| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Główne cechy i zalety
1. Wysoka kompatybilność
Łączy się bezpośrednio ze standardowymi rurociągami tlenu o ciśnieniu około 5 barów (0,5 MPa), eliminując potrzebę dodatkowego zwiększania ciśnienia pierwotnego i upraszczając integrację systemu.
2. Wysoki poziom bezpieczeństwa
Zaprojektowany specjalnie dla mediów tlenowych, posiada ścieżki przepływu wykonane w całości ze stali nierdzewnej, silniki przeciwwybuchowe i bezolejowe smarowanie, zapewniając bezpieczną pracę pod wysokim ciśnieniem 25 barów i eliminując ryzyko spalania i eksplozji.
3. Wyjątkowa efektywność energetyczna
Ten zakres ciśnienia (5 → 25 bar, stosunek ciśnień około 5:1) to zakres pracy sprężarki wspomagającej o wysokiej wydajności. Konstrukcja optymalizuje liczbę stopni sprężania, co skutkuje niższym zużyciem energii w porównaniu do modeli ogólnego przeznaczenia.
4. Stabilne i niezawodne wyjście
Zaprojektowany do ciągłego wytwarzania wysokiego ciśnienia, wykorzystuje ulepszone chłodzenie i precyzyjne zawory regulujące ciśnienie, aby zapewnić stabilne ciśnienie wyjściowe przy 25 barach przy minimalnych wahaniach.
5. Elastyczny i inteligentny
Może być wyposażony w przetwornicę częstotliwości, automatycznie dostosowującą się do zużycia gazu, oszczędzającą energię i wydłużającą żywotność; obsługuje zdalne monitorowanie i alarmy o usterkach.
6. Niskie koszty utrzymania
Zoptymalizowane uszczelki i zespoły zaworów do zastosowań w środowiskach tlenowych pod wysokim ciśnieniem zapewniają minimalne zużycie, dłuższe cykle konserwacji i łatwą wymianę dedykowanych materiałów eksploatacyjnych (takich jak filtry tlenu).
Parametry techniczne
| Model | Wlot P (Mpa) | Wylot P (Mpa) |
Pojemność (Nm 3/h) |
Moc silnika (kW) |
Wymiar L*W*H(mm) | Kompresja | Rozmiar wlotu | Rozmiar wylotu | Waga (kg) |
| RVWN-20/5-25 | 0.5 | 2.5 | 20 | 3 | 1250*500*900 | 2 | Wc1/2 | Wc1/2 | 210 |
| RVWN-30/5-25 | 0.5 | 2.5 | 30 | 4 | 1250*550*900 | 2 | Wc1 | Wc1 | 230 |
| RVWN-40/5-25 | 0.5 | 2.5 | 40 | 5.5 | 1250*600*900 | 2 | Wc1 | Wc1 | 250 |
| RVWN-50/5-25 | 0.5 | 2.5 | 50 | 7.5 | 1250*600*900 | 2 | Wc1 | Wc1 | 270 |
| RVWN-60/5-25 | 0.5 | 2.5 | 60 | 7.5 | 1250*600*900 | 2 | Wc1 | Wc1 | 270 |
| RVWN-70/5-25 | 0.5 | 2.5 | 70 | 7.5 | 1250*600*900 | 2 | Wc1 | Wc1 | 270 |
| RVWN-80/5-25 | 0.5 | 2.5 | 80 | 11 | 1250*700*900 | 2 | Wc1 | Wc1 | 300 |
Przemysły aplikacyjne
1. Opieka medyczna i pomoc przy życiu
• Szpitalny system centralnego dostarczania tlenu: Wytwarza ciśnienie w postaci ciekłego tlenu lub tlenu przewodowego pod niskim ciśnieniem w celu zapewnienia stabilnego dostarczania tlenu na oddziały, sale operacyjne i OIOM-y.
• Obsługa koncentratora tlenu: Zwiększa ciśnienie wyjściowe domowych/medycznych koncentratorów tlenu, aby sprostać potrzebom terapii oddechowej, tlenoterapii na dużych wysokościach itp.
• Komory nurkowe i hiperbaryczne: Napełnia butle nurkowe tlenem o wysokiej czystości lub utrzymuje ciśnienie lecznicze w komorach hiperbarycznych.
2. Produkcja i przetwarzanie przemysłowe
• Cięcie i spawanie laserowe: Dostarcza tlen pomocniczy pod wysokim ciśnieniem (zwykle 15-25 barów) do laserów światłowodowych, poprawiając wydajność i precyzję cięcia (szczególnie w przypadku stali węglowej).
• Wsparcie generatora ozonu: Zwiększa produkcję ozonu poprzez zwiększanie ciśnienia, stosowany w uzdatnianiu wody, dezynfekcji żywności i innych gałęziach przemysłu.
• Procesy chemiczne i środowiskowe: Zapewnia stabilne źródło tlenu pod wysokim ciśnieniem do reakcji utleniania, oczyszczania ścieków, spalania wzbogaconego w tlen itp.
3. Energia i przemysł lotniczy
• Testowanie ogniw paliwowych: symuluje środowisko dostarczania tlenu pod wysokim ciśnieniem w celu przetestowania wydajności i bezpieczeństwa systemów ogniw paliwowych.
• Wsparcie naziemne dla lotnictwa/kosmonautyki: zapewnia naziemne napełnianie lub testowanie źródeł gazu dla systemów tlenowych samolotów i rakiet.
4. Laboratoria i badania naukowe
• Sprzęt do analizy materiałów: taki jak spektrometry i eksperymentalne urządzenia do utleniania, które wymagają tlenu o wysokiej czystości i pod wysokim ciśnieniem.
• Uniwersytety i instytuty badawcze: Wykorzystywane w reakcjach chemicznych, eksperymentach ze spalaniem, syntezie nowych materiałów i innych badaniach.
5. Pola specjalne
• Ratownictwo: nadmuchuje przenośny sprzęt tlenowy lub jest używany w mobilnych stacjach zaopatrzenia w tlen w terenie.
• Opakowania do żywności (technologia MAP): Wtryskiwanie tlenu pod wysokim ciśnieniem do opakowań w atmosferze modyfikowanej w celu przedłużenia okresu przydatności do spożycia żywności.

1. P: Czy wzmacniacz tlenu może być używany ze zwykłym powietrzem lub azotem?
O: Absolutnie nie. Musi wykorzystywać materiały kompatybilne z czystym tlenem (takie jak stal nierdzewna i specjalne uszczelki) oraz dedykowany olej smarujący; w przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że spowoduje to pożar lub eksplozję.
2. P: Jaka może być przyczyna tego, że ciśnienie wylotowe nie może osiągnąć ustawionej wartości?
Odp.: Typowe powody:
Niewystarczające ciśnienie wlotowe
Zużyte uszczelki prowadzące do wewnętrznych wycieków
Wadliwy lub nieprawidłowo ustawiony zawór regulujący ciśnienie
3. P: Co powinienem zrobić, jeśli temperatura wzrośnie nienormalnie podczas pracy?
Odp.: Natychmiast zatrzymaj maszynę i sprawdź:
Czy układ chłodzenia jest drożny (chłodzenie wodą/chłodzenie powietrzem)
Czy poziom oleju smarowego jest wystarczający, czy też uległ pogorszeniu
Czy stopień kompresji jest ustawiony zbyt wysoko
4. P: Na co powinienem zwrócić uwagę podczas codziennej konserwacji?
Odp.: Trzy kluczowe punkty:
Regularnie wymieniaj dedykowany olej smarowy kompatybilny z tlenem (ściśle według harmonogramu zawartego w instrukcji)
Używaj czystego źródła tlenu wolnego od oleju i wody
Co miesiąc sprawdzaj szczelność wszystkich połączeń
5. P: Czy istnieją jakieś specjalne wymagania dotyczące środowiska instalacji?
O: Musi:
Trzymaj się z dala od olejów i materiałów łatwopalnych
Zapewnij wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się tlenu
Używaj narzędzi antystatycznych i uziemionych rurociągów
6. P: Jak wybrać odpowiedni model?
Odp.: Określ na podstawie trzech podstawowych parametrów:
Zakres ciśnienia wlotowego
Docelowe ciśnienie wyjściowe
Wymagane natężenie przepływu (Nm³/h)
Zaleca się podanie przez producenta szczegółowych warunków pracy w celu wybrania odpowiedniego modelu.