QAC — cicha powietrzna chłodnica oleju z silnikiem prądu przemiennego (Europa)
Cicha powietrzna chłodnica oleju (QAC) jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych i stanowi najcichsze urządzenie tego typu na rynku. Udoskonaloną konstrukcję nowej serii zoptymalizowano pod kątem redukcji hałasów. Dzięki temu chłodnica nadaje się do instalacji w pobliżu stanowisk operatorskich i pomaga w spełnianiu wymagań dotyczących poziomu hałasu. Wszystkie modele chłodnic niezależnie od ich wielkości są dostępne z wysokowydajnymi silnikami IE3 160 kW AC, dzięki czemu stanowią opłacalne rozwiązanie w zakresie chłodzenia do przemysłowych układów hydraulicznych.
Rynki:
• Górnictwo
• Przemysł naftowy i gazowy
• Przemysł
• Energia odnawialna
• Górnictwo
• Przemysł naftowy i gazowy
• Przemysł
• Energia odnawialna
Cechy i korzyści:
• Konstrukcja chłodnicy QAC stanowi optymalizację sprawdzonej koncepcji serii LAC, która została poddana dalszemu opracowaniu w celu zmniejszenia emisji hałasu i uzyskania najniższego poziomu hałasu wśród chłodnic dostępnych na rynku w regionie EMEA.
• Modele wszystkich rozmiarów są wyposażone w silniki prądu przemiennego IE3 o wysokiej sprawności.
• Są one wymienne z serią LAC.
• Moc chłodnicza do 160 kW zapewnia wydajne, ciche i oszczędne rozwiązania w zakresie chłodzenia przemysłowych układów hydraulicznych.
• Konstrukcja chłodnicy QAC stanowi optymalizację sprawdzonej koncepcji serii LAC, która została poddana dalszemu opracowaniu w celu zmniejszenia emisji hałasu i uzyskania najniższego poziomu hałasu wśród chłodnic dostępnych na rynku w regionie EMEA.
• Modele wszystkich rozmiarów są wyposażone w silniki prądu przemiennego IE3 o wysokiej sprawności.
• Są one wymienne z serią LAC.
• Moc chłodnicza do 160 kW zapewnia wydajne, ciche i oszczędne rozwiązania w zakresie chłodzenia przemysłowych układów hydraulicznych.
Prawidłowa temperatura robocza oznacza szereg korzyści ekonomicznych i środowiskowych:
• Wydłużenie okresu użytkowania układu hydraulicznego.
• Wydłużenie żywotności oleju.
• Poprawa dostępności układu hydraulicznego ze względu na dłuższy czas pracy i mniejszą liczbę przestojów.
• Ograniczenie kosztów konserwacji i napraw.
• Utrzymanie wysokiej sprawności w pracy ciągłej — wydajność układu zmniejsza się, gdy temperatura przekroczy optymalną temperaturę roboczą.
Zastosowania:
• Zasilacze
• Układy smarowania
• Żurawie portowe
• Prasy
• Energetyka wiatrowa
• Zasilacze
• Układy smarowania
• Żurawie portowe
• Prasy
• Energetyka wiatrowa