Аэродинамика

Эта серия пневмодвигателей имеет небольшие размеры и вес,   подходит   для небольших операций по смешиванию и ручного управления.

Сжатый воздух является   отличным источником энергии для смесительного оборудования. Поэтому эти вентилируемые смесители абсолютно безопасны при работе в средах с высокой концентрацией растворителей.

Динамические смесители (мобильные агитаторы) являются необходимым оборудованием в различных отраслях промышленности, включая пищевую, химическую, фармацевтическую, лакокрасочную и производство смол. Они используются для смешивания, гомогенизации и диспергирования материалов различной вязкости. Важным фактором при выборе динамического смесителя является тип двигателя. Распространены пневматические (сжатый воздух) и электродвигатели. В этой статье мы рассмотрим пневмодинамические смесители и их преимущества перед электродвигателями.


Что такое пневмодинамический двигатель?

Аэродинамические приводы используют сжатый воздух для привода и вращения рабочего колеса. Система состоит из пневматического привода, который использует сжатый воздух для управления крутящим моментом и скоростью вращения. Этот привод широко применяется в условиях, где использование электродвигателей затруднено или опасно.


Преимущества динамических пневмоприводных смесителей

Использование пневматической системы в динамическом смесителе имеет ряд преимуществ, которые делают её идеальным выбором для определённых применений. Наиболее важные преимущества этой системы:

1.    Безопасность во   взрывоопасных и опасных средах  

Одним из важнейших преимуществ воздушного движения является его безопасность во взрывоопасных средах или средах, содержащих горючие газы. В отличие от электродвигателей, которые могут создавать искры, пневмодвигатели не создают искр. Эта особенность делает аэродинамические смесители идеальными для использования в химической, нефтяной и фармацевтической промышленности, где работают с опасными материалами.


2.    Устойчив к суровым условиям окружающей среды.

Пневматические двигатели более устойчивы к влаге, пыли и химическим веществам. Это делает пневматические миксеры более подходящими для использования во влажных или загрязненных средах, где электродвигатели могут выйти из строя или снизить производительность.


3.    Система охлаждения не требуется.

Пневмодвигатели выделяют меньше тепла, поскольку используют сжатый воздух и не требуют сложных систем охлаждения. Это снижает затраты на техническое обслуживание и продлевает срок службы оборудования. В отличие от них, электродвигатели выделяют значительное количество тепла во время работы и требуют системы охлаждения.


4.    Простое и гибкое управление

Пневматические двигатели легко регулируются с помощью пневматических регулирующих клапанов. Эти системы позволяют точно контролировать скорость и крутящий момент. Кроме того, при необходимости изменения скорости   не требуется дополнительное оборудование, например, инверторы (необходимые для электродвигателей).


5.    Меньший вес и компактная конструкция.

Аэродинамические двигатели легче электродвигателей. Это делает их более лёгкими и портативными. Кроме того, их компактная конструкция упрощает установку и транспортировку.


6.    Сокращение затрат на обслуживание

Пневмодвигатели имеют более простую конструкцию, чем электродвигатели, и содержат меньше изнашиваемых деталей. Это снижает затраты на техническое обслуживание. Кроме того, пневмодвигатели не требуют постоянной смазки.


7.    Высокая термостойкость

Пневмодвигатели легко работают при высоких температурах (до 100 °C). Эта особенность особенно полезна в отраслях, где требуется работа с горячими материалами. Электродвигатели же, напротив, могут перегреваться при высоких температурах.


8.    Не подвержен влиянию колебаний энергии.

Пневмодвигатели не зависят от электропитания, поэтому их производительность не будет   зависеть от  колебаний или перебоев электропитания. Это повышает надёжность системы в сложных электротехнических условиях.


Сравнение пневматических и электрических двигателей

Хотя пневматические двигатели обладают множеством преимуществ, в некоторых случаях предпочтительнее электродвигатели. Ниже мы сравним две системы:

1.    Первоначальная стоимость и эксплуатационные расходы

  • С пневматическим приводом:    первоначальные затраты обычно ниже, но эксплуатационные расходы (например, потребление сжатого воздуха) могут быть выше.
  • Электродвигатели:    первоначальные затраты могут быть выше, но   эксплуатационные расходы  (потребление электроэнергии), как правило, ниже.

2.    Энергоэффективность

  • Воздушная тяга:   Энергоэффективность низкая из-за электролитических потерь в процессе преобразования электрической энергии в сжатый воздух.
  • Электродвигатели:    обеспечивают более высокую энергоэффективность, особенно если для управления скоростью используется инвертор.

3.    Регулировка скорости

  • Пневмодвигатель:    Регулировка скорости проста, но точность не такая высокая, как у электродвигателя.
  • Двигатель:    Благодаря преобразователю частоты  управление  скоростью становится точным и гибким.

4.    Рабочая среда

  • Пневмодвигатель:    подходит для использования в опасных, влажных или жарких условиях.
  • Электродвигатели:    больше подходят для чистых и контролируемых условий.

Окончательно

Аэродинамические смесители идеально подходят для работы в опасных, влажных и жарких условиях.  В некоторых случаях эти системы являются подходящей альтернативой электродвигателям   , предлагая такие преимущества, как повышенная безопасность, устойчивость к суровым условиям, снижение затрат на обслуживание и простота управления. Однако выбор между системой пневмопривода и электродвигателем зависит от потребностей каждого проекта, условий окружающей среды и эксплуатационных расходов. В конечном счёте, использование аэродинамических смесителей способствует повышению производительности, безопасности и снижению затрат   в широком спектре отраслей.

Вал и рабочее колесо изготовлены из нержавеющей стали 304/316.

Высокая производительность и длительный срок службы.

 

Номер продукта ДП-1HF ДБ-1ХЛ
Уменьшить передаточное отношение 1:1 1:1
Мощность (л.с.) 0,026 (19 Вт) 0,026 (19 Вт)
Крутящий момент двигателя (Нм) 0,15 0,15
об/мин 1200 1200
Расход воздуха (л/мин) 40 40
Размер воздухозаборника Г1/8 Г1/8
Материал и размер колонны SUS304/316 8×380 SUS304/316 8×380
Материал и размер лезвия SUS304/316 SUS304/316
Вес (кг) 23 2.5
Размер корпуса (мм) 570 х 170 х 30 570 х 170 х 30

пневмодвигатель для баллончиков с краской

Номер продукта ДП-АМ2Л ДП-АМ2Р DP-AM2SC
Уменьшить передаточное отношение 1:1 1:1 1:1
Мощность (л.с.) 0,16 (0,12 кВт) 0,16 (0,12 кВт) 0,16 (0,12 кВт)
Крутящий момент двигателя (Нм) 0,95 0,95 0,95
об/мин 1200 1200 1200
Расход воздуха (л/мин) 210 210 210
Размер воздухозаборника Г1/8 Г1/8 Г1/4
Материал и размер колонны SUS304/316 12×440 SUS304/316 12×440 SUS304/316 12×440
Материал и размер лезвия SUS304/316/Алюминиевый сплав/Нейлон SUS304/316/Алюминиевый сплав/Нейлон SUS304/316/Алюминиевый сплав/Нейлон
Вес (кг) 3.5 4.5 3.6
Размер корпуса (мм) 620 х 200 х 165 620 х 200 х 165 840x150x165

 

Аэродинамический вибрационный зажим

 

Пневмодвигатель (пневмодвигатель).

Вентиляторные двигатели от поставщиков HD Process. Полезны в условиях, требующих  огнестойкости.

Его можно использовать для смешивания в небольших емкостях, 200-литровых бочках и контейнерах среднего размера.

Скорость этих агрегатов легко регулируется с помощью небольшого клапана. Основной агрегат для 200-литрового баллона весит около 6,5 кг.