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RB高压风机参数

时间:2013-04-11      阅读:1137

上海豪冠机电设备有限公司始终本着与客户共同发展、长期合作的原则,以不懈追求客户满意为价值观,提供真正实用有效的产品与服务” 为宗旨,逐步发展壮大,实现自身业务的快速成长

采用*,攻克了风机在启动时电流过大而导致风机损坏的现象,环形高压鼓风机利用再生原理设计,单段风叶径小,风量增速,产生高风压特性,免保养!无油气!寿命长。

全风高压风机技术参数:

型号

相数

功率

频率

HZ

电压

压力(mmH2O) 

风量(m3/min)

RB-200AS

单相

0.18KW

50/60 

110/220

500/700

0.6/0.8

RB-400AS

单相

0.37KW

50/60

110/220

1000/1200

1.3/1.5

RB-750AS

单相

0.75KW

50/60

110/220

1600/1800

2.4/2.6

RB-022S

单相

1.5KW

50/60

110/220

2000/2500

3.2/4.5

RB-033S

单相

2.2KW

50/60

110/220

2500/2800

5/6.2

RB-200A

三相

0.18KW

50/60

220

500/700

0.6/0.8

RB-400A

三相

0.37KW

50/60

220

1000/1200

1.3/1.5

RB-750A

三相

0.75KW

50/60

220

1600/1800

2.4/2.6

RB-022

三相 

1.5KW

50/60

220

2000/2500

3.2/4.5

RB-033

三相

2.2KW

50/60

220

2500/2800

5/6.2

RB-055

三相

3.7KW

50/60

220

2800/3500

7/8.3

RB-077

三相

5.5KW

50/60

220

2600/3200

7.5/9.5

RB-1010

三相

7.5KW

50/60

220

2900/3400

9/11

RB-1515

三相

11KW

50/60

220

2500/3000

20/24

RB-1520

三相

15KW

50/60

220

3000/3500

25/28

RB-023

三相

2.2KW

60

220

2500

4.5

RB-035

三相

3.7KW

60

220

3000 

6.2

RB-057

三相

5.5KW

60

220

3500 

8.3

RB-710

三相

7.5KW

60

220

3200 

9.5

RB-1015

三相

11KW

60

220

3400 

11

RB-055-3

三相

3.7KW

50

220

2000 

6.6

RB-057-3

三相

5.5KW

60

220

2500 

8.3

RB-077-3

三相

5.5KW

50

220

2200 

13

RB-0710-3

三相

7.5KW

60

220

2800 

15

RB-5500

三相

7.5

50/60

220

2000/2300

12/15

HRB-101

三相

0.74KW

50/60

220

1700/2200

1.4/1.7 

HRB-303

三相

2.2KW

50/60

220

2700/3400

2.3/2.9

HRB-707

三相

5.5KW

50/60

220

3900/4700

3.8/4.8

   

全风高压风机用途:

  1粉粒体输送2造纸纸浆脱水3纺织截布集尘4无梭织布机5裁纸(布)机器垫6玻璃 

  工业及冰厂空气泵7污水处理瀑气8隧道工程尘送空气9工业黄业空气10水产养殖氧气供给11重油喷然 

全风高压风机特点:

  1小型-重量轻-高风尘-低噪音-高风量-高压2采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的 

  3马达为I.E.C.设计(1HP以上),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计 

  4特殊叶片设计,压力高-大风量-噪音-寿命长 

全风高压风机工作原理:

  当叶轮3转动时,由于离心力的作用,风向标促使气体向前向外运动,从而形成一系列螺旋状的运动。叶轮刀片之间的空气呈螺旋状加速旋转并将泵体之外的气体挤入由吸气口1吸入侧槽,当它进入侧通道2以后,气体被压缩,然后又回复到叶轮刀片间再次加速旋转。当空气沿着一条螺旋形轨道穿过叶轮和侧槽时,每个叶轮片增加了压缩和加速的程度,随着旋转的进行,气体的动能增加,使得沿侧通道通过的气体压力进一步增加。当空气到达侧槽与排放法兰的连接点侧通道在出口处变窄,气体即被挤出叶片并通过出口消声器4排出泵体。

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