Kategorie produktów

Filtry

[wpf-filters id=1]

Dysze rozpylające niekapiące

Zasada działania jest taka sama jak w przypadku dysz rozpylających.

 

Dysze rozpylające niekapiące posiadają konstrukcję, która została wzbogacona o funkcję natychmiastowego odcinania dopływu cieczy po ograniczeniu dopływu sprężonego powietrza.

 

Niepożądane krople mogą zniszczyć wykończenie produktu na powierzchniach malowanych lub powlekanych. Ponadto, nadmierny przepływ cieczy powoduje straty cennych zasobów takich jak kosztowne powłoki, substancje chemiczne lub woda.

Produkty w tym dziale:

Dysze niekapiące z mieszaniem zewnętrznym
Rodzaje strumieni: okrągły, wąskokątny płaski, szerokokątny płaski
Atomizacja cieczy za pomocą dyszy niekapiącej
Rodzaje strumieni: wąskokątny okrągły, szerokokątny okrągły, płaski, płaski odchylony, o pustym stożku
Dysze zasilane lewarem
Rodzaje strumieni: okrągły, płaski

Jak dobrać sprężarkę do lasera?

Dobór sprężarki do wycinarki laserowej CNC lub lasera fiber powinien uwzględniać cztery kluczowe parametry: ciśnienie, wydajność, jakość powietrza oraz sposób regulacji pracy.

Wymagane ciśnienie robocze

Większość przemysłowych laserów światłowodowych wymaga stabilnego ciśnienia 16-20 bar. Spadki ciśnienia obniżają jakość cięcia i zwiększają zużycie gazów technicznych, dlatego kluczowa jest stabilność parametrów pracy.

Wydajność (m³/min) 

Wydajność należy dopasować do mocy lasera, rodzaju obrabianego materiału oraz trybu pracy. Niedoszacowanie powoduje spadki ciśnienia, a przewymiarowanie – niepotrzebne koszty energii.

Jakość sprężonego powietrza

W systemach laserowych jakość sprężonego powietrza ma kluczowe znaczenie dla trwałości optyki i stabilności procesu. Wilgoć oraz zanieczyszczenia mogą pogarszać jakość cięcia i powodować przestoje. Dlatego instalacja do lasera powinna obejmować:

Odpowiednio dobrany układ uzdatniania powietrza zwiększa niezawodność pracy i ogranicza koszty serwisowe.

Energooszczędność i regulacja wydajności

W przypadku zmiennego zapotrzebowania na powietrze optymalnym rozwiązaniem jest sprężarka z falownikiem (VSD), która automatycznie dopasowuje wydajność do obciążenia i redukuje zużycie energii.

Zastosowanie sprężarek do laserów

Sprężarki wysokociśnieniowe do laserów wykorzystywane są w:

  • wycinarkach laserowych CNC,

  • laserach światłowodowych (fiber),

  • systemach grawerujących,

  • produkcji elementów konstrukcyjnych,

  • branży automotive,

  • przemyśle metalowym i obróbce blach,

  • produkcji precyzyjnych komponentów technicznych.

W środowisku przemysłowym kluczowe znaczenie ma niezawodność, stabilność parametrów oraz minimalizacja przestojów produkcyjnych.

Zastosowania

Kliknij i sprawdź przykłady wykorzystania tego produktu w praktyce

Sprężarki do laserów - porównanie modeli
  FRECON PLUS PM LASER HSC LASER
  Sprężarki do laserów - frecon PM laser Sprężarka do laserów
Typ napędu Śrubowy z falownikiem (VSD) – regulowana wydajność Śrubowy stałoobrotowy
Ciśnienie robocze 16-20 bar 14,5-16-20 bar
Zakres wydajności 0,16-3,9 m³/min 0,55-4,58 m³/min
Konstrukcja i sterowanie Kompaktowa, zaawansowane sterowanie z wyświetlaczem i integracją Modbus Kompaktowa, elektroniczne sterowanie, opcjonalna funkcja Master/Slave
Najczęściej zadawane pytania - FAQs

Najlepszym rozwiązaniem jest wysokociśnieniowa sprężarka śrubowa zapewniająca stabilne 16-20 bar oraz wydajność dopasowaną do mocy lasera i trybu pracy.

Najczęściej 16-20 bar. Dokładne parametry zależą od producenta urządzenia i rodzaju obrabianego materiału.

Tak, w przypadku zmiennego zapotrzebowania na powietrze. Umożliwia redukcję zużycia energii i zapewnia stabilniejszą pracę systemu.

Nie zawsze. W wielu zastosowaniach wystarczają sprężarki olejowe z wydajnym systemem filtracji i osuszania powietrza.

Tak, pod warunkiem że jest to przemysłowa sprężarka śrubowa przystosowana do pracy ciągłej.

Poprzez zastosowanie filtrów liniowych, osuszacza oraz systemu separacji kondensatu.

Przewijanie do góry

Kategorie produktów