Colonne de levage mobile pour VL, 4x4, VU, camping cars et PL
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Colonne de levage mobile -22 à 51T
Sur devis
Colonnes de levage mobile disponible en 3 capacités de levage: 5. 5T, 7. 5T et 8. 5T. Groupée par 4 ou 6, elles permettent de lever des véhicules types VL, 4×4, VU, camping cars et PL jusqu'à 51T. Délai de fourniture: 60 jours
Différentes capacité de levage sont proposées:
4 x 5. 5 T =22 T
4 x 7. 5 T =30 T
4 x 8. 5 T =34 T
6 x 5. 5 T =33 T
6 x 7. 5 T =45 T
6 x 8. 5 T =51 T
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Description
Informations complémentaires
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Colonne de levage mobile:
Comment choisir votre kit de colonnes mobiles? Même si il est évident que le choix du nombre de colonnes et leurs capacités sont liés au nombre d'essieu et à la masse des véhicules à lever, il n'est pas rare de soulever 3 essieux avec seulement 4 colonnes; Cela reste toujours possible dans la limite des capacités de levage des 4 colonnes utilisées; Il faut toutefois noter que pour certain essieux doubles la contrainte sur la partie "pendante" est très importante et nécessite d'être validée par le constructeur du véhicule où de la remorque.
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Colonne De Levage Voiture Francais
Colonne de levage mobile manuel: comment utiliser une colonne de levage pour voiture? - YouTube
Colonne De Levage Voiture En
Caractéristiques techniques
Colonnes mobiles électro-hydrauliques. Kits 4 ou 6 colonnes: 1 maître + 3 ou 5 esclaves
Câbles de raccordement inter-colonnes autour du véhicule formant un circuit fermé. Bras porteurs réglables de 380 à 620 mm. Les colonnes esclaves sont équipées de connecteurs rapides. Le système de contrôle « SCS » garantit une synchronisation parfaite inter-colonnes, une vitesse régulière et un contrôle continu de toutes les fonctions opérationnelles du pont. Contrôle à distance. Capteur d'obstacles. Chaque colonne dispose d'un charriot hydraulique avec roues pivotantes garantissant une mobilité précise et facile. Les colonnes peuvent fonctionner séparément ou conjointement. Butées automatiques afin d'éviter une course excessive du piston. Soupape de contrôle de vitesse de la descente. Soupape de sûreté contre les suppressions. Bouton d'arrêt d'urgence sur toutes les colonnes
Caractéristiques techniques en chiffres
Capacité de levage / colonne
5500Kg / 7500Kg / 8500Kg
Largeur des chemins
320 mm
Réglage de la largeur des bras porteurs
380 – 620 mm
Hauteur de la colonne
2 300 mm
Longueur au sol
1 275 mm
Largeur hors tout
1 100 mm
Hauteur totale
3 655 mm
Hauteur de levage maximum
1 800 mm
Temps de levage
82"
Moteur
Triphasé 400 V 50 Hz 2.
Colonne De Levage Voiture Sans Permis
Tampon d'ouverture de porte de protection. Secure Fence de protéger les orteils. Tampon de support en caoutchouc adopte une double hélice et augmentation de la hauteur de la hauteur de réglage de l'articulation. Le commutateur de limite. Le bras adopte deux étapes ou de trois étapes de conception, de plus grande gamme de réglage, adapté pour différents châssis du véhicule, à trois bras de noeud de l'installation facultative. paramètres du produit Nom du produit V-LZW-A-2140 La capacité de levage 4000kg La hauteur de levage 1850mm Min. La hauteur 120mm Largeur de passage 2500mm La largeur de colonne 2790mm Largeur totale 3320mm Temps de levage 50s-60s La puissance du moteur 2, 2 KW-380V ou 2, 2 kw-220v Pression nominale de l'huile 24MPa Poids 590kg Des photos détaillées
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2 kW / Colonne
Tableau de commande
Basse tension 24V
Poids
500 kg/Colonne
Capacité de levage
4×5. 5T = 22T, 4×7. 5T = 30T, 4×8. 5T = 34T, 6×5. 5T = 33T, 6×7. 5T = 45T, 6×8. 5T = 51T
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Description du produit
Un crick lift hydraulique mobile, avec une structure en colonne, construit et fabriqué pour permettre à l'opérateur de travailler sur la roue ou sous la voiture à hauteur de l'homme. Le mouvement de montée et de descente est obtenu à l'aide d'un traîneau fixé à une chaîne reliée à un vérin hydraulique. La pompe hydropneumatique, de dimensions réduites et d'une maniabilité remarquable, est obtenue grâce à des roues et permettant un déplacement aisé sont ses principales caractéristiques.
Type
Le type ne peut être modifié. Il est défini sur la valeur:
Dans tous les CTA les UDA, il est également possible de sélectionner le type 1-Eau Chaude, et ainsi d'utiliser la batterie d'eau chaude ou le type 3-Gaz, afin d'utiliser la batterie chaude au gaz. Rendement
Rendement défini par l'utilisateur (en fraction, non en pourcentage), tenant compte des pertes. Dans la plupart des cas, le rendement de la batterie électrique est de 100% (l'utilisateur saisit la valeur « 1 »). Puissance Nominale
Puissance maximale de la batterie, exprimée en watts. Cette batterie contrôlée fournit uniquement la puissance requise par les critères de contrôle, qu'il s'agisse de paramètres de températures ou de puissance. Dimensionnement batterie chaude cta. Ce champ est autodimensionnable. FONCTIONNEMENT
Planning de Disponibilité
Ce planning indique les intervalles durant lesquels la batterie chaude peut fonctionner. Une valeur de planning supérieure à 0 (en général, la valeur « 1 » est utilisée) indique que la batterie peut fonctionner durant l'intervalle considéré.
Batterie Chaude Cta.Int
Chauffage de l'air Batterie à eau chaude
Serpentin en cuivre recouvert d'ailettes en aluminium pour favoriser l'échange thermique, l'eau et l'air circulant à contre-courant. L' énergie thermique transmise à l'eau est fournie par une chaudière ou une pompe à chaleur, l'eau circule dans un réseau de tuyauterie actionnée par une pompe de circulation. La température d'entrée de l'eau de la batterie chaude est généralement de l'ordre de 50°C. L'énergie thermique nécessaire est modulée suivant la demande par vanne 3 ( régulation débit ou température) ou 2 voies. Résistances électriques
L'élément de chauffe est constitué d'un ensemble d'épingles muni d'ailettes pour dissiper la chaleur. L'alimentation électrique est soit en monophasé pour les petites puissances, soit en triphasé pour les puissances supérieures à 3 kW. Suivant la puissance des résistances, il sera nécessaire de répartir la puissance sur plusieurs étages ou de moduler la puissance via une vanne de courant (triac). Chauffage et refroidissement de l'air(climatisation). Des organes de protection seront nécessaires afin de protéger les personnes et les biens: Thermostat incendie dans la gaine de soufflage Hypsothermes sur les épingles en contact direct Pressostat débit ventilation ainsi la batterie électrique ne fonctionne qu'en présence de circulation d'air.
Méthode Facile pour calculer la Batterie chaude d'une CTA [ TD2] - YouTube
Dimensionnement Batterie Chaude Cta
Bonjour Mika111 et merci pour la réponse
La batterie est existante et est après l'échangeur. Je multiplie par 0, 55 car je pense que le rendement de échangeur est de 45%, donc qu'il faudra fournir 55% de la puissance nécessaire. D'où sort mon 45%. C'est un calcul à la louche. La doc de l'échangeur donne 55%. Mais cette valeur est donnée pour des débit identiques en soufflage et en reprise. Or ici, il y a 6500 en soufflage et 5500 en reprise, donc, j'ai multiplié par (5500/6500) soit 46% en efficacité. Si l'échangeur récupère 46% de la puissance, la batterie chaude doit en fournir 54%
Si je suis plus précis. Batterie chaude cta.int. Le rendement de l'échangeur, c'est r = [Qs(Ti - Te)]/[Qr(Ta - Te)] avec Qs débit de soufflage, Qr débit de reprise, Te température extérieure, Ta température reprise (ou ambiante) et Ti température avant la batterie chaude
On connait le rendement lorsque on a donc (Ti - Te)/(Ta - Te) = 0, 55 x Qr/Qs = 46%. de là Ti - Te = 28 x 0, 46 = 12, 9 soit Ti = 5, 9 °C
Du coup, pour la batterie chaude P = 0, 34 x 6 500 x (21 - 5, 9) = 33, 4 kW.
Pour les plus grosses puissances, l'arrêt du ventilateur de soufflage sera commandé par une temporisation (post ventilation). Échangeur thermodynamique
C'est le condenseur d'une pompe à chaleur, qui transmet les calories directement à l'air. La puissance d'une batterie de chauffage est déterminée par:
Q1 = 0, 34. D. Calcul d'une batterie chaude. Δt
Avec: Q1 = puissance de chauffage en W; 0, 34 = chaleur spécifique en W/m 3. K; D = débit d'air en m 3 /h; Δt = écart de température entre températures extérieures et intérieures en K. Le chauffage se fait à humidité absolue ou teneur en vapeur d'eau constante Refroidissement de l'air
Pour commencer distinguons 2 types de refroidissements de l'air. Refroidissement de l'air Refroidissement sensible (sans déshumidification) La température de surface de la batterie froide doit être supérieure à la température de rosée de l'air. Cette chaleur qui est soustraite est dite sensible, car la vapeur d'eau contenue dans l'air ne se condense pas (pas de changement d'état), l'humidité absolue reste constante tandis que l' humidité relative augmente.
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Refroidissement latent (avec déshumidification): La température de surface de la batterie froide doit être inférieure à la température de rosée de l'air. La vapeur se condense sur la surface de la batterie froide, l'humidité absolue diminue. Batterie à eau froide
La constitution et la régulation d'une batterie à eau froide sont identiques à celle d'une batterie à eau chaude, seules leurs dimensions diffèrent. Batterie Chaude - Electrique. Un groupe de production d'eau glacée produit de l'eau généralement au départ du circuit à 6°C (régime 6°C à 12°C), mais pour des températures de fonctionnement plus basses ou si les températures hivernales sont négatives (arrêt installation) l'eau peut être mélangée avec un glycol, attention toutefois ce mélange modifie le coefficient d'échange suivant la concentration. Batterie froide à détente directe
Elle est montée directement sur le circuit thermodynamique dont elle constitue l' évaporateur. Calcul d'une batterie froide
1) Débit massique de l'air: Qm = Qv air / Vm Qm:Débit massique de l'air en Kg air sec Qv air:Débit volumique de l'air en m3 Vm:Volume massique de l'air au soufflage m3 / Kg air sec 2) Qt = h Tae – h Tsf H Tae: enthalpie de l'air avant la batterie froide (Kj /Kg air sec) h Tsf: enthalpie de l'air après la batterie froide (Kj /Kg air sec)
3) Puissance totale de la batterie froide
Pt = Qt x Qm
Pt:Puissance en Kj/s ou KW Qm:Débit massique d'air (Kg air sec / s)
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