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PacE 流量控制器

通过有效地管理压力,Ingersoll Rand 出品的 PacE 流量控制器可让压缩空气系统以保持可靠运转所需的最低压力级别工作。

特征

  • 丁腈橡胶密封件实现高级别化学耐受性 
  • NPT 螺纹便于通过现有交付系统便利地安装 
  • 加注丙三醇的不锈钢双压力表设计提供清楚的压力参考(同时包括入口和出口) 
  • 涂覆粉末的不锈钢底盘实现出色的耐用性 
  • 提供多方流向 
  • 兼容回转式和往复式技术

pace-chart.png

未受管理的压力的成本

大多数压缩空气系统会遇到需求波动。这会导致系统压力不稳定,需要压缩机循环开启和关闭。一般的解决方案是通过使用额外的压缩机和/或增大整体系统压力来过度补偿。然而,由于泄漏以及对于压缩机和使用点工具的损坏,这些方法会增加总体运营成本和空气损失。

PacE 流量控制器优势

PacE 气动流量控制器在空气供应装置和空气需求装置之间建立一个缓冲区。它可实现更为有效的空气存储,并通过响应需求波动,不断稳定系统压力。如果压力保持恒定,可消除增大系统压力或添加压缩机的需要,最终节省成本。

  • 减少能耗
  • 改善压缩机和生产工具寿命
  • 依使用需求保持一致的压力
  • 减少生产浪费;减少停机时间

不受管理的空气成本超出您的预期

不受管理的系统中,预计平均有 50% 的压缩空气真正用于生产。另一半由于泄漏、滥用和人为造成的需求而被浪费。假设 40 hp 的压缩机以每 kW $0.10 运转 3,500 小时。如果压缩机生成 125 psig 而工具仅需要 90 psig,则添加 PacE 控制器可在能源成本上每年最多节省 $1,281。

只需一年,就可让回报达到控制器初始投资的 2 倍以上!

压缩机上不必要的磨损是运行不受管理的系统的另一成本。装置必须比一般情况更加频繁地循环开启和关闭,并且无法达到完全无负载的状态,导致高维护成本和寿命缩短。当遭遇的压力高于所设计的许可值时,使用点工具也面临风险

PacE 气动流量控制器在空气供应装置和空气需求装置之间建立一个缓冲区。它可实现更为有效的空气存储,并通过响应需求波动,不断稳定系统压力。如果压力保持恒定,可消除增大系统压力或添加压缩机的需要,最终节省成本。
PacE 气动流量控制器在空气供应装置和空气需求装置之间建立一个缓冲区。它可实现更为有效的空气存储,并通过响应需求波动,不断稳定系统压力。如果压力保持恒定,可消除增大系统压力或添加压缩机的需要,最终节省成本

模型规格

 

 

进气口尺寸
CCN 号码
流动方向
螺纹类型
最大流量 (scfm)
最大入口压力 (psig)
控制范围 (psig)
1/2”
# 49124399
从右向左
NPT
75
300
0-160
1/2”
# 49124365
从左向右
NPT
75
300
0-160
1/2”
# 49124456
从右向左
BSP
75
300
0-160
1/2”
# 49124423
从左向右
BSP
75
300
0-160
1"
# 49124407
从右向左
NPT
200
300
0-160
1"
# 49124373
从左向右
NPT
200
300
0-160
1"
# 49124464
从右向左
BSP
200
300
0-160
1"
# 49124431
从左向右
BSP
200
300
0-160
2"
# 49124415
从右向左
NPT
1000
300
0-160
2"
# 49124381
从左向右
NPT
1000
300
0-160
2"
# 49124472
从右向左
BSP
1000
300
0-160
2"
# 49124449
从左向右
BSP
1000
300
0-160
  • 丁腈橡胶密封件实现高级别化学耐受性 
  • NPT 螺纹便于通过现有交付系统便利地安装 
  • 加注丙三醇的不锈钢双压力表设计提供清楚的压力参考(同时包括入口和出口) 
  • 涂覆粉末的不锈钢底盘实现出色的耐用性 
  • 提供多方流向 
  • 兼容回转式和往复式技术

pace-chart.png

未受管理的压力的成本

大多数压缩空气系统会遇到需求波动。这会导致系统压力不稳定,需要压缩机循环开启和关闭。一般的解决方案是通过使用额外的压缩机和/或增大整体系统压力来过度补偿。然而,由于泄漏以及对于压缩机和使用点工具的损坏,这些方法会增加总体运营成本和空气损失。

PacE 流量控制器优势

PacE 气动流量控制器在空气供应装置和空气需求装置之间建立一个缓冲区。它可实现更为有效的空气存储,并通过响应需求波动,不断稳定系统压力。如果压力保持恒定,可消除增大系统压力或添加压缩机的需要,最终节省成本。

  • 减少能耗
  • 改善压缩机和生产工具寿命
  • 依使用需求保持一致的压力
  • 减少生产浪费;减少停机时间

不受管理的空气成本超出您的预期

不受管理的系统中,预计平均有 50% 的压缩空气真正用于生产。另一半由于泄漏、滥用和人为造成的需求而被浪费。假设 40 hp 的压缩机以每 kW $0.10 运转 3,500 小时。如果压缩机生成 125 psig 而工具仅需要 90 psig,则添加 PacE 控制器可在能源成本上每年最多节省 $1,281。

只需一年,就可让回报达到控制器初始投资的 2 倍以上!

压缩机上不必要的磨损是运行不受管理的系统的另一成本。装置必须比一般情况更加频繁地循环开启和关闭,并且无法达到完全无负载的状态,导致高维护成本和寿命缩短。当遭遇的压力高于所设计的许可值时,使用点工具也面临风险

PacE 气动流量控制器在空气供应装置和空气需求装置之间建立一个缓冲区。它可实现更为有效的空气存储,并通过响应需求波动,不断稳定系统压力。如果压力保持恒定,可消除增大系统压力或添加压缩机的需要,最终节省成本。
PacE 气动流量控制器在空气供应装置和空气需求装置之间建立一个缓冲区。它可实现更为有效的空气存储,并通过响应需求波动,不断稳定系统压力。如果压力保持恒定,可消除增大系统压力或添加压缩机的需要,最终节省成本

 

 

进气口尺寸
CCN 号码
流动方向
螺纹类型
最大流量 (scfm)
最大入口压力 (psig)
控制范围 (psig)
1/2”
# 49124399
从右向左
NPT
75
300
0-160
1/2”
# 49124365
从左向右
NPT
75
300
0-160
1/2”
# 49124456
从右向左
BSP
75
300
0-160
1/2”
# 49124423
从左向右
BSP
75
300
0-160
1"
# 49124407
从右向左
NPT
200
300
0-160
1"
# 49124373
从左向右
NPT
200
300
0-160
1"
# 49124464
从右向左
BSP
200
300
0-160
1"
# 49124431
从左向右
BSP
200
300
0-160
2"
# 49124415
从右向左
NPT
1000
300
0-160
2"
# 49124381
从左向右
NPT
1000
300
0-160
2"
# 49124472
从右向左
BSP
1000
300
0-160
2"
# 49124449
从左向右
BSP
1000
300
0-160