Автоматический компрессор — что в нем автоматизированно? И как вычислить без разбора, насколько он качественный? (но разбор все равно будет).
Я его выбрал, несмотря на то, что даже фотографий на странице товара не было: там только 3д модель, и не очень качественно прорисованная. Но чем-то он мне приглянулся сразу.
Начнем с заявленных характеристик:
Материал: пластик
Размеры: 26х10х17 см
Вес: 1.2 Кг
Напряжение: 12 Вольт, 120 Ватт
Максимальное давление 150 фунтов на квадратный дюйм, это 10.2 Атм.
Компрессор пришел в картонной коробке.
В комплекте с ним пакетик с принадлежностями: два конуса для накачивания непонятно чего, одна игла для накачивания мячей и запасной предохранитель на 15А в штекер прикуривателя.
Длина шланга 59 см, длина провода 2 м 78 см. Вес компрессора 810 грамм.
Сразу бросается в глаза, что этот компрессор отличается от большинства других цифровым манометром. Мне нравятся цифровые манометры. У меня было несколько стрелочных приборов в свое время. Все они показывали разное давление. И, хуже того, каждый из них показывал на одном и том же колесе разные значения при нескольких подряд сделанных измерениях. Все эти мучения кончились с покупкой цифрового прибора. Уж не знаю, что там внутри за датчик, но он явно точнее пружинок и упругих анероидных коробочек традиционных приборов. Потом я купил еще один цифровой манометр для дома. И еще пару на подарки. И все я тестировал. И все показывали одно и то же значение, плюс-минус 0,02 Атм. Так что теперь, когда цифровой манометр разместили на компрессоре, для меня это стало решающим фактором.
Но цифровой манометр открывает еще одну полезную возможность для компрессора. По его показаниям можно легко отключать мотор при достижении требуемого давления. Разумеется, эта возможность реализована в настоящем компрессоре.
Выглядит это так: при подсоединении разъема в гнездо прикуривателя, экран манометра включается и он начинает показывать текущее давление. Нажатиями на кнопку «+» или «-» можно настроить требуемое давление. Цифры несколько секунд мигают на экране, а потом обратно сменяются на актуальное значение давления.
Вот как это происходит:
Нажатиями на кнопку «М» можно переключить шкалу измерений. Доступные варианты:
Psi
Bar
KPa
Kg/cm2
Я сразу переключил на привычные мне атмосферы и проверил диапазон настройки: от 0.35 до 10.55 Атм. С шагом 0.05 Атм.
Для тестирования нашлось колесико размерностью 14 дюймов и с резиной 185/60. Для начала сверим показания манометров:
отдельный прибор: 0.97 Атм
Компрессор: 0.95 Атм.
Выставляем требуемое давление 2.0 Атм. Включаем насос, он автоматически останавливается при достижении 2.1 Атм по встроенному манометру.
Проверяем по прибору.
2.14 Атм. Можно сказать, что показания совпали.
Накачивание заняло около двух минут. Не буду утомлять вас роликом на все две минуты, я вырезал наиболее скучные фрагменты из видео.
Теперь немного расчетов.
Прикинем эффективность компрессора. Потребляемый ток мы знаем, напряжение тоже, вычислить мощность не составит труда. Но вот как оценить проделанную полезную работу? Перво-наперво, хорошо бы узнать объем колеса. Интуитивно кажется, этот объем по сути является полноторией, радиусы которой нам известны. Но это не так. Современная покрышка в сечении далека от окружности, так что формула объёма полнотория не годится.
Более-менее соответствует действительности такое приближение: форма полости колеса описывается прямоугольником, вращающимся вокруг оси колеса. В моем случае внутренний радиус фигуры r оказался порядка 18 см, внешний — 27, а ширина беговой дорожки — 16 см. При таких габаритах внутренний объем получается 21 литр, и учитывая, что у нас очень грубые прикидки, примем его за 0,02 м3.
Итак, поршень сжимает воздух, было 60 литров, стало 30, давление поднялось с 1 до 2 атмосфер. Сжимаем дальше, стало 20 литров, мы уже закачали весь воздух в колесо, давление стало 3 атмосферы (на 2 атмосферы выше атмосферного, именно эту двойку нам показывает шинный манометр).
А дальше нам поможет объединенный газовый закон — объединение трех независимых частных газовых законов: Гей-Люсака, Шарля, Бойля-Мариотта, уравнение, которое можно записать так:
P1 * V1 / T1 = P2 * V2 / T2,
Так? Так, да не так.
Дело в том, что при сжатии воздух нагревается. А партия учит нас, что газы при нагревании расширяются. В цилиндре компрессора конечно поди расширься, но тенденция эта сильно осложняет компрессору жизнь. Чем яростнее мы сжимаем, тем больше энергии уходит на нагрев. Так происходит и в дизельном двигателе, там вообще смесь воспламеняется сама — не от искры свечи, а от нагрева при сжатии. Теоретически, мы конечно можем сжимать медленно и печально, тогда тепло от сжатия успеет рассеяться в среде и не будет нам мешать. Но не выйдет ли за это время воздух через неплотности в паре цилиндр-поршень, а самое главное захотим ли мы столько ждать — это вопрос.
Рассмотрим процесс накачивания колеса до 2 атмосфер. Сжатие воздуха происходит довольно быстро, теплопередача от него к стенкам цилиндра компрессора конечно присутствует, относительный ее вклад в расход энергии невелик, поэтому будем считать процесс адиабатным, т.е. без обмена энергией с окружающей средой.
Так весь наш расчет и покажет, сколько энергии уходит на полезное сжатие воздуха, а сколько на лишнее тепло.
Для адиабаты
p*V^k=const
где k — показатель адиабаты, для сухого воздуха 1.4
Считаем:
p1*60^1.4 = p2*20^1.4
p2 = 1 * 60^1.4 / 20^1/4
p2 = 4.65 Атм.
То есть, если мы быстро сожмем необходимый для накачивания колеса воздух и не дадим ему остыть, то он так нагреется, что давление станет 4,65 атмосфер! Потом, когда колесо остынет, давление вернется к положенным 3 атмосферам, конечно. А манометр наш покажет 2, он показывает превышение давления над уровнем окружающего.
Кстати, можно узнать и температуру воздуха, подвергшегося адиабатному сжатию до таких давлений. p*V/T=const. Или
T*V^(k-1)=const
Так что если при 60 литрах 273 К, то при 20 литрах будет:
273 * 60^0.4 = T2 * 20^0.4
T2 = 273 * 60^0.4 / 20^0.4
T2 = 424K = 151 °C
Это теоретический предел, до которого может нагреться воздух при закачивании в колесо. Потом все конечно остынет. Только когда поршень толкает воздух — ему не интересно, что будет потом, он преодолевает повышенное давление. Поэтому энергию надо затрачивать на сжимание нагревшегося воздуха. И силу надо прикладывать для преодоления большого давления.
Затраченная энергия обычно называется работой и рассчитывается как интеграл PdV в интервале от стартового объема до финишного. С учетом того, что p=const/V^k, интеграл будет:
А = (p1*V1 — p2*V2)/(k-1)
Чтобы получить привычные нам Джоули, заранее приведем все размерности в СИ: 1 Атм = 101325 Па, 4.65 Атм — 471161 Па, 20 литров — 0.02 м3, 60 литров — 0.06 м3.
Получаем:
А = (471161 * 0.02 — 101325 * 0.06) / 0.4 = 8359 Дж
Такую работу потребуется произвести компрессору для накачивания полностью сдутого моего колеса до давления 2 атмосферы.
Но в моем эксперименте я поленился сдувать колесо полностью, так что накачивал с исходного давления в 1 атм.
Проведя аналогичные вычисления для стартового давления, получим давление в конце работы 2.64 Атм и работу в 3237 Дж.
Выходит, что компрессор, подняв давления в колесе с 1 до 2 атм, произвел работу
8359 — 3237 = 5122 Дж.
И сделал он это приблизительно за две минуты 20 секунд, т.е. 140 секунд. Вычисляем полезную мощность, поделив работу на время:
P1 = A / t
5122 / 140 = 37 Дж/с = Вт.
37 Ватт ушло на накачивание колеса. А сколько потреблял компрессор?
Напряжение питания поддерживалось 12 вольт, ток плавно возрастал с 5.2 до 6 А. Будем считать, что средний ток был около 5.6 А. На самом деле рос он конечно не линейно, но мы уже сделали столько допущений, что это погоды не сделает. Получается, средняя потребляемая мощность компрессора, произведения напряжения на ток:
P2 = U * I
12 * 5.6 = 67 Ватт.
А коэффициент полезного действия
nu = P1/P2
37 / 67 = 0.55
Много это или мало? Это почти соответствует обычному кпд современного большого промышленного поршневого компрессора (0.6 — 0.8). А учитывая, что этот коэффициент является произведением кпд мотора, редуктора и цилиндро-поршневой группы, можно сказать, что ни один из этих элементов не портит общий показатель. Другими словами, мы могли даже не разбирать компрессор, чтобы точно сказать, что мотор не перегревается, редуктор не подклинивает, а уплотнения в паре цилиндр-поршень достаточно герметичны. 23 ватта уходят на нагрев проводов и цилиндра, шум, перемешивание смазки в подшипниках и газодинамические потери. Но этого всего, увы, не избежать в любом случае.
А вот, кстати, о шуме. Автомобильные компрессоры противно тарахтят, что многим не нравится. Этот в меру громкий, без раздражительных ноток и трезвучий.
Я замерил фоновый шум перед включением компрессора.
57 децибел. При запуске шум вблизи компрессора становится 86 децибел.
Вполне приемлемо.
Теперь можно вооружиться отверткой и разобрать компрессор.
Корпус пластиковый, собран из двух половинок, скрепленных шестью шурупами. Сверху крепится ручка на трех модных шурупах с внутренним шестигранником. Снизу присутствует крышка с прорезями для вентиляции и притока воздуха. Она на тугих защелках. Это решение мне не понравилось. На дороге обычно пыль и грязь, не самая хорошая идея забирать воздух с самого низа для закачивания его в колесо.
Внутри смонтирован мотор постоянного тока на постоянных магнитах. Параллельно мотору включен конденсатор для фильтрации помех.
Кроме мотора, имеются выполненные единой отливкой цилиндр с корпусом редуктора. Кроме того, присутствует фонарь, два выключателя, плата с реле включения и манометр с датчиком давления.
Цилиндр отлит из легкого сплава, похожего на силумин.
Присутствует умеренное оребрение для охлаждения и прочности.
Ведущая шестерня напрессована на вал мотора. Она металлическая.
Ведомая шестерня пластиковая.
вращается совместно с противовесом.
Шатун поршня из пластика, установлен на подшипник. Поршень выполнен зацело с шатуном.
Диаметр цилиндра 22 мм, ход поршня 14 мм.
Встроенный фонарь на четырех светодиодах, отражатель и линза Френеля пластиковые, радиаторов нет.
Но и по яркости не скажешь, что они там нужны. Для того, чтобы осветить колесо света достаточно, а больше и не нужно, это все-таки компрессор, а не фонарь.
Реле рассчитано на 10 ампер постоянного тока, что вполне достаточно для потребностей электромотора.
Датчик давления подсоединен к насосу отрезком шланга на пластиковой стяжке для кабелей. Мне не понравилось это решение. Но оно работает. Если будут проблемы — переделаю.
Собираем компрессор обратно.
Впереди стресс-тест.
У меня имеется приборчик для определения неисправностей свечей и катушек зажигания. Я сделал его сам из фильтра от мойки. В прозрачную колбу фильтра устанавливается свеча. Затем накачивается давления и на свечу подается напряжение. По давлению прекращения искрообразования можно судить о качестве свечи. Для контроля давления установлен манометр.
Выставляем давление — 10 атмосфер. Включаем прибор:
Довольно быстро давление в 10 атмосфер было достигнуто. После остановки компрессора оно начало падать, но это из-за неплотной установки свечи. Сам же компрессор, как показало накачивание колеса, совершенно не травит воздух после отключения мотора.
Сверим показания манометров:
3.85 Атм
4.40 Атм
4.85 Атм
5.6 Атм
6.4 Атм
Как видим, во всем диапазоне шкалы давление более-менее совпадает.
Подводим итог:
Компрессор работает исправно. Я нахожу весьма приятным, что можно выставить желаемое давление и он сам отключится в нужный момент. Длина провода, шланга, форма штекера прикуривателя, яркость и расположение фонаря — все это достаточно удобно.
Плюсы:
— автоматическое отключение
— точный манометр
— высокий кпд
— встроенный в штекер предохранитель
— фонарь
— компрессор совершенно не травит после окончания накачки
Минусы:
— прорези для забора воздуха на дне корпуса
— хомутик из кабельной стяжки на датчике давления
— пластиковые поршень и ведомая шестерня редуктора
ZEEPIN CZK 3634 DC 12 V цифровой экран шин надувной 120 W 150 PSI Авто воздушный насос для
Быстрая доставка в Санкт-Петербург*
Сохранить в закладках
Основные Особенности:
Модернизированный двигатель
-Встроенный двигатель постоянного магнита, более мощный и длительный срок службы
-22 цилиндра металлический цилиндр Блок, более быстрая скорость надувания и тепловыделение, низкий уровень шума
Цифровой дисплей
-Четкие и точные данные, увеличить или уменьшить давление, нажав кнопки
-Поддержка предустановленного давления в шинах, автоматическая остановка после завершения надувания
Быстрый надувать
-Управление одним ключом, быстрое надувание 60 s, Эффективно сокращает время надувания
Функция подсветки
-Светодиодный свет (4 шт. светодиодный бисер), легко использовать в темноте
Простой надувать штепсельной вилки
-Просто нажмите и используйте, никаких дополнительных инструментов не требуется
-Оснащен 3 насадками, удовлетворяет различные потребности надувания
Удобного хранения
-Скрытый зарядный кабель и надувающий шнур с обеих сторон без беспорядка, быстро положите в заказ после его использования
Высокое качество
-Изготовлен из АБС-материала, портативный размер, удобный для хранения в вашем автомобиле
Широкое применение
-Может надуть шины (автомобиль, мотоцикл, велосипед), мяч и так далее
Технические характеристики:
-Материал: АБС-пластик
-Напряжение: 12 В постоянного тока
-Мощность: 120 Вт
-Максимальное давление: 150 psi
-Поток воздушного давления: 27Л/мин
-Рабочий ток: 10А и многое другое
-Длина зарядного кабеля: около 3 м
-Длина надувного шнура: около 50 см
-Источник питания: автомобильный прикуриватель
Используя Справочник:
1. запуск автомобиля
2. Подключите питание
3. Предустановка давления в шинах
4. Подключите надувную вилку
5. Нажмите на зарядное устройство для газа
Вес продукта: 0,8200 кг
Посылка Вес: 0,9410 кг
Размер упаковки (Д x Ш x В): 16,00×8,50×20,50 см/6,3×3,35×8,07 дюйм (ов)
Посылка в комплект входит: 1 автомобильный воздушный насос, 3 насадки, 1 Предохранитель, 1 руководство пользователя на английском языке

1. Мы отправим товар в течение 3 дней после подтверждения оплаты. 2. адрес, который мы отправим, получен из информации. Покупатель должен убедиться, что адрес доставки верен. 3. пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не получили свой товар, мы постараемся сделать все возможное, чтобы решить проблему.


Отзывы
Максим: Уже не первый раза заказываю данную лампочку, поскольку и цена адекватная, и качество отличная. Раньше брал ее в магазине, а сейчас . Читать полностью.
Мыхаил: LUDYVI Factory Store нужен . Читать полностью.
игорь: Магазин ненадежный. Можете остаться без товара и денег. » it is not our problem Это не наша проблема». ЭТО ОТВЕТ МАГАЗИНА . Читать полностью.
Мария: Спасибо за светильник Solar Power LED! Просматривала ваш сайт поверхностно и не ожидала, что найду такой прекрасный предмет для украшения фасада . Читать полностью.
Сергей: Не понял. Большинство товара недоступны к продаже . Читать полностью.
Олень-покупатель: Слышь вы г***и, коментарий удалили, значит ваша контора, тоже мошенники. Ваши матери ш***ы. Моральные у**ды . Читать полностью.
Алиса: Наверное, мне сложно было бы придумать более подходящий подарок для себя. Пью кофе, часто. И ещё у меня есть привычка сделать . Читать полностью.
Источник
Воздушный компрессор Aliexpress Car Air Pump CZK-3634 — отзыв
Маленький, легкий и быстрый компрессор
Сегодня расскажу о воздушном компрессоре – вещи незаменимой в любом авто.
Данный прибор приобретался в конце прошлого года на Али. На аналогичные по функционалу компрессоры ценник в России на то время был раза в два больше. Доставка вышла совсем неспешной – где-то около полутора месяцев. Почта России на этот раз не отличилась и упаковка и посылка прибыли без видимых повреждений.
По бокам сделаны отсеки-ниши для с хранения одной стороны шнура питания и с другой воздушного шланга и переходников с запасным предохранителем.
На торце расположен светодиодный фонарь, который достаточно ярко светит и будет хорошим помощником в темное время суток. Фонарь имеет отдельный выключатель.
Недостатков у устройства немного. Первый, и существенный – короткий воздушный шланг. Если ниппель окажется в верхней точке колеса, то уже на 15-ти дюймах (как у меня) длины шланга будет впритык. На колесах большего размера в такой ситуации компрессор придется держать в руке, благо весит он немного.
Далее только одни плюсы – компрессор компактный и легкий, а главное достаточно быстро качает. На накачку с нуля колеса 15-го диаметра размерностью 195/50 у него уходит чуть более четырех минут, почти не греясь. Тарахтит, конечно прилично, но не громче аналогичных устройств. Присутствует функция автостопа при достижении нужного давления, а так же память на значение заданного давления, чтобы не устанавливать каждый раз. Ну и яркий фонарик. В машине места занимает тоже совсем немного.
Автоматический компрессор IMars CZK-3631
Автоматический компрессор — что в нем автоматизированно? И как вычислить без разбора, насколько он качественный? (но разбор все равно будет).
Я его выбрал, несмотря на то, что даже фотографий на странице товара не было: там только 3д модель, и не очень качественно прорисованная. Но чем-то он мне приглянулся сразу.
Начнем с заявленных характеристик:
Материал: пластик
Размеры: 26х10х17 см
Вес: 1.2 Кг
Напряжение: 12 Вольт, 120 Ватт
Максимальное давление 150 фунтов на квадратный дюйм, это 10.2 Атм.
Компрессор пришел в картонной коробке.
В комплекте с ним пакетик с принадлежностями: два конуса для накачивания непонятно чего, одна игла для накачивания мячей и запасной предохранитель на 15А в штекер прикуривателя.
Длина шланга 59 см, длина провода 2 м 78 см. Вес компрессора 810 грамм.
Сразу бросается в глаза, что этот компрессор отличается от большинства других цифровым манометром. Мне нравятся цифровые манометры. У меня было несколько стрелочных приборов в свое время. Все они показывали разное давление. И, хуже того, каждый из них показывал на одном и том же колесе разные значения при нескольких подряд сделанных измерениях. Все эти мучения кончились с покупкой цифрового прибора. Уж не знаю, что там внутри за датчик, но он явно точнее пружинок и упругих анероидных коробочек традиционных приборов. Потом я купил еще один цифровой манометр для дома. И еще пару на подарки. И все я тестировал. И все показывали одно и то же значение, плюс-минус 0,02 Атм. Так что теперь, когда цифровой манометр разместили на компрессоре, для меня это стало решающим фактором.
Но цифровой манометр открывает еще одну полезную возможность для компрессора. По его показаниям можно легко отключать мотор при достижении требуемого давления. Разумеется, эта возможность реализована в настоящем компрессоре.
Выглядит это так: при подсоединении разъема в гнездо прикуривателя, экран манометра включается и он начинает показывать текущее давление. Нажатиями на кнопку «+» или «-» можно настроить требуемое давление. Цифры несколько секунд мигают на экране, а потом обратно сменяются на актуальное значение давления.
Нажатиями на кнопку «М» можно переключить шкалу измерений. Доступные варианты:
Psi
Bar
KPa
Kg/cm2
Я сразу переключил на привычные мне атмосферы и проверил диапазон настройки: от 0.35 до 10.55 Атм. С шагом 0.05 Атм.
Для тестирования нашлось колесико размерностью 14 дюймов и с резиной 185/60. Для начала сверим показания манометров:
Выставляем требуемое давление 2.0 Атм. Включаем насос, он автоматически останавливается при достижении 2.1 Атм по встроенному манометру.
2.14 Атм. Можно сказать, что показания совпали.
Накачивание заняло около двух минут. Не буду утомлять вас роликом на все две минуты, я вырезал наиболее скучные фрагменты из видео.
Теперь немного расчетов.
Прикинем эффективность компрессора. Потребляемый ток мы знаем, напряжение тоже, вычислить мощность не составит труда. Но вот как оценить проделанную полезную работу? Перво-наперво, хорошо бы узнать объем колеса. Интуитивно кажется, этот объем по сути является полноторией, радиусы которой нам известны. Но это не так. Современная покрышка в сечении далека от окружности, так что формула объёма полнотория не годится.
Более-менее соответствует действительности такое приближение: форма полости колеса описывается прямоугольником, вращающимся вокруг оси колеса. В моем случае внутренний радиус фигуры r оказался порядка 18 см, внешний — 27, а ширина беговой дорожки — 16 см. При таких габаритах внутренний объем получается 21 литр, и учитывая, что у нас очень грубые прикидки, примем его за 0,02 м3.
Итак, поршень сжимает воздух, было 60 литров, стало 30, давление поднялось с 1 до 2 атмосфер. Сжимаем дальше, стало 20 литров, мы уже закачали весь воздух в колесо, давление стало 3 атмосферы (на 2 атмосферы выше атмосферного, именно эту двойку нам показывает шинный манометр).
А дальше нам поможет объединенный газовый закон — объединение трех независимых частных газовых законов: Гей-Люсака, Шарля, Бойля-Мариотта, уравнение, которое можно записать так:
Дело в том, что при сжатии воздух нагревается. А партия учит нас, что газы при нагревании расширяются. В цилиндре компрессора конечно поди расширься, но тенденция эта сильно осложняет компрессору жизнь. Чем яростнее мы сжимаем, тем больше энергии уходит на нагрев. Так происходит и в дизельном двигателе, там вообще смесь воспламеняется сама — не от искры свечи, а от нагрева при сжатии. Теоретически, мы конечно можем сжимать медленно и печально, тогда тепло от сжатия успеет рассеяться в среде и не будет нам мешать. Но не выйдет ли за это время воздух через неплотности в паре цилиндр-поршень, а самое главное захотим ли мы столько ждать — это вопрос.
Рассмотрим процесс накачивания колеса до 2 атмосфер. Сжатие воздуха происходит довольно быстро, теплопередача от него к стенкам цилиндра компрессора конечно присутствует, относительный ее вклад в расход энергии невелик, поэтому будем считать процесс адиабатным, т.е. без обмена энергией с окружающей средой.
Так весь наш расчет и покажет, сколько энергии уходит на полезное сжатие воздуха, а сколько на лишнее тепло.
где k — показатель адиабаты, для сухого воздуха 1.4
p1*60^1.4 = p2*20^1.4
p2 = 1 * 60^1.4 / 20^1/4
p2 = 4.65 Атм.
То есть, если мы быстро сожмем необходимый для накачивания колеса воздух и не дадим ему остыть, то он так нагреется, что давление станет 4,65 атмосфер! Потом, когда колесо остынет, давление вернется к положенным 3 атмосферам, конечно. А манометр наш покажет 2, он показывает превышение давления над уровнем окружающего.
Кстати, можно узнать и температуру воздуха, подвергшегося адиабатному сжатию до таких давлений. p*V/T=const. Или
Так что если при 60 литрах 273 К, то при 20 литрах будет:
273 * 60^0.4 = T2 * 20^0.4
T2 = 273 * 60^0.4 / 20^0.4
T2 = 424K = 151 °C
Это теоретический предел, до которого может нагреться воздух при закачивании в колесо. Потом все конечно остынет. Только когда поршень толкает воздух — ему не интересно, что будет потом, он преодолевает повышенное давление. Поэтому энергию надо затрачивать на сжимание нагревшегося воздуха. И силу надо прикладывать для преодоления большого давления.
Затраченная энергия обычно называется работой и рассчитывается как интеграл PdV в интервале от стартового объема до финишного. С учетом того, что p=const/V^k, интеграл будет:
Чтобы получить привычные нам Джоули, заранее приведем все размерности в СИ: 1 Атм = 101325 Па, 4.65 Атм — 471161 Па, 20 литров — 0.02 м3, 60 литров — 0.06 м3.
А = (471161 * 0.02 — 101325 * 0.06) / 0.4 = 8359 Дж
Такую работу потребуется произвести компрессору для накачивания полностью сдутого моего колеса до давления 2 атмосферы.
Но в моем эксперименте я поленился сдувать колесо полностью, так что накачивал с исходного давления в 1 атм.
Проведя аналогичные вычисления для стартового давления, получим давление в конце работы 2.64 Атм и работу в 3237 Дж.
Выходит, что компрессор, подняв давления в колесе с 1 до 2 атм, произвел работу
И сделал он это приблизительно за две минуты 20 секунд, т.е. 140 секунд. Вычисляем полезную мощность, поделив работу на время:
37 Ватт ушло на накачивание колеса. А сколько потреблял компрессор?
Напряжение питания поддерживалось 12 вольт, ток плавно возрастал с 5.2 до 6 А. Будем считать, что средний ток был около 5.6 А. На самом деле рос он конечно не линейно, но мы уже сделали столько допущений, что это погоды не сделает. Получается, средняя потребляемая мощность компрессора, произведения напряжения на ток:
А коэффициент полезного действия
Много это или мало? Это почти соответствует обычному кпд современного большого промышленного поршневого компрессора (0.6 — 0.8). А учитывая, что этот коэффициент является произведением кпд мотора, редуктора и цилиндро-поршневой группы, можно сказать, что ни один из этих элементов не портит общий показатель. Другими словами, мы могли даже не разбирать компрессор, чтобы точно сказать, что мотор не перегревается, редуктор не подклинивает, а уплотнения в паре цилиндр-поршень достаточно герметичны. 23 ватта уходят на нагрев проводов и цилиндра, шум, перемешивание смазки в подшипниках и газодинамические потери. Но этого всего, увы, не избежать в любом случае.
А вот, кстати, о шуме. Автомобильные компрессоры противно тарахтят, что многим не нравится. Этот в меру громкий, без раздражительных ноток и трезвучий.
Я замерил фоновый шум перед включением компрессора.
57 децибел. При запуске шум вблизи компрессора становится 86 децибел.
Теперь можно вооружиться отверткой и разобрать компрессор.
Корпус пластиковый, собран из двух половинок, скрепленных шестью шурупами. Сверху крепится ручка на трех модных шурупах с внутренним шестигранником. Снизу присутствует крышка с прорезями для вентиляции и притока воздуха. Она на тугих защелках. Это решение мне не понравилось. На дороге обычно пыль и грязь, не самая хорошая идея забирать воздух с самого низа для закачивания его в колесо.
Внутри смонтирован мотор постоянного тока на постоянных магнитах. Параллельно мотору включен конденсатор для фильтрации помех.
Кроме мотора, имеются выполненные единой отливкой цилиндр с корпусом редуктора. Кроме того, присутствует фонарь, два выключателя, плата с реле включения и манометр с датчиком давления.
Цилиндр отлит из легкого сплава, похожего на силумин.
Присутствует умеренное оребрение для охлаждения и прочности.
Ведущая шестерня напрессована на вал мотора. Она металлическая.
Ведомая шестерня пластиковая.
вращается совместно с противовесом.
Шатун поршня из пластика, установлен на подшипник. Поршень выполнен зацело с шатуном.
Диаметр цилиндра 22 мм, ход поршня 14 мм.
Встроенный фонарь на четырех светодиодах, отражатель и линза Френеля пластиковые, радиаторов нет.
Но и по яркости не скажешь, что они там нужны. Для того, чтобы осветить колесо света достаточно, а больше и не нужно, это все-таки компрессор, а не фонарь.
Реле рассчитано на 10 ампер постоянного тока, что вполне достаточно для потребностей электромотора.
Датчик давления подсоединен к насосу отрезком шланга на пластиковой стяжке для кабелей. Мне не понравилось это решение. Но оно работает. Если будут проблемы — переделаю.
Собираем компрессор обратно.
Впереди стресс-тест.
У меня имеется приборчик для определения неисправностей свечей и катушек зажигания. Я сделал его сам из фильтра от мойки. В прозрачную колбу фильтра устанавливается свеча. Затем накачивается давления и на свечу подается напряжение. По давлению прекращения искрообразования можно судить о качестве свечи. Для контроля давления установлен манометр.
Выставляем давление — 10 атмосфер. Включаем прибор:
Довольно быстро давление в 10 атмосфер было достигнуто. После остановки компрессора оно начало падать, но это из-за неплотной установки свечи. Сам же компрессор, как показало накачивание колеса, совершенно не травит воздух после отключения мотора.
Сверим показания манометров:
Как видим, во всем диапазоне шкалы давление более-менее совпадает.
Компрессор работает исправно. Я нахожу весьма приятным, что можно выставить желаемое давление и он сам отключится в нужный момент. Длина провода, шланга, форма штекера прикуривателя, яркость и расположение фонаря — все это достаточно удобно.
Плюсы:
— автоматическое отключение
— точный манометр
— высокий кпд
— встроенный в штекер предохранитель
— фонарь
— компрессор совершенно не травит после окончания накачки
Минусы:
— прорези для забора воздуха на дне корпуса
— хомутик из кабельной стяжки на датчике давления
— пластиковые поршень и ведомая шестерня редуктора
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Источник
Автоматический компрессор — что в нем автоматизированно? И как вычислить без разбора, насколько он качественный? (но разбор все равно будет).
Я его выбрал, несмотря на то, что даже фотографий на странице товара не было: там только 3д модель, и не очень качественно прорисованная. Но чем-то он мне приглянулся сразу.
Начнем с заявленных характеристик:
Материал: пластик
Размеры: 26х10х17 см
Вес: 1.2 Кг
Напряжение: 12 Вольт, 120 Ватт
Максимальное давление 150 фунтов на квадратный дюйм, это 10.2 Атм.
Компрессор пришел в картонной коробке.
В комплекте с ним пакетик с принадлежностями: два конуса для накачивания непонятно чего, одна игла для накачивания мячей и запасной предохранитель на 15А в штекер прикуривателя.
Длина шланга 59 см, длина провода 2 м 78 см. Вес компрессора 810 грамм.
Сразу бросается в глаза, что этот компрессор отличается от большинства других цифровым манометром. Мне нравятся цифровые манометры. У меня было несколько стрелочных приборов в свое время. Все они показывали разное давление. И, хуже того, каждый из них показывал на одном и том же колесе разные значения при нескольких подряд сделанных измерениях. Все эти мучения кончились с покупкой цифрового прибора. Уж не знаю, что там внутри за датчик, но он явно точнее пружинок и упругих анероидных коробочек традиционных приборов. Потом я купил еще один цифровой манометр для дома. И еще пару на подарки. И все я тестировал. И все показывали одно и то же значение, плюс-минус 0,02 Атм. Так что теперь, когда цифровой манометр разместили на компрессоре, для меня это стало решающим фактором.
Но цифровой манометр открывает еще одну полезную возможность для компрессора. По его показаниям можно легко отключать мотор при достижении требуемого давления. Разумеется, эта возможность реализована в настоящем компрессоре.
Выглядит это так: при подсоединении разъема в гнездо прикуривателя, экран манометра включается и он начинает показывать текущее давление. Нажатиями на кнопку «+» или «-» можно настроить требуемое давление. Цифры несколько секунд мигают на экране, а потом обратно сменяются на актуальное значение давления.
Вот как это происходит:
Нажатиями на кнопку «М» можно переключить шкалу измерений. Доступные варианты:
Psi
Bar
KPa
Kg/cm2
Я сразу переключил на привычные мне атмосферы и проверил диапазон настройки: от 0.35 до 10.55 Атм. С шагом 0.05 Атм.
Для тестирования нашлось колесико размерностью 14 дюймов и с резиной 185/60. Для начала сверим показания манометров:
отдельный прибор: 0.97 Атм
Компрессор: 0.95 Атм.
Выставляем требуемое давление 2.0 Атм. Включаем насос, он автоматически останавливается при достижении 2.1 Атм по встроенному манометру.
Проверяем по прибору.
2.14 Атм. Можно сказать, что показания совпали.
Накачивание заняло около двух минут. Не буду утомлять вас роликом на все две минуты, я вырезал наиболее скучные фрагменты из видео.
Теперь немного расчетов.
Прикинем эффективность компрессора. Потребляемый ток мы знаем, напряжение тоже, вычислить мощность не составит труда. Но вот как оценить проделанную полезную работу? Перво-наперво, хорошо бы узнать объем колеса. Интуитивно кажется, этот объем по сути является полноторией, радиусы которой нам известны. Но это не так. Современная покрышка в сечении далека от окружности, так что формула объёма полнотория не годится.
Более-менее соответствует действительности такое приближение: форма полости колеса описывается прямоугольником, вращающимся вокруг оси колеса. В моем случае внутренний радиус фигуры r оказался порядка 18 см, внешний — 27, а ширина беговой дорожки — 16 см. При таких габаритах внутренний объем получается 21 литр, и учитывая, что у нас очень грубые прикидки, примем его за 0,02 м3.
Итак, поршень сжимает воздух, было 60 литров, стало 30, давление поднялось с 1 до 2 атмосфер. Сжимаем дальше, стало 20 литров, мы уже закачали весь воздух в колесо, давление стало 3 атмосферы (на 2 атмосферы выше атмосферного, именно эту двойку нам показывает шинный манометр).
А дальше нам поможет объединенный газовый закон — объединение трех независимых частных газовых законов: Гей-Люсака, Шарля, Бойля-Мариотта, уравнение, которое можно записать так:
P1 * V1 / T1 = P2 * V2 / T2,
Так? Так, да не так.
Дело в том, что при сжатии воздух нагревается. А партия учит нас, что газы при нагревании расширяются. В цилиндре компрессора конечно поди расширься, но тенденция эта сильно осложняет компрессору жизнь. Чем яростнее мы сжимаем, тем больше энергии уходит на нагрев. Так происходит и в дизельном двигателе, там вообще смесь воспламеняется сама — не от искры свечи, а от нагрева при сжатии. Теоретически, мы конечно можем сжимать медленно и печально, тогда тепло от сжатия успеет рассеяться в среде и не будет нам мешать. Но не выйдет ли за это время воздух через неплотности в паре цилиндр-поршень, а самое главное захотим ли мы столько ждать — это вопрос.
Рассмотрим процесс накачивания колеса до 2 атмосфер. Сжатие воздуха происходит довольно быстро, теплопередача от него к стенкам цилиндра компрессора конечно присутствует, относительный ее вклад в расход энергии невелик, поэтому будем считать процесс адиабатным, т.е. без обмена энергией с окружающей средой.
Так весь наш расчет и покажет, сколько энергии уходит на полезное сжатие воздуха, а сколько на лишнее тепло.
Для адиабаты
p*V^k=const
где k — показатель адиабаты, для сухого воздуха 1.4
Считаем:
p1*60^1.4 = p2*20^1.4
p2 = 1 * 60^1.4 / 20^1/4
p2 = 4.65 Атм.
То есть, если мы быстро сожмем необходимый для накачивания колеса воздух и не дадим ему остыть, то он так нагреется, что давление станет 4,65 атмосфер! Потом, когда колесо остынет, давление вернется к положенным 3 атмосферам, конечно. А манометр наш покажет 2, он показывает превышение давления над уровнем окружающего.
Кстати, можно узнать и температуру воздуха, подвергшегося адиабатному сжатию до таких давлений. p*V/T=const. Или
T*V^(k-1)=const
Так что если при 60 литрах 273 К, то при 20 литрах будет:
273 * 60^0.4 = T2 * 20^0.4
T2 = 273 * 60^0.4 / 20^0.4
T2 = 424K = 151 °C
Это теоретический предел, до которого может нагреться воздух при закачивании в колесо. Потом все конечно остынет. Только когда поршень толкает воздух — ему не интересно, что будет потом, он преодолевает повышенное давление. Поэтому энергию надо затрачивать на сжимание нагревшегося воздуха. И силу надо прикладывать для преодоления большого давления.
Затраченная энергия обычно называется работой и рассчитывается как интеграл PdV в интервале от стартового объема до финишного. С учетом того, что p=const/V^k, интеграл будет:
А = (p1*V1 — p2*V2)/(k-1)
Чтобы получить привычные нам Джоули, заранее приведем все размерности в СИ: 1 Атм = 101325 Па, 4.65 Атм — 471161 Па, 20 литров — 0.02 м3, 60 литров — 0.06 м3.
Получаем:
А = (471161 * 0.02 — 101325 * 0.06) / 0.4 = 8359 Дж
Такую работу потребуется произвести компрессору для накачивания полностью сдутого моего колеса до давления 2 атмосферы.
Но в моем эксперименте я поленился сдувать колесо полностью, так что накачивал с исходного давления в 1 атм.
Проведя аналогичные вычисления для стартового давления, получим давление в конце работы 2.64 Атм и работу в 3237 Дж.
Выходит, что компрессор, подняв давления в колесе с 1 до 2 атм, произвел работу
8359 — 3237 = 5122 Дж.
И сделал он это приблизительно за две минуты 20 секунд, т.е. 140 секунд. Вычисляем полезную мощность, поделив работу на время:
P1 = A / t
5122 / 140 = 37 Дж/с = Вт.
37 Ватт ушло на накачивание колеса. А сколько потреблял компрессор?
Напряжение питания поддерживалось 12 вольт, ток плавно возрастал с 5.2 до 6 А. Будем считать, что средний ток был около 5.6 А. На самом деле рос он конечно не линейно, но мы уже сделали столько допущений, что это погоды не сделает. Получается, средняя потребляемая мощность компрессора, произведения напряжения на ток:
P2 = U * I
12 * 5.6 = 67 Ватт.
А коэффициент полезного действия
nu = P1/P2
37 / 67 = 0.55
Много это или мало? Это почти соответствует обычному кпд современного большого промышленного поршневого компрессора (0.6 — 0.8). А учитывая, что этот коэффициент является произведением кпд мотора, редуктора и цилиндро-поршневой группы, можно сказать, что ни один из этих элементов не портит общий показатель. Другими словами, мы могли даже не разбирать компрессор, чтобы точно сказать, что мотор не перегревается, редуктор не подклинивает, а уплотнения в паре цилиндр-поршень достаточно герметичны. 23 ватта уходят на нагрев проводов и цилиндра, шум, перемешивание смазки в подшипниках и газодинамические потери. Но этого всего, увы, не избежать в любом случае.
А вот, кстати, о шуме. Автомобильные компрессоры противно тарахтят, что многим не нравится. Этот в меру громкий, без раздражительных ноток и трезвучий.
Я замерил фоновый шум перед включением компрессора.
57 децибел. При запуске шум вблизи компрессора становится 86 децибел.
Вполне приемлемо.
Теперь можно вооружиться отверткой и разобрать компрессор.
Корпус пластиковый, собран из двух половинок, скрепленных шестью шурупами. Сверху крепится ручка на трех модных шурупах с внутренним шестигранником. Снизу присутствует крышка с прорезями для вентиляции и притока воздуха. Она на тугих защелках. Это решение мне не понравилось. На дороге обычно пыль и грязь, не самая хорошая идея забирать воздух с самого низа для закачивания его в колесо.
Внутри смонтирован мотор постоянного тока на постоянных магнитах. Параллельно мотору включен конденсатор для фильтрации помех.
Кроме мотора, имеются выполненные единой отливкой цилиндр с корпусом редуктора. Кроме того, присутствует фонарь, два выключателя, плата с реле включения и манометр с датчиком давления.
Цилиндр отлит из легкого сплава, похожего на силумин.
Присутствует умеренное оребрение для охлаждения и прочности.
Ведущая шестерня напрессована на вал мотора. Она металлическая.
Ведомая шестерня пластиковая.
вращается совместно с противовесом.
Шатун поршня из пластика, установлен на подшипник. Поршень выполнен зацело с шатуном.
Диаметр цилиндра 22 мм, ход поршня 14 мм.
Встроенный фонарь на четырех светодиодах, отражатель и линза Френеля пластиковые, радиаторов нет.
Но и по яркости не скажешь, что они там нужны. Для того, чтобы осветить колесо света достаточно, а больше и не нужно, это все-таки компрессор, а не фонарь.
Реле рассчитано на 10 ампер постоянного тока, что вполне достаточно для потребностей электромотора.
Датчик давления подсоединен к насосу отрезком шланга на пластиковой стяжке для кабелей. Мне не понравилось это решение. Но оно работает. Если будут проблемы — переделаю.
Собираем компрессор обратно.
Впереди стресс-тест.
У меня имеется приборчик для определения неисправностей свечей и катушек зажигания. Я сделал его сам из фильтра от мойки. В прозрачную колбу фильтра устанавливается свеча. Затем накачивается давления и на свечу подается напряжение. По давлению прекращения искрообразования можно судить о качестве свечи. Для контроля давления установлен манометр.
Выставляем давление — 10 атмосфер. Включаем прибор:
Довольно быстро давление в 10 атмосфер было достигнуто. После остановки компрессора оно начало падать, но это из-за неплотной установки свечи. Сам же компрессор, как показало накачивание колеса, совершенно не травит воздух после отключения мотора.
Сверим показания манометров:
3.85 Атм
4.40 Атм
4.85 Атм
5.6 Атм
6.4 Атм
Как видим, во всем диапазоне шкалы давление более-менее совпадает.
Подводим итог:
Компрессор работает исправно. Я нахожу весьма приятным, что можно выставить желаемое давление и он сам отключится в нужный момент. Длина провода, шланга, форма штекера прикуривателя, яркость и расположение фонаря — все это достаточно удобно.
Плюсы:
— автоматическое отключение
— точный манометр
— высокий кпд
— встроенный в штекер предохранитель
— фонарь
— компрессор совершенно не травит после окончания накачки
Минусы:
— прорези для забора воздуха на дне корпуса
— хомутик из кабельной стяжки на датчике давления
— пластиковые поршень и ведомая шестерня редуктора
Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Доставляем ушедшие из РФ бренды напрямую из США и Европы. Есть вопросы? Напишите нам в WhatsApp!
×
Сейчас вы находитесь в городе Москва
Выберите город, в который Вы хотите осуществить доставку
astroai czk 3631 portable air compressor car air pump, а также миллионы оригинальных товаров с возможностью доставки в Москву, Санкт-Петербург и другие города России.
Есть вопросы? Спросите нас!
В чем наша ценность
Покупки без ограничений
- Доставка в любой город СНГ
- Простой процесс оплаты
- Каталог на русском языке
Доступ к 3 млн. товаров
- Доставка в любой город СНГ
- Простой процесс оплаты
- Каталог на русском языке
Консолидация и сервис
- Доставка в любой город СНГ
- Простой процесс оплаты
- Каталог на русском языке
Покупки в США и Европе — это просто
Вы делаете заказ — мы выкупаем товары и доставляем вам
Склад
$46
Косметика M.A.C.maccosmetics.com
$46
Часы Timexamazon.com
$15
Джинсы levi’sebay.com
К вам домойОтправляем в Россию и
во все страны СНГ
Начать выгодные покупки в зарубежных интернет-магазинах
Nik — 02.11.2022 22:54
А ссылку на предыдущий компрессор?
Ответить
Dodger Echo — 26.09.2022 08:43
Охуенный обзор, спасибо взял тоже такой 👍
Ответить
Artem A — 19.07.2022 00:22
Спасибо, вывод сделал
Ответить
Алексей Алексеев — 05.04.2022 08:24
Сколько прослужил данный компрессор?
Ответить
ВОБЛЕР 71 — 03.01.2022 22:30
80- спать пойду!
Ответить
Alexej Neubauer — 26.10.2021 17:30
Почему в килопаскалях, а не в бар?
Ответить
Oleg Monst — 08.11.2020 12:01
Спасибо за обзор!
Ответить
Татьяна Сландэсс — 20.08.2020 22:37
Нужная штука, мне понравился Ваш манометр. Надо мне обновить, у меня примерно двадцатилетней давности и не электронный. Надо, надо, надо…
Ответить
Добрые Советы — 17.08.2020 18:39
Здравствуйте грамотный обзор компрессора 👍вам лайк 👍 и подписка 👍
Ответить
Рыбалка своим ходом — 02.08.2020 21:31
Привет от нового друга.Интересная распаковочка получилась
Ответить
Віталік Волинець — 02.08.2020 15:17
Интересно и детально рассказано) Спасибо) Интересно, возможно ли им будет накачать лодку?! Наверное там будет время работы больше 8 минут и ничего не получится.
Ответить
Сергей БАЛОК — 26.07.2020 20:37
👍 Приветствую 🖐️. Хороший обзор.
Ответить
Мой семейный хуторок — 24.07.2020 16:06
Приветствую!! я с вами!! Интиресный у вас канал, интиресно было смотреть…
Ответить
Moonliii M m — 03.07.2020 02:06
Привет! Какой лучше? Этот или тот чёрно жёлтый YY ?))
Ответить
Игорь Шестакоа — 21.06.2020 03:37
Хотелось седня оплатить Другой насос, отложил в сомнениях на завтра. И тут обзор лежащего у меня в корзине этого. Спс за обзор. А как предыдущий поживает, не сдох?
Ответить
Все про зірок — 18.06.2020 10:44
Понравилось видео.
Ответить
Андрей Аладов. — 16.06.2020 08:17
Спасибо за интересный и красивый обзор распаковки посылки!
Ответить
- Главная
- Все Категории
- Портативный автоматический цифровой мини компрессор CZK3631, 12 В постоянного тока, насос для накачки автомобильных шин
Описание и отзывы
Характеристики
Характеристики
| Порт: | Ningbo,Shanghai |
| Условия оплаты: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram |
| Возможности поставки: | 180000 шт. за Month Автомобильный насос для шин |
| Наименование: | Neutral,Customed |
| Cylinder Diameter: | 22 mm |
| Напряжение: | 12V |
| Color: | Black/Customizable |
| Material: | ABS+Aluminum |
| Модели: | CZK-3631 |
| Accessories: | Extra nozzle x 3, Extra fuse x 1 |
| Type: | Digital |
| Происхождение товара: | Zhejiang Китай |
| Inflation time: | 4.5 Minutes for car tire 195/55R15 |
| Сертификация: | CE |
| Product name: | Tire Inflator |
| Размер: | 20.4×8.9×15.7cm |
| Функция: | Аварийное освещение,Индикатор питания,Давление в шинах Монитор |
| Максимальное давление: | 101-150фунт/кв.дюйм |
| Гарантированность: | 1 |
| Cord Length: | 3 m |
| Application: | Car/Bicycle/Motorcycle tire Inflate |
| Power: | 100W |
| Информация об упаковке: | Normally, each packed with 3 layers and 4 colors gift box, then 16 pieces will be packed with 5 layers carton box. |
| Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H2319d69db3304ad6b14eb554a18e8c668.jpg_640x640.jpg,https://sc03.alicdn.com/kf/Hc9424933b4ca4e9c88d7b04a2835c01fu.png_640x640.png |
1600234873390
Похожие товары


ПОРТАТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ НАСОС
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
Благодарим вас за приобретение портативного накачивателя шин AstroAl 100 PSI.
Этот продукт представляет собой программируемый воздушный компрессорный насос с цифровым дисплеем, предназначенный для контроля давления воздуха во время накачивания. Как только заданное давление воздуха будет достигнуто, насос для накачивания шин автоматически отключится.
Еще раз спасибо, что выбрали АстроАл.
Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения относительно вашего продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами через support@astroai.com Пожалуйста, полностью прочтите и уясните это руководство перед использованием этого продукта и сохраните его для дальнейшего использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Неправильное использование может привести к повреждению продукта.
- Перед использованием проверьте заданное значение давления. Заданное значение давления должно соответствовать накачиваемому объекту.
- PSI, кПа, Бар и кг/см? Это единицы давления, а не уровни давления.
- Пожалуйста, не используйте этот продукт под дождем или рядом с любыми жидкостями.
- Хранить в недоступном для детей месте, если рядом есть дети, убедитесь, что они находятся под надлежащим присмотром.
- Держите устройство вдали от огня, агрессивных газов, жидкостей и сильных магнитных полей.
- Содержит мелкие аксессуары, которые могут подавить маленьких детей.
- Риск поражения электрическим током. Не используйте насос для накачивания шин, если он поврежден или оголены провода.
- Не используйте с автомобильным напряжением 24 В. Подключите устройство к прикуривателю постоянного тока 12 В, 15 А; используйте преобразователь переменного тока в постоянный, если вы хотите использовать переменный ток.
- Избегайте длительного и непрерывного использования. Оптимальное время для непрерывного использования — 15 минут.
- После длительного использования дайте накачивателю шин постоять 10 минут, прежде чем использовать его снова.
- Не направляйте насадку на людей или какие-либо части человеческого тела.
- Не храните насос для накачивания шин при высоких температурах или во влажной среде.
- Когда насос для накачивания шин не используется, отключите его от всех источников питания.
- Во время использования не прикасайтесь к каким-либо частям накачки шин, кроме переключателя и ручки. Устройство нагревается во время использования и остается горячим еще некоторое время.
- Не используйте химические реагенты для очистки накачки шин. Для чистки пластиковых деталей используйте только мягкое мыло и ткань, смоченную в горячей воде. Не перекачивайте шины. Воздух под высоким давлением может привести к травмам.
- Переместите изделие за ручку. Не тяните изделие за шнур питания или воздушный шланг.
- Воздушное сопло совместимо со всеми клапанами Шредера. Для использования с легковыми автомобилями, небольшими грузовиками и внедорожниками, мотоциклами и велосипедами. Насос не предназначен для использования в системах высокого давления или больших объемов.
В КОПЛЕКТ ВХОДИТ
12 Накачиватель шин VT……………. х1
Конусы воздушных сопел………………………………. х 2
Адаптер игольчатого клапана……………….x 1
Переходник Presta-Schrader …………. х 1
Удлинительная муфта шланга…………….. х1
Сменный предохранитель………………… x1
Руководство пользователя………………….. x1
СХЕМЫ
- Экран давления воздуха
- Ручка для переноски
- Светодиодные
- Шланг для накачки
- Светодиодный выключатель
- Переключатель инфляции
- Шнур питания
- Штекер прикуривателя 12 В
- 2xвоздушные сопла
- Адаптер игольчатого клапана
- Сменный предохранитель
- Адаптер Presta для Schrader
- Муфта удлинительного шланга
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
- Автоматическое отключение: насос для накачивания шин автоматически отключается при достижении заданного значения давления.
- Цифровой ЖК-дисплей: обеспечивает точные измерения. Легко работать, читать и понимать
- Удлиненный шнур питания: кабель длиной 9.84 фута позволяет легко добраться до любой части автомобиля.
- Портативный дизайн: легко носить с собой и хранить в машине.
ИНСТРУКЦИЯ
1. Перед использованием убедитесь, что двигатель вашего автомобиля работает.
2. Надежно подключите насос к розетке 12 В вашего автомобиля, чтобы обеспечить надежное соединение.
3. С помощью кнопки «M» установите желаемую единицу измерения давления (4 варианта: кПа, фунты на квадратный дюйм, бар, кг/см?).


6. Включите насос, нажав переключатель накачки.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК / FAQ
Накачиватель шин не накачивается
- Убедитесь, что линейный предохранитель надежно и правильно вставлен; при необходимости замените предохранитель.
- Проверьте предохранитель прикуривателя автомобиля, он должен быть на ток 15 А.
- Убедитесь, что между шнуром питания и розеткой 12 В имеется надежное соединение.
- Заданное давление в шинах ниже текущего, увеличьте заданное давление в шинах до уровня, рекомендованного производителем.
Накачка шин работает ненормально
- Накачивающее сопло неправильно подсоединено к штоку вентиля шины.
- Розетка 12 В подключена ненадежно.
- Заданное давление в шинах ниже текущего, увеличьте заданное давление в шинах до уровня, рекомендованного производителем.
Утечка воздуха через шланг
Убедитесь, что между воздушным соплом и вентилем шины имеется прочное соединение.
Медленная инфляция
- Форсунка для накачивания неправильно соединена со штоком клапана шины.
- Чрезмерное использование замедлит скорость накачивания насоса. Дайте ему остыть не менее 10 минут.
Выключается после длительного использования
Если насос для накачивания шин продолжает работать более 15 минут, он отключится из-за встроенной защиты от перегрева. Пожалуйста, дайте ему остыть в течение как минимум 10 минут.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Рабочий объемtage | 12В |
| Максимальный ток | 15 Amps |
| Питания | 120W |
| Скорость накачивания | 1.23 куб. футов в минуту (35 л/мин) |
| Максимальное рабочее давление | 100 PSI |
| Дисплейные блоки | PSI, кПа, Бар, кг/см? |
| Непрерывное время работы | 15 минут максимум |
| Длина силового кабеля | 9.84 футов (3 м) |
| Габаритные размеры: | 8.4 x 68 x 39 дюймов/ 21.33 x 17.27 x 9.9 см |
ПЕРЕРАБОТКА
Вы можете утилизировать изделие по истечении срока его службы. Утилизируйте детали, подлежащие вторичной переработке, в соответствии с местными правилами.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
2-ГОДА ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ОТ ASTROAI
Каждый портативный насос для накачивания шин AstroAl Smart не имеет дефектов материала и изготовления. Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные небрежностью, неправильным использованием, загрязнением, модификацией, несчастным случаем или ненормальными условиями эксплуатации или обращения. Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не подлежит передаче.
AstroAl всегда хочет предоставить нашим клиентам отличную продукцию и обслуживание клиентов.
Вопросы или опасения? Мы рады помочь!
Пожалуйста, свяжитесь с нами через support@astroai.com

E-Mail: support@astroai.com
Документы / Ресурсы
Рекомендации
- Руководство пользователя


















































































































