Nelle fabbriche con elevati consumi elettrici, la centrale dell'aria compressa è spesso la voce più evidente della bolletta. Più alta è la potenza, più considerevole è lo spreco della regolazione di carico e scarico: la macchina gira a pieno regime, l'aria non utilizzata viene scaricata, e dietro ogni metro cubo scaricato c'è elettricità realmente consumata. Quando la potenza sale a decine o centinaia di kilowatt, anche l'impatto dell'avviamento sulla rete e l'usura meccanica crescono di pari passo.
Il compressore a vite con inverter FASV di ESSENCE copre modelli da FASV45A-*M fino a FASV132A-*M, con potenza da 45 a 300 kW, portata da 2,52 a 55,00 m³/min e pressione di esercizio da 0,7 a 1,25 MPa; adotta l'avviamento a magneti permanenti con inverter e la trasmissione a giunto, con tensione/frequenza adatta a 220/380/415/440 V e 50/60 Hz. È la piattaforma principale del marchio nella fascia di grande potenza.
Più alta è la potenza, maggiore è il costo del funzionamento a vuoto. Un compressore a vite da oltre 45 kW, se resta a lungo in stato di carico e scarico, durante lo scarico continua a girare a pieno regime a vuoto, consumando energia che non produce portata utile. La regolazione a inverter cambia questa logica: la velocità varia con continuità in base al consumo d'aria, e quanta aria si usa, tanta energia si consuma.
Nella tabella dei parametri del FASV questa capacità "su richiesta" si esprime nella differenza di portata dello stesso modello a pressioni diverse. Prendendo il modello da 45 kW come esempio, a 0,7 MPa la portata è 3,12~7,80 m³/min, mentre a 1,25 MPa è 2,52~6,30 m³/min. La capacità di regolazione del modello, unita al controllo in tempo reale della velocità da parte dell'inverter, determina insieme se riesce ad aderire alle condizioni di consumo variabili.
Questo tipo di spreco non compare nei registri dei guasti, ma si presenta con regolarità sulla bolletta di ogni mese: è anche per questo che nelle applicazioni di grande potenza l'inverter va preso sul serio.
All'avviamento diretto di un motore di grande potenza, la corrente di spunto può raggiungere diverse volte la corrente nominale. Ciò non richiede solo una capacità di rete adeguata, ma può anche influire sul funzionamento normale di altre apparecchiature dello stesso sistema di distribuzione.
Il FASV adotta l'avviamento a magneti permanenti con inverter: il processo di avviamento è dolce e l'impatto su rete e meccanica minore. Per le fabbriche con capacità di distribuzione già piuttosto limitata, il valore pratico di questo aspetto supera talvolta persino il risparmio energetico in sé: può significare non dover modificare il sistema di distribuzione per aggiungere il nuovo compressore.
La tensione/frequenza del FASV è indicata come 220/380/415/440 V, 50/60 Hz, coprendo diverse reti elettriche comuni. Questo progetto permette alla stessa piattaforma elettrica di adattarsi alle condizioni di alimentazione di diverse regioni, semplificando selezione e gestione dei ricambi per le aziende con stabilimenti in più località o ambienti di rete diversi.
Il tipo di trasmissione è a giunto. Nella fascia di potenza medio-grande, l'efficienza e l'affidabilità dell'anello di trasmissione incidono direttamente sulle prestazioni di lungo periodo del gruppo. La trasmissione a giunto ha struttura diretta e buona capacità di carico, adatta alle condizioni di funzionamento continuo prolungato, ed evita le voci di manutenzione della trasmissione a cinghia, che richiede tensionamento e sostituzione periodici.
Inoltre, il valore indicato nei parametri temperatura uscita refrigerante posteriore ≤ temperatura ambiente + 15 °C significa che la temperatura dell'aria che entra nei dispositivi di trattamento a valle è controllata, alleggerendo di conseguenza il carico dell'essiccatore a refrigerazione e dei filtri.
I modelli FASV sono ordinati in sequenza: FASV45A-*M, FASV55A-*M, FASV75A-*M, FASV90A-*M, FASV110A-*M, FASV132A-*M, con punti di potenza 45, 55, 75, 90, 110 e 132 kW. Prendendo 0,8 MPa come esempio, le portate dei sei modelli sono rispettivamente 3,04~7,60, 3,84~9,60, 5,20~13,00, 6,08~15,20, 7,92~19,80 e 9,60~24,00 m³/min, con una scala piuttosto uniforme.
Il significato di una scala uniforme è che quando il consumo d'aria cambia si può salire o scendere gradualmente all'interno della stessa serie, senza cambiare l'intera soluzione. Per le aziende in fase di crescita della capacità produttiva o che investono per fasi, questa matrice di modelli estensibile è più pratica di una singola macchina "grande e completa".
| Voce | Dato |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 0,7 ~ 1,25 MPa |
| Portata | 2,52 ~ 55,00 m³/min |
| Fascia di potenza | 45 ~ 300 kW |
| Tipo di avviamento | Avviamento a magneti permanenti con inverter |
| Tensione/frequenza | 220/380/415/440 V, 50/60 Hz |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a giunto |
| Temperatura uscita refrigerante posteriore | ≤ temperatura ambiente + 15 °C |
| Uscita aria | G2 / Flangia DN80, DN100 |
La selezione di un compressore di grande potenza consiste essenzialmente nel trovare un equilibrio tra "investimento iniziale" e "costo operativo di lungo periodo". Il FASV, con avviamento a magneti permanenti con inverter, trasmissione a giunto e adattamento a tensione ampia, sposta l'ago della bilancia più verso il secondo: per le fabbriche in funzionamento continuo tutto l'anno, è il lato più conveniente.
In fase di selezione conviene chiarire in ordine tre cose: quanta pressione serve, quanta portata serve, quanto pesa la bolletta. Le risposte porteranno naturalmente al modello adatto, e non a quello più appariscente sulla tabella dei parametri.
| Tipo di Avviamento | Tipo: avviamento PM VSD |
|---|---|
| Tensione / Frequenza | V/Hz 220/380/415/440V、50/60Hz |
| Temperatura Uscita Post-refrigeratore | °C ≤ temperatura ambiente +15 °C |
| Metodo di Trasmissione | Trasmissione a giunto |
| Uscita Aria | in. Flangia DN80, JB/T81-1994; Flangia DN100, JB/T81-1994 |
| Pressione di Esercizio | 0.7~1.25 MPa; portata d'aria 2.52~55.00 m³/min; campo di potenza 45~300 kW |
| Pressione di Esercizio | 0.7~1.25 MPa |
| Portata d'Aria | 2.52~55.00 m³/min |
| Campo di Potenza | 45~300 kW |





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