All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

Водяной охладитель для лазерного станка

(23801 шт. продукции доступно)

О водяной охладитель для лазерного станка

Типы водяных охладителей для станков лазерной резки

Водяной охладитель для станков лазерной резки выполняет определенную функцию. Однако в связи с быстро меняющимися технологическими достижениями в отрасли на рынке могут быть доступны различные типы охладителей.

  • Поршневые водяные охладители:

  • Поршневой водяной охладитель использует поршневой компрессор для охлаждения воды. Он работает в цикле сжатия, конденсации, расширения и испарения. В ходе этих процессов тепло поглощается, что делает воду холоднее.

    Этот тип охладителя известен своей энергоэффективностью, так как он потребляет меньше электроэнергии. Он также надежен, поскольку эта функция была проверена и испытана различными отраслями промышленности на протяжении многих лет.

    Преимущества:

    • Энергоэффективный
    • Очень надежный

    Недостатки:

    • Может быть слишком шумным для некоторых применений станков лазерной резки
    • Требует периодического технического обслуживания для обеспечения оптимальной производительности
  • Воздушные водяные охладители:

  • Воздушный водяной охладитель использует окружающий воздух для охлаждения горячих хладагентов внутри агрегата. Как следует из названия, этот тип охладителя не использует градирни или воду.

    Это позволяет воздушному водяному охладитель экономить много энергии. Отсутствие градирен означает меньшее количество воды, циркулирующей вокруг машины.

    Установка воздушного водяного охладителя также не вызывает проблем. Его легко интегрировать в существующие системы с имеющимся пространством.

    Преимущества:

    • Обычно энергосберегающие из-за минимального использования градирен и воды
    • Простой в установке

    Недостатки:

    • Окружающая температура может повлиять на эффективность охлаждения
    • Немного больше шума от вентиляторов и конденсаторов
  • Низкотемпературные охладители:

  • Низкотемпературный охладитель предназначен для производства очень холодной воды. Температура воды может быть ниже 7 градусов Цельсия или 45 градусов по Фаренгейту. Низкотемпературные охладители могут использовать воздушные или водяные конденсаторы.

    Эти типы охладителей обычно более сложны. Они часто используют несколько контуров, специально разработанные испарители и высокоэффективные компрессоры.

    Низкотемпературные охладители могут быть рекомендованы для применений, где требуется быстро отводить большие тепловые нагрузки. Отрасли, которым требуется это требование, обычно используют станки лазерной резки с высокой точностью.

    Преимущества:

    • Могут производить более холодную воду для удовлетворения конкретных потребностей приложения
    • Часто с расширенными функциями для высоких требований к производительности

    Недостатки:

    • Более дорогие из-за передовых технологий
    • Могут потребовать специализированных знаний для установки и обслуживания

Технические характеристики и техническое обслуживание

Водяные охладители классифицируются в зависимости от их функций и технических характеристик.

  • Мощность охлаждения

    Это максимальное количество тепла, которое охладитель может отвести от воды за определенное время. Мощность обычно измеряется в киловаттах (кВт) или британских тепловых единицах испарителя в час (BTU/ч).

  • Температурный диапазон

    Водяные охладители для станков лазерной резки предназначены для работы в определенном температурном диапазоне. Это позволяет им поддерживать оптимальную температуру воды, используемой для охлаждения лазера.

    Температурный диапазон может варьироваться от -5°C до 20°C в зависимости от конкретной машины и применения.

  • Тип компрессора

    Тип компрессора в водяном охладитель влияет на его эффективность, производительность и пригодность для различных применений. Это может быть поршневой компрессор или спиральный компрессор среди многих других доступных типов.

    Машина водяного охладителя с поршневым компрессором идеально подходит для применения, которое требует частых циклов включения/выключения. С другой стороны, машина со спиральным компрессором более предпочтительна для применений, которые требуют непрерывного, стабильного охлаждения.

  • Тип конденсатора

    Тип конденсатора определяет, как охладитель рассеивает тепло. Водяные охладители с воздушным охлаждением конденсаторов полагаются на окружающий воздух и компактны для более легкой установки.

    Водяные охладители с водяным охлаждением конденсаторов идеально подходят для использования в крупных промышленных процессах, которые требуют постоянного охлаждения. Это связано с тем, что водяные конденсаторы более эффективны, что позволяет машине достигать более высокой мощности охлаждения.

  • Насос и расход

    Охлажденная вода циркулирует по машине или системе с помощью насоса. Он помогает отводить тепло от компонента. Водяные охладители имеют разные типы насосов, такие как центробежные и насосы с положительным вытеснением.

    Идеальный насос для машины водяного охладителя имеет расход от 1000 до 5000 литров в минуту. Расход позволяет машине охлаждать большие объемы воды за короткие промежутки времени.

  • Источник питания

    Водяной охладитель можно спроектировать для работы от однофазного или трехфазного тока. Трехфазный источник питания идеально подходит для промышленных применений, поскольку он обеспечивает высокую эффективность и большую мощность охлаждения.

Техническое обслуживание

Для поддержания общей производительности охладителя и продления срока его службы крайне важен регулярный график профилактического обслуживания.

  • Регулярный осмотр

    Регулярные визуальные осмотры помогают выявлять изношенные или поврежденные детали водяного охладителя. Это упрощает поиск утечек хладагента в змеевиках или вокруг вентилятора конденсатора.

    Оператор заметит любые эксплуатационные проблемы, такие как необычные шумы или колебания температуры, которые могут снизить производительность машины.

    Визуальный осмотр может выявить скопление грязи, пыли или мусора на змеевиках охладителя, которые влияют на теплообмен. Чем раньше будут выявлены проблемы, тем меньше простоев будет испытывать охладитель.

  • Чистка

    Водяной охладитель поддерживает эффективный теплообмен и эффективность системы за счет регулярной чистки.

    Это предотвращает образование накипи или водорослей в охлаждающих змеевиках или башнях, что может препятствовать движению воды.

    Чистка компонентов водяного охладителя, таких как вентиляторы, фильтры и змеевики, также улучшает циркуляцию воздуха и помогает машине быстрее рассеивать тепло.

    В целом, регулярная чистка помогает снизить эксплуатационные расходы машины за счет снижения потребления энергии и уменьшения необходимости в частых ремонтах.

  • Другие советы по техническому обслуживанию

  • Заменяйте фильтры в соответствии с инструкциями производителя. Это предотвращает попадание грязи и пыли в систему охлаждения.
  • Смазывайте подвижные части машины водяного охладителя, чтобы уменьшить трение и снизить уровень шума при работе.
  • Ведите подробный учет всех процедур технического обслуживания и проверок.

Сценарии использования водяных охладителей для станков лазерной резки

Лазерные охладители играют важную роль в станках лазерной резки. Поэтому эти лазерные охладители можно найти в разных отраслях промышленности и в тех применениях, где используются эти машины.

  • Промышленное производство: Водяные охладители для станков лазерной резки широко используются в промышленном производстве. Различные отрасли промышленности используют разные типы лазеров и машин. К ним относятся охладитель для лазерного резака CO2, охладитель для волоконного лазера, настольный лазерный резак и многие другие. Водяные охладители обеспечивают эффективное охлаждение лазерных станков для повышения производительности и обеспечения безопасности в обрабатывающей промышленности.
  • Электронная промышленность: Различные электронные компоненты производятся с использованием технологии лазерной резки. К ним относятся печатные платы, полупроводники и интегральные микросхемы. Лазерные охладители для станков лазерной резки используются для обеспечения адекватного охлаждения машин во время производства этих электронных устройств. В результате повышается качество машин и улучшаются показатели производства.
  • Аэрокосмическая и автомобильная промышленность: В аэрокосмической и автомобильной промышленности машины должны быть хорошо охлаждены для повышения безопасности. Поэтому в этой отрасли используются лазерные охладители для станков лазерной резки, чтобы обеспечить правильную работу лазеров и их высокую функциональность. Это повысит точность резки при производстве различных автомобильных и аэрокосмических компонентов.
  • Производство медицинских изделий: Медицинские изделия производятся с высокой точностью с использованием технологии лазерной резки. К ним относятся хирургические инструменты, диагностическое оборудование и имплантаты. Для охлаждения лазеров, которые разрезают эти медицинские изделия, используются охладители для станков лазерной резки. Это гарантирует целостность и качество этих устройств.
  • Прототипирование и НИОКР: В исследованиях и разработках, а также в прототипировании широко используются лазерные машины. Эти машины используются для создания новых материалов, быстрого прототипирования и разработки продукции. Для точного воздействия на определенные участки материалов и обеспечения оптимальной производительности используются водяные охладители для станков лазерной резки. Это позволит этим машинам быть функциональными при экспериментировании с новыми технологиями и создании инновационных решений.

Как выбрать водяные охладители для станков лазерной резки

Покупка водяного охладителя для станка лазерной резки требует тщательной оценки всей машины и рабочих параметров. Вот факторы, которые следует учитывать при выборе лазерного водяного охладителя:

  • Мощность охлаждения

    Мощность лазерного генератора является важным аспектом. Водяной охладитель должен эффективно рассеивать тепло, генерируемое лазерным источником. Покупателям необходимо рассчитать количество тепла (в киловаттах или килокалориях), которое необходимо отвести от лазерной машины в час. Следует учитывать эффективность и общую мощность лазерной машины, включая ее лазерную трубку и другие компоненты, генерирующие тепло.

  • Регулирование температуры

    Важно обеспечить точное и стабильное регулирование температуры охлаждающей жидкости, используемой в лазерной машине. Это имеет решающее значение для оптимальной работы машины, предотвращая перегрев и потенциальные повреждения. Важно поддерживать температуру охлаждающей жидкости в определенном диапазоне, обычно от 20°C до 25°C, в зависимости от рекомендаций производителя для эффективной работы лазерной машины.

  • Условия окружающей среды

    Необходимо учитывать условия окружающей среды, в которых будет установлен охладитель, чтобы выбрать подходящий агрегат. Если охладитель будет размещен в пыльной или влажной среде, его, возможно, придется разместить в корпусе или использовать оборудование, специфичное для места, чтобы обеспечить правильную работу и долговечность.

  • Потребление энергии

    Важно минимизировать риск простоя машины из-за отказов компонентов или потери охлаждающей жидкости. Выбор водяного охладителя с низким потреблением энергии важен для избежания высоких эксплуатационных расходов и потенциальных финансовых потерь из-за постоянных расходов на замену охлаждающей жидкости.

В & О

В: Почему водяные охладители должны быть совместимы со всеми станками лазерной резки?

О: Водяные охладители разработаны для совместимости с различными станками лазерной резки. Совместимость обеспечивает эффективное охлаждение лазера, оптимальную работу лазера и беспроблемную интеграцию.

В: Можно ли использовать портативный водяной охладитель для большой машины лазерной резки?

О: Нет. Портативные водяные охладители обычно используются для машин малого и среднего размера. Если использовать портативный водяной охладитель на более крупной машине, у него не будет достаточной мощности, чтобы эффективно ее охладить.

В: Какие признаки того, что водяной охладитель выходит из строя?

О: Некоторые признаки того, что водяной охладитель может выйти из строя, включают повышение температуры станка лазерной резки, необычные шумы, исходящие от охладителя, любые коды ошибок на дисплее машины или если водяной насос не циркулирует воду. Если водяные охладители выйдут из строя, машина заблокируется в целях безопасности.

В: Как можно обслуживать водяной охладитель?

О: Для эффективной работы водяного охладителя необходимо проводить плановое техническое обслуживание. Насос и конденсатор следует регулярно осматривать. Любую пыль или мусор следует удалять, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха. Уровни хладагента следует проверять и поддерживать на уровне, рекомендованном производителем.