Muchas plantas necesitan solo 0.3~0.4MPa en el punto de uso, y sin embargo siguen usando compresores ajustados a 0.7MPa o más. El exceso de presión simplemente se vierte a través de una válvula reductora: la máquina consume la misma potencia, pero el aire no se pone a trabajar. Este tipo de desperdicio de presión es uno de los desagües de energía más fáciles de pasar por alto en una sala de compresores.
El compresor de aire de tornillo de baja presión de la serie Fusheng SL+ está construido específicamente para el servicio de baja presión. Orientado a entregar baja presión con alto volumen, produce el mismo caudal de aire con menos energía: un ahorro medio del 30% frente al desperdicio de presión de un compresor convencional. La serie funciona a una presión de trabajo de 0.3/0.4MPa, con un caudal de aire de 10~46m³/min y una potencia de 37~185kW.
El consumo de energía del compresor está directamente relacionado con la presión de descarga: ajuste la presión más alta y se necesita más trabajo para comprimir el mismo volumen de gas. Si el sitio realmente necesita solo 0.4MPa pero se suministra con una máquina ajustada a 0.8MPa, la presión extra ni la usa el equipo ni es recuperable: simplemente la absorbe la válvula reductora.
Bajar la presión de descarga hasta lo que realmente se requiere es la forma más directa de ahorrar energía a baja presión. Pero simplemente bajar una máquina convencional no funciona: su perfil de rotor y sus parámetros de elemento compresor están diseñados para presiones más altas, y hacerla funcionar a baja presión suele sacarla de su rango eficiente. Un elemento compresor hecho a propósito para baja presión está optimizado para ese servicio desde la etapa de diseño, que es lo que hace posible un mayor caudal de aire con la misma energía de entrada.
En el corazón de la serie SL+ hay un elemento compresor de alta eficiencia diseñado para el servicio de baja presión. Como la presión objetivo es más baja, el elemento compresor trabaja en condiciones de compresión más favorables y convierte más de la potencia de entrada en caudal de aire útil. Eso es lo que significa diseñar para baja presión y alto volumen: cumplir el requisito del proceso y a la vez recortar el trabajo de compresión innecesario.
Para los usuarios, la prueba es clara: si todo el sistema de aire funciona de forma estable a 0.3~0.4MPa pero se alimenta con máquinas de alta presión, cambiar a un modelo de baja presión suele dar el retorno más directo. A la inversa, si en el sitio existe de verdad una demanda de alta presión, no deben sacrificarse los requisitos del proceso por ahorrar energía.
La tabla de especificaciones muestra al menos dos líneas de producto en la serie SL+:
Ambas apuntan al servicio de baja presión, y la diferencia está principalmente en los puntos de presión y la configuración. Donde el requisito de presión es único y la eficiencia es la prioridad, la línea de alta eficiencia es la primera elección; donde se necesitan varios ajustes de presión, o las condiciones de enfriamiento del sitio son poco habituales, la línea estándar encaja mejor.
El retorno de un modelo de baja presión proviene de comprimir solo lo necesario, pero eso depende de conocer la demanda real de presión en el sitio. Antes de convertir o seleccionar equipo nuevo, vale la pena realizar una auditoría:
Una auditoría revela a menudo que solo unos pocos dispositivos necesitan realmente alta presión, y que un sobrecompresor local o una unidad dedicada pueden servirlos, sin hacer funcionar toda la estación a la presión más alta.
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Presión de trabajo | 0.3 / 0.4 MPa |
| Caudal de aire | 10 ~ 46 m³/min |
| Rango de potencia | 37 ~ 185 kW |
| Enfriamiento | Enfriado por aire (enfriado por agua opcional en algunos modelos) |
| Posicionamiento del producto | Compresor de aire de tornillo de baja presión |
| Líneas de modelo | SL de alta eficiencia / SL estándar |
La lógica de ahorrar energía a baja presión es sencilla: no comprima una presión que no necesita. La serie SL+ sustituye un elemento compresor convencional por uno construido para baja presión, cambiando menos energía por el mismo caudal de aire, y luego usa líneas de alta eficiencia y estándar para cubrir distintos puntos de presión y configuraciones. En aplicaciones de baja presión, elegir el nivel de presión correcto suele ser más eficaz que comprar una máquina más cara.
| Modelo | Unidad | SL*37A-3 | SL*55A-3 | SL*75A-3 | SL110A-3 | SL160A-3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal de Aire | m*/min | 0.65 | 16.5 | 22 | 31 | 46 | ||
| Presión de Descarga | MPa | 0.3 | ||||||
| Método de Enfriamiento | Enfriado por Aire | |||||||
| Potencia del Motor Principal | kw | 37 | 55 | 75 | 110 | 160 | ||
| Voltaje / Frecuencia | V/H2 | 380/50 | ||||||
| Método de Arranque | Y-△ | |||||||
| mm | 2180 | 2740 | 2900 | 3520 | 4200 | |||
| mm | 1330 | 1710 | 1860 | 2290 | 2300 | |||
| mm | 1850 | 1725 | 1945 | 2030 | 2300 | |||
| Peso | kg | 1800 | 3500 | 4100 | 5000 | 6500 | ||
| Dimensión de Salida de Aire | 2" | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |||
| Modelo | Unidad | SL37A-4 | SL*55A-4 | SL*75A-4 | SL*90A-4 | SL*110A-4 | SL+160A-4 | SL+185A-4 |
| Caudal de Aire | m*/min | 10 | 13.5 | 18.1 | 20 | 26 | 36 | 46 |
| Presión de Descarga | MPa | 0.4 | ||||||
| Método de Enfriamiento | Enfriado por Aire | |||||||
| Potencia del Motor Principal | kw | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 |
| Voltaje / Frecuencia | VIHZ | 380/50 | ||||||
| Método de Arranque | Y-△ | |||||||
| mm | 2180 | 2740 | 2900 | 2900 | 3520 | 4200 | 4200 | |
| mm | 1330 | 1710 | 1860 | 1860 | 2290 | 2300 | 2300 | |
| mm | 1850 | 1725 | 1945 | 1945 | 2030 | 2300 | 2300 | |
| Peso | kg | 1800 | 3500 | 4100 | 4100 | 5000 | 6500 | 6500 |
| Dimensión de Salida de Aire | 2" | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Modelo | Unidad | SL30A | SL37A | SL55A | SL75A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal de Aire | m*/min | 12 | 15 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 50.8 | ||
| Presión de Descarga | MPa | 0.35/0.4/.0.45 | |||||||||
| Método de Enfriamiento | Enfriado por Aire | Enfriado por Aire | Enfriado por Aire | Enfriado por Aire / Enfriado por Agua | Enfriado por Aire / Enfriado por Agua | Enfriado por Aire / Enfriado por Agua | Enfriado por Aire / Enfriado por Agua | Enfriado por Aire / Enfriado por Agua | Enfriado por Aire / Enfriado por Agua | ||
| Potencia del Motor Principal | kW | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 |
| Voltaje / Frecuencia | VIHz | 380/50 | |||||||||
| Método de Arranque | Y-△ | ||||||||||
| mm | 1850 | 1850 | 1950 | 2350 | 2350 | 2800 | 3400 | 3400 | 3400 | 4000 | |
| mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 2150 | 2150 | 2150 | 2300 | |
| mm | 1200 | 1200 | 1650 | 1910 | 1910 | 1910 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Peso | kg | 1200 | 1250 | 2200 | 3000 | 3200 | 4100 | 6000 | 6100 | 6200 | 6500 |
| Dimensión de Salida de Aire | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | Enfriado por aire: DN125 / Enfriado por agua: DN100 | |||||
| Nota: el caudal de la tabla anterior se mide a una presión de descarga de 0.4 MPa. | |||||||||||
| Para otras especificaciones, contáctenos a Fusheng. |
Tablas de especificaciones oficiales de este producto — haga clic para ampliar


















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