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Oxyturbo – Mega HP60 Azoto

Il riduttore di pressione Oxyturbo MEGA HP60 per Azoto è concepito per applicazioni industriali gravose e taglio laser ad alta pressione. Offre un controllo millimetrico del flusso fino a 60 bar, corpo in ottone ricavato da barra e un sistema interno progettato per azzerare i rischi di congelamento.

Descrizione

RIDUTTORE OXYTURBO MEGA HP60 AZOTO 60 BAR

Il riduttore Oxyturbo Mega HP60 specifico per Azoto è progettato per i contesti industriali più esigenti. Il suo utilizzo è ideale dove la purezza e la costanza del flusso di gas inerte sono cruciali. Trova quindi applicazione nel taglio laser ad alta pressione, nei processi di inertizzazione e nelle prove di tenuta. Nel taglio laser dell’acciaio inossidabile o dell’alluminio un flusso potente e privo di oscillazioni è indispensabile. Questo sistema previene infatti l’ossidazione dei bordi e garantisce un taglio lucido e perfetto.
La qualità costruttiva di questo modello è di livello superiore. Il corpo e il coperchio sono lavorati direttamente da barra in ottone per assicurare una resistenza meccanica insuperabile. Questa versione monta guarnizioni interne dedicate e collaudate in fabbrica. I componenti sono studiati per resistere alle specifiche proprietà dell’azoto e garantiscono la massima sicurezza d’esercizio in conformità con la norma EN ISO 2503.
La robustezza della struttura permette di sostenere pressioni in uscita fino a 60 bar, gestendo una pressione d’ingresso di 200 bar. Il sistema lavora senza alcuna fluttuazione anche durante le fasi operative più intense. In questo modo assicura una portata superiore a 180 m³/h. Inoltre, la configurazione interna minimizza i rischi di congelamento del gas. Si azzerano così le variazioni di portata derivanti dal repentino svuotamento della bombola ad alti flussi.
In merito alla sicurezza operativa, ogni unità è equipaggiata con manometri da 63 millimetri di diametro. Questi strumenti sono dotati di una cuffia di protezione anti-urto secondo la norma EN 562. Una valvola di sfiato della sovrapressione è integrata nel dispositivo per salvaguardare l’intero impianto. Oltre a ciò, la manopola di regolazione frontale consente un settaggio fluido e millimetrico. Infine, il collegamento alla macchina è garantito da un raccordo di uscita G3/8 DX.

Vantaggi Operativi

L’erogazione potenziata fino a 60 bar permette innanzitutto di eseguire il collaudo e il lavaggio degli impianti di condizionamento industriali in totale sicurezza. Infatti, questo modello della linea Mega è progettato specificamente per gestire l’Azoto ad altissima pressione. Di conseguenza, il flusso gassoso rimane lineare e privo di sbalzi anche durante le prove di tenuta più lunghe ed esigenti. Per questa ragione, il corpo in ottone lavorato da barra garantisce una solidità strutturale a prova di cantiere. Inoltre, l’affidabilità assoluta dei componenti interni previene qualsiasi perdita del fluido. Scegliere questo modello significa ottimizzare i tempi di verifica delle reti di refrigerazione commerciali.

SPECIFICHE TECNICHE

  • Linea: Mega
  • Produttore: Oxyturbo
  • Codice Prodotto: 294250HP60
  • Pressione massima ingresso (P1): 200 bar
  • Pressione massima uscita (P2): 60 bar
  • Portata massima (Q1): > 180 m³/h
  • Costruzione: Corpo e coperchio lavorati direttamente da barra in ottone.
  • Regolazione: Manopola frontale ad alta precisione.
  • Manometri: Ø 63 mm con cuffia di protezione antiurto (norma EN 562).
  • Raccordo di uscita: G3/8 DX (Destrorso).
  • Sicurezza: Valvola di sfiato sovrapressione integrata e sistema anti-congelamento.
  • Gas di utilizzo: Azoto (N2).

NB: Le immagini e le informazioni tecniche riportate nella presente descrizione sono a scopo puramente illustrativo e potrebbero contenere imprecisioni.

Informazioni aggiuntive

Gas

Azoto

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Quick Comparison

SettingsOxyturbo - Mega HP60 Azoto removeSaldatrice a filo Decamig 525 TD - 220A - 230/400V x 3F removeSaldatrice Decamig 520 SD - 180A - 230V x 1F removeImpugnatura in Alluminio Maxygolver removeSpot pulsato DECA SW 22 - 230V x 1F removeElettrodi per acciaio inossidabile 316L-15 remove
NameOxyturbo - Mega HP60 Azoto removeSaldatrice a filo Decamig 525 TD - 220A - 230/400V x 3F removeSaldatrice Decamig 520 SD - 180A - 230V x 1F removeImpugnatura in Alluminio Maxygolver removeSpot pulsato DECA SW 22 - 230V x 1F removeElettrodi per acciaio inossidabile 316L-15 remove
Imagedecamig 525 TD Salfershop.comdecamig 520 SD Salfershop.comImpugnature per saldare in ottone e in alluminiodeca spot sw22 Salfershop.comelettrodi acciaio inox 316L
SKU294250HP60DMIG525TDDMIG520SD150500275600
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DescriptionIl riduttore di pressione Oxyturbo MEGA HP60 per Azoto è concepito per applicazioni industriali gravose e taglio laser ad alta pressione. Offre un controllo millimetrico del flusso fino a 60 bar, corpo in ottone ricavato da barra e un sistema interno progettato per azzerare i rischi di congelamento.Per la saldatura del filo acciaio, alluminio, MG e Si, CuSi3/CuAI Alimentazione trifase 230/400 VAlimentazione Monofase 230 VSaldatrice a resistenza pulsata Controllo elettronico a Tyristori Alimentazione MonofaseACCIAIO INOX A RIVESTIMENTO BASICO Consultarci per email o sulle informazioni alla sezione "l'esperto risponde", se avete dei dubbi. Il prezzo indicato si intende per ogni pacco da Kg.5 (ordine minimo)
Content

RIDUTTORE OXYTURBO MEGA HP60 AZOTO 60 BAR

Il riduttore Oxyturbo Mega HP60 specifico per Azoto è progettato per i contesti industriali più esigenti. Il suo utilizzo è ideale dove la purezza e la costanza del flusso di gas inerte sono cruciali. Trova quindi applicazione nel taglio laser ad alta pressione, nei processi di inertizzazione e nelle prove di tenuta. Nel taglio laser dell'acciaio inossidabile o dell'alluminio un flusso potente e privo di oscillazioni è indispensabile. Questo sistema previene infatti l'ossidazione dei bordi e garantisce un taglio lucido e perfetto. La qualità costruttiva di questo modello è di livello superiore. Il corpo e il coperchio sono lavorati direttamente da barra in ottone per assicurare una resistenza meccanica insuperabile. Questa versione monta guarnizioni interne dedicate e collaudate in fabbrica. I componenti sono studiati per resistere alle specifiche proprietà dell'azoto e garantiscono la massima sicurezza d'esercizio in conformità con la norma EN ISO 2503. La robustezza della struttura permette di sostenere pressioni in uscita fino a 60 bar, gestendo una pressione d'ingresso di 200 bar. Il sistema lavora senza alcuna fluttuazione anche durante le fasi operative più intense. In questo modo assicura una portata superiore a 180 m³/h. Inoltre, la configurazione interna minimizza i rischi di congelamento del gas. Si azzerano così le variazioni di portata derivanti dal repentino svuotamento della bombola ad alti flussi. In merito alla sicurezza operativa, ogni unità è equipaggiata con manometri da 63 millimetri di diametro. Questi strumenti sono dotati di una cuffia di protezione anti-urto secondo la norma EN 562. Una valvola di sfiato della sovrapressione è integrata nel dispositivo per salvaguardare l'intero impianto. Oltre a ciò, la manopola di regolazione frontale consente un settaggio fluido e millimetrico. Infine, il collegamento alla macchina è garantito da un raccordo di uscita G3/8 DX.

Vantaggi Operativi

L'erogazione potenziata fino a 60 bar permette innanzitutto di eseguire il collaudo e il lavaggio degli impianti di condizionamento industriali in totale sicurezza. Infatti, questo modello della linea Mega è progettato specificamente per gestire l'Azoto ad altissima pressione. Di conseguenza, il flusso gassoso rimane lineare e privo di sbalzi anche durante le prove di tenuta più lunghe ed esigenti. Per questa ragione, il corpo in ottone lavorato da barra garantisce una solidità strutturale a prova di cantiere. Inoltre, l'affidabilità assoluta dei componenti interni previene qualsiasi perdita del fluido. Scegliere questo modello significa ottimizzare i tempi di verifica delle reti di refrigerazione commerciali.

SPECIFICHE TECNICHE

  • Linea: Mega
  • Produttore: Oxyturbo
  • Codice Prodotto: 294250HP60
  • Pressione massima ingresso (P1): 200 bar
  • Pressione massima uscita (P2): 60 bar
  • Portata massima (Q1): > 180 m³/h
  • Costruzione: Corpo e coperchio lavorati direttamente da barra in ottone.
  • Regolazione: Manopola frontale ad alta precisione.
  • Manometri: Ø 63 mm con cuffia di protezione antiurto (norma EN 562).
  • Raccordo di uscita: G3/8 DX (Destrorso).
  • Sicurezza: Valvola di sfiato sovrapressione integrata e sistema anti-congelamento.
  • Gas di utilizzo: Azoto (N2).
NB: Le immagini e le informazioni tecniche riportate nella presente descrizione sono a scopo puramente illustrativo e potrebbero contenere imprecisioni.
La saldatura MIG (Metal-arc Inert Gas) o MAG (Metal-arc Active Gas) (l'unica differenza fra le due è il gas che viene usato per la protezione del bagno di saldatura), indicate entrambe nella terminologia AWS come GMAW (Gas Metal Arc Welding) l procedimento di saldatura MIG/MAG è un procedimento a filo continuo in cui la protezione del bagno di saldatura è assicurata da un gas di copertura, che fluisce dalla torcia sul pezzo da saldare. Il fatto che sia un procedimento a filo continuo garantisce un'elevata produttività al procedimento stesso, e contemporaneamente la presenza di gas permette di operare senza scoria (entrambe queste caratteristiche aumentano l'economicità del procedimento nei confronti della saldatura a elettrodo) Il gas di protezione ha la funzione di impedire il contatto del bagno di fusione con l'atmosfera, quindi deve essere portato sul bagno di fusione direttamente dalla torcia. Inizialmente il procedimento prevedeva solo l'uso di Argon (gas inerte), quindi veniva usato solo per la saldatura di acciai inossidabili austenitici, dato il costo elevato del gas di protezione. Successivamente si vide che l'aggiunta di un gas ossidante (inizialmente Ossigeno e, successivamente, Anidride carbonica) non solo permetteva una protezione analoga, ma aveva effetti favorevoli sul trasferimento di metallo dal filo al bagno di fusione, quindi si diffuse la tecnica MAG, che utilizza un gas attivo per la protezione ed il procedimento fu esteso anche alla saldatura di acciai al carbonio. I gas di protezione inerti più utilizzati sono Ar ed He, entrambi sono gas monoatomici inerti, ma, mentre l'Ar è più pesante dell'aria, quindi stagna sul bagno di fusione, garantendo una maggiore protezione, l'He è più leggero dell'aria, quindi fornisce una protezione minore, tuttavia, avendo una conduttività termica circa 10 volte quella dell'Ar, permette una penetrazione della saldatura maggiore. Per questo motivo l'utilizzo di He è limitato a giunti di elevato spessore o a materiali aventi elevata conducibilità termica (Cu o Al). Invece i gas attivi sono generalmente miscele di Ar e CO2, con l'anidride carbonica che, in casi estremi, sostituisce l'Ar (comunque raramente viene usata in percentuale superiore al 25%). La presenza di CO2 aumenta la stabilità di posizionamento dell'arco su materiali ferromagnetici (acciai al carbonio o bassolegati). Inoltre la presenza di gas attivo permette una maggiore penetrazione del giunto. D'altra parte la presenza di CO2 provoca un aumento della corrente necessaria per avere un trasferimento di metallo a spruzzo fra il filo ed il bagno, aumenta gli schizzi (spatter) e diminuisce la stabilità elettrica dell'arco. Quindi per poter usare gas attivi con trasferimento a spruzzo, generalmente si utilizza una corrente pulsata, cioè una corrente che presenta picchi di intensità di durata e frequenza prestabilite, per avere un'immissione di energia continua, ma il distacco della goccia metallica solo durante la fase ad alta intensità di corrente. Saldatrice a filo Decamig 525 TD - Simple Weld Series
  • Sistema di autoregolazione della velocità del filo
  • Dotata di tecnologia sinergica digitale SIMPLE WELD
  • Per la saldatura del filo acciaio, alluminio, MG e Si, CuSi3/CuAI (MIG BRAZING) da utilizzare sui nuovi acciai duri HSS, EHS, UHS, ACCIAIO BORO. 
  • Interruttore ON/OFF per poter spegnere la macchina senza muovere le regolazioni di potenza
  • Protezione termostatica
Caratteristiche (vedi foto) 1) Selezione tipo di filo Fe / Al / CuSi3 / Flux 2) Selezione diametro filo 0,6 - 1,0 3) Selezione tipo di gas <> Argon / Argon CO2 / CO2 4) Selezione modalità di saldatura: 2 tempi (2T) / 4 tempi (4T) 5) Selezione modalità di saldatura: Manuale / Sinergica 6) Selezione modalità di saldatura: Continua / Spot (puntatura) / Stitch (tratteggio) 7) Accesso al sottomenu: Burn Back / Rampa Soft Start / Tempo di pausa per la modalità stitch 8) Regolazione fine della velocità del filo (+/- 20%) impostato dalla sinergia Regolazione della velocità del filo in posizione manuale 9) Amperometro / Voltmetro digitale  
La saldatura MIG (Metal-arc Inert Gas) o MAG (Metal-arc Active Gas) (l'unica differenza fra le due è il gas che viene usato per la protezione del bagno di saldatura), indicate entrambe nella terminologia AWS come GMAW (Gas Metal Arc Welding) l procedimento di saldatura MIG/MAG è un procedimento a filo continuo in cui la protezione del bagno di saldatura è assicurata da un gas di copertura, che fluisce dalla torcia sul pezzo da saldare. Il fatto che sia un procedimento a filo continuo garantisce un'elevata produttività al procedimento stesso, e contemporaneamente la presenza di gas permette di operare senza scoria (entrambe queste caratteristiche aumentano l'economicità del procedimento nei confronti della saldatura a elettrodo) Il gas di protezione ha la funzione di impedire il contatto del bagno di fusione con l'atmosfera, quindi deve essere portato sul bagno di fusione direttamente dalla torcia. Inizialmente il procedimento prevedeva solo l'uso di Argon (gas inerte), quindi veniva usato solo per la saldatura di acciai inossidabili austenitici, dato il costo elevato del gas di protezione. Successivamente si vide che l'aggiunta di un gas ossidante (inizialmente Ossigeno e, successivamente, Anidride carbonica) non solo permetteva una protezione analoga, ma aveva effetti favorevoli sul trasferimento di metallo dal filo al bagno di fusione, quindi si diffuse la tecnica MAG, che utilizza un gas attivo per la protezione ed il procedimento fu esteso anche alla saldatura di acciai al carbonio. I gas di protezione inerti più utilizzati sono Ar ed He, entrambi sono gas monoatomici inerti, ma, mentre l'Ar è più pesante dell'aria, quindi stagna sul bagno di fusione, garantendo una maggiore protezione, l'He è più leggero dell'aria, quindi fornisce una protezione minore, tuttavia, avendo una conduttività termica circa 10 volte quella dell'Ar, permette una penetrazione della saldatura maggiore. Per questo motivo l'utilizzo di He è limitato a giunti di elevato spessore o a materiali aventi elevata conducibilità termica (Cu o Al). Invece i gas attivi sono generalmente miscele di Ar e CO2, con l'anidride carbonica che, in casi estremi, sostituisce l'Ar (comunque raramente viene usata in percentuale superiore al 25%). La presenza di CO2 aumenta la stabilità di posizionamento dell'arco su materiali ferromagnetici (acciai al carbonio o bassolegati). Inoltre la presenza di gas attivo permette una maggiore penetrazione del giunto. D'altra parte la presenza di CO2 provoca un aumento della corrente necessaria per avere un trasferimento di metallo a spruzzo fra il filo ed il bagno, aumenta gli schizzi (spatter) e diminuisce la stabilità elettrica dell'arco. Quindi per poter usare gas attivi con trasferimento a spruzzo, generalmente si utilizza una corrente pulsata, cioè una corrente che presenta picchi di intensità di durata e frequenza prestabilite, per avere un'immissione di energia continua, ma il distacco della goccia metallica solo durante la fase ad alta intensità di corrente. Saldatrice Decamig 520 SD - Simple Weld Series
  • Sistema di autoregolazione della velocità del filo
  • Dotata di tecnologia sinergica digitale SIMPLE WELD
  • Per la saldatura del filo acciaio, alluminio, MG e Si, CuSi3/CuAI (MIG BRAZING) da utilizzare sui nuovi acciai duri HSS, EHS, UHS, ACCIAIO BORO. 
  • Interruttore ON/OFF per poter spegnere la macchina senza muovere le regolazioni di potenza
  • Protezione termostatica 1) Selezione tipo di filo Fe / Al / CuSi3 / Flux 2) Selezione diametro filo 0,6 - 1,0 3) Selezione tipo di gas <> Argon / Argon CO2 / CO2 4) Selezione modalità di saldatura: 2 tempi (2T) / 4 tempi (4T) 5) Selezione modalità di saldatura: Manuale / Sinergica 6) Selezione modalità di saldatura: Continua / Spot (puntatura) / Stitch (tratteggio) 7) Accesso al sottomenu: Burn Back / Rampa Soft Start / Tempo di pausa per la modalità stitch 8) Regolazione fine della velocità del filo (+/- 20%) impostato dalla sinergia Regolazione della velocità del filo in posizione manuale 9) Amperometro / Voltmetro digitale
 
Impugnatura in Alluminio Maxygolver Cannello professionale per saldare e tagliare costruito secondo la normativa di riferimento ISO 5172. Questa impugnatura è costruita utilizzando Alluminio AVIONAL usato anche in costruzioni aereospaziali, ottima resistenza meccanica. La normativa ISO 5172 definisce le caratteristiche dei cannelli manuali per la saldatura, il riscaldo, e il taglio dei metalli e fornisce le prescrizioni e le prove corrispondenti. La produzione di questa impugnatura secondo la normativa ISO 5172 fornisce sicurezza totale e massima qualità del prodotto. Questa impugnatura permette saldature di spessori fino a 50mm e tagli (con accessori specifici) fino a 200mm. I raccordi di collegamento sono costruiti in Ottone, l'attacco lancia è compatibile con gli standard Italiani.Detta anche saldatura puntuale (spot welding in inglese) o chiodi di saldatura, spesso realizzata tramite saldatrici ad induzione, è un tipo di saldatura a resistenza e consiste nel far combaciare le parti di materiale da saldare e nel comprimere i due pezzi mediante una macchina. Successivamente, il passaggio di energia elettrica scalda i corpi da saldare fino ad arrivare al punto di fusione in meno di 15 secondi, unendo così i due materiali da un chiodo interno particolarmente resistente che dura nel tempo. Questo genere di saldatura è adottata in molti centri di presagomatura per rendere staffe doppie prodotte in un unico passaggio più rigide e quindi maneggiabili Lo spot Deca SW 22 ha un assorbimento di corrente contenuto, ed alimentazione Monofase 230 V Semplice il pannello delle regolazioni dei parametri di puntatura, di potenza, e del durata del tempo del punto sul pezzo da puntare, con un selettore che definisce se dobbiamo dare un punto singolo, oppure inserire il pulsato continuo per i piccoli spessori.È fornito del termico di protezione. La regolazione della potenza è regolabile da 400 a 2200 ampere Dimensioni mm 320 x 181 x 265 con un peso di circa 20 Kg Saldatrice a resistenza.
  • MICROPROCESSORE: per la gestione dei parametri di saldatura
  • Regolazione potenza e tempo di saldatura
  • Selettore punto singolo, pulsato e continuo
  • Tabella parametri saldatura
  • Indicatore protezione termica
  • Pistola con attacco rapido
   
SEZIONE TECNICA: Gli acciai inox (o acciai inossidabili) sono leghe di ferro caratterizzate, oltre alle proprietà meccaniche tipiche degli acciaial carbonio, da una notevole resistenza alla corrosione, specie in aria umida o in acqua dolce. Tale capacità di resistere alla corrosione è dovuta alla presenza di elementi di lega, principalmente cromo, in grado di passivarsi, cioè di ricoprirsi di uno strato di ossidi sottile e aderente, praticamente invisibile, di spessore pari a pochi strati atomici (dell'ordine dei 3-5 × 10−7 mm), che protegge il metallo, o la lega, sottostante dall'azione degli agenti chimici esterni. Gli acciai inossidabili sono caratterizzati da un tenore di carbonio generalmente inferiore al 1,2%. Il contenuto minimo di cromo "libero", ossia non combinato con il carbonio, si aggira tra l'11-12% per poter avere formazione dello strato di ossido "passivante" continuo, protettivo nei confronti dalla corrosione. Il cromo nella lega, infatti, combinandosi con il carbonio, può formare carburi di cromo, che limitano la disponibilità di tali elemento di lega a formare ossidi e, quindi, di passivarsi. SEZIONE COMMERCIALE: Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inossidabile 316L rivestimento basico AWS A 5.4 E316L-15 con deposito austenitico al molibdeno con tenore di ferrite a basso contenuto di C (carbonio). Rivestimento insensibile all'umidità. Fusione dolce ed arco stabile esente da spruzzi, scoria facilmente asportabile e cordone molto estetico. Ottima resistenza alla corrosione sottoforma di soluzioni di gas (850°C): acido acetico,benzolo citrico, acido nitrico, acido solforico, acido fosforico. Eccellente resistenza alla corrosione marina. Temperatura di esercizio da -120°C a + 350°C Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo)
WeightN/A52 kg50 kgN/A22 kgN/A
DimensionsN/A77 × 51 × 84 cm77 × 51 × 84 cmN/A32 × 27 × 19 cmN/A
Additional information
Gas

Azoto

Peso 52 kg
Dimensioni 77 × 51 × 84 cm
Peso 50 kg
Dimensioni 77 × 51 × 84 cm
Peso 22 kg
Dimensioni 32 × 27 × 19 cm
Peso N/A
Dimensioni N/A