Średnie sprężarki śrubowe
o mocy od 18 do 110 kW

Efektywne energetycznie sprężarki śrubowe – koncepcja przemyślana w najdrobniejszych szczegółach

Wytwarzanie sprężonego powietrza za pomocą sprężarek śrubowych marki KAESER gwarantuje bezpieczeństwo Państwa produkcji. Sprężarki serii ASD, BSD, CSD i CSD(X) cechuje doskonała efektywność energetyczna. Zapewniają niezawodne i oszczędne wytwarzanie sprężonego powietrza dla Państwa procesów.

Sprężarki śrubowe są doskonałymi graczami zespołowymi. Zastosowanie systemu zarządzania stacją sprężonego powietrza SIGMA AIR MANAGER 4.0 umożliwia pracę do 16 sprężarek. Dzięki temu można je łatwo zintegrować z zakładowym systemem sterowania. Aby uzyskać sprężone powietrze o wymaganych parametrach, oferujemy sprężarki śrubowe w różnych wersjach wykonania oraz z układami uzdatniania sprężonego powietrza.

Wersje wykonania sprężarek śrubowych

  • Model podstawowy
  • Model T — wyposażony w osuszacz chłodniczy, zapewniający wysoką jakość sprężonego powietrza.
  • Model SFC — z napędem o regulacji prędkości obrotowej o szerokim zakresie regulacji.
  • Z silnikiem synchronicznym reluktancyjnym — oferuje znacznie wyższą efektywność energetyczną niż w przypadku porównywalnych systemów asynchronicznych. Różnica jest widoczna szczególnie w zakresie obciążenia częściowego. Umożliwia znaczną oszczędność energii elektrycznej.
  • Model T SFC — jako kompletne rozwiązanie z wbudowanym osuszaczem chłodniczym i napędem z regulacją prędkości obrotowej.

Nasi eksperci pomogą Państwu wybrać odpowiedni model.

Zalety sprężarek śrubowych

 
  • Oszczędność energii
    Sercem każdej sprężarki śrubowej jest blok sprężarki o wirnikach z energooszczędnym profilem SIGMA. Jest on technicznie zoptymalizowany pod względem przepływów. W sposób istotny przyczynia się do pracy sprężarek na najkorzystniejszym poziomie współczynnika mocy specyficznej.
  • Dłuższy okres eksploatacji
    Elektroniczne zarządzanie temperaturą (ETM) steruje dynamicznie temperaturą oleju chłodzącego sprężarki. Dotyczy to sprężarek śrubowych serii ASD, BSD, CSD i CSD(X). W ten sposób eliminuje się powstawanie kondensatu i związanych z tym szkód. Dodatkowo elektroniczne sterowanie temperaturą oszczędza energię elektryczną.
  • System odzysku ciepła
    Sprężarki śrubowe marki KAESER przetwarzają dostarczoną im elektryczną energię zasilającą prawie w 100% w energię cieplną. Z tej ilości nawet 96% jest dostępne w postaci odzysku ciepła. Wykorzystaj ten potencjał!

 

CSD(X) – moc przekłada się na wydajność

Sprężarki śrubowe CSDX firmy KAESER KOMPRESSOREN

Budowa sprężarek śrubowych CSD(X)

Nowa generacja sprężarek śrubowych z wtryskiem oleju z serii CSD(X) zapewnia teraz jeszcze bardziej precyzyjne działanie. Podstawą tego jest zintegrowany układ napędowy. Umożliwia to dostosowanie prędkości obrotowej bloku do optymalnego poziomu energii w danym punkcie pracy. Elektroniczny układ zarządzania temperaturą i nowo zaprojektowany zawór wlotowy oraz większy filtr wlotowy zapewniają jeszcze wyższą wydajność. Wentylator jest sterowany częstotliwościowo. To umożliwia dalsze oszczędności energii i gwarantuje mniejszy ślad CO2. Dostarcza on tylko tyle powietrza chłodzącego, ile jest faktycznie potrzebne.

Sześć nowych wariantów ciśnieniowych CSD(X)
Sześć wariantów ciśnienia znacznie zwiększa wydajność sprężarki śrubowej CSD(X).

Wysokosprawne silniki napędowe sprężarek śrubowych CSD(X)

Dla zapewnienia jeszcze wyższej efektywności energetycznej firma KAESER KOMPRESSOREN stosuje silniki napędowe o najwyższej sprawności. Urządzenia o stałej prędkości obrotowej są wyposażone w silniki asynchroniczne w najlepszej klasie efektywności energetycznej IE4. Modele SFC z regulacją częstotliwością wykorzystują silniki klasy IE5. Ponadto spełniają wymogi sprawności systemu IES2, a tym samym uzyskują najwyższą możliwą sprawność zgodnie z normą IEC 61800-9.

 

Szczegóły sprężarek śrubowych do mocy 110 kW

Zapobieganie tworzenia się kondensatu
Elektroniczny układ zarządzania temperaturą zapobiegający wytrącaniu kondensatu wewnątrz sprężarki.

Elektroniczny układ zarządzania temperaturą (ETM) umożliwia systemowi sterowania sprężarki SIGMA CONTROL 2 niezawodne zapobieganie kondensacji. W modelu CSD(X) system sterowania SIGMA CONTROL 2 może dzięki regulacji częstotliwościowej zespołu wentylatora również dostosować wydatek powietrza chłodzącego do warunków otoczenia. W ten sposób prędkość wentylatora, a tym samym zużycie energii, mogą być znacznie zmniejszone w niskich temperaturach lub przy częściowym obciążeniu.

Wydajna i bezpieczna praca
System sterowania sprężarką SIGMA CONTROL 2

Zintegrowany system sterowania SIGMA CONTROL 2 nadzoruje wytwarzanie sprężonego powietrza i zapewnia ekonomiczną oraz bezpieczną pracę urządzenia, a także gwarantuje idealne połączenie w sieci systemowej. Monitoringowi i ocenie podlegają wszystkie istotne elementy i stany pracy urządzenia. Operator ma wszystkie możliwości podłączenia urządzeń do systemu sterowania (SCADA).

Najważniejsza jest efektywność energetyczna
Oszczędzanie z zastosowaniem zarządzania firmy KAESER KOMPRESSOREN cyklami w okresie eksploatacji

Koszty zakupu i serwisowania sprężarki stanowią jedynie małą część łącznych kosztów utrzymania urządzenia. Główna część całkowitych wydatków to koszty energii. Jako dostawca systemów sprężonego powietrza oferujemy indywidualne planowanie idealnie dostosowane do potrzeb, energooszczędną stację sprężonego powietrza i niezawodny serwis. Towarzyszymy klientom jako partner przez cały okres eksploatacji stacji sprężonego powietrza.

Wysoka jakość sprężonego powietrza przy niskim zapotrzebowaniu na energię
Sprężarki śrubowe CSDX z wbudowanym osuszaczem.

Czy chcesz chronić sieć sprężonego powietrza przed korozją przewodów, awariami urządzeń i uszkodzeniami produktów? W takim odpowiedzią jest rozwiązanie sprężarek śrubowych serii ASD, BSD, CSD i CSD(X) z zabudowanym osuszaczem.   

Solidna i kompaktowa konstrukcja osuszacza chłodniczego pozwala na zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego, a tym samym jego ekwiwalentu CO2. Jego energooszczędne sterowanie umożliwia pracę tylko wtedy, gdy przepływa przez niego sprężone powietrze. Takie rozwiązanie zapewnia odpowiednią jakość sprężonego powietrza przy możliwie najwyższej sprawności.

Dane techniczne ASD

Wykonanie podstawowe

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
ASD 35 7,5 3,16 8,5 18,5 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 65 610
10 2,63 12
ASD 40 7,5 3,92 8,5 22 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 655
10 3,13 12 621
13 2,58 15
ASD 50 7,5 4,58 8,5 25 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 695
10 3,85 12 697
13 3,05 15 663
ASD 60 7,5 5,53 8,5 30 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 69 750
10 4,49 12 712
13 3,71 15 714

Wykonanie T

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Osuszacz chłodniczy Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
ASD 35 T 7,5 3,16 8,5 18,5 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 65 705
10 2,63 12
ASD 40 T 7,5 3,92 8,5 22 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 750
10 3,13 12 716
13 2,58 15
ASD 50 T 7,5 4,58 8,5 25 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 790
10 3,85 12 792
13 3,05 15 758
ASD 60 T 7,5 5,53 8,5 30 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 69 845
10 4,49 12 807
13 3,71 15 809

Wykonanie SFC

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
ASD 35 SFC 7,5 0,88 - 4 8,5 18,5 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 67 700
ASD 40 SFC 7,5 1,05 - 4,64 8,5 22 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 710
ASD 50 SFC 7,5 1,07 - 5,27 8,5 25 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 755
10 1 - 4,58 13 757
13 0,93 - 3,82
ASD 60 SFC 7,5 1,26 - 6,17 8,5 30 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 70 795
10 1 - 4,76 15 759
13 0,93 - 4,14

Wykonanie T-SFC

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Osuszacz chłodniczy Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
ASD 35 T SFC 7,5 0,88 - 4 8,5 18,5 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 67 795
ASD 40 T SFC 7,5 1,05 - 4,64 8,5 22 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 805
ASD 50 T SFC 7,5 1,07 - 5,27 8,5 25 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 850
10 1 - 4,58 13 852
13 0,93 - 3,82
ASD 60 T SFC 7,5 1,26 - 6,17 8,5 30 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 70 890
10 1 - 4,76 15 854
13 0,93 - 4,14

Zabudowany osuszacz chłodniczy

Model Pobór mocy kW Ciśnieniowy punkt rosy °C Czynnik chłodniczy Współczynnik ocieplenia globalnego Ilość środka chłodniczego kg Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t Hermetyczny obieg chłodniczy
ABT 60 0,8 3 R-513A 631 0,75 0,5 -

Dane techniczne BSD

Wykonanie podstawowe

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
BSD 65 7,5 5,65 8,5 30 1.590 x 1.030 x 1.700 G 1½ 69 970
10 4,52 12 940
13 3,76 15
BSD 75 7,5 7 8,5 37 1.590 x 1.030 x 1.700 G 1½ 70 985
10 5,6 12
13 4,43 15 955
BSD 83 7,5 8,16 8,5 45 1.590 x 1.030 x 1.700 G 1½ 71 1.060
10 6,85 12 1.015
13 5,47 15

Wykonanie T

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Osuszacz chłodniczy Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
BSD 65 T 7,5 5,65 8,5 30 ABT 83 1.990 x 1.030 x 1.700 G 1½ 69 1.100
10 4,52 12 1.070
13 3,76 15
BSD 75 T 7,5 7 8,5 37 ABT 83 1.990 x 1.030 x 1.700 G 1½ 70 1.115
10 5,6 12
13 4,43 15 1.085
BSD 83 T 7,5 8,16 8,5 45 ABT 83 1.990 x 1.030 x 1.700 G 1½ 71 1.190
10 6,85 12 1.145
13 5,47 15

Wykonanie SFC

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
BSD 75 SFC 7,5 1,54 - 7,44 10 37 1.665 x 1.030 x 1.700 G 1½ 72 1.020
10 1,51 - 6,51
13 1,16 - 5,54 15 990

Wykonanie T-SFC

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Osuszacz chłodniczy Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
BSD 75 T SFC 7,5 1,54 - 7,44 10 37 ABT 83 2.065 x 1.030 x 1.700 G 1½ 72 1.150
10 1,51 - 6,51
13 1,16 - 5,54 15 1.120

Zabudowany osuszacz chłodniczy

Model Pobór mocy kW Ciśnieniowy punkt rosy °C Czynnik chłodniczy Współczynnik ocieplenia globalnego Ilość środka chłodniczego kg Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t Hermetyczny obieg chłodniczy
ABT 83 0,9 3 R-513A 631 1,2 0,8 -

Dane techniczne CSD

Wykonanie podstawowe

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
CSD 90 6 9,61 6 45 1.790 x 1.100 x 1.900 G 2 68 1.340
7,5 8,85 7,5 67
8,5 8,45 8,5
10 7,6 10
12 6,63 12
CSD 110 6 11,4 6 55 1.790 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.410
7,5 10,63 7,5 70
8,5 10,17 8,5 69
10 9,3 10
12 8,2 12
15 7,05 15
CSD 130 6 14,7 6 75 1.790 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.600
7,5 12,9 7,5 72
8,5 12 8,5 1.500
10 11,1 10 71
12 9,95 12 69
15 8,26 15

Wykonanie T

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Osuszacz chłodniczy Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
CSD 90 T 6 9,61 6 45 ABT 105 2.210 x 1.100 x 1.900 G 2 68 1.540
7,5 8,85 7,5 67
8,5 8,45 8,5
10 7,6 10
12 6,63 12
CSD 110 T 6 11,4 6 55 ABT 105 2.210 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.610
7,5 10,63 7,5 70
8,5 10,17 8,5 69
10 9,3 10
12 8,2 12
15 7,05 15
CSD 130 T 6 14,7 6 75 ABT 125 2.210 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.800
7,5 12,9 7,5 72
8,5 12 8,5 1.700
10 11,1 10 71
12 9,95 12 69
15 8,26 15

Wykonanie SFC

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
CSD 90 SFC 8,5 1,93 - 8,18 8,5 45 1.840 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.370
12 1,73 - 6,62 12 68
CSD 110 SFC 8,5 2,27 - 9,9 8,5 55 1.840 x 1.100 x 1.900 G 2 70 1.390
12 1,86 - 8,25 12 69
15 1,53 - 7 15
CSD 130 SFC 8,5 2,86 - 12,15 8,5 75 1.840 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.420
12 2,26 - 10,47 12 72
15 1,83 - 9,04 15 70

Wykonanie T-SFC

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Osuszacz chłodniczy Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
CSD 90 T SFC 8,5 1,93 - 8,18 8,5 45 ABT 105 2.260 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.570
12 1,73 - 6,62 12 68
CSD 110 T SFC 8,5 2,27 - 9,9 8,5 55 ABT 105 2.260 x 1.100 x 1.900 G 2 70 1.590
12 1,86 - 8,25 12 69
15 1,53 - 7 15
CSD 130 T SFC 8,5 2,86 - 12,15 8,5 75 ABT 125 2.260 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.620
12 2,26 - 10,47 12 72
15 1,83 - 9,04 15 70

Zabudowany osuszacz chłodniczy

Model Pobór mocy kW Ciśnieniowy punkt rosy °C Czynnik chłodniczy Współczynnik ocieplenia globalnego Ilość środka chłodniczego kg Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t Hermetyczny obieg chłodniczy
ABT 105 0,92 3 R-513A 631 1,45 0,9 -
ABT 125 1,3 3 R-513A 631 1,65 1 -

Dane techniczne CSDX

Wykonanie podstawowe

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
CSDX 145 6 15,85 6 75 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2½ 72 1.890
7,5 15,4 7,5
8,5 14,2 8,5
10 12,8 10 71
12 11,63 12 1.790
CSDX 175 6 19,5 6 90 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2½ 76 2.030
7,5 18,1 7,5 75
8,5 16,7 8,5 72
10 15,5 10 74
12 13,85 12
15 12,1 15 1.930

Wykonanie T

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Osuszacz chłodniczy Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
CSDX 145 T 6 15,85 6 75 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2½ 72 2.170
7,5 15,4 7,5
8,5 14,2 8,5
10 12,8 10 71
12 11,63 12 2.070
CSDX 175 T 6 19,5 6 90 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2½ 76 2.310
7,5 18,1 7,5 75
8,5 16,7 8,5 72
10 15,5 10 74
12 13,85 12
15 12,1 15 2.210

Wykonanie SFC

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
CSDX 145 SFC 8,5 3,5 - 13,73 8,5 75 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2½ 72 1.800
CSDX 175 SFC 8,5 3,75 - 16,22 8,5 90 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2½ 73 1.870
12 3,37 - 13,63 12 72
CSDX 200 SFC 8,5 3,24 - 19,8 10 110 2.150 x 1.280 x 1.950 G 2½ 75 2.100
10 3,57 - 18,6
12 3,92 - 17 15
15 4,38 - 15

Wykonanie T-SFC

Model Nadciśnienie robocze bar Wydajność, całe urządzenie przy nadciśnieniu roboczym m³/min Maks. nadciśnienie bar Moc znamionowa silnika kW Osuszacz chłodniczy Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
Przyłącze sprężonego powietrza Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Ciężar kg
CSDX 145 T SFC 8,5 3,5 - 13,73 8,5 75 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2½ 72 2.080
CSDX 175 T SFC 8,5 3,75 - 16,22 8,5 90 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2½ 73 2.150
12 3,37 - 13,63 12 72
CSDX 200 T SFC 8,5 3,24 - 19,8 10 110 ABT 200 2.570 x 1.280 x 1.950 G 2½ 75 2.380
10 3,57 - 18,6
12 3,92 - 17 15
15 4,38 - 15

Zabudowany osuszacz chłodniczy

Model Pobór mocy kW Ciśnieniowy punkt rosy °C Czynnik chłodniczy Współczynnik ocieplenia globalnego Ilość środka chłodniczego kg Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t Hermetyczny obieg chłodniczy
ABT 165 1,38 3 R-513A 631 1,5 0,9 -
ABT 200 1,6 3 R-513A 631 1,1 0,69 -

Vallourec
Udane rozwiązanie

Sprężone powietrze zapewnia bezpieczeństwo

W firmie Vallourec sprężarki śrubowe marki KAESER zapewniają niezawodną i energooszczędną produkcję wielotonowych konstrukcji z rur stalowych.

Projekt referencyjny Vallourec