• Механическая обработка и изготовление деталей из металла
  • Комплектация производства промышленным оборудованием
  • Комплексная поставка микроэлектронных компонентов
+7(342)203-78-58
Тех.отд: +7-922-308-78-81

Воздушный компрессор вихрь: Компрессоры Вихрь купить в Москве по низкой цене с доставкой, характеристики, фото

Опубликовано: 09.06.2023 в 14:41

Автор:

Категории: Лазерные маркеры

Компрессор воздушный Вихрь КМП-400/50 / 400л/мин / 8бар / 74/3/6

  1. Компрессоры
  2. Поршневые компрессоры

ХарактеристикиОписаниеГарантияЗапасные части

  • Тип двигателя: электрический
  • Макс. мощность: 2.5 кВт
  • Производительность на входе: 400 л/мин
  • Рабочее давление: 8 бар
  • Габариты без упаковки (ДxШxВ): 680х320х630 мм

Характеристики

Тип двигателя: электрический

Макс. мощность: 2.5 кВт

Производительность на входе: 400 л/мин

Рабочее давление: 8 бар

Габариты без упаковки (ДxШxВ): 680х320х630 мм

Вес нетто: 35 кг

Тип компрессора: прямой

Напряжение сети: 220/50 В/Гц

Объем ресивера: 50 л

Транспортировочные колеса: да

Кабель питания в комплекте: да

Цилиндры: 2

Тип смазки: масляный

Бренд: Вихрь

Компрессор воздушный Вихрь КМП-400/50 / 400л/мин / 8бар / 74/3/6 — позволяет нагнетать сжатый воздух в пистолеты для накачки шин, краскопульты, пистолеты для продувки и многое другое.  Используется для выполнения механических работ широкого плана. Для удобной транспортировки компрессор оснащён 2-я колесами.

Преимущества:

  • Компрессор имеет мощный двигатель
  • Высокая производительность
  • Прямая передача (неприхотлив в обслуживании)
  • Масляный тип смазки

Комплектация:

  • Компрессор – 1 шт.
  • Колеса (комплект) – 1 шт.
  • Сапун масляный – 1 шт.
  • Смазочное масло для поршневых компрессоров в пластмассовой емкости (250 мл) – 1 шт.
  • Инструкция – 1 шт.
  • Упаковка – 1 шт.

Заводская гарантия

Гарантия покрывает дефекты в изделиях, поставляемых компанией ТССП Казахстан, причиненные дефектным материалом или исполнением. Гарантия покрывает только дефекты, выявленные в пределах гарантийного периода определенного Договором, но не более 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки. Заводская гарантия имеет силу только, если изделие используется в целях, для которых оно было разработано, и если изделие введено в эксплуатацию, используется и обслуживается в соответствии с оригинальной инструкцией изготовителя и инструкцией по эксплуатации.

Гарантия покрывает исправление квалифицированным обслуживающим персоналом, уполномоченным ТССП Казахстан, любого попадающего под гарантию завода-изготовителя дефекта. Гарантия также покрывает затраты на запасные части и непосредственно труд, необходимый для замены или ремонта дефектного изделия.

Специальные гарантийные условия, исключения и ограничения

На ряд типов и моделей оборудования действуют специальные гарантийные условия от заводов-изготовителей или от компании ТССП Казахстан.

Уточните перед покупкой, действуют ли специальные условия, исключения или ограничения на выбранный вами продукт.

Кредо нашего сервиса крайне простое и емкое: «Техника должна работать».

В Астане, Алмате, Шымкенте, Атырау и в Усть-каменогорске находятся сервисные центры с мастерами для проведения ремонтных работ в мастерской и на выезде. Разделение по специализации, позволяет нам растить и развивать профильных сервисных специалистов, способных оперативно решать вопросы по ремонту и обслуживанию техники.

При подготовке к продвижению линейки оборудования, мы проводим предварительную работу по подбору и формированию склада запасных частей для технического обслуживания и ремонта. На складах ТССП Казахстан хранится более 5000 наименований запчастей и мы неустанно работаем над повышением качества склада и обеспечением постоянного наличия критичных позиций для бесперебойной работы наших клиентов.

БСК – Компрессор ВИХРЬ КМП-260/24

12 590₽

Есть этот товар с небольшими дефектами:


Повреждена упаковка

19 124₽


Бренд:

Вихрь

«Вихрь» — ведущий бренд насосного оборудования и электроинструмента. Исторически главным направлением производства являлись насосные станции, скважинные, дренажные, поверхностные насосы. Первые электронасосы под маркой ВИХРЬ были выпущены в 1974г. на моторостроительном заводе в Куйбышеве. В 2000 году принято решение о запуске современного производства в КНР, где по техническим требованиям и под контролем отечественных инженеров идет выпуск продукции и по сегодняшний день.

Ручной электроинструмент и бетоносмесители ВИХРЬ широко востребованы среди домашних мастеров и профессионалов строителей, насосное оборудование находит применение в быту и коммунальных хозяйствах. Вся техника ВИХРЬ проходит строгий выходной контроль и тестирование в работе, что обеспечивает стабильно высокое качество продукции. Марка ВИХРЬ за свою историю заслужила доверие потребителей и стала своего рода знаком качества.


Способы оплаты:

Наличные
Наличными курьеру или в пункте выдачи товаров в Санкт-Петербурге

Банковской картой Visa/MasterCard
Банковской картой на сайте до 250 000a

Счет для юридических лиц
Достаточно на этапе оформления ввести ИНН, это гораздо быстрее факса или электронного письма с реквизитами

Оплата из кошелька в Яндекс. Деньгах
Для идентифицированного кошелька — максимум 250 000a за один раз, для анонимного —
15 000a

Наличными через кассы и терминалы
Более 185 тысяч пунктов оплаты в
России и других странах. Максимум 15 000a за один раз.

Кошелек в системе WebMoney
Максимум 60 000a

Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Минимум 10a. Максимум в сутки: 10 000a через мобильный
банк и 100 000a через интернет-банк.

Альфа-Клик
Максимум 60 000a за один раз.

MasterPass
Максимум 250 000a за один раз.

Промсвязьбанк
Максимум 60 000a за один раз.

QIWI Wallet
Максимум 15 000a за один раз.

  1. Все товары
  2. Оборудование
  3. Воздушные компрессоры
  4. Компрессор ВИХРЬ КМП-260/24
  • Характеристики
  • Описание
  • Похожие товары

Компрессор воздушный КМП-260/24 Вихрь, предназначен для подачи сжатого воздуха в качестве энергоносителя при строительных работах, авто-слесарных работах, в приводах систем автоматики, пневматических машин и оборудования и т. д.

Характеристики

Тип компрессора Поршневой
Объем ресивера, л 24
Тип смазки Масляный
Тип привода Прямой
Потребляемая мощность, Вт 2000
Рабочее давление, бар 8
Производительность на выходе, л/мин 260
Вес с упаковкой, кг 20. 3
Габариты упаковки ВхДхШ, см 29
x
59
x
57

Воздушный компрессор – механическое устройство,
предназначенное для нагнетания сжатого воздуха в различное пневмооборудование.
Используется для выполнения механических работ.Комплектация:
Компрессор – 1 шт.
Колеса (комплект) – 1 шт.
Сапун масляный – 1 шт.
Смазочное масло для поршневых компрессоров в пластмассовой емкости (250 мл) – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

30

Компрессор поршневой масляный QUATTRO ELEMENTI KM 50-200 (200л/мин, 50л, 2л.с, 8 бар, 29кг)

Компрессор поршневой масляный QUATTRO ELEMENTI KM 50-200 (200л/мин, 50л, 2л. с, 8 бар, 29кг)

арт. 248-474


11 490₽

30

Компрессор поршневой безмасляный QUATTRO ELEMENTI PACIFIC-24 (160 л/мин, 24л, 1,2 л.с, 8 бар, 19кг, малошумный)

Компрессор поршневой безмасляный QUATTRO ELEMENTI PACIFIC-24 (160 л/мин, 24л, 1,2 л.с, 8 бар, 19кг, малошумный)

арт. 911-475


11 690₽

30

Компрессор поршневой безмасляный QUATTRO ELEMENTI PACIFIC-24 Quattro elementi уценка (160 л/мин, 24л, 1,2 л. с, 8 бар, 19кг, малошумный) Уцененный. Повреждена упаковка

Компрессор поршневой безмасляный QUATTRO ELEMENTI PACIFIC-24 Quattro elementi уценка (160 л/мин, 24л, 1,2 л.с, 8 бар, 19кг, малошумный) Уцененный. Повреждена упаковка

арт. 911-475-markdown


14 679₽

Компрессор поршневой масляный QUATTRO ELEMENTI KM 50-200 (200л/мин, 50л, 2л.с, 8 бар, 29кг),
арт. 248-474
11 490₽

Компрессор поршневой безмасляный QUATTRO ELEMENTI PACIFIC-24 (160 л/мин, 24л, 1,2 л.с, 8 бар, 19кг, малошумный),
арт. 911-475
11 690₽

Компрессор поршневой безмасляный QUATTRO ELEMENTI PACIFIC-24 Quattro elementi уценка (160 л/мин, 24л, 1,2 л.с, 8 бар, 19кг, малошумный) Уцененный. Повреждена упаковка,
арт. 911-475-markdown
14 679₽

12 590₽

Есть этот товар с небольшими дефектами:


Повреждена упаковка

19 124₽


Бренд:

Вихрь

«Вихрь» — ведущий бренд насосного оборудования и электроинструмента. Исторически главным направлением производства являлись насосные станции, скважинные, дренажные, поверхностные насосы. Первые электронасосы под маркой ВИХРЬ были выпущены в 1974г. на моторостроительном заводе в Куйбышеве. В 2000 году принято решение о запуске современного производства в КНР, где по техническим требованиям и под контролем отечественных инженеров идет выпуск продукции и по сегодняшний день.

Ручной электроинструмент и бетоносмесители ВИХРЬ широко востребованы среди домашних мастеров и профессионалов строителей, насосное оборудование находит применение в быту и коммунальных хозяйствах. Вся техника ВИХРЬ проходит строгий выходной контроль и тестирование в работе, что обеспечивает стабильно высокое качество продукции. Марка ВИХРЬ за свою историю заслужила доверие потребителей и стала своего рода знаком качества.

Способы оплаты:

Наличные
Наличными курьеру или в пункте выдачи товаров в Санкт-Петербурге

Банковской картой Visa/MasterCard
Банковской картой на сайте до 250 000a

Счет для юридических лиц
Достаточно на этапе оформления ввести ИНН, это гораздо быстрее факса или электронного письма с реквизитами

Оплата из кошелька в Яндекс. Деньгах
Для идентифицированного кошелька — максимум 250 000a за один раз, для анонимного —
15 000a

Наличными через кассы и терминалы
Более 185 тысяч пунктов оплаты в
России и других странах. Максимум 15 000a за один раз.

Кошелек в системе WebMoney
Максимум 60 000a

Сбербанк: оплата по SMS или Сбербанк Онлайн
Минимум 10a. Максимум в сутки: 10 000a через мобильный
банк и 100 000a через интернет-банк.

Альфа-Клик
Максимум 60 000a за один раз.

MasterPass
Максимум 250 000a за один раз.

Промсвязьбанк
Максимум 60 000a за один раз.

QIWI Wallet
Максимум 15 000a за один раз.

Компрессор ВИХРЬ КМП-260/24,
арт. 74/3/3 12 590₽

Компрессор КМП-260/24 Вихрь Вихрь уценка Уцененный. Повреждена упаковка,
арт. 74/3/3-markdown 19 124₽*

*Нет в наличии, закажите, и мы сообщим когда будет или предложим аналог. Цена актуальна на 06 мая 2020

Запомнить меня


Регистрация


Восстановить пароль

Бензопила HUSQVARNA 460-15

арт. 9650311-15

17 300a

Количество

Пистолет для сухой чистки HI-TECH Vortex II — DETAILER’S CHOICE, INC.

от Hi-Tech Industries

Поделись этим:

Сэкономьте 14%

Сэкономьте 14%

Первоначальная цена

$49.00

Первоначальная цена

49,00 долларов США


Изначальная цена

$49.00

Первоначальная цена

49 долларов.00

Текущая цена

42,00 долл. США

42,00 долл. США

$42.00

Текущая цена

$42,00

| /

Количество

  •  

    Мощная очистка без воды и химикатов

    Используйте пистолет для очистки воздуха Vortex II с воздушным компрессором, чтобы создать высокоскоростной воздушный вихрь, который выдует грязь, пыль, мусор и влагу из труднодоступных мест. -Добираться до мест внутри и снаружи автомобиля быстро и легко.

    Инструмент для сухой чистки обдувочного пистолета Vortex II работает аналогично инструменту для чистки Tornador, без воды или химикатов, используя торнадоподобное движение, приводимое в действие воздушным компрессором, работающим от 60 до 90 фунтов на квадратный дюйм. Гибкая трубка с противовесом, размещенная внутри жесткого пластикового конуса, обеспечивает скорость воздуха для быстрого выполнения работы!

    Ускорьте работу по детализации

    Мощный поток воздуха очищает и осушает те области, которые недоступны или труднодоступны. Мусор выдувается на открытом воздухе, чтобы вы могли его пропылесосить. Вода выдувается из щелей, сокращая время сушки рук. Высушите двигатель быстрее, чтобы вы могли закончить чистку моторного отсека. Ваш конечный результат будет более профессиональным с меньшими затратами времени на работу. 9№ 0003

    Мощный дизайн

    Жесткая пластиковая насадка Vortex белого цвета имеет конусообразную форму, что позволяет покрывать большую площадь, чем воздух, поступающий непосредственно из воздушного компрессора. Белый конус с гибкой утяжеленной трубкой создает огромную мощность воздуха именно там, где вам это нужно, и быстро удаляет влагу и грязь с любой поверхности.

    Пистолет для сухой чистки Vortex II имеет ту же форму конуса, что и пистолет для продувки воздуха Tornador, пистолет для чистки автомобилей Tornador и пенообразователь Tornador.

    Технические характеристики:

    Скорость холостого хода: 3600 об/мин

    Расход воздуха: л/мин 40

    Вход воздуха: 900 26 1/4 дюйма

    Давление воздуха: 6,2 бар / 90 фунтов на кв. дюйм

  • ✅ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА VORTEX — Широко используется для очистки кожаной обивки автомобиля, приборной панели, рулевого колеса, дверных панелей, ковров, напольных ковриков, поверхности двигателя, сидений, счетчиков, дверных панелей, крыш, интерьеров и так далее.
  • ✅ МНОЖЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ — Пистолеты для чистки автомобилей подходят для очистки салона автомобиля, например, крыши автомобиля, рулевого колеса, центральной консоли, сидений и ковров, особенно для зазоров. Он имеет три типа насадок щетки, а именно рог, пластиковую насадку и насадку из сплава, которые вы можете выбрать в соответствии с вашими потребностями.
  • ✅ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО — Инструмент для чистки автомобилей изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и очень безвреден для окружающей среды. Материал из алюминиевого сплава упрочняется термической обработкой и легированием, и его прочность значительно увеличивается. Его легко регенерировать, а также он не загрязняет окружающую среду при утилизации. Этот материал имеет плотную оксидную пленку на поверхности, которая предотвращает коррозию и поэтому чрезвычайно прочный.
  • ✅ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ — Ручка пистолета для чистки автомобилей имеет эргономичную форму для удобного захвата. Он использует клапан управления объемом воздуха триггерного типа, который можно запустить одной кнопкой. Он может одновременно контролировать объем воздуха, и подача воздуха стабильна.
  • ✅ ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ — Мы знаем, что вы получите лучший пистолет для очистки воздуха Tornado, который вы когда-либо видели, и это займет меньше времени, чем когда-либо прежде. Вот почему у нас есть 100% гарантия удовлетворенности клиентов … Нажмите «Добавить в корзину», чтобы заказать сегодня!

Нет отзывов

Законопроект 65 штата Калифорния

Предупреждение

Vortex Technical Products — Vortex Air

ЭФФЕКТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ В ВИХРЕВОЙ ТРУБКЕ

Движение воздуха в вихревой трубе уже было описано на нашей странице о вихревых трубках. Теперь мы объясним, почему горячий воздух становится горячим, а холодный – холодным.

Воздух в горячей трубе имеет сложное движение. Внешнее кольцо воздуха движется к горячему концу трубы, а внутреннее ядро ​​воздуха движется к холодному концу. Оба потока воздуха вращаются в одном направлении. Что еще более важно, оба потока воздуха вращаются с одинаковой угловой скоростью. Это потому, что интенсивная турбулентность на границе между двумя потоками и на всем протяжении обоих потоков замыкает их в единую массу, поскольку речь идет о вращательном движении.

Внутренний поток представляет собой «вынужденный вихрь», который отличается от «свободного вихря» тем, что его вращательное движение контролируется каким-то внешним влиянием, отличным от сохранения углового момента. При этом внешний горячий поток заставляет внутренний (холодный) поток вращаться с постоянной угловой скоростью.

В простом водовороте (который у большинства людей ассоциируется со словом «вихрь») образуется свободный вихрь. По мере того, как вода движется внутрь, ее скорость вращения увеличивается для сохранения углового момента. Линейная скорость любой частицы в вихре обратно пропорциональна его радиусу. Так, при движении от радиуса в одну единицу к центральной точке радиусом в 1/2 единицы частица удваивает свою линейную (тангенциальную) скорость в свободном вихре. В вынужденном вихре с постоянной угловой скоростью линейная скорость уменьшается вдвое по мере того, как частица движется от радиуса 1 единицы к центральной точке радиусом 1/2 единицы.

В приведенной выше ситуации частицы входят в центр с четырехкратной линейной скоростью в свободном вихре по сравнению с вынужденным вихрем. Кинетическая энергия пропорциональна квадрату линейной скорости, поэтому в этом примере частицы, вылетающие из центра вынужденного вихря, имеют 1/16 кинетической энергии частиц, вылетающих из центра свободного вихря.

Куда уходит эта энергия (15/16 всей доступной кинетической энергии)? Энергия покидает внутреннее ядро ​​в виде тепла и передается внешнему ядру.

Воздух из внутреннего охлаждающего потока должен сначала проходить через внешний (нагревающий) поток. Скорость потока во внешнем потоке всегда больше, чем во внутреннем потоке, так как часть внешнего потока сбрасывается через горячий клапан. Если БТЕ, выходящие из внутреннего потока, равны БТЕ, полученным внешним потоком, падение температуры внутреннего потока должно быть больше, чем прирост температуры внешнего потока, потому что его массовая скорость потока меньше.

Вот почему температура горячего конца увеличивается с увеличением количества холодных фракций, а температура холодного конца снижается с уменьшением количества холодных фракций.

Давление на входе, фунт/кв. дюйм изб.

Холодная фракция %

20

30

40

50

60

70

80

20

61,5

59,5

55,5

50,5

43,5

36,0

27,5

14,5

24,5

36,0

49,5

64,0

82,5

107

40

88,0

85,0

80,0

73,0

62,5

51,5

38,0

20,5

35,0

51,5

71,0

91,5

117,0

147

60

104

100

93,0

84,0

73,0

59,5

44,5

23,5

40,0

58,5

80,0

104

132

168

80

115

110

102

92,0

80,0

65,5

49,0

25,0

43,0

63,0

86,0

113

143

181

100

123

118

110

99,0

86,0

70,5

53,0

26,0

45,0

66,5

91,0

119

151

192

120

129

124

116

104

90,5

74,0

55,0

26,0

46,0

69,0

94,0

123

156

195

140

135

129

121

109

94,0

76,0

56,5

25,5

46,0

70,5

96,0

124

156

193

Цифры, заштрихованные серым цветом, показывают падение температуры холодного воздуха, градусы Фаренгейта

Цифры во второй строке дают превышение температуры горячего воздуха, град F

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ

Очень легко предсказать падение и повышение температуры в вихревой трубе для различных температур на входе. Основное правило, которое следует помнить, заключается в том, что падение или повышение температуры пропорционально абсолютной температуре на входе. Любую температуру, выраженную в градусах Фаренгейта, можно преобразовать в абсолютную (градусы Ренкина), добавив 460,70F + 460R = 530R.

Таким образом, вся приведенная выше таблица основана на температуре на входе 530R. Если абсолютная температура на входе удваивается, то температура падает или увеличивается. Например, предположим, что вы хотите найти падение температуры, связанное с вихревой трубкой, работающей при 30% холодной фракции и входном давлении 100 PSIG, 200F.

1. В таблице указано падение 118F для 100 PSIG, 70F на входе при 30% CF
2. Отношение абсолютной температуры на входе

200+460 = 660 = 1,245
 70+460 530

3. Падение, указанное в табличном соотношении к умножению составляет 118 x 1,245 = 147
4. Температура холодного конца составляет 200 – 147 = 53°F

Это соотношение также можно использовать, когда температура на входе ниже 70°F, на которой основана таблица. Например, если бы температура на входе была 0F, отношение было бы

0+460 = 460 = 0,87
 70+460 530

В этом случае падение температуры уменьшается.

Точно такой же подход можно использовать для преобразования превышений температуры, указанных в таблице. Они больше для входных температур выше 70F и меньше для входных отверстий ниже 70F.

Этот метод применим только к диапазону давления, указанному в таблице. Всякий раз, когда речь идет о давлениях, значительно превышающих давление стола, эффект Джоуля-Томпсона несколько изменяет результаты. Этот эффект невелик при давлении 140 фунтов на квадратный дюйм и ниже, и им можно пренебречь, как в приведенном выше методе. Охлаждение Джоуля-Томпсона — это очень слабое охлаждение, которое происходит при дросселировании газов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ ХАРАКТЕРИСТИК

Падение и повышение температуры сложным образом связаны с перепадом абсолютного давления между входом и холодным выходом. Таблица основана на предположении, что холодный выход находится при атмосферном давлении. Для любых других давлений на холодном конце таблица не может быть использована.

Вы можете оценить изменение падения и повышения температуры, если учтете, как быстро изменяется отношение абсолютного давления с изменением давления в холодном конце. А 9Входное давление 0 фунтов на квадратный дюйм (105 фунтов на кв. дюйм абс.) обеспечивает соотношение 7 к 1, когда трубка выпускается до атмосферного давления (0 фунтов на кв. дюйм изб. или 15 фунтов на кв. дюйм). Если давление на входе остается прежним, а выходное давление в холодном состоянии повышается только до 15 фунтов на кв. дюйм изб., соотношение падает до 3,5:1. охват этого бюллетеня.

МОЩНОСТЬ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Для приблизительного определения мощности охлаждения и нагрева в BTUH используйте следующие упрощенные формулы:

CF = холодная фракция
CFMt = общий расход воздуха
CFMc = расход холодного воздуха = CFMt(CF)
CFMh = расход горячего воздуха = CFMt(100-CF)

ti= температура на входе
tc = температура холодного воздуха на выходе
th= Температура горячего воздуха на выходе

Для охлаждения: BTUH = 1,0746 (CFMc) (ti-tc)

Для обогрева: BTUH = 1,0746 (CFMh) (th-ti) 900 03

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ФОРМУЛА

Энергия, извлекаемая из холодного воздуха вихревой трубой, появляется в горячем воздухе.

Формула:

CF x (ti – tc – JT) = (100 – CF) x (th – ti + JT), где CF = доля холода, %
ti = температура воздуха на входе, F
tc = холод температура воздуха, F
th – температура горячего воздуха, F
JT = температурная поправка Джоуля-Томпсона F = 4F при давлении на входе 100 PSIG

Используя эту формулу, холодная фракция может быть рассчитана только по показаниям трех термометров без необходимости измерения расхода воздуха. Например, предположим, что ti = 100F, tc = 50F, th = 300F. Подставляя в формулу CF x (100 – 50-4) = (100 – CF) x (300 – 100+4), решая для CF, CF = 81,5%.

Вихревые трубы очень точно подчиняются этой формуле, независимо от их эффективности, при условии, что горячая труба изолирована. Формулу можно изменить следующим образом:

CF = th – ti + 4 x 100
th – tc

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Вихревая трубка не разделяет влажность горячего и холодного воздуха. Абсолютная влажность как холодного, так и горячего воздуха, в гранах/фунт, такая же, как и у входящего сжатого воздуха. Влага будет конденсироваться и/или замерзать в холодном воздухе, если ее точка росы выше его температуры. В следующей таблице показано количество влаги, которое воздух может удерживать в состоянии насыщенного пара, в зависимости от температуры воздуха при стандартном атмосферном давлении 14,7 фунта на квадратный дюйм:

Температура, градусы Фаренгейта

110

100

90

80

70

60

50

Насыщенность*

375

295

217

154

111

77

54

Температура, градусы Фаренгейта

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

Насыщенность*

37

24

15

9

5,5

3,2

1,8

1,0

* Насыщенность влагой зерна/фунт воздуха.

Например, из приведенной выше таблицы видно, что при влажности 14 г/фунт конденсация начнется, когда температура холодного воздуха упадет ниже 19F. При 5 г/фунт конденсация начнется при -1F. Влажность насыщения сжатого воздуха при манометрическом давлении 100 фунтов на квадратный дюйм приведена в следующей таблице:

Температура, градусы Фаренгейта

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Содержание влаги при насыщении,
гран/фунт. Воздух

48

38

28

20

14

9,9

6,9

4,7

3. 1

1,9

Сравнивая две таблицы, можно предсказать количество влаги в сжатом воздухе и температуру, при которой влага начнет осаждаться или замерзать в холодном воздухе. Например, предположим, что после сжатия сжатый воздух охлаждается до 80°F, а выпавшая в осадок вода сливается. Затем вторая таблица показывает, что он будет нести 20 зерен/фунт. водяного пара. Когда он расширяется в вихревой трубе, верхняя таблица показывает, что осаждение начнется в холодном воздухе, когда его температура упадет ниже 26F, если его давление составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм.

Если сжатый воздух охлаждается чиллером под давлением до 40F, вторая таблица показывает, что он будет содержать 4,7 гран/фунт. водяного пара. При расширении в вихревой трубе осадки начнутся, когда температура холодного воздуха упадет ниже – 3F при 14,7 фунтов на квадратный дюйм.

Если некоторое количество влаги осаждается в холодном воздухе, температура холодного воздуха будет повышаться примерно на 3/4F на каждую крупицу влаги, которая осаждается. Это связано с тем, что часть ощутимого охлаждения холодного воздуха расходуется на создание скрытого охлаждения влаги. Это охлаждение не теряется, а вновь появляется в холодном воздухе по мере того, как он нагревается при выполнении своих обязанностей по кондиционированию воздуха после выхода из VortexTube, когда осевшая влага повторно испаряется.

Таблицы показывают, что конденсация обычно не происходит при умеренных температурах холодного конца. Когда температура достаточно низкая, чтобы вызвать конденсацию, она выглядит как снег. Снег имеет липкое свойство из-за паров масла и постепенно собирается и блокирует проходы холодного воздуха. Непрерывная работа при низких температурах может быть обеспечена с помощью осушителя воздуха или подачи тумана антифриза в сжатый воздух, подаваемый на вихревую трубку.

При выборе осушителей учитывайте охлаждающие и влагопоглощающие типы. Хотя их возможности сушки ограничены (и их необходимо учитывать), они вполне совместимы с вихревой трубкой. Химические адсорбционные осушители, такие как осушители с силикагелем и молекулярными ситами, являются экзотермическими и склонны нагревать сжатый воздух, вызывая потери на охлаждение.

ПОДАЧА ВОЗДУХА

Давление

Стандартные вихревые трубки предназначены для использования обычной подачи воздуха в цех с давлением от 80 до 110 фунтов на квадратный дюйм. Если давление значительно не превышает 110 фунтов на квадратный дюйм, не используйте регулятор для снижения входного давления. Запрещается использовать давление выше 250 фунтов на кв. дюйм. Давление ниже 80 фунтов на квадратный дюйм все равно будет производить некоторое охлаждение. Однако как падение температуры, так и расходы уменьшаются из-за более низкого давления на входе.

Размеры трубопровода

До 35 стандартных кубических футов в минуту, трубы длиной менее 10 футов могут иметь размер 3/8″ без чрезмерного падения давления. До 50 футов используйте трубу 1/2″ и используйте трубу 3/4″ на высоте более 50 футов. Можно использовать резиновый шланг соответствующего класса давления. Рассмотрим внутренний диаметр 1/2″. шланг должен быть таким же, как труба 3/8″, и 3/4″ внутр. шланг должен быть таким же, как труба 1/2″. Помните, что более низкое давление в трансмиссии приведет к еще большему падению давления, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать больших потерь во впускном воздушном трубопроводе.

Размер компрессора

На большинстве крупных установок размер компрессора достаточен для одновременной работы нескольких вихревых трубок. Для небольших установок оцените требуемую мощность в лошадиных силах на основе номинальной емкости труб. Для системы с манометрическим давлением 100 фунтов на квадратный дюйм требуется одна лошадиная сила, чтобы сжать 4 стандартных кубических фута в минуту воздуха.

ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА

Влажность

Во всех системах сжатого воздуха в линиях имеется конденсат, если не используется осушитель. Для удаления конденсата из воздуха необходимо использовать фильтр-сепаратор. Рекомендуются типы с автоматическим сливом, за исключением тех случаев, когда ответственный сотрудник постоянно обслуживает участок, который может периодически опорожнять сборную чашу. Поместите фильтр-сепаратор как можно ближе к вихревой трубке.

Осушители

Обычно осушитель не требуется для применений с вихревыми трубками. Однако иногда, когда создаются очень низкие температуры на выходе, обледенение вызывает проблемы. Кроме того, в некоторых случаях может потребоваться, чтобы поток холодного воздуха не содержал конденсата воды или льда. Химический осушитель (силикагель, безнагревной или другой тип) можно использовать на входной линии для удаления конденсата воды или льда из потока холодного воздуха. Осушитель должен быть рассчитан на получение точки росы при атмосферном давлении ниже самой низкой ожидаемой температуры холодного выхода.

Грязь

Из-за воды в линиях сжатого воздуха всегда присутствуют ржавчина и грязь. Фильтры-сепараторы эффективно удаляют эти загрязнения с помощью пятимикронного фильтра.

Масло

Никогда не используйте вихревые трубки после лубрикатора. Масло в воздухе, попадающее в систему смазки компрессора, обычно не является проблемой для продуктов Vortec, но иногда старые компрессоры производят очень маслянистый воздух. Если заводской воздух очень маслянистый, используйте фильтр для удаления масла после фильтра-сепаратора. Фильтр для удаления масла удаляет грязь, воду и масляные аэрозоли с эффективной фильтрацией 0,01 микрон.

НАСТРОЙКИ

Максимальная эффективность — Максимальная эффективность в качестве блока с высокой или низкой температурой достигается за счет выбора наиболее подходящего вихревого генератора и втулки для конкретного применения. Диаметр прохода холодного воздуха в центре генератора регулируется простой втулкой, которая обозначается H или L для высоких или низких фракций. Размер каждой втулки соответствует производительности ее генератора в кубических футах в минуту. Втулка и генератор являются отдельными деталями для труб моделей 106 и 328. Втулка и генератор изготавливаются как единая деталь для труб моделей 208 и 308. Например, генераторы для трубки модели 106 (обозначенные 2, 4 или 8 куб. футов в минуту) могут использоваться с втулками 2-H или 2-L, 4-H или 4-L, 8-H или 8-L, в зависимости от нужна холодная фракция и расход. Модель Vortex Tube 208 использует номера моделей для обозначения рейтинга кубических футов в минуту и ​​высокой или низкой эффективности холодной фракции.

Максимальное охлаждение — Максимальное охлаждение происходит, когда вихревая трубка работает на 60–70 % холодной фракции. Здесь наибольшее произведение массы холодного воздуха на перепад его температуры. Эта максимальная настройка охлаждения используется во многих приложениях, таких как операции по охлаждению механической обработки, электрическое управление, жидкостные ванны и индивидуальное кондиционирование воздуха. Для максимального охлаждения используйте втулки типа H.

Минимальная температура — для некоторых приложений требуется минимально возможная температура холодного выхода. Примерами являются охлаждение стекла, лабораторные эксперименты и тестирование электронных компонентов. Эти способы воздушного распыления обычно лучше работают с очень холодным воздухом, и результаты не зависят от скорости охлаждения. Для этих применений лучше всего подходят втулки типа L и холодные фракции в диапазоне от 20 до 40 процентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА

Обратное давление — одна из наиболее распространенных ошибок, которую допускают пользователи вихревых трубок, заключается в ограничении выхода холодного воздуха. Это приведет к потере производительности. Небольшое обратное давление на холодном выходе, позволяющее воздуху проходить по трубопроводу или воздуховоду, допустимо, но обратное давление, измеренное на трубе, должно быть не более 5 фунтов на квадратный дюйм изб. Имейте в виду, что трубка реагирует на приложенное отношение абсолютного давления, а противодавление всего 15 фунтов на квадратный дюйм снижает это отношение вдвое. Некоторое давление доступно на горячем конце, и его можно использовать до тех пор, пока выполняются компенсирующие регулировки в настройке регулирующего клапана.

Изоляция — Как и в случае любого термодинамического устройства, правильное использование изоляции улучшит характеристики системы Vortex Tube. Избегайте подачи холодного воздуха через большие тепловые массы, такие как толстые трубы, просверленные отверстия в больших блоках и т. д. Если возможно, используйте пластиковые трубы или пластиковые трубы для подачи холодного воздуха. Изоляция типа пены также может быть весьма полезной.

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

Общие сведения. Распространенным заблуждением является то, что вихревая труба издает крик или свист из-за звуковых скоростей внутри. На самом деле такой шум наблюдается редко, но звук выходящего воздуха присутствует всегда, и в некоторых случаях его необходимо приглушить. Обычно холодный воздух подается в кожух или через какую-либо трубу или трубку. Уже одно это может снизить уровень шума до приемлемых пределов. Горячий воздух выходит в меньших количествах в большинстве применений и может не вызывать возражений. Тем не менее, струи выходящего воздуха могут быть весьма неприятными, если они продолжаются в течение длительного периода времени рядом с рабочим. В таких ситуациях имеются глушители, и их следует использовать.

Глушение холода — Глушители, используемые для холодного воздуха, не должны быть набивными или пористыми. Их маленькие отверстия быстро забьются льдом, который сконденсировался и замерз в потоке холодного воздуха. Глушители и глушители типа дефлекторов лучше всего подходят для холодного воздуха. Пустой выбор любого глушителя, который будет оказывать высокое противодавление на вихревую трубу.

Горячее глушение — Почти любой воздушный глушитель или глушитель будет работать на хот-энде. Следует избегать выбора глушителя, изготовленного из пластика или других материалов с низкой термостойкостью, поскольку температура горячего конца может легко превысить 200F.

Всего комментариев: 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

Вы можете использовать следующие HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>