10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

Semua yang perlu Anda ketahui tentang proses pneumatic conveying

Lihat bagaimana Anda bisa menciptakan proses pneumatic conveying yang lebih efisien.
3D images of blowers in cement plant
Tutup
Jajaran produk

Kompresor udara satu tahap ZHL (sentrifugal)

Kompresor sentrifugal hemat energi hingga 2 bar(g)/29 psig

Kompresor udara satu tahap ZHL

Spesifikasi teknis utama

Kapasitas FAD l/dtk

1 944 l/s - 10 833 l/s

Kapasitas FAD

7 000 m³/h - 39 000 m³/h

Tekanan kerja

0,8 bar(e) - 2 bar(e)

Daya motor terpasang

355 kW - 1 400 kW

Kapasitas FAD m³/mnt

115 m³/min - 650 m³/min
    Hubungi kami

Deskripsi

Apa itu kompresor udara sentrifugal satu tahap?

Kompresor udara sentrifugal menggunakan gaya sentrifugal untuk menghasilkan aliran dan tekanan. Teknologi sentrifugal terbukti sangat efisien dalam menghasilkan udara terkompresi.

Girboks dan poros penggerak utamanya digerakkan oleh motor. Keduanya menggerakkan poros berkecepatan tinggi menggunakan satu atau beberapa impeller. Kompresor turbo satu tahap hanya memiliki satu impeller dan menyalurkan udara pada tekanan hingga 2 bar(g)

Kompresor udara satu tahap ZHL

Apa perbedaan antara kompresor satu dan dua tahap?

Kata “tahap” mengacu pada jumlah tahap kompresi yang dilalui udara untuk menghasilkan tekanan udara yang diperlukan. Impeller putar berkecepatan tinggi akan menghasilkan penumpukan tekanan dinamis di dalam kompresor. Jumlah impeller dan tahap tersebut tergantung pada tekanan saluran keluar yang diperlukan.
 

Pada aplikasi yang memerlukan tekanan 2 bar(g) atau kurang, satu impeller atau kompresor satu tahap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Anda bisa memperoleh tekanan yang lebih tinggi dengan kompresor dua atau tiga tahap

 

impeller

Manfaat

Apa yang membedakan kompresor udara bebas oli turbo satu tahap dari kompresor lain?

Melalui desain ZHL, kami ingin menghadirkan solusi hemat energi untuk aplikasi yang memerlukan laju aliran 7.000 m3/j atau lebih dan tekanan hingga 2 bar (g)/29 psig. Desain inovatif ini akan menyalurkan udara secara efisien, bahkan ketika proses memerlukan beragam kebutuhan udara.

Terlebih lagi, unit kami bersertifikat Kelas 0 yang mampu menghasilkan udara yang berkualitas dan bebas oli.

Udara berkualitas

Desain seal gandanya yang istimewa mampu menghasilkan udara yang berkualitas. Berkat seal oli dan udaranya, oli pelumas tidak dapat masuk ke impeller, menghasilkan penyaluran udara bersertifikat Kelas 0 yang bebas oli. 

Proses produksi yang berkelanjutan

Penggunaan energi sendiri dapat menyedot hingga 80% dari total biaya siklus masa pakai. Merancang kompresor agar hemat energi semaksimal mungkin berarti tidak hanya mampu menjaga SDA, tetapi juga mendatangkan laba atas investasi bagi Anda. Dengan instalasi udara bertekanan yang hemat energi, proses produksi Anda kian berkelanjutan.

 

Keberlanjutan adalah hal yang utama dalam proses desain kami:

  • Dengan desain impeller yang bergerak mundur, kompresor turbo dapat memaksimalkan setiap varian daya dan tekanan. Beragam pilihan tipe impeller dapat disesuaikan dengan kompresor turbo beroda gigi yang tepat untuk beragam aplikasi. Apa pun pengoperasiannya, beragam pilihan tipe impeller kami mampu memenuhi segala kebutuhan Anda.

  • Kompresor turbo ZHL kami memiliki beragam pilihan motor yang sangat efisien. Varian bertegangan rendah (hingga 560 kW) kami dilengkapi dengan starter YD bawaan. Tersedia beragam pilihan motor, baik berpendingin udara maupun air.

  •  Baling-baling pemandu saluran masuk terbukti efisien dalam mengatur laju aliran untuk beragam kebutuhan udara. Baling-baling yang dapat diatur ini mampu menghemat energi hingga 9% dibandingkan dengan penggunaan katup saluran masuk. Baling-baling ini dikontrol oleh aktuator berbasis motor servo yang hemat biaya dan andal dalam mengontrol laju aliran untuk beragam kebutuhan udara di seluruh rentang pengoperasian kompresor.

  • Aftercooler kami memadukan bentuk yang ringkas dengan suhu pendekatan rendah dan penurunan tekanan minimal untuk memaksimalkan efisiensi energi secara keseluruhan.
Instalasi kompresor udara satu tahap ZHL

Wujudkan proses produksi bebas karbon

Selain desain utamanya yang hemat energi, kompresor turbo satu tahap kami dapat dipadukan dengan unit pemulihan energi serta pengontrol pusat dan/atau unit. Dengan begitu, emisi karbon dalam proses produksi Anda pun semakin berkurang:
 

  • Kompresor akan menghasilkan panas saat beroperasi. Dengan menambahkan unit Pemulihan Energi, Anda dapat memulihkan panas kompresi hingga 94%. Tanpanya, panas akan menghilang ke atmosfer lewat sistem pendinginan dan radiasi. Unit pemulihan energi kami menggunakan panas kompresi untuk memanaskan air. Air tersebut kemudian dapat digunakan untuk keperluan sanitasi, pemanasan ruangan, atau digunakan kembali dalam proses produksi.

  • Algoritma optimalisasi operasi standar pengontrol unit Elektronikon® kami secara konstan memaksimalkan rentang operasi unit. Pembuangan kian minimal dan efisiensi energi pun meningkat dalam semua kondisi pengoperasian.

  • Kompresor ZHL mudah dipasangkan dengan pengontrol terpusat Optimizer 4.0. Dengan pengontrol terpusat, pengoperasian akan terdistribusi merata pada beberapa kompresor sehingga kompresor minim aus, makin banyak pilihan kontrol, dan makin sedikit konsumsi energi. 

Spesifikasi

Spesifikasi teknis

Properti Teknis Nilai

Kapasitas FAD l/dtk

1 944 l/s - 10 833 l/s

Kapasitas FAD

7 000 m³/h - 39 000 m³/h

Tekanan kerja

0,8 bar(e) - 2 bar(e)

Daya motor terpasang

355 kW - 1 400 kW

Kapasitas FAD m³/mnt

115 m³/min - 650 m³/min

Produk terkait

Produk terkait

Servis