чтобы наши клиенты могли сосредоточиться на ведении своего бизнеса.
Измельченные порошки полимеров PEEK
Мелкоизмельченная переработанная пластиковая стружка используется для компрессионного формования, высокоармированных композитов, порошкового покрытия, 3D-печати и других приложений с высокими требованиями. Для компрессионного формования порошок можно использовать в чистом виде или смешать со смазками, модификаторами, добавками и/или армирующими элементами перед формованием в базовые формы, не имеющие внутренних напряжений.
В ситуациях, когда необходимы характеристики переработанной пластиковой стружки, но высокая стоимость первичного целазола непомерно высока, наши услуги по переработке и измельчению могут предоставить решение. Наши процедуры и процессы переработки высокой степени чистоты в сочетании с нашими возможностями тонкого измельчения порошка позволяют получить высококачественный порошок, изготовленный из пригодных для вторичной переработки отходов целазола.
Несмотря на то, что мы тщательно расширяем ассортимент предлагаемых порошков, наш ассортимент в настоящее время ограничен следующими порошковыми материалами PEEK:
PEEK 450G-MP140 — порошок высшего качества, изготовленный из высококачественного переработанного полимера типа PEEK 450G, измельченный и просеянный через сито 140 меш для получения порошкового продукта с максимальным размером частиц 105 микрон и пиком распределения по размерам около 75- 80 микрон.
PEEK 450G-MP140-2 — порошок экономичного качества, изготовленный из переработанного полимера типа PEEK 450G с незначительным присутствием черных пятен или незначительным изменением цвета. Характеристики размера частиц такие же, как и у вышеописанного высшего сорта.
PEEK 150G-MP140 — порошок высшего качества, изготовленный из переработанного полимера PEEK 150G высшего качества. Характеристики размера частиц такие же, как и у вышеописанного высшего сорта.
PEEK HT-MP140 — порошок высшего качества, изготовленный из переработанного полимера PEK HT-G22 высшего качества. Характеристики размера частиц такие же, как и у вышеописанного высшего сорта.
Хотя 140 меш является нашим наиболее распространенным размером просеивания, мы можем производить переработанную пластиковую стружку, изготовленную с использованием других сит, как более мелких, так и более крупных. Если у вас есть какие-либо особые требования к размеру частиц переработанной пластиковой стружки, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей.
Благодаря нашим специализированным знаниям в области вторичной переработки высокой степени чистоты и опыту работы с дорогостоящими материалами, мы разрабатываем индивидуальный набор процессов для обеспечения эффективных, полных и экономичных решений по переработке ценных и специальных полимеров.
Наши решения по переработке пластика помогают нашим клиентам получать прибыль благодаря следующим преимуществам:
Предлагая высококачественные переработанные материалы из высокоэффективных пластиков со значительной экономией по сравнению с первичными
Помогая им перерабатывать ценный производственный лом
Восстановление ценного запаса некондиционной или загрязненной смолы
Внедрение улучшений в новые и существующие продукты для приложений с высокой степенью чистоты
В дополнение к предложению переработанной пластиковой стружки в виде измельченного порошка, очищенных чешуек, очищенного повторного измельчения и отфильтрованного расплава переработанного гранулы, наши услуги включают в себя:
Измельчение или измельчение для преобразования крупнозернистых порошков, гранул и измельченных материалов в крупнодисперсные, мелкодисперсные и экстратонкодисперсные порошки. Помимо переработанной пластиковой стружки, мы также можем измельчать порошки первичных PPS, PAI (Torlon) и других полимеров с высокими эксплуатационными характеристиками. Они часто содержат значительное количество нежелательных крупных частиц. Мы можем измельчить и просеять их, чтобы получить размолотый порошок постоянного качества, просеянный через выбранный вами размер ячеек.
Переработка отходов растений или обеззараживание и очистка для превращения ценных отходов растений в чистое, экономичное сырье. Индивидуально настроенная обработка удаляет пыль, мелкие частицы, мусор и загрязнения посторонними материалами. Повышение эффективности вашего производства и увеличение стоимости вашей продукции с лихвой окупит затраты на повышение качества вашего сырья.
Очистка полимеров для повышения чистоты первичных полимеров сверх того, что может быть достигнуто поставщиками смолы. Поднимите свои критически важные чистые и высокочистые продукты на новый уровень, сначала повысив чистоту смол, прежде чем они будут использоваться в ваших производственных процессах.
Качество и забота с самого начала, во время обработки и в дальнейшем. В процессе переработки пластика ничего не добавляется, а только забирается. Перекрестного загрязнения быть не может. Мы разбираем и тщательно очищаем наши компактные системы оборудования перед запуском каждого нового материала, гарантируя, что ваши ценные материалы не будут загрязнены. Чтобы узнать о дополнительных мерах контроля качества, нажмите здесь.
Независимо от того, находится ли ваша компания в Техасе, на юге США, на Восточном побережье, Западном побережье или на Среднем Западе, наши экономичные высококачественные продукты из переработанной пластиковой стружки могут быть легко доставлены перевозчиками посылок и сборными грузами. Даже если ваша компания находится за пределами США, в Канаде, Мексике, Азии, Европе, Центральной и Южной Америке, Африке или Австралии, доступны варианты международной доставки, чтобы получить от нас то, что вам нужно.
Волшебный фильтр, наполненный пластиковой стружкой, люфой и железной стружкой для очистки сточных вод
, 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 и 1, . , академический редактор, академический редактор Раман Сингх и академический редактор Владимир Стрезов
Информация об авторе Примечания к статье Информация об авторских правах и лицензиях Отказ от ответственности
Заявление о доступности данных
Встроенное оборудование для очистки сточных вод широко используется, но обычно используются наполнители для очистки сточных вод не подходят в сельской местности из-за их цены и проблем с производительностью. В этом исследовании для очистки сточных вод был предложен и установлен интегрированный волшебный фильтр, заполненный наполнителями отходов. Фильтр состоял из функциональных модулей и аппаратной, а наполнители в каждом модуле можно было вынимать отдельно и менять произвольно в соответствии с потребностями конкретных условий очистки. Используемые наполнители включают отходы пластиковой стружки, мочалку и железную стружку, образующуюся при переработке пластика, сельскохозяйственных культур и стали. В то же время 9Был проведен 1-дневный эксперимент для реальной очистки сточных вод, и были получены удовлетворительные характеристики удаления со средними показателями удаления ХПК, TP, NH 4 + -N, TN и SS, составляющими 83,3%, 89,6%, 93,8% , 74,7% и 94,0% соответственно. При наблюдении под микроскопом к поверхности наполнителей прикреплялось большое количество микроорганизмов, что способствовало одновременному удалению азота и фосфора. Микроэлектролиз отработанной железной стружки может производить Fe 9.0073 2+ и Fe 3+ , которые в сочетании с PO 4 3− образуют Fe 3 (PO 4 ) 2 и FePO
, улучшая удаление осадка фосфора 4
, . Кроме того, наполненные наполнители обладают прекрасным физическим фильтрующим эффектом, что позволяет снизить выбросы SS. Волшебный фильтр обеспечивает как переработку отходов, так и очистку сточных вод.
Благодаря преимуществам небольшой занимаемой площади и короткого периода строительства комплексное оборудование для очистки сточных вод стало одним из основных вариантов очистки сельских сточных вод [1,2,3,4]. На практике в состав комплексного оборудования для очистки сточных вод часто добавляют биологические наполнители [5,6,7]. Обычно используемые наполнители включают керамзит, кварцевый песок, активированный уголь, поливинилхлорид и т. д., но высокая стоимость, легкость забивания и плохая производительность пленки являются основными проблемами для практического применения [8,9].,10,11,12]. В связи с этим наполнитель с низкой стоимостью, широким источником, высокой эффективностью и простотой эксплуатации по-прежнему ограничен для очистки сельских сточных вод.
Отходы пластиковой стружки образуются при переработке пластика, и ее переработка всегда была проблемой. Заводы по переработке пластика перерабатывают около 30% получаемого материала, а остальные 70% утилизируются на свалках [13,14]. Однако следует отметить, что отходы пластиковой стружки обладают многими преимуществами, такими как высокая прочность, стабильные химические свойства и доступность [15,16], что в основном соответствует условиям для использования в качестве биологических наполнителей. Кроме того, в процессе переработки и утилизации стали образуется отработанная железная стружка, представляющая собой легкодоступный металлолом в виде катаных чешуек, с Fe 0 в качестве основного компонента. Предыдущие исследования подтвердили, что отработанная железная стружка отлично удаляет фосфор [17,18]. Люфа, сельскохозяйственные отходы, отличается своей многослойной волокнистой сетчатой структурой, что делает ее идеальным носителем микробов. Между тем, люфа будет медленно высвобождать источник углерода в процессе реакции, тем самым снижая затраты [19,20,21].
С этой целью был предложен и установлен интегрированный волшебный фильтр, наполненный наполнителями отходов, для реальной очистки сточных вод. Используемые наполнители включали отходы пластиковой стружки, мочалку и железную стружку. Были изучены и проанализированы структура наполнителей и морфология шлама, а также исследована эффективность удаления загрязняющих веществ магическим фильтром. Эта работа представляет собой ценную попытку расширить практическое применение наполнителей отходов при очистке сточных вод.
2.1. Design Thought
Идея волшебного фильтра вдохновлена кубиком Рубика, который можно свободно комбинировать и устанавливать модульно. Волшебный фильтр включает в себя аппаратную и функциональные модули. Комната с оборудованием в основном отвечает за управление работой волшебного фильтра, например, за распределение входящего потока, аэрацию, осаждение, направление потока воды, рефлюкс и дезинфекцию. Функциональные модули заполняются различными наполнителями в зависимости от процесса и потребностей. Водное растение коробчатого типа может быть размещено на верхнем слое фильтра, что имеет эффект удаления как ландшафтных, так и экологических загрязнителей. Функциональные модули соединяются соединительными трубами, а способы соединения включают сварку, фланцевое соединение, гибкое соединение с резиновыми деталями и т. д.
В практическом применении количество функциональных модулей может быть гибко установлено в соответствии с условиями объекта. Этапы установки и замены наполнителя следующие: сначала в рамку наполнителя добавляется наполнитель в соответствии с технологическими требованиями, затем рама наполнителя последовательно помещается в функциональный модуль, и, наконец, ландшафтное растение устанавливается на верхнюю часть наполнителя. фильтр. Когда требуется замена наполнителя, наполнитель можно извлечь одновременно, вынув рамку наполнителя, что удобно в использовании.
2.2. Установка и эксплуатация реактора
В соответствии с идеей, описанной выше, для реальной очистки сточных вод был установлен и работал волшебный фильтр, заполненный различными типами наполнителей отходов, и был проведен 91-дневный эксперимент (). Эффективный объем составил 12 м 3 (2,4 м × 2,4 м × 2,4 м), время гидравлического удерживания — 2 сут. Реактор состоял из восьми модулей и аппаратного зала таких же размеров (0,8 м × 0,8 м × 2,4 м). Аппаратная располагалась в центре реактора, 8 модуль ставили на обеззараживание и отстаивание, а остальные семь модулей заполняли соответствующими наполнителями в соответствии с технологическими требованиями. В модуле 1.1 для удаления крупных частиц в неочищенных сточных водах была установлена система мелких решеток (размер пор экрана 1 см) с размером рамки наполнителя. Каждый модуль был загружен тремя слоями наполнителя (0,7 м × 0,7 м × 0,7 м), и каждый наполнитель был оснащен щетками для предотвращения короткого потока. Для изоляции аэратора и поддержки рамы наполнителя в нижней части функционального модуля предусмотрена опорная конструкция. В верхней части каждого модуля были размещены водные растения в ящиках для ландшафтной и биологической дезодорации.
Открыть в отдельном окне
Принципиальная схема, фотография и режим работы магического фильтра.
Следующий режим работы был определен путем непрерывной оптимизации и отладки в начале эксплуатации (c). Поступающая вода распределялась по модулям 1–3 трехступенчатым неравномерным распределением по расходу 3:1:1. В аппаратной было два независимых трубопровода орошения, соединенных трубопроводными насосами, а обратные пути были следующими: модуль 5 к модулю 1 и модуль 7 к модулю 3. Кроме того, в аппаратной были установлены воздухораспределительные трубы, подключенные к аэраторы в нижней части каждого модуля через воздушный насос и регулирующий клапан. В процессе эксплуатации модуль 1 был настроен на потребление растворенного в неочищенных сточных водах кислорода за счет отработанной железной стружки, оставляя модуль 2 в анаэробном состоянии. Растворенный кислород модулей 3, 5 и 7 контролировали на уровне 2–3 мг/л при аэробном состоянии, а модули 4 и 6 регулировали на уровне 0,2–0,5 мг/л при аноксическом состоянии.
2.3. Выбор и характеристика наполнителя
При выборе наполнителя следует учитывать его физическую фильтрацию и биохимический эффект, и на основании этого были определены следующие четыре наполнителя: пластиковые отходы, железная стружка, люфа и полиуретан (). Среди них железная стружка в основном используется для удаления фосфора, а люфа также является твердым источником углерода. Отходы пластиковой стружки и полиуретана могут быть использованы в качестве носителей микробных приставок. Кроме того, вышеперечисленные наполнители также обладают физическим фильтрующим эффектом.
Открыть в отдельном окне
Наполнитель состав магического фильтра.
При этом пластиковая стружка поступает на завод по производству пластмассовых изделий в виде гофрированных волн и длинных полос с шероховатой поверхностью и может образовывать большие зазоры между отдельными частями после укладки. Кроме того, он обладает такими преимуществами, как высокая прочность, превосходная химическая стабильность, простота получения и т. д. Отходы железной стружки берутся с перерабатывающего сталелитейного завода со спиральной формой и 9Содержание Fe 8,2%. Люфа производится из сельскохозяйственных отходов, представляющих собой переплетенную сетку из многослойных нитевидных волокон, длинной челночной формы, легкой, твердой текстуры, слегка изогнутой, тонкой с обоих концов, желтовато-белого цвета и т. д. Полиуретан приобретается в предприятие по защите окружающей среды, с 99% -ной степенью открытых пор, и имеет преимущества большой удельной поверхности и легкой биологической адгезии.
Конкретная конфигурация наполнителя показана на . Каждый наполнитель в основном заполняет всю раму наполнителя, а масса отходов пластиковой стружки, железной стружки, люфы и полиуретана на одну раму наполнителя составляет около 20 кг, 200 кг, 5 кг и 10 кг соответственно, а наполнитель нормы составляют около 58,3 г/л, 583,1 г/л, 14,6 г/л и 290,2 г/л соответственно.
2.4. Характеристики сточных вод и осадок семян
Сточные воды поступают из хозяйственно-бытовых сточных вод общежития компании, которые собираются в септике и регулирующем баке перед попаданием в магический фильтр. Качество исходных сточных вод сильно варьировало, а основные параметры реальных сточных вод следующие: ХПК (274,4 ± 100,0 мг/л), TN (121,9 ± 26,6 мг/л), NH 4 + -N (102,8 ± 16,1 мг/л), ТП (7,9 ± 1,8 мг/л), СС (84,5 ± 38,6 мг/л). Реактор был заправлен обезвоженным илом, полученным на муниципальных очистных сооружениях в Ханчжоу, Китай.
2.5. Аналитические методы
Образцы сточных вод перед анализом фильтровали через фильтровальную бумагу с размером пор 0,45 мкм. Такие параметры, как ХПК, NH 4 + -N, TP, TN и SS измеряли стандартными методами [22]. Фотографии наполнителей были сделаны с использованием стереомикроскопа (Olympus SZ61).
2.6. Статистический анализ
Метод анализа кумулятивной частоты со ссылкой на немецкий стандарт ATV-DVWK-A 131E [23] был использован для оценки производительности реактора по удалению загрязняющих веществ.
3.1. Изменение и замена наполнителей
Структуру наполнителя и морфологию шлама наблюдали, как показано на рис. Поверхность пластиковой стружки была морщинистой и волнистой до использования (а), а после использования на поверхности можно наблюдать толстую биопленку (д), что свидетельствует о хороших биоадгезивных свойствах пластиковой стружки. Кроме того, поверхность железной стружки до использования была блестящей и спиралевидной (b), но во время работы поверхность подвергалась постоянной коррозии из-за микроэлектролиза. В результате поверхность железной стружки была шероховатой, и после использования можно было четко наблюдать осаждение железа и шлам (f). Полиуретан был широко используемым наполнителем и имеет пористую сетчатую структуру, что позволяет легко прилипать к организму. Как показано на g, большое количество микроорганизмов прикреплялось к полиуретану изнутри наружу после использования. Люфа имела шероховатую поверхность и пористую структуру, к которой легко прикреплялись микроорганизмы (г, з). Кроме того, источники углерода будут высвобождаться медленно во время работы, чтобы снизить затраты на ввод источников углерода.
Открыть в отдельном окне
Изображения филлеров до и после использования ( a – h ).
По мере развития реакции целлюлоза и другие компоненты люфы непрерывно разлагались, поэтому количество высвобождаемых источников углерода постепенно уменьшалось, а структура постепенно разрушалась. Точно так же поверхность железной стружки будет постепенно подвергаться коррозии под действием микроэлектролиза. Пришло время заменить отработанную железную стружку и мочалку, когда эффективность удаления фосфора и азота низкая [18]. Цикл замены люфы и отходов железной стружки в этом исследовании составляет около 80 дней, в то время как отходы пластиковой стружки и полиуретана, как правило, не нуждаются в замене из-за высокой износостойкости и прочности [15,16,24,25].
3.2. Удаление загрязнителей
отображает профили производительности реактора по удалению COD, TP, NH 4 + -N и SS. Поскольку в этом исследовании рассматривались настоящие сточные воды, ХПК на входе значительно колебалась между 145 и 516 мг/л, что приводило к определенным колебаниям сточных вод. В течение первых 16 сут скорость удаления ХПК составила 59,8–68,3%. При непрерывной и устойчивой работе реактора концентрации ХПК в стоках были в основном ниже 50 мг/л, а скорость удаления ХПК составляла 82,0–96,3%.
Открыть в отдельном окне
Вариант ( a ) наложенным платежом; ( б ) NH 4 + -Н; ( с ) ТП; ( d ) СС.
На начальном этапе эксплуатации скорость удаления фосфора колеблется от 18,5% до 64,3% из-за выделения большого количества фосфора из посевного шлама. С выходом реактора на стабильную стадию работы концентрации ТФ в конечном эффлюенте значительно снизились с 8,43 до 0,09.мг/л со средней степенью удаления 98,5%. Было высказано предположение, что превосходная скорость удаления TP была связана с добавлением отходов железной стружки, что было подтверждено предыдущими исследованиями [17,18].
Более того, концентрации NH 4 + -N в сточных водах (6,2 ± 0,8 мг/л) были относительно стабильными в течение всего экспериментального периода с прекрасной степенью удаления 93,8%, что показало, что заполняющие наполнители имеют отличные характеристики удаления на реальных сточных водах. Несмотря на высокие концентрации TN (121,9± 26,6 мг/л) во входящем потоке, скорость удаления по-прежнему достигала 74,7%, что связано с условиями эксплуатации, такими как распределение потока входящего потока, добавление люфы и рефлюкс нитрифицирующей жидкости. Кроме того, используемые наполнители позволяют эффективно избежать чрезмерного вымывания биомассы на начальном этапе эксплуатации благодаря хорошим физическим характеристикам фильтрации. Таким образом, в течение экспериментального периода может поддерживаться стабильная и высокая эффективность удаления NH 4 + -N и TN.
SS входящего потока значительно колебался во время работы, с максимальным значением 120 мг/л, минимальным значением 36 мг/л и средним значением 84,5 мг/л. В течение всей операции уровень ОС в сточных водах оставался стабильным ниже 15 мг/л, а средняя скорость удаления составляла 94,0%. Низкий выход СО был связан с используемыми в реакторе наполнителями, в частности пластиковой стружкой и полиуретаном, которые могли эффективно улавливать примеси и макромолекулы в сточных водах благодаря микропористой структуре наполнителя и биологическому эффекту поверхностного прикрепления.
В связи с большим разбросом концентраций загрязняющих веществ в поступающей воде данные о качестве воды были проанализированы с использованием метода кумулятивной частоты со ссылкой на немецкий стандарт ATV-DVWK-A 131E [23] и скорость удаления ХПК, TN, NH 4 + -N, TP и SS могут стабилизироваться на уровне 84,6%, 65%, 91,5%, 89,5% и 92,0% соответственно. Приведенный выше анализ показывает, что реактор имеет надежную и надежную работу по удалению загрязняющих веществ.
3.3. Предлагаемая гипотеза пути удаления загрязняющих веществ
Как упоминалось выше, была получена превосходная эффективность удаления, которая связана с режимом работы и конфигурацией наполнителей реактора. Трехступенчатое неравномерное распределение и одновременно два независимых обратных трубопровода (модуль 5–1 и модуль 7–3) позволяют экономить источники углерода сырой воды, повышая удаление NO 3 − . Наше предыдущее исследование [18] подтвердило, что эффект микроэлектролиза железной стружки может производить Fe 2+ и Fe 3+ , которые в сочетании с PO 4 3− образуют Fe 3 (PO 4 ) 2 и FePO
, улучшая удаление осадка фосфора 4
, . Кроме того, морфология наполнителей после использования показала, что к поверхности наполнителей прикрепляется большое количество микроорганизмов, что способствовало формированию анаэробно-бескислородной и аэробной сред и одновременному удалению азота и фосфора. В то же время наполненные наполнители обладают еще и физическим фильтрующим эффектом, способным задерживать осадки железа и микроорганизмы, уменьшая вытекающие ОСВ.
В этом исследовании был предложен и установлен интегрированный волшебный фильтр, заполненный наполнителями отходов. Фильтр состоит из аппаратной и функциональных модулей. Комната оборудования в основном предназначена для контроля работы каждого модуля, а функциональные модули могут быть заполнены различными наполнителями в соответствии с процессом и потребностями. Кроме того, для очистки сточных вод были получены надежные и устойчивые характеристики удаления со средними показателями удаления ХПК, TP, NH 4 + -N, TN и SS составляют 83,3%, 89,6%, 93,8%, 74,7% и 94,0% соответственно. Волшебный фильтр можно свободно комбинировать и устанавливать в соответствии с условиями на месте, а также повышать эффективность очистки сточных вод, заполняя различные типы наполнителей отходов. Таким образом, волшебный фильтр обеспечивает как переработку отходов, так и очистку сточных вод.
Z.P.: концептуализация, исследование, написание — первоначальный проект, написание — рецензирование и редактирование; JS: расследование, письмо — первоначальный вариант; CQ: расследование, ресурсы; HW: расследование; QY: расследование; JP: расследование; JL: приобретение средств, надзор, написание — обзор и редактирование. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.
Эта работа была поддержана Ключевой программой исследований и разработок Чжэцзяна (№ 2021C03171), Ключевой программой исследований и разработок Чжэцзяна (№ B12
14) и Национальным фондом естественных наук Китая (№ 51478433).
Неприменимо.
Неприменимо.
Данные, представленные в этом исследовании, доступны по запросу у соответствующего автора.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Примечание издателя: MDPI остается нейтральным в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и институциональной принадлежности.
1. Чен Дж., Лю Ю.-С., Дэн В.-Дж., Ин Г.-Г. Удаление стероидных гормонов и биоцидов из сельских сточных вод с помощью встроенного водно-болотного угодья. науч. Общая окружающая среда. 2019; 660: 358–365. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.049. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Gu B., Fan L., Ying Z., Xu Q., Luo W., Ge Y., Scott S., Chang J. Социально-экономические ограничения на технологические Варианты очистки сточных вод в сельской местности. Окружающая среда. науч. Загрязн. Рез. 2016;23:20360–20367. doi: 10.1007/s11356-016-7267-z. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
3. Han Y., Ma J., Xiao B., Huo X., Guo X. Новый интегрированный самокипящийся вращающийся биологический контактор для очистки сточных вод в сельской местности. Дж. Чистый. Произв. 2019;217:324–334. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.01.276. [CrossRef] [Google Scholar]
4. Li Z., Hu X., Zhang X., Gong L., Jiang Z., Xing Y., Ding J., Tian J., Huang J. Распределенное лечение сельских экологические сточные воды искусственной эколого-географической информационной системой. J. King Saud Univ.-Sci. 2022;34:101806. doi: 10.1016/j.jksus.2021.101806. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
5. Ли Х., Лю Ф., Луо П., Се Г., Сяо Р., Ху В., Пэн Дж., Ву Дж. Эффективность интегрированной системы экологической очистки децентрализованных сельских сточных вод и значение сбора урожая растений управление. Экол. англ. 2018;124:69–76. doi: 10.1016/j.ecoleng.2018.09.022. [CrossRef] [Google Scholar]
6. Сюй Д., Лю Дж., Ма Т., Чжао С., Ма Х. Соединение губчатых наполнителей и двухзонных отстойников для гранулированного шлама в интегрированной окислительной канаве. Окружающая среда. Технол. иннов. 2022;26:102264. doi: 10.1016/j.eti.2021.102264. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
7. Ян Ф., Чжан Х., Чжан С., Чжан Ю., Ли Дж., Цзинь Ф., Чжоу Б. Анализ эффективности и оценка 146 сельских децентрализованных очистных сооружений, окружающих озеро Эрхай. Дж. Чистый. Произв. 2021;315:128159. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128159. [CrossRef] [Google Scholar]
8. Bassin J.P., Rachid C.T., Vilela C., Cao S.M., Peixoto R.S., Dezotti M. Выявление бактериального профиля бескислородно-аэробной биопленочной реакторной системы с подвижным слоем, очищающей сточные воды химической промышленности. . Междунар. Биодекор. биодеград. 2017;120:152–160. doi: 10.1016/j.ibiod.2017.01.036. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
9. Донг Дж., Ван Ю., Ван Л., Ван С., Ли С., Дин Ю. Эффективность пористого керамзита в биологическом аэрируемом фильтре для очистки органических сточных вод и имитационного анализа. J. Water Process Eng. 2020;34:101134. doi: 10.1016/j.jwpe.2020.101134. [CrossRef] [Google Scholar]
10. Гидстедт С., Бетшольц А., Фалос П., Симбриц М., Давидссон О., Миколуччи Ф. , Сван О. Сравнение адсорбции органических микрозагрязнителей активированным углем после химического усовершенствованная первичная очистка с помощью микросита, прямая мембранная фильтрация и доочистка городских сточных вод. науч. Общая окружающая среда. 2021;811:152225. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.152225. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
11. Чжао Дж., Дэн Ю., Дай М., Ву Ю., Али И., Пэн С. Подготовка супергидрофобного/суперолеофильного фильтра из кварцевого песка для применения при разделении нефти и воды. J. Water Process Eng. 2022;46:102561. doi: 10.1016/j.jwpe.2022.102561. [CrossRef] [Google Scholar]
12. Витезова М., Янчикова С., Дордевич Д., Витез Т., Эльбль Ю., Ханишакова Н., Ямпилек Ю., Кушкевич И. Возможность использования отработанной кофейной гущи для Улучшить очистку сточных вод за счет дыхательной активности микроорганизмов. заявл. науч. 2019;9:3155. doi: 10.3390/app9153155. [CrossRef] [Google Scholar]
13. Дальбо Х., Полякова В., Мюллари В., Сахимаа О. , Андерсон Р. Потенциал переработки бывших в употреблении отходов пластиковой упаковки в Финляндии. Управление отходами. 2018;71:52–61. doi: 10.1016/j.wasman.2017.10.033. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. Ragaert K., Delva L., Van Geem K. Механическая и химическая переработка твердых пластиковых отходов. Управление отходами. 2017;69:24–58. doi: 10.1016/j.wasman.2017.07.044. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
15. Деметс Р., Ван Кетс К., Хюйсвельд С., Девульф Дж., Де Меестер С., Рагарт К. Решение сложной задачи понимания и количественной оценки взаимозаменяемости переработанного пластика. Ресурс. Консерв. Переработка 2021;174:105826. doi: 10.1016/j.resconrec.2021.105826. [CrossRef] [Google Scholar]
16. Шамсуева М., Эндрес Х.-Дж. Пластмассы в контексте экономики замкнутого цикла и устойчивой переработки пластмасс: всесторонний обзор развития исследований, стандартизации и рынка. Композиции Часть С. Открытый доступ. 2021;6:100168. doi: 10.1016/j.jcomc.2021. 100168. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
17. Ma Y., Dai W., Zheng P., Zheng X., He S., Zhao M. Железные отходы улучшают одновременное удаление азота и фосфора из водно-болотных угодий, построенных подземным потоком. Дж. Азар. Матер. 2020;395:122612. doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.122612. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18. Pan Z., Guo T., Sheng J., Feng H., Yan A., Li J. Добавление отработанной железной стружки в реактор для образования аэробного гранулированного шлама и улучшения удаление азота и фосфора. Дж. Окружающая среда. хим. англ. 2021;9:106620. doi: 10.1016/j.jece.2021.106620. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
19. Ахтар Н., Саид А., Икбал М. Chlorella sorokiniana, иммобилизованная на биоматрице растительной губки Luffa cylindrica: новая система удаления кадмия из загрязненной водной среды. Биоресурс. Технол. 2003; 88: 163–165. doi: 10.1016/S0960-8524(02)00289-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20. Bai Y., Su J., Ali A., Wen Q. , Chang Q., Gao Z., Wang Y. Эффективное удаление нитратов, марганца и тетрациклина в новом биореакторе с иммобилизованной люфой: производительность, микробное разнообразие и функциональные гены. Биоресурс. Технол. 2021;344:126228. doi: 10.1016/j.biortech.2021.126228. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
21. Zhang C., Yuan B., Liang Y., Yang L., Bai L., Yang H., Wei D., Wang F., Wang Q., Wang W., et al. Углеродные нановолокна усовершенствовали устройство для производства солнечного пара на основе биомассы люфы для очистки воды. Матер. хим. физ. 2021;258:123998. doi: 10.1016/j.matchemphys.2020.123998. [CrossRef] [Google Scholar]
22. Афа А. Стандартные методы исследования воды и сточных вод. 9-е изд. Американская ассоциация общественного здравоохранения; Вашингтон, округ Колумбия, США: 2005. [Google Scholar]
.
23. ATV-DVWK-A 131 . Определение размеров одноступенчатых установок по производству активного ила. Издательство GFA компании ATV-DVWK Water; Hennef, Germany: 2000.
Опубликовано в Инструменты и приспособления, Мастеру
Нередко, в ходе работы с дрелью появляется необходимость в изготовлении нескольких глухих отверстий одинаковой глубины и диаметра, например, при изготовлении стяжек-минификсов или при врезке чашечных петель. При этом сверло НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должно пройти насквозь и показаться с обратной стороны — в противном случае, деталь будет испорчена.
Сегодня мы разберем приспособления, которые для этого используются.
Покупные ограничители с винтом (стопперы — так они называются по науке). Данное устройство представляет из себя толстую шайбу, которая фиксируется на сверле с помощью закручивающегося винта, который упирается в сверло и стопорит на нем шайбу-ограничитель. такие можно купить тут
Такие стопперы достаточно плохо фиксируются на винтовой части сверла за счет малой площади усилия. Еще одним вариантом таких шайб являются стопперы, диаметр отверстий точно соответствует диаметру сверла. Имеется так же пропил с одной стороны, который стягивается винтом, при этом диаметр отверстия уменьшается и сверло зажимается. купить тут
Такие ограничители чуть надежнее, но все-равно постепенно сползают при работе. Поэтому высок риск в итоге получить сквозное отверстие. Профессиональные мебельщики не очень жалуют такие ограничители именно за этот риск.
Отметка маркером или корректором (что лучше). Сверлим, пока не дойдет до отметки — на глаз.
Данный метод требует некоторой сноровки, но применяется значительно чаще.
Ограничитель из изоленты, если можно так сказать, более продвинутый метод. Уровень сверления отмечается клейкой лентой.
Казалось бы чего тут хитрого — сверли так же до отметки и все, но и в этом, казалось бы элементарном методе, есть своя хитрость. Нужно оставить свободный хвостик длиной около сантиметра. При сверлении этот хвостик мотается по кругу.
Как только хвостик начинает смахивать опилки, сверление необходимо прекращать — сверло достигло нужной глубины.
Ограничитель из пластиковой дюбель-пробки — пробка отрезается по нужному уровню. При этом один из ее концов упирается в патрон дрели, что делает дальнейшее сверление больше ограниченной глубины невозможным.
Эта методика применяется професионалами гораздо чаще, несмотря на их неказистый вид, благодаря высокой надежности.
Ограничитель из деревянного чопика. Не на все сверла получится натянуть пластмассовую пробку, из-за несоответствия диаметров. Поэтому нередко ограничители делаются из деревянных чурбачков. Принцип тот же.
Все эти методы совершенно не подходят для фрез Форстнера. Хотя есть вот такой вариант
Плюсы и минусы см вариант 1
Для них так же можно использовать стойки-направляющие на дрель, например, вот такая
Такие стойки не только задают ограничение глубины погружения сверла, но и выставляют дрель перпендикулярно поверхности (приведенная на фото модель позволяет делать это и под углом).
сверление
Ограничитель глубины в категории «Инструмент»
Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины ON
Доставка по Украине
687.94 грн
343.97 грн
Купить
Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения ON
Доставка по Украине
373.12 грн
186.56 грн
Купить
Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины DS
Доставка по Украине
715.92 грн
357.96 грн
Купить
Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения DS
Доставка по Украине
401.10 грн
200.55 грн
Купить
Набор ограничителей глубины сверления для сверл 8 шт, ограничители с глубиной погружения 3-16 мм
На складе
Доставка по Украине
125 грн
Купить
Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины CT
Доставка по Украине
708.93 грн
354. 46 грн
Купить
Интернет-магазин Carty
Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения CT
Доставка по Украине
394.11 грн
197.05 грн
Купить
Интернет-магазин Carty
Ограничители глубины сверления 3-16мм для сверл 8 шт и шестигранник, Металлические кольца с фиксирующим винтом
На складе
Доставка по Украине
123 грн
Купить
LP Shopping
Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
125 грн
Купить
KRONS интернет- магазин
Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
260 грн
Купить
KRONS интернет- магазин
Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
по 125 грн
от 13 продавцов
125 грн
Купить
Магазин «Панас»
Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
260 грн
Купить
Магазин «Freedelivery»
Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
125 грн
Купить
Магазин «Freedelivery»
Набор ограничителей глубины сверления KWB 530300
Доставка по Украине
125 грн
Купить
220 Wolt
Набор ограничителей глубины для сверл 8 шт.
На складе
Доставка по Украине
165 грн
Купить
Дом торговли «Feller»
Смотрите также
Ограничители глубины сверления для сверл 8шт 3-16мм погружения
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
по 125 грн
от 2 продавцов
125 грн
Купить
Saga Market
Фреза Форстнера 35 мм с ограничителем глубины TCCN
На складе
Доставка по Украине
180 грн
Купить
Дом торговли «Feller»
Ограничители глубины сверления Kwb Ø 6, 8, 10 мм (530300)
Доставка из г. Киев
по 222 грн
от 2 продавцов
222 грн
Купить
Dreli-K3
Ограничитель глубины сверления для сверл 6, 8, 10мм Yato YT-44100
На складе
Доставка по Украине
66 грн
64.02 грн
Купить
Інтернет-магазин інструментів «KIEVTOOLS»
Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины
Доставка по Украине
362 грн
338 грн
Купить
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «Доставлено «
Штангельциркуль электронный цифровой пластик без глубиномера 150 мм 0,1 мм
Доставка по Украине
299 грн
Купить
DimGazdu
Штангельциркуль электронный цифровой пластиковый без глубиномера 150 мм 0,1 мм
На складе
Доставка по Украине
299 грн
Купить
ST-market
Ограничитель глубины CMS-TS-55-R Festool 10002797
Под заказ
Доставка по Украине
1 193 грн
Купить
ООО «ИННОВАЦИОННЫЙ АЛЬЯНС»
Сверло фреза Форстнера 35мм по дереву с ограничителем глубины
На складе
Доставка по Украине
по 260 грн
от 14 продавцов
260 грн
Купить
PROMRV
Набор фрез Форстнера с ограничителем глубины(15 мм,20 мм,25 мм,30 мм,35 мм)
Доставка по Украине
450 грн
Купить
Торговый Дом Вербицкий
Фреза Форстнера 35мм с ограничителем глубины TCCN
Доставка по Украине
170 грн
Купить
Торговый Дом Вербицкий
Ограничитель глубины резания Husqvarna h48
Доставка по Украине
109 грн
Купить
Торговый Дом «Техникс»
Ограничитель глубины сверления.
На складе
Доставка по Украине
60 грн
Купить
Инструмент и сварка
Обмежувачі глибини свердління YATO для свердл Ø= 6, 8, 10 мм, 3 шт. з ключом
Услуга
66 грн
Магазин строительных материалов BAUMAR. Студия ремонта и дизайна
Моментные муфты Power Drill — Mach III
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Моментная муфта настроена на проскальзывание при указанном вами значении фунт-дюйм или фунт-фут. Это «настройка момента проскальзывания», которая может быть установлена на заводе перед поставкой или может быть установлена или отрегулирована в полевых условиях с помощью гаечного ключа.
Моментная муфта имеет вал с конусом Морзе № 3, который соединяется непосредственно с гнездом дрели.
При включении дрели крутящий момент передается до тех пор, пока не будет превышено значение момента проскальзывания. Затем он проскальзывает до тех пор, пока дрель не выключится, что предотвращает повреждение оборудования избыточным крутящим моментом или сотрясение оператора.
После проскальзывания муфты сброс не требуется.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Настройка максимального момента проскальзывания: 2796 фунт-дюйм (233 фунт-фут)
Обратитесь в Mach III Engineering, если предполагаемое использование превышает 1750 об/мин.
ОПЦИИ
Выходные муфты доступны для различных геометрий и размеров; Смотри ниже.
Если размер муфты, размер отверстия или геометрия, которые вам нужны, не указаны в списке, можно изготовить муфты по индивидуальному заказу. Свяжитесь с Mach III Engineering, чтобы обсудить ваши потребности.
Варианты настройки
Все продукты Mach III можно настроить в соответствии с потребностями вашего приложения.
» />
Ресурсы
«/>
КАК ЗАКАЗАТЬ: БАЗОВЫЙ БЛОК + СОЕДИНЕНИЕ(И)
T4X2R-STH является базовым блоком.
Муфты крепятся к лицевой стороне базового блока, и многие из них взаимозаменяемы без полного снятия болтов.
Установка крутящего момента может быть выполнена на заводе. Все настройки крутящего момента +/- 10% от указанного значения.
» />
Артикул №
Максимум рекомендуемые Настройка крутящего момента (фунт-дюйм)
Ввод
Длина (дюймы)
Внешний диаметр (дюймы)
Детальный лист
Запросить 3D-модель CAD
T4X2R-STH
2796
№3 Конус Морзе
6,90
4,48
Просмотр PDF
Запрос
Варианты стальных муфт
Product Code
Output
Request 3D CAD Model
COUPL-030
0.750 Inch Bore with Standard Keyway
Request
COUPL-064
0. 750 Inch Square Nut
Request
COUPL-029
0.750 Inch Square Socket
Request
COUPL-067
0.8750 Inch Hex Socket
Request
COUPL-045
1.000 Inch Square Socket
Запрос
COUPL-031
Диаметр отверстия 1000 дюймов со стандартной шпоночной канавкой
0081
Request
COUPL-040
1.250 Inch Bore with Standard Keyway
Request
COUPL-053
1.375 Inch “D” Shaft
Request
COUPL-032
2.000 Inch Квадрат (подходит для рабочей гайки AWWA 2 дюйма)
Запрос
COUPL-057
2,250 дюйма Квадрат
Запрос
0 COUPL-0812
0 COUPL-0812
0081
Запрос
COUPL-063
Отверстие 30 мм со стандартным шпоночным пазом
Запрос
Варианты алюминиевых муфт
Код продукта
Выход
Запрос 3D CAD MODEL
COUPL-059
0,875 дюйма HEX
Запрос
475 дюйма HEX
0,875 дюйма HEX
475 дюйма
. 9008
8
.0081
Request
COUPL-058
2.000 Inch Square (Fits AWWA 2 Inch Operating Nut)
Request
COUPL-062
2.000 Inch Square Socket with 8 Inch Extension
Request
COUPL-061
2,0625-дюймовая шестигранная головка
Запрос
COUPL-056
2,250-дюймовый квадрат
Запрос
6
6
КАК T4X2R-STH СКОЛЬЗЯТ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕРЕДАЧУ ИЗБЫТОЧНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
»
9/16-дюймовая буровая лопатка с ограничителем
Перейти к основному содержанию
Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для лучшего использования сайта!
Описание
Время обработки заказа
Клиенты, освобожденные от налогов
Возвращает
Сверло-лопатка 9/16 дюйма с ограничителем
Используется для сверления отверстий в полипропиленовой трубе K-Line через резьбовую втулку.
Время обработки заказа – это время, прошедшее с момента размещения вашего заказа до момента, когда он будет готов. не включает время доставки.
Заказы Отправлены: 1- 2 рабочих дней
Заказы подняты на местном уровне: 4 часы (если это затратывает время на заем после 5 часов. к 9утра на следующий рабочий день.)
Примечание: Рабочими днями являются понедельник-пятница, не включая праздничные дни в США.
Если вы являетесь клиентом из Техаса и освобождены от налогов по Сельскохозяйственному использованию , Перепродажа или по любой другой причине , выполните приведенные ниже действия, чтобы настроить для своего аккаунта клиента статус «освобождение от налогов».
1. Создайте учетную запись клиента для нашего интернет-магазина.
2. Отправьте копию действующего, заполненного и подписанного сертификата об освобождении от уплаты налогов по адресу: sales@atsirrigation. com. (Бланки техасских сертификатов об освобождении от сельскохозяйственной деятельности и техасских сертификатов о перепродаже расположены внизу этой страницы для вашего удобства.)
3. Как только мы получим вашу заполненную форму, мы установим для вашей учетной записи статус «освобожден от налогов» и сообщим вам по электронной почте, что она готова.
4. Теперь вы можете размещать заказы, используя созданную вами учетную запись, и с них не будет взиматься налог.
Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону 800-656-2197 или напишите нам по адресу [email protected].
Техасское свидетельство об освобождении от уплаты налога с продаж и использования
Техасское свидетельство об освобождении от налога с продаж и использования при перепродаже
Возврат Наша политика возврата действует в течение 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен.
Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и находиться в том же состоянии, в котором вы его получили.
Существуют определенные ситуации, когда возврат может быть предоставлен только частично: — Любой товар не в своем первоначальном состоянии, поврежден или отсутствует часть по причинам, не связанным с нашей ошибкой. – Любой товар, возвращенный более чем через 30 дней после размещения заказа.
Товары со скидкой Товары со скидкой возврату не подлежат. Возврату подлежат только товары по обычной цене.
Процедура возврата Если вы хотите вернуть товар(ы), и он соответствует всем нашим критериям возврата, свяжитесь с нами по адресу [email protected] и мы вышлем вам форму разрешения на возврат товара (RMA) на адрес быть заполнены и отправлены обратно к нам. Как только ваш RMA будет одобрен, мы вернем его вам, и вам нужно будет включить его копию в вашу обратную посылку, чтобы иметь право на возмещение.