2026-06-01읽기:
오늘, 나는 공기 압축기의 고장의 원인에 대해 말할 것입니다.
첫째, 주 엔진의 배기 온도가 109 도를 초과하여 높고 주변 온도가 높고 대류 장비의 배출이 불합리합니다. 실내 온도를 낮추고 환기를 위해 장비 상자 덮개를 제거하려면 배기 팬을 설치해야합니다.
둘째, 호스트에 전기가 과부하되고, 호스트의 마찰이 크고, 모터 베어링이 손상되고, 전압이 너무 낮으며, 배기 압력이 너무 높습니다. 압력 게이지를 점검하고 압력 스위치를 조정하십시오.
셋째, 연료 소비가 너무 커서 공기 중의 오일 함량이 큽니다. 오일 레벨이 너무 높으면 오일 레벨을 확인한 다음 올바른 위치로 배출하십시오. 오일 및 가스 분리기가 손상되고 분리되기 전과 후에 압력 차이가 없으며 분리 코어를 제 시간에 교체해야합니다.
1. 압축기가 적재되지 않음
1. 실패의 원인:
A. 파이프 라인의 압력이 정격 부하 압력을 초과하고 압력 조절기가 분리됩니다.
B, 솔레노이드 밸브 고장.
C, 오일 및 가스 분리기 및 제어 파이프 라인 누출 사이의 언로드 밸브.
2. 배제 방법:
A, 조치를 취할 필요가 없습니다, 파이프 라인의 압력은 압력 조절기 로딩 (위치) 압력보다 낮습니다, 압축기는 자동으로 적재합니다.
B, 검사를 제거하고, 필요한 경우 교체하십시오.
C, 파이프 라인 및 연결을 확인하십시오. 누출이 있으면 수리해야합니다.
2. 압축기 과열
1. 실패의 원인:
A, 기름 또는 기름 수준이 너무 낮습니다
B, 오일 필터 막힘
C, 오일 차단 밸브 고장, 밸브 코어 고정
D, 오일 및 가스 분리기 필터 블록 또는 과도한 저항
E, 기름 냉각기 표면이 막혔습니다
2. 배제 방법:
A, 필요한 경우 급유, 하지만 너무 많이 추가 할 수 없습니다.
B, 오일 필터 교체
C. 제거 및 확인
D, 제거 검사 또는 교체
E. 필요한 경우 확인 및 청소
과도한 3. 연료 소비
1. 실패의 원인:
A, 기름 수준이 너무 높습니다
B, 오일 및 가스 분리기 필터 요소 고장
C, 너무 많은 거품
D. 오일 쿨러의 표면이 막혔습니다.
E, 기름이 옳지 않다.
2. 배제 방법:
A. 오일 레벨을 확인하고 압력을 제거하고 오일을 정상 위치로 배출하십시오.
B, 제거 검사 또는 교체
C, 기름의 추천 브랜드를 대체
D. 흐름 제한 구멍을 청소하십시오
E, 기름의 추천 브랜드를 대체
증가 4. 소음
1. 실패의 원인:
A. 흡기 끝의 베어링이 손상되었습니다.
B, 배기 끝 베어링 손상
C, 모터 베어링 손상
2. 배제 방법:
제거 및 교체
5. 변위와 압력은 지정된 값보다 낮습니다.
1. 실패의 원인:
A, 공기 소비가 배기 양을 초과합니다.
B, 공기 필터 요소 막힘
C. 안전 밸브의 누출
D. 압축기 실패
E. 오일 가스 분리기와 언로드 밸브 사이의 제어 파이프 라인에 누출이 있습니다.
2. 배제 방법:
A, 연결된 장비를 점검하고, 누설 지점을 지우거나 가스 소비를 줄입니다.
B, 검사를 제거하고, 필요한 경우 필터 요소를 청소하거나 교체하십시오.
C, 제거 및 확인, 수리 후 여전히 밀봉되지 않은 경우, 교체
D, 컴프레서를 확인하기 위해 상담 후 제조업체와의 접촉
E, 누설이있는 경우 관리 및 연결을 확인, 수리 필요
6. 정지 한 후 공기 오일 미스트가 공기 필터에서 분사됩니다.
1. 실패의 원인;
압축기 체크 밸브의 누출 또는 손상
2. 배제 방법:
제거 및 점검, 필요한 경우 교체하고 동시에 공기 청정기 요소를 교체하십시오.
7. 종료 후 공기 필터에 연료 분사
1. 실패의 원인:
오일 차단 밸브 차단
2. 배제 방법:
검사 및 청소를 위해 제거하고 동시에 공기 청정기 요소를 교체하십시오.
8. 작동 중 응축수 배출 없음
1. 실패의 원인:
A. 배수관이 막혔습니다
B, 자동 배수 밸브 고장
2. 배제 방법
A. 확인 및 준설
B. 제거 및 확인
9. 로딩 직후 배출 안전 밸브
1. 실패의 원인:
안전 밸브의 고장
2. 배제 방법:
손상된 부품 제거 및 교체
10. 압축기는 정상적으로 작동하며 종료 후 시작하기가 어렵습니다.
1. 실패의 원인:
A, 오일 브랜드의 사용이 잘못되었거나 혼합 된 오일
B. 기름진 끈적 끈적하고 코킹
C, 샤프트 씰 심각한 공기 누출
D. 언로딩 밸브 플랩의 원래 위치 변경
2. 배제 방법:
A, 철저한 오일 교환 후 청소해야합니다.
B, 철저한 오일 교환 후 청소해야합니다
C. 제거 및 교체
D. 위치를 다시 조정하십시오
상하이 그랑 클린 (그룹) co., ltd. 국내 전문 압축 공기 시스템 제조업체입니다. 당사의 제품에는 스크류 공기 압축기, 영구 자석 주파수 변환 공기 압축기, 오일이없는 공기 압축기, 중간 압력 공기 압축기, 2 단계 압축 공기 압축기, 물 윤활 공기 압축기 및 압축 공기 후 처리 장비 생산, 판매 및 서비스.
세부 사항 보기좋은 브랜드는 심장에 의해 관리되며, 스크류 공기 압축기는 제조업체의 애프터 판매 능력에 달려 있으며 제품 액세서리의 공급은 장기적입니다. 오일이없는 공기 압축기를 구매하기위한 첫 번째 선택은 가능한 한 많은 사례와 완벽한 판매 후 예비 부품으로 업계에서 명성을 얻는 것입니다.
기업의 성장과 고객 요구 사항의 개선으로 점점 더 많은 공장이 공기 압축기를 구입할 때 가격과 품질 사이에서 후자를 선택할 것입니다. 그러나 임시 싼 것을 탐내고 싼 제품을 선택하기 위해 일부 공장도 있습니다. 싸게 살 수 있습니까?
1. 건조기를 확인하십시오: 건조기는 공기에서 수분을 제거하는 좋은 방법이며 건조기는 분리 할 수없는 부분입니다. 압축기와 마찬가지로 건조기는 온도와 습도의 변화에 영향을받습니다. 계절이 바뀌고 따뜻한 날이 오면 건조기 (및 공기 수신기) 를 점검하여 성능을 확인하는 데 시간이 걸립니다.
물 윤활 공기 압축기는 상하이 granklin 그룹의 주요 제품입니다. 물 윤활 공기 압축기의 헤드는 영구 자석 가변 주파수 공기 압축기, 스크류 공기 압축기, 물 윤활 공기 압축기 및 오일이없는 공기 압축기에 사용할 수 있습니다. 제품은 에너지 절약 및 기름없는 공기 분야에서 국내 산업에서 최고입니다. 공기 압축기의 에너지 효율 등급은 세 가지 수준으로 나뉘며, 에너지 효율의 첫 번째 수준은 고급 수준에 도달하고, 에너지 절약의 두 번째 수준은 더 많은 에너지 절약이며, 에너지 효율의 세 번째 수준은 높은 에너지 소비입니다. 시장 접근 지수입니다.
세부 사항 보기1. 오일이없는 공기 압축기는 바람과 비로부터 보호 할 수있는 장소에 배치해야하며, 다섯 번째는 부담없이 외부에 배치해야합니다. 이 zhi-like 그의 삶에 영향을 미칠 것입니다. 가스 탱크와 먼지가 많은 장소에 두지 마십시오. 2. 오일이없는 공기 압축기를 사용하면 공기 압축기를 다시 운반하십시오.
"물 윤활 오일 프리 에어 컴프레서" 가 실제로 100% 오일이없는 지 여부? 이 질문은 그것을 사용하지 않은 사용자의 마음에 의문을 가지고 있습니다. 사람들이 알려지지 않은 "물 윤활 오일 프리 에어 컴프레서" 에 대해 의심하는 것은 좋은 일입니다. 그러나 이미 "물 윤활유 무료 공기 압축기" 를 구입 한 많은 사용자가 여전히 있습니다. 첫 번째 게 먹는 사람으로서, 그들은 이미 안전하고 고품질의 가스 생산을 수행하기 위해 "Shanghai granklin Group" 의 "물 윤활 오일이없는 공기 압축기" 를 사용했습니다.
스크류 공기 압축기의 일반적인 결함은 불충분 한 배기, 비정상적인 압력, 비정상적인 시작, 고온 및 심지어 연소입니다. 매일 작동 및 사용 중에 공기 중 불순물과 먼지가 공기 압축기로 들어가거나 공기 압축기의 부품이 마모되어 발생합니다.
스크류 공기 압축기의 작동 중에 공기 압축기가 연속적인 저압을 갖는 경우가 있습니다. 오늘, 우리는 공기 압축기의 저압의 원인과 향후 응용 프로그램에서이 문제를 해결하는 방법을 이해하도록 당신을 데려 갈 것입니다. 가스 소비가 증가하는지 여부. 그런
Grencklin Group에서 생산 한 중간 압력 공기 압축기는 PET 병 부는 산업에서 널리 사용됩니다. 물 윤활 공기 압축기의 압축 가스에는 오일이 포함되어 있지 않으며 병 부는 것은 식품 안전 생산의 요구 사항에 더 부합합니다. PET는 오늘날 가장 널리 사용되는 음료 포장 재료입니다. PET 병은 1980 년대 초에 시작되었습니다. 가벼운 무게, 쉬운 성형, 저렴한 가격 및 쉬운 대량 생산으로 인해 처음부터 멈출 수없는 모멘텀으로 빠르게 발전했습니다.
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