Muitas fábricas operam seus compressores de ar em modo "com pressão reduzida". A produção na verdade precisa de apenas 0.3–0.45 MPa de pressão de ar, mas uma máquina de 0.7–0.8 MPa é instalada e a pressão é então reduzida por uma válvula redutora de pressão. A pressão cai, mas a eletricidade extra consumida não volta — comprimir o mesmo volume de gás até um nível de pressão mais alto já exige mais energia.
O compressor de ar de parafuso de baixa pressão da série ESSENCE FL corrige isso na origem. Com pressão de trabalho de 0.3–0.45 MPa, vazão de ar de 6.0–50.8 m³/min e faixa de potência de 30–220 kW, ele projeta o elemento compressor diretamente para serviço de baixa pressão, cobrindo modelos como FL30A, FL37A e FL37A-3 até FL160A-3.
O consumo de energia de um compressor de ar está intimamente ligado à pressão de descarga: quanto maior o nível de pressão, maior a energia consumida por unidade de ar. Quando o ponto de uso não precisa de pressão tão alta, o excedente, desde a geração até ser sangrado pela válvula redutora de pressão, consome eletricidade o caminho inteiro. Esse desperdício nunca aparece em nenhuma conta, mas se acumula com as horas de operação. O ponto de um modelo de baixa pressão é alinhar a pressão de saída do equipamento às necessidades reais do processo — não enfraquecer a máquina, mas poupá-la de fazer trabalho inútil. Quanto mais claramente isso for calculado, mais evidente fica o valor de uma solução de baixa pressão.
Deve-se observar que uma máquina de baixa pressão não é simplesmente uma máquina de alta pressão com a pressão reduzida. O perfil do rotor, a rotação e a correspondência de vazão de um elemento compressor de parafuso sob serviço de baixa pressão envolvem considerações diferentes, e só um projeto feito especificamente para parâmetros de baixa pressão consegue entregar maior vazão de ar na mesma potência. A série FL define sua pressão de trabalho em 0.3–0.45 MPa exatamente em torno desse objetivo de baixa pressão e alta vazão, que é sua diferença mais fundamental em relação aos modelos de alta pressão comuns. Em outras palavras, um modelo de baixa pressão resolve o problema de colocar a energia onde ela importa: como o processo precisa de apenas baixa pressão, não há razão para comprimir o ar até alta pressão primeiro e depois sangrá-lo.
Pelos dados de especificação, a série FL abrange uma faixa de vazão de ar muito ampla, de 6.0–50.8 m³/min, com potência estendendo-se de 30 kW até 220 kW. FL30A e FL37A correspondem a três níveis de pressão de 0.35/0.4/0.45 MPa, enquanto FL37A-3 até FL160A-3 operam a 0.3 MPa. Esse arranjo de uma série com vários pontos de pressão permite que os usuários selecionem com precisão conforme as verdadeiras necessidades de pressão de seu processo, sem pagar por um nível de pressão que nunca vão usar. Para uma fábrica com demanda média de ar, essa faixa torna desnecessária a seleção entre séries.
O ar de baixa pressão tem uma variedade de aplicações maior do que muitos imaginam. Toda situação com grande demanda de ar e requisitos de pressão modestos é adequada a um modelo de baixa pressão: transporte de materiais, mistura, sopro de limpeza e aeração frequentemente se importam mais com se o volume de ar é suficiente do que com se a pressão é alta o bastante. Nesses cenários, uma configuração de baixa pressão e alta vazão se ajusta melhor ao ritmo do processo e evita a ineficiência de um equipamento de alta pressão operando em uma faixa de baixa vazão por longos períodos. Para tais processos, a prioridade na seleção é a curva de vazão de ar, não o teto de pressão.
Para julgar se um modelo de baixa pressão é necessário, comece com uma autoverificação simples: liste os pontos de uso que realmente exigem acima de 0.6 MPa e veja que parcela eles representam. Se a grande maioria dos processos opera abaixo de 0.45 MPa, então o nível de pressão extra do modelo de alta pressão existente está sendo desperdiçado no longo prazo.
Por outro lado, se realmente existem pontos de uso de alta pressão na oficina, deve-se considerar o suprimento de ar com pressão dividida — deixando que os equipamentos de alta e de baixa pressão cuidem cada um de sua seção, em vez de uma máquina de alta pressão cobrir tudo. O suprimento com pressão dividida costuma baixar os custos operacionais mais do que simplesmente substituir o equipamento por uma unidade maior, e facilita gerenciar separadamente as necessidades de ar de diferentes processos.
| Item | Especificação |
|---|---|
| Pressão de trabalho | 0.3 – 0.45 MPa |
| Vazão de ar | 6.0 – 50.8 m³/min |
| Faixa de potência | 30 – 220 kW |
Economizar energia nunca foi apenas trocar o equipamento para VSD; também significa alinhar a saída do equipamento à demanda real. Ao definir a pressão de trabalho em 0.3–0.45 MPa e cobrir cenários de ar de baixa pressão com uma ampla faixa de vazão de 6.0–50.8 m³/min, a série FL oferece uma forma mais direta de economizar energia para processos que nunca precisaram de alta pressão.
| kW/HP | MPa m³/min dB(A) L×W×H kg |
|---|---|
| Pressão de Trabalho | 0.3~0.45 MPa; vazão de ar 6.0~50.8 m³/min; faixa de potência 30~220 kW |
| Pressão de Trabalho | 0.3~0.45 MPa |
| Vazão de Ar | 6.0~50.8 m³/min |
| Faixa de Potência | 30~220 kW |





Informe-nos sua pressão de trabalho, demanda de ar e condições do local, e confirmaremos o modelo e a configuração