Tryb nocny
Polska
Katalog   /   Sprzęt i narzędzia ogrodnicze   /   Narzędzia i warsztat   /   Kompresory

Porównanie Forte COF-6 6 l
sieć (230 V)
vs Einhell TH-AC 190 Kit
sieć (230 V)

Dodaj do porównania
Forte COF-6 6 l sieć (230 V)
Einhell TH-AC 190 Kit sieć (230 V)
Forte COF-6 6 l
sieć (230 V)
Einhell TH-AC 190 Kit
sieć (230 V)
od 379 zł
Produkt jest niedostępny
Porównaj ceny 1
TOP sprzedawcy
Główne
Bez oleju. Kompaktowe wymiary i niewielka waga.
Bez oleju. Kompaktowe wymiary i niewielka waga. W zestawie komplet dysz i adapterów.
Rodzaj kompresoratłokowytłokowy
Typbezolejowybezolejowy
Napędbezpośrednibezpośredni
Specyfikacja
Wydajność na wejściu80 l/min190 l/min
Wydajność na wyjściu165 l/min
Ciśnienie nominalne7 bar8 bar
Moc0.75 kW1.1 kW
Prędkość obrotowa2850 obr./min3450 obr./min
Liczba cylindrów11
Liczba stopni sprężania11
Zbiornikpoziomybrak
Pojemność zbiornika6 l
Zasilaniesieciowe (230 V)sieciowe (230 V)
Dane ogólne
Poziom hałasu97 dB
Ciśnienie akustyczne (LPA)75 dB
Wymiary36x31x35 cm38.5x15x40 cm
Waga9.5 kg6.5 kg
Data dodania do E-Katalogwrzesień 2018lipiec 2016

Wydajność na wejściu

Ilość powietrza, jaką kompresor może obsłużyć w jednostce czasu; zwykle podawana jest w litrach na minutę. Wydajność, wraz z ciśnieniem (patrz niżej), jest jednym z najważniejszych parametrów: to właśnie ona decyduje o kompatybilności kompresora z jednym lub innym narzędziem pneumatycznym.

Warto wybierać model według tego wskaźnika w taki sposób, aby kompresor mógł zapewnić poprawne działanie wszystkich narzędzi, które mogą być podłączone jednocześnie. Zużycie powietrza jest zwykle określone w charakterystyce każdego narzędzia i dość łatwo jest obliczyć całkowite zapotrzebowanie. Jednak ze względu na cechy konstrukcyjne kompresor musi mieć pewien margines wydajności; konkretna wartość zależy od kilku niuansów.

Chodzi o to, że niektóre firmy podają dla swoich jednostek wydajność na wejściu (ile powietrza dostarcza się na narzędzie), a inne - na wyjściu (ile powietrza zasysa kompresor). Ponieważ żaden kompresor nie jest idealny, część powietrza jest nieuchronnie tracona podczas procesu sprężania, więc ilość na wyjściu będzie zawsze mniejsza niż na wejściu. W związku z tym, jeśli w specyfikacji podano wydajność na wyjściu, zalecany jest margines 10-20%, a jeśli na wejściu - 35-40%.

Istnieją również bardziej skomplikowane metody, które pozwalają dokładniej określić wymaganą wydajność, w zależności od cech konkretnych narzędzi; można je znaleźć w dedykowanych źródłach.

Ciśnienie nominalne

Maksymalne ciśnienie generowane przez kompresor podczas pracy. Parametr ten, podobnie jak wyżej opisana wydajność, jest bardzo ważny przy doborze kompresora do konkretnego narzędzia pneumatycznego: konieczne jest, aby ciśnienie nominalne nie było niższe niż ciśnienie robocze narzędzia. Jednocześnie wysokie ciśnienie nie stanowi problemu - można je zredukować za pomocą odpowiedniego regulatora na reduktorze.

Większość nowoczesnych kompresorów ma ciśnienie 8 bar, co jest wystarczające dla większości narzędzi pneumatycznych. Jednostki 6 bar należą do poziomu podstawowego, ich głównym przeznaczeniem są prace malarskie, gdzie nie jest wymagane wysokie ciśnienie. Istnieją również warianty na 10 barów, a nawet więcej - z reguły należą one do modeli specjalistycznych i odpowiednio kosztują. Dlatego warto szukać agregatu wysokociśnieniowego tylko wtedy, gdy parametr ten jest krytyczny dla planowanej pracy (np. jeśli potrzebujesz kompresora do montażu opon).

Przy doborze w oparciu o ciśnienie nominalne, należy koniecznie wziąć pod uwagę, że maksymalne dopuszczalne ciśnienie w zbiorniku jest zwykle wskazywane jako nominalne. Rzeczywiste ciśnienie wytwarzane przez kompresor na wyjściu jest najczęściej nieco mniejsze, wynika to z pewnych cech konstrukcyjnych. Dla najpopularniejszych ciśnień nominalnych - 8 i 10 bar - rzeczywiste wartości są zwykle o 2 bary mniejsze, tj. 6 i 8 barów.

Moc

Moc silnika, zamontowanego w kompresorze. Nie jest to główny parametr przy ocenie sprawności urządzenia – tutaj decydującą rolę odgrywają osiągi i ciśnienie nominalne (patrz wyżej), a silnik dobierany jest w taki sposób, aby jego moc była wystarczająca do zapewnienia deklarowanej specyfikacji. Jednak wskaźnik ten nadal ma wartość praktyczną: w kompresorach z silnikiem elektrycznym (obecnie stanowią większość; patrz „Rodzaj silnika”) moc silnika określa całkowite zużycie energii przez urządzenie, a także wymagania dotyczące sieci elektrycznej, do której planuje się go podłączać (więcej szczegółów w punkcie „Napięcie sieci”). Ponadto musi być znana moc silnika (niezależnie od jego typu), aby obliczyć optymalną wartość osiągów według specjalnych formuł.

W przypadku silników spalinowych moc jest tradycyjnie wyrażana w koniach mechanicznych (KM); możesz przeliczyć ją na waty w ten sposób: 1 KM = 735 W.

Prędkość obrotowa

Prędkość obrotowa wału silnika kompresora podczas normalnej pracy. Parametr ten z reguły nie wpływa na wydajność jednostki - głównymi wskaźnikami są nadal wydajność i ciśnienie nominalne (patrz wyżej). Jednocześnie pozwala ocenić cechy konstrukcyjne kompresora i jego trwałość. Faktem jest, że wyższa prędkość obrotowa pozwala na zastosowanie dość prostych i niedrogich mechanizmów roboczych, lecz zwiększa zużycie części ruchomych i skraca żywotność. Dlatego model o niższej prędkości prawdopodobnie będzie kosztował więcej niż wersja „wysokoobrotowa”, ale będzie służył dłużej (przy pozostałych parametrach równych - wydajność, ciśnienie, typ napędu, konstrukcja; patrz wszystko powyżej).

Zbiornik

Rezerwuary powietrza lub zbiorniki (więcej szczegółów w punkcie „Pojemność zbiornika”) do współczesnych kompresorów są zwykle wykonywane w kształcie zbliżonym do cylindrycznego i mogą mieć układ poziomy lub pionowy. Każdy wariant ma swoją własną charakterystykę:

— Poziomy. Takie zbiorniki wymagają dość dużo miejsca na podłodze (lub innej powierzchni), lecz ma to odwrotną stronę – powierzchnia górnej części zbiornika też jest dość duża, więc możliwe jest umieszczenie na niej mechanizmów z napędem paskowym. (patrz "Napęd"). Ponadto układ poziomy pozwala na zastosowanie zbiorników o niemal dowolnej pojemności, od małych do bardzo przestronnych, a same kompresory są bardzo stateczne - prawie niemożliwe jest przypadkowe przewrócenie takiego urządzenia. Dlatego ten wariant jest zdecydowanie najbardziej powszechny i występuje w przeważającej większości modeli.

— Pionowy. Główną przewagą takich zbiorników nad poziomymi jest stosunkowo niewielka ilość miejsca potrzebnego do instalacji. Z drugiej strony układ pionowy nakłada poważne ograniczenia na maksymalną pojemność zbiornika, a niewielka ilość miejsca u góry jest zwykle odpowiednia tylko dla systemów z napędem bezpośrednim (patrz wyżej). A stateczność takich konstrukcji jest nieco gorsza. Dlatego ten wariant nie uzyskał szerokiego rozpowszechnienia, a zakup kompresora pionowego może być uzasadniony w przypadku, gdy sytuacja nie pozwala na zastosowanie modelu poziomego.

— Brak. Modele dostarczane bez...zbiornika.

Główne zalety jednostek bezzbiornikowych to kompaktowość, niewielka waga i stosunkowo niski koszt. Co prawda strumień powietrza z nich okazuje się stosunkowo nierówny, lecz w wielu przypadkach nie jest to wadą; dodatkowo w konstrukcji można zastosować różne rozwiązania, które w pewnym stopniu kompensują tę wadę, a niektóre kompresory bez zbiornika są nawet pozycjonowane jako urządzenia do aerografii.

Pojemność zbiornika

Zbiornik to rezerwuar (cylinder), do którego pompowane jest sprężone powietrze podczas pracy kompresora; to właśnie z tego cylindra (a nie bezpośrednio z mechanizmu roboczego) jest ono podawane do podłączonego narzędzia. Sensem takiego schematu jest to, że zbiornik kompensuje nieprawidłowości ciśnienia, które powstają podczas działania głównego mechanizmu; nie gwarantuje to jednak absolutnej stałości, lecz wszystkie zmiany zachodzą bardzo płynnie. Ponadto zapewniona jest w ten sposób oszczędność energii: przez część czasu kompresor pracuje na zmagazynowanym powietrzu ze zbiornika, a silnik włącza się gdy ciśnienie w zbiorniku znacznie spada, aby uzupełnić rezerwy. Dlatego ten element wyposażenia jest prawie obowiązkowy, modele bez zbiornika są dziś niezwykle rzadkie.

Ogólnie rzecz biorąc, im większa pojemność zbiornika, tym rzadziej będzie trzeba go pompować po wstępnym napełnieniu sprężonym powietrzem. Uważa się również, że pojemny zbiornik może częściowo zrekompensować brak wydajności kompresora; jednak punkt ten nie zapewnia stałej stabilnej pracy „żarłocznego” narzędzia i służy jedynie jako opcja zapasowa w przypadku krótkotrwałego wzrostu zużycia powietrza. Z drugiej strony duże pojemności oznaczają również odpowiednie wymiary zbiornika (i tak jest on największą częścią w większości kompresorów), a koszt urządzenia odpowiednio wzrasta. Dlatego przy wyborze warto zachować pewną równowagę i dobierać zbiornik w zależności od spec...yfiki pracy. Istnieją zalecenia dla różnych rodzajów czynności, można je znaleźć w dedykowanych źródłach. Tutaj zwracamy uwagę, że do względnie równomiernej pod kątem czasu pracy z małym przepływem powietrza zwykle wystarczy mały zbiornik , a jeśli szczytowe obciążenia mogą występować często, lepiej wybrać większy cylinder.

Niektóre kompresory mogą przewidywać rozbudowę zbiornika przy pomocy dodatkowych pojemności.

Poziom hałasu

Maksymalny poziom hałasu wytwarzanego przez kompresor podczas pracy. Przy ocenie należy pamiętać, że decybel używany do oceny hałasu nie jest wartością bezwzględną. W praktyce oznacza to, że hałasy na przykład 20 dB i 40 dB różnią się poziomem nie o dwa razy, lecz o 100 - dokładnie ta krotność odpowiada różnicy 20 dB; dwukrotny wzrost odpowiada wzrostowi o 3 dB. Dlatego do oceny poziomu hałasu warto odnieść się przede wszystkim do tabel porównawczych. Dla wartości występujących we współczesnych kompresorach ta tabela wyglądałaby mniej więcej tak:

70 dB - głośne rozmowy w odległości ok. 1 m;
75 dB - krzyk;
80 dB - silnik motocyklowy z tłumikiem;
85 dB - głośny krzyk;
90 dB - wagon pociągu towarowego w odległości 5-7 m;
95 dB - hałas wewnątrz wagonu metra.

W każdym razie, im niższy poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenie, tym wygodniejsze jego użytkowanie, tym mniej ono „bije w uszy" i zwiększa głośność całego zestawu działających narzędzi.

Ciśnienie akustyczne (LPA)

Poziom ciśnienia akustycznego w decybelach w określonej odległości między źródłem hałasu a uchem operatora kompresora. Z uwagi na to, że w bezpośrednim sąsiedztwie kompresora nie pracują ludzie, parametr przyda się do oceny poziomu hałasu na odległość. Najczęściej jest mierzony w odległości 7 m od pracującej instalacji, rzadziej w odległości 1 m.
Dynamika cen
Forte COF-6 często porównują
Einhell TH-AC 190 Kit często porównują