- Atlas Copco

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- Atlas Copco
Atlas Copco
Sopradores de parafusos isentos de óleo
Atlas Copco
Sopradores de parafusos isentos de óleo
Atlas Copco
Sopradores de parafusos isentos de óleo
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD
18-160 kW / 25-215 hp
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD
18-160 kW / 25-215 hp
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Tecnologia comprovada com design de ponta
O ar comprimido de baixa pressão é o pilar de sustentação de muitos processos de produção. O ZS é
a mais recente contribuição para as soluções de compressão de ar da Atlas Copco, fabricado segundo
os mais altos padrões de qualidade e confiabilidade. Desenvolvidos para garantir total segurança dos
produtos, os sopradores ZS garantem fornecimento contínuo de ar, totalmente isento de óleo, com alta
confiabilidade e eficiência no consumo de energia, por muitos anos.
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Tratamento de esgoto
Transporte pneumático
Eficiência de primeira linha em estações de tratamento de
esgoto (ETEs)
Economia e ar totalmente isento de óleo no processamento
industrial
Muitas estações de tratamento de esgoto utilizam processos
biológicos aeróbicos para decompor os derivados do esgoto.
Normalmente, os principais consumidores de energia nessas
estações são os sopradores para aeração. Para possibilitar a
otimização energética e reduzir substancialmente as contas de
energia nessas estações, que permanecem em contínua operação,
os sopradores ZS da Atlas Copco integram as mais recentes
tecnologias a um design de grande eficiência.
Em muitos processos industriais, utiliza-se o transporte pneumático
de fase diluída para transportar produtos. Nessas circunstâncias, é
essencial ter uma sequência econômica de ar comprimido de baixa
pressão e isento de óleo – com certificação total em conformidade
com a ISO 8573-1 CLASSE 0 (2010) – a fim de evitar a contaminação
e manter o fluxo normal da produção. Os sopradores ZS foram
projetados para ser um conjunto totalmente integrado, compacto e
econômico. Aliado à baixa emissão de ruídos e ao baixo nível de
vibração, isso faz do ZS a solução de ar perfeita para o transporte
pneumático de fase diluída.
Dessulfurização de gás de combustão
Aplicações industriais
Alta confiabilidade em usinas de carvão
Tecnologia de ponta de sopradores para aplicações industriais
Em usinas de carvão, utiliza-se um fluxo contínuo de ar a baixa
pressão para remover o dióxido de enxofre dos gases de
combustão expelidos. Para garantir o controle ininterrupto da
poluição e assegurar que essas usinas estejam em plena atividade
24 horas por dia, 7 dias por semana, a solução de ar comprimido
utilizada deve ser altamente confiável. Os sopradores ZS da Atlas
Copco atendem essa demanda oferecendo fluxo de ar constante
a um custo mínimo de energia.
Com o ZS+ VSD, a Atlas Copco oferece um conjunto moderno e
pronto para uso, com um inversor VSD totalmente integrado e um
controlador Elektronikon® com tecnologia comprovada. O nível de
ruído reduz significativamente, resultando em um ambiente de
trabalho mais agradável para os operadores. O exclusivo ZS+ VSD
é sinônimo de otimização de eficiência no consumo de energia e
de facilidade na instalação, bem como de monitoramento e
controle contínuos.
ZS_
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Mantendo sua produção em plena atividade
A confiança no fornecimento de ar comprimido é fundamental para assegurar a continuidade da produção. Incorporando a comprovada
tecnologia de parafusos e as tradicionais práticas de engenharia internas da Atlas Copco, o ZS garante excepcional confiabilidade. Projetado,
fabricado e testado de acordo com os parâmetros da ISO 9001, o exclusivo ZS é sinônimo de produção ininterrupta.
Reduzindo os custos de energia
Os custos de energia podem ser responsáveis por 80% dos Custos do Ciclo de Vida de um soprador. Integrando as vantagens comprovadas
da tecnologia de parafusos, o ZS reduz os custos de energia em 30%, em média, quando comparado com a tecnologia de lóbulos. Ao
manter a eficiência de energia em níveis altos e seguir estritamente as normas da ISO 14001, a Atlas Copco esforça-se em continuamente
reduzir o impacto ambiental de seus compressores e sopradores. A tecnologia VSD (Variable Speed Drive) integrada proporciona maior
economia de energia, ajustando, de forma automática e precisa, o fluxo de ar comprimido à demanda de ar.
Garantindo a sua tranquilidade
Protegendo sua reputação e sua produção
Em praticamente qualquer aplicação, a contaminação do fornecimento de ar com óleo causa sérios problemas de produtividade e aumenta
os custos. Como o primeiro fabricante a receber a certificação ISO 8573-1 CLASSE 0 (2010) por seus sopradores de ar isentos de óleo,
a Atlas Copco definiu um novo padrão em pureza de ar. Concentrando-se na proteção das principais aplicações, bem como na crescente
demanda atual por qualidade, a Atlas Copco oferece ar totalmente isento de óleo, com a certificação do instituto TÜV.
Fácil instalação
Fornecidos já prontos para o uso, os sopradores ZS+ VSD vêm na forma de um conjunto unificado, incluindo um controlador Elektronikon®
baseado em PLC, um inversor integrado, encaixes para empilhadeiras, válvula de retenção, filtro de ar, válvula de alívio e silenciadores.
Seu design compacto elimina a necessidade de serviços adicionais e reduz a instalação ao mínimo necessário, economizando tempo e
dinheiro. Desenvolvidos para facilitar a integração à sua rede de ar comprimido existente, os sopradores ZS estão prontos para funcionar
imediatamente.
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ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Com investimento contínuo em sua competente, comprometida e eficiente organização de serviços, a Atlas Copco agrega mais valor para o
cliente por maximizar a produtividade. Presentes em mais de 160 países, oferecemos serviços profissionais e rápidos por meio de interação
e envolvimento. Seu tempo de atividade está garantido através da dedicação e disponibilidade de nossos técnicos.
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ZS: mantendo sua produção em plena atividade
1
Parafuso moderno e isento de óleo
Integrando anos de experiência e inovação a uma aclamada tecnologia de parafusos.
„
Engrenagens reguladoras de precisão que comprovam sua confiabilidade e aumentam
o tempo de atividade.
„
„
Elementos com revestimento comprovado na indústria que garantem a tolerância e o
longo período de vida útil.
5
2
Caixa de engrenagens integrada
4
Quando comparada com a tecnologia de lóbulos, a tecnologia
de parafusos não requer a substituição de correias e de polias.
„
Redução do custo de manutenção e aumento do tempo de
atividade.
„
3
8
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
7
„
3
Motor TFVE IP55
Motor TFVE IP55 projetado para operação contínua em ambientes
úmidos e com grande concentração de poeira.
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4
Maior vida útil para os mancais e as engrenagens devida à
temperatura mais baixa do óleo obtida pela otimização do design
do sistema, que inclui bomba de óleo, resfriador de óleo e filtro.
„
5
5
1
Filtro de entrada de ar
Ao filtrar partículas com até 3µ e com desempenho de 99,9%,
aumenta-se a vida útil do soprador.
„
2
Sistema de óleo
6
3
6
Manômetro
7
Válvula de retenção
8
Amortecedor de pulsação
„
Inclusos como padrão.
„
Nenhum custo adicional.
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9
9
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Base da estrutura com encaixe
para empilhadeiras
„
Instalação simples e rápida.
„
Redução dos custos iniciais.
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
7
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ZS+ VSD: design inteligente feito para durar
1
Motores VSD especificamente projetados para operar preferencialmente durante
períodos de demandas de ar variáveis.
„
„
Motor com design especial para proteger contra correntes induzidas e otimizar o
resfriamento do motor a velocidades mais baixas.
2
Cubículo elétrico com inversor VSD
integrado e partida suave
Design comprovado que integra todos os componentes elétricos e aumenta a
confiabilidade (filtro EMC, comando de frequência variável, filtro RFI, controlador
Elektronikon®).
„
VSD integrado com partida suave para aumentar a faixa operacional em
comparação com o VSD isolado.
„
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Motores TFVE IP55
„
Redução do custo inicial e de instalação graças à total integração.
1
3
Controlador Elektronikon®
Para garantir o máximo de segurança da máquina e facilitar o
trabalho em rede, o sistema Elektronikon ® controla o compressor
e o inversor integrado.
„
Monitoramento de todos os parâmetros a fim de garantir o máximo
de confiabilidade na instalação do soprador.
„
3
4
2
4
Redução de ruídos com defletor
interno
„
Redução dos custos de instalação por não haver necessidade de salas
e portas com isolamento acústico.
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Design inteligente incluindo defletor interno com câmara de seis
lados, proporcionando redução do nível de ruído para 72 dB(A)
e um melhor ambiente de trabalho.
„
Reduza os custos de energia com o soprador
de parafusos ZS
O soprador de parafusos ZS foi desenvolvido sob o princípio de inovação da Atlas Copco e seu
compromisso com a tecnologia sustentável e gera, em média, economia de energia 30% maior em
comparação com um soprador de lóbulos tradicional do tipo ‘Roots’.
Perdas de energia na tecnologia de lóbulos
LÓBULOS
Diagrama de Pressão/Volume
de um soprador de lóbulos
P
3
Energia
4
4è
1 Sucção. O ar entra na câmara de compressão. O volume de
2
1
V
Consumo de energia termodinâmica
ar permanece constante enquanto os rotores dos lóbulos giram.
1è
2 Compressão externa. O ar é comprimido externamente
devido à contrapressão da tubulação conectada.
2è
3 Descarga. O ar é empurrado para dentro da tubulação.
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Conforme mostrado no diagrama de Pressão/Volume, o trabalho de compressão é representado pela área azul e é proporcional à
energia consumida.
Perdas de energia no soprador de lóbulos
A alta resistência ao fluxo de ar interno resulta grandes perdas de pressão e maior
consumo de energia.
61 kW/82 hp
4
2
1
3
Perdas causadas por:
1
2
3
4
Compressão externa
Correia/polia
Silenciador
Filtro de entrada
Para gerar um fluxo de 1600 m³/h (942 cfm) a uma pressão de 0,8 bar(e) (11,6 psig),
o soprador de três lóbulos consome, em média, 61 kW (82 hp).
Comparação real de potência do conjunto
C onsumo
total de po
tência (k W
)
Economia
Economia
Bomba de óleo, ventilador de resfriamento, ventilador de circulação
Motor
Inversor de frequência
Transmissão (engrenagem de comando v. correia)
Quedas de pressão
Soprad
or
de lóbu
los
tradicio
nal
Compressão
Soprad
or de
parafus
os ZS
Economia de energia com a tecnologia de parafusos
Diagrama de Pressão/Volume
de um soprador de parafusos
P
3
2
Economia
Energia
4
PARAFUSO
1
V
Consumo de energia termodinâmica
4è
Economia de energia
1 Sucção. O ar entra na câmara de compressão.
1è
2 Compressão interna. À medida que os rotores
se deslocam um em direção ao outro, o volume de ar diminui.
2è
3 Descarga. O ar é empurrado para dentro da tubulação.
Economia de energia com o soprador de parafusos ZS
43 kW/58 hp
No soprador de parafusos ZS, o trajeto do fluxo de ar interno é otimizado a fim de reduzir
as quedas de pressão e a turbulência do ar.
Economia máxima devido:
1
2
3
4
À compressão interna
À caixa de engrenagens integrada
Ao silenciador suave
Ao filtro de entrada
Para gerar um fluxo de 1600 m³/h (942 cfm) a uma pressão de 0,8 bar(e) (11,6 psig),
o soprador de parafusos consome, em média, 43 kW (58 hp).
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Conforme mostrado no diagrama de Pressão/Volume, o trabalho de compressão é representado pela área azul e é proporcional à
energia consumida. A área verde representa a economia de energia de um soprador de parafusos em comparação com um soprador
de lóbulos rotativos tradicional, do tipo ‘Roots’. Isso ocorre devido à compressão interna.
VSD: reduzindo os custos de energia
Normalmente, o consumo de energia representa mais de 80% do Custo do Ciclo de Vida de um
compressor e de um soprador. Com o intuito de inovar e reduzir continuamente os custos para o cliente,
a Atlas Copco foi pioneira na tecnologia VSD (Variable Speed Drive, Comando de Velocidade Variável)
em 1994. A tecnologia VSD é sinônimo de grande economia de energia e de proteção do meio ambiente
para as gerações futuras. Devido aos seus investimentos contínuos em Pesquisa e Desenvolvimento,
a Atlas Copco oferece a maior variedade de compressores e sopradores VSD integrados existente
no mercado.
Demanda de ar variável em 92% de todas as instalações
Em praticamente qualquer ambiente de produção, a demanda de ar varia dependendo de diversos fatores (hora do dia, semana ou até
mesmo o mês). Estudos e medições abrangentes sobre os perfis de demanda de ar comprimido mostram que 92% de todas as instalações
de compressores e sopradores apresentam variações substanciais na demanda de ar. Apenas 8% de todas as instalações apresentam uma
demanda de ar mais estável. Testes comprovam que, mesmo nesse caso, os compressores e sopradores VSD economizam energia.
64% de todas as instalações
„
„
Fábrica trabalhando 24 horas/dia: baixa
demanda noturna e alta demanda diurna
„
„
28% de todas as instalações
MÁX. ▶
Perfil 3
MÁX. ▶
Perfil 2
MÁX. ▶
Perfil 1
Fábrica trabalhando em 2 turnos/dia, sem
trabalho nos finais de semana: demanda de
ar variável e irregular
8% de todas as instalações
„
„
Fábrica trabalhando em 2 turnos/dia, sem
trabalho nos finais de semana: típica
aplicação de velocidade ‘fixa’
Economia de energia de até 35%
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
A tecnologia VSD da Atlas Copco acompanha de perto a demanda de ar por meio
do ajuste automático da velocidade do motor. Isso gera uma grande economia de
energia de até 35%. O Custo do Ciclo de Vida de um compressor e de um soprador
pode ser reduzido em 22%, em média. Além disso, um sistema VSD com pressão
mais baixa diminui drasticamente o uso de energia em toda a produção.
Custo Total do Ciclo de Vida de um compressor
e de um soprador
Energia
Investimento
Economia de energia com VSD
Manutenção
Saiba quanto você pode economizar
A Atlas Copco pode ajudá-lo a mapear o perfil de demanda de carga/ar da atual instalação do seu compressor e soprador e indicar a possível
economia de energia obtida com compressores e sopradores VSD. Para mais informações, entre em contato com o representante
local da Atlas Copco.
CLASSE 0: o padrão da indústria
O ar isento de óleo é utilizado em todos os tipos de indústria em que a
qualidade do ar seja fundamental para o produto final e para o processo
de produção. Entre essas aplicações estão o processamento de alimentos
e bebidas, a fabricação e a embalagem de produtos farmacêuticos, o
processamento químico e petroquímico, a fabricação de semicondutores e
produtos eletrônicos, o setor médico, tintas spray automotivas, a indústria
têxtil e muito mais. Nesses ambientes críticos, a contaminação, mesmo
que por quantidades mínimas de óleo, pode resultar em altos custos de
produção devido aos períodos de parada de produção e perda de validade
dos produtos.
Nos últimos sessenta anos, a Atlas Copco tem sido pioneira no
desenvolvimento de tecnologia de ar isento de óleo, resultando
em uma grande variedade de compressores e sopradores de ar
que fornecem ar 100% puro e limpo. Por meio de pesquisas e
desenvolvimentos contínuos, a Atlas Copco atingiu um novo
marco em sua trajetória, definindo o padrão de pureza do ar como
a primeira fabricante a receber a certificação da ISO 8573-1
CLASSE 0.
Eliminando qualquer risco
Como líder do setor e comprometida em atender às necessidades
dos clientes mais exigentes, a Atlas Copco solicitou ao renomado
instituto TÜV que testasse os seus vários tipos de compressores
e sopradores isentos de óleo. Usando as mais rigorosas
metodologias de teste existentes, todas as possíveis formas de
óleo foram avaliadas em várias temperaturas e pressões.
O instituto TÜV não encontrou nenhum indicativo de óleo na
corrente de ar de saída. Assim, além de a Atlas Copco ser a
primeira fabricante de compressores e sopradores a receber a
certificação CLASSE 0, ela excede as especificações da ISO
8573-1 CLASSE 0.
CLASSE
Concentração total de óleo (aerossóis, líquidos, vapores) mg/m3
0
Conforme especificado pelo usuário ou fornecedor e mais
rigoroso do que a classe 1
1
< 0,01
2
< 0,1
3
<1
4
<5
Classes atuais da ISO 8573-1 (2010) (as cinco principais classes e a respectiva concentração máxima em teor total de óleo).
CLASSE 0 significa:
Nenhum risco de contaminação.
Nenhum risco de produtos danificados ou perigosos.
Nenhum risco de prejuízos provenientes de períodos de parada de produção.
Nenhum risco de prejudicar a reputação profissional que sua empresa conquistou com tanta dificuldade.
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
A primeira em tecnologia de ar
isento de óleo
Escolha o equipamento mais adequado para
a sua aplicação
Com a linha ZS, a Atlas Copco proporciona a oportunidade de escolher o melhor soprador que atenda
à sua aplicação específica. Para manter sua produção em pleno funcionamento e com total eficiência,
são oferecidas as variantes Básico, Padrão e Premium.
Escopo de fornecimento
Circuito de ar
Circuito de óleo
Componentes elétricos
▸ Parafuso revestido
▸ Abastecido com óleo na fábrica
▸ Motor TFVE IP55 pré-fixado
▸ Filtro de entrada de ar
▸ Circuito de óleo com tubulação já fornecida
▸ Tubo de entrada de ar flexível
▸ Bomba de óleo
▸ Amortecedor de pulsação de descarga
▸ Resfriador de óleo
Estrutura
▸ Válvula de retenção
▸ Filtro de óleo
▸ Válvula de partida/segurança
▸ Sistema de respiro de óleo integrado
▸ Flange do ar de saída
▸ Base da estrutura com encaixe para
empilhadeiras
Aprovação mecânica
Conexões
▸ Aprovação da ASME
▸ Flanges ANSI
▸ Aprovação da CE
▸ Flanges DIN
Recursos e opções adicionais
Manômetro
Isolamento acústico 78 dB(A)
Isolamento acústico 72 dB(A)
VSD (Variable Speed Drive) integrado
Controle de fluxo via 4 - 20 mA (fonte externa)
Controle/monitoramento pela Internet ou LAN
Sistema de controle (Elektronikon®)
Filtro EMC
Filtro RFI
ZS BÁSICO
ZS PADRÃO
◼
◼
◼
ZS+ VSD PR EMIUM
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
Desempenho real
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Os sopradores ZS da Atlas Copco são avaliados de acordo com a ISO 1217 Edição 4, estipulando a
medição FAD na saída do conjunto, descontadas todas as perdas. As especificações da Atlas Copco
correspondem à capacidade e à pressão recebidas pelo cliente, e não ao volume de entrada do soprador.
As diferenças são substanciais.
VOLUME DE ENTRADA
Volume de entrada - l/s - m3/min - cfm
Vazamento externo
O fluxo de entrada refere-se às condições de
entrada do elemento do soprador. Os vazamentos
por vedação e as perdas na entrada não devem
privá-lo do ar pelo qual você pagou.
VOLUME FORNECIDO
FAD - l/s - m3/min - cfm
Vazamento externo
Volume líquido de ar utilizável
FAD de acordo com a ISO 1217 Edição 4.
Os sopradores ZS realmente cumprem o que
prometem.
ZS_
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Especificações técnicas
ZS 37+-160+ VSD
ZS 37+ VSD
ZS 45 + VSD
Pressão
Potência do motor
mbar(e)
kW
800
1200
37
45
Descarga livre efetiva de ar
m³/h
mín.
284
259
Nível de ruído
cfm
máx.
947
1145
mín.
167
152
dB(A)
máx.
557
674
71
71
H
C
L
Dimensões (C x L x A): 2040 x 970 x 1804 mm
Pressão
ZS 55 + VSD
ZS 55 + VSD
ZS 75 + VSD
Potência do motor
mbar(e)
kW
800
1200
1200
55
55
75
Descarga livre efetiva de ar
m³/h
mín.
731
949
776
Nível de ruído
cfm
máx.
2310
1688
2289
mín.
430
559
457
dB(A)
máx.
1360
994
1347
70
70
70
H
C
L
Dimensões (C x L x A): 2288 x 1080 x 1940 mm
ZS 110 + VSD
ZS 160 + VSD
Pressão
Potência do motor
mbar(e)
kW
800
1200
110
160
Descarga livre efetiva de ar
m³/h
mín.
1500
1600
Nível de ruído
cfm
máx.
4300
4578
mín.
883
941
dB(A)
máx.
2530
2695
72
72
H
C
L
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Dimensões (C x L x A): 3200 x 1630 x 2000 mm
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Especificações
Especificações técnicas
técnicas
ZS
60 Hz
Hz
ZS90-132
18-30 -- 50
Descarga
livre
efetiva
de ar
Descarga livre
efetiva
de ar
saída
0,3
Temperatura dede
saída
0,3bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
eixo
Potência dodo
eixo
Tamanho
motor
Tamanho dodo
motor
Descarga
livre
efetiva
de ar
Descarga livre
efetiva
de ar
saída
0,4
Temperatura dede
saída
0,4bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
eixo
Potência dodo
eixo
Tamanho
motor
Tamanho dodo
motor
Descarga
livre
efetiva
de ar
Descarga livre
efetiva
de ar
saída
0,5
Temperatura dede
saída
0,5bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
eixo
Potência dodo
eixo
Tamanho
motor
Tamanho dodo
motor
Descarga
livre
efetiva
de ar
Descarga livre
efetiva
de ar
saída
0,6
Temperatura dede
saída
0,6bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
eixo
Potência dodo
eixo
Tamanho
motor
Tamanho dodo
motor
Descarga
livre
efetiva
de ar
Descarga livre
efetiva
de ar
saída
0,7
Temperatura dede
saída
0,7bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
eixo
Potência dodo
eixo
Tamanho
motor
Tamanho dodo
motor
Descarga
livre
efetiva
de ar
Descarga livre
efetiva
de ar
saída
0,8
Temperatura dede
saída
0,8bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
eixo
Potência dodo
eixo
Tamanho
motor
Tamanho dodo
motor
Descarga
livre
efetiva
de ar
Descarga livre
efetiva
de ar
saída
0,9
Temperatura dede
saída
0,9bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
eixo
Potência dodo
eixo
Tamanho
motor
Tamanho dodo
motor
Descarga
livre
efetiva
de ar
Descarga livre
efetiva
de ar
saída
11bar(e)
Temperatura dede
saída
bar(e) Temperatura
Potência
eixo
Potência dodo
eixo
Tamanho
motor
Tamanho dodo
motor
dB(A)
l/s
m³/h
°C
kW
kW
A
74
89
320
48
3,6
18,5
B
74
106
383
49
4,2
18,5
C
75
121
436
49
4,7
18,5
D
75
145
523
49
5,6
18,5
E
dB(A)
75
cfm
167
m³/h
600
°C
49
hp
6,4
hp
18,5
AF
74
76
1943
196
3301
707
128
50
50.9
7,6
125
18,5
B
G
75
76
2073
226
3522
813
128
51
54.9
8,9
125
18,5
CH
76
77
2227
254
3783
916
128
51
59.9
10,0
125
18,5
DI
77
78
2355
280
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1007
129
52
64.1
11,0
125
18,5
EJ
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78
2503
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4252
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129
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69.3
12,8
125
18,5
FK
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78
2614
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4440
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54
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14,1
125
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°C
kW
kW
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18,5
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5,9
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59
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18,5
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594
°C
59
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8,0
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1929
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59
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18,5
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224
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808
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10,8
125
18,5
2214
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3762
912
142
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71.9
12,2
125
18,5
2343
278
3981
1002
143
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18,5
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18,5
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4427
1240
145
65
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125
18,5
l/s
m³/h
°C
kW
kW
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306
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5,5
18,5
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18,5
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18,5
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18,5
cfm
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589
°C
67
hp
9,5
hp
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194
3257
697
154
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2048
223
3479
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2203
252
3742
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18,5
2332
277
3962
998
157
70
89.1
15,8
125
18,5
2484
317
4220
1141
159
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18,2
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4414
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101.2
19,8
125
30
l/s
m³/h
°C
kW
kW
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cfm
162
m³/h
583
°C
75
hp
11,1
hp
18,5
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3237
692
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18,5
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222
3459
799
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18,5
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903
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°C
kW
kW
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18,5
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hp
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hp
18,5
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18,5
2025
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100.1
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2311
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3926
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179
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114.1
20,6
125
30
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30
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l/s
m³/h
°C
kW
kW
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cfm
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hp
14,2
hp
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2171
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187
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125
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2301
274
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150
30
2457
313
4174
1128
190
90
136.1
26,3
150
30
2574
339
4373
1221
192
92
143.3
28,5
150
30
l/s
m³/h
°C
kW
kW
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9,4
18,5
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18,5
cfm
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m³/h
567
°C
99
hp
15,7
hp
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18,1
125
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196
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150
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197
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2448
312
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1124
199
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200
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2566
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200
99
157.3
31,4
200
30
l/s
m³/h
°C
kW
kW
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10,3
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93
336
114
11,9
18,5
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112
13,2
18,5
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482
109
15,4
18,5
cfm
156
m³/h
561
°C
107
hp
17,3
hp
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105
125.8
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150
30
1998
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204
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133.9
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150
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886
204
102
143.6
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150
30
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3880
977
205
102
151.7
27,8
200
30
2440
311
4146
1119
206
104
162.9
31,7
200
30
2558
4345
208
171.3
200
H
C
L
Dimensões
(C(C
x Lx xL A):
2385
Dimensões
x A):
1610x x1650
1060x x1853
1228mm
mm
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Designação
Designação da
da engrenagem
engrenagem
Nível
pressãosonora
sonoraaa0,6
8,7bar(e)
psig
Nível de
de pressão
Especificações
Especificações técnicas
técnicas
ZS
60 Hz
Hz
ZS90-132
18-30 -- 60
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de de
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saída
bar(e) Temperatura
Potência
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eixo
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domotor
motor
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livreefetiva
efetiva
Descarga livre
de de
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saída
0,40,4
bar(e)
Temperatura dede
saída
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
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Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
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livreefetiva
efetiva
Descarga livre
de de
ar ar
saída
0,50,5
bar(e)
Temperatura dede
saída
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
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Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
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livreefetiva
efetiva
Descarga livre
de de
ar ar
saída
0,60,6
bar(e)
Temperatura dede
saída
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
Descarga
livreefetiva
efetiva
Descarga livre
de de
ar ar
saída
0,70,7
bar(e)
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saída
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
Descarga
livreefetiva
efetiva
Descarga livre
de de
ar ar
saída
0,80,8
bar(e)
Temperatura dede
saída
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
Descarga
livreefetiva
efetiva
Descarga livre
de de
ar ar
saída
0,90,9
bar(e)
Temperatura dede
saída
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
Descarga
livreefetiva
efetiva
Descarga livre
de de
ar ar
saída
1 bar(e)
Temperatura dede
saída
1 bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
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hp
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hp
7,9
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25
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49
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125
25
BE
75
75
2073
434
3522
737
128
50
54.9
10,7
125
25
CF
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76
2227
509
3783
865
128
51
59.9
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125
25
DG
77
76
2355
582
4001
989
129
52
64.1
14,4
125
25
EH
78
77
2503
656
4252
1115
129
53
69.3
16,5
125
25
FI
78
78
2614
721
4440
1225
130
54
73.2
18,5
125
25
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°C
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hp
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25
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540
°C
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9,8
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141
59
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11,6
125
25
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431
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142
59
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13,1
125
25
2214
507
3762
861
142
61
71.9
15,4
125
25
2343
580
3981
985
143
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17,6
125
25
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654
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144
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125
25
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1220
145
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°C
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hp
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535
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11,7
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377
3257
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154
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428
3479
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155
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2203
504
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156
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18,3
125
25
2332
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980
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89.1
20,8
125
25
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652
4220
1108
159
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23,6
125
25
2598
716
4414
1216
160
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101.2
26,1
125
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°C
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hp
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10,5
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530
°C
75
hp
13,7
hp
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1905
374
3237
635
165
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125
25
2036
425
3459
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166
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88.8
18,0
125
25
2192
502
3723
853
167
74
95.8
21,1
125
25
2321
575
3944
977
169
74
101.6
24,0
125
25
2475
649
4204
1103
171
76
109.4
27,2
125
40
2590
713
4400
1211
172
77
115.3
30,0
125
40
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m³/h
°C
hp
hp
224
381
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12,1
25
268
455
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13,9
25
cfm
308
m³/h
523
°C
83
hp
15,6
hp
25
1894
370
3218
629
176
82
93.7
18,2
125
25
2025
422
3441
717
176
81
100.1
20,5
125
25
2181
499
3706
848
178
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107.7
23,9
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25
2311
572
3926
972
179
79
114.1
27,2
125
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2466
647
4189
1099
181
80
122.8
30,7
150
40
2582
710
4387
1206
182
81
129.3
33,8
150
40
cfm
m³/h
°C
hp
hp
220
374
96
13,6
25
264
449
93
15,7
25
cfm
305
m³/h
518
°C
92
hp
17,5
hp
25
1884
367
3201
624
186
91
104.4
20,4
125
25
2015
419
3424
712
186
89
111.4
22,9
125
25
2171
496
3689
843
187
88
119.7
26,7
125
40
2301
570
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968
189
89
126.7
30,4
150
40
2457
644
4174
1094
190
89
136.1
34,2
150
40
2574
707
4373
1201
192
91
143.3
37,6
150
40
cfm
m³/h
°C
hp
hp
216
367
104
15,2
25
261
443
102
17,4
25
cfm
302
m³/h
513
°C
101
hp
19,4
hp
25
1874
364
3185
618
195
98
115.1
22,6
125
25
2006
416
3409
707
195
97
122.7
25,3
150
40
2162
494
3673
839
196
96
131.7
29,5
150
40
2292
567
3894
963
197
96
139.2
33,6
150
40
2448
642
4160
1091
199
97
149.5
37,8
200
40
2566
705
4359
1198
200
98
157.3
41,4
200
40
cfm
m³/h
°C
hp
hp
213
362
113
16,7
25
257
437
111
19,2
25
cfm
298
m³/h
506
°C
108
hp
21,4
hp
25
1866
361
3170
613
204
106
125.8
24,8
150
40
1998
413
3394
702
204
104
133.9
27,8
150
40
2154
491
3659
834
204
103
143.6
32,3
150
40
2283
565
3880
956
205
102
151.7
36,8
200
40
2440
640
4146
1087
206
103
162.9
41,3
200
40
2558
4345
208
171.3
200
H
C
L
Dimensões
(C (C
x LxxLA):
2385
x 1650
x 1853
mm
Dimensões
x A):
1610
x 1060
x 1228
mm
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Designação
Designaçãoda
daengrenagem
engrenagem
Nível
Nívelde
depressão
pressãosonora
sonoraaa8,7
8,7psig
psig
Especificações
Especificações técnicas
técnicas
ZS
60Hz
Hz
ZS90-132
37-75 --50
Descarga
livreefetiva
efetiva
de ar
Descarga livre
de ar
saída
0,3
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saída
0,3bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
Descarga
livreefetiva
efetiva
de ar
Descarga livre
de ar
saída
0,4
Temperatura dede
saída
0,4bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
Descarga
livreefetiva
efetiva
de ar
Descarga livre
de ar
saída
0,5
Temperatura dede
saída
0,5bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
Descarga
livreefetiva
efetiva
de ar
Descarga livre
de ar
saída
0,6
Temperatura dede
saída
0,6bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
Descarga
livreefetiva
efetiva
de ar
Descarga livre
de ar
saída
0,7
Temperatura dede
saída
0,7bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
motor
Tamanho dodomotor
Descarga
livreefetiva
efetiva
de ar
Descarga livre
de ar
saída
0,8
Temperatura dede
saída
0,8bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
Descarga
livreefetiva
efetiva
de ar
Descarga livre
de ar
saída
0,9
Temperatura dede
saída
0,9bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
Descarga
livreefetiva
efetiva
de ar
Descarga livre
de ar
saída
1 1bar(e)
Temperatura dede
saída
bar(e) Temperatura
Potência
doeixo
eixo
Potência do
Tamanho
domotor
motor
Tamanho do
dB(A)
l/s
m³/h
°C
kW
kW
A
74
213
768
54
8,7
37
B
74
261
939
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10,3
37
C
75
310
1116
53
12,1
37
D
75
349
1258
53
13,8
37
E
dB(A)
75
cfm
397
m³/h
1429
°C
53
hp
16,0
hp
37
AF
74
76
1943
433
3301
1560
128
53
50.9
17,7
125
37
BG
75
76
2073
483
3522
1737
128
53
54.9
20,0
125
37
CH
76
77
2227
515
3783
1855
128
53
59.9
21,6
125
37
DI
77
78
2355
561
4001
2018
129
54
64.1
23,9
125
37
EJ
78
78
2503
597
4252
2150
129
54
69.3
26,0
125
37
FK
78
78
2614
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4440
2303
130
55
73.2
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125
55
l/s
m³/h
°C
kW
kW
209
751
61
10,8
37
257
925
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12,8
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307
1106
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14,9
37
347
1249
60
17,0
37
cfm
394
m³/h
1420
°C
60
hp
19,5
hp
37
1929
431
3278
1551
141
60
61.6
21,4
125
37
2060
480
3500
1728
142
61
66.2
24,1
125
37
2214
513
3762
1846
142
61
71.9
26,0
125
37
2343
558
3981
2010
143
62
76.6
28,6
125
37
2493
595
4236
2143
144
63
82.7
31,0
125
55
2606
638
4427
2296
145
64
87.2
34,1
125
55
l/s
m³/h
°C
kW
kW
204
733
68
13,0
37
253
911
68
15,3
37
304
1096
67
17,8
37
344
1239
67
20,1
37
cfm
392
m³/h
1410
°C
67
hp
23,0
hp
37
1917
428
3257
1542
154
68
72.3
25,2
125
37
2048
478
3479
1720
155
68
77.5
28,2
125
37
2203
511
3742
1838
156
69
83.8
30,3
125
37
2332
556
3962
2002
157
70
89.1
33,3
125
55
2484
593
4220
2135
159
71
96.0
36,0
125
55
2598
636
4414
2289
160
72
101.2
39,4
125
55
l/s
m³/h
°C
kW
kW
199
716
75
15,2
37
249
897
74
17,8
37
301
1085
74
20,7
37
341
1229
74
23,3
37
cfm
389
m³/h
1401
°C
74
hp
26,5
hp
37
1905
426
3237
1533
165
74
83.0
29,0
125
37
2036
475
3459
1711
166
74
88.8
32,3
125
37
2192
508
3723
1830
167
75
95.8
34,7
125
55
2321
554
3944
1994
169
76
101.6
37,9
125
55
2475
591
4204
2128
171
77
109.4
41,0
125
55
2590
634
4400
2283
172
79
115.3
44,7
125
55
l/s
m³/h
°C
kW
kW
194
698
82
17,4
37
245
883
81
20,3
37
297
1075
80
23,6
37
339
1220
80
26,5
37
cfm
387
m³/h
1392
°C
80
hp
30,0
hp
37
1894
423
3218
1524
176
80
93.7
32,7
125
37
2025
473
3441
1703
176
80
100.1
36,5
125
55
2181
506
3706
1821
178
81
107.7
39,0
125
55
2311
552
3926
1986
179
82
114.1
42,6
125
55
2466
589
4189
2121
181
83
122.8
45,9
150
55
2582
632
4387
2276
182
84
129.3
50,0
150
55
l/s
m³/h
°C
kW
kW
189
681
90
19,6
37
241
869
88
22,8
37
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37
cfm
384
m³/h
1383
°C
86
hp
33,5
hp
37
1884
421
3201
1516
186
85
104.4
36,5
125
55
2015
471
3424
1694
186
86
111.4
40,6
125
55
2171
504
3689
1813
187
86
119.7
43,4
125
55
2301
549
3910
1978
189
87
126.7
47,3
150
55
2457
587
4174
2114
190
88
136.1
50,9
150
55
2574
630
4373
2269
192
90
143.3
55,3
150
75
l/s
m³/h
°C
kW
kW
184
663
96
21,7
37
238
855
94
25,4
37
293
1054
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29,3
37
333
1200
91
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cfm
382
m³/h
1374
°C
91
hp
36,9
hp
55
1874
419
3185
1507
195
91
115.1
40,3
125
55
2006
468
3409
1686
195
91
122.7
44,7
150
55
2162
501
3673
1805
196
91
131.7
47,7
150
55
2292
547
3894
1969
197
92
139.2
52,0
150
55
2448
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199
93
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55,9
200
75
2566
628
4359
2262
200
94
157.3
60,6
200
75
l/s
m³/h
°C
kW
kW
179
646
102
23,9
37
233
841
100
27,9
37
290
1044
98
32,2
37
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1190
97
35,9
37
cfm
379
m³/h
1365
°C
96
hp
40,4
hp
55
1866
416
3170
1498
204
96
125.8
44,0
150
55
1998
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1677
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133.9
48,9
150
55
2154
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3659
1796
204
96
143.6
52,1
150
55
2283
545
3880
1961
205
96
151.7
56,6
200
75
2440
583
4146
2099
206
97
162.9
60,9
200
75
2558
626
4345
2255
208
98
171.3
65,8
200
75
H
C
L
Dimensões
(C (C
x Lx xLA):
2385
x 1650
x 1853
mm
Dimensões
x A):
1910
x 1240
x 1558
mm
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Designação
Designaçãoda
daengrenagem
engrenagem
Nível
sonoraaa0,6
8,7bar(e)
psig
Nívelde
de pressão
pressão sonora
Especificações
Especificações técnicas
técnicas
ZS
60Hz
Hz
ZS90-132
37-75 - -60
Descarga
Descargalivre
livreefetiva
efetivade
dear
ar
0,3
Temperaturade
desaída
saída
0,3bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
Potênciado
doeixo
eixo
Tamanho
Tamanhodo
domotor
motor
Descarga
Descargalivre
livreefetiva
efetivade
dear
ar
0,4
Temperaturade
desaída
saída
0,4bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
Potênciado
doeixo
eixo
Tamanho
Tamanhodo
domotor
motor
Descarga
Descargalivre
livreefetiva
efetivade
dear
ar
0,5
Temperaturade
desaída
saída
0,5bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
Potênciado
doeixo
eixo
Tamanho
Tamanhodo
domotor
motor
Descarga
Descargalivre
livreefetiva
efetivade
dear
ar
0,6
Temperaturade
desaída
saída
0,6bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
Potênciado
doeixo
eixo
Tamanho
Tamanhodo
domotor
motor
Descarga
Descargalivre
livreefetiva
efetivade
dear
ar
0,7
Temperatura de
de saída
saída
0,7bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
Potênciado
doeixo
eixo
Tamanho
Tamanhodo
domotor
motor
Descarga
Descargalivre
livreefetiva
efetivade
dear
ar
0,8
Temperatura de
de saída
saída
0,8bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
Potênciado
doeixo
eixo
Tamanho
do
motor
Tamanho do motor
Descarga
Descargalivre
livreefetiva
efetivade
dear
ar
0,9
Temperatura de
de saída
saída
0,9bar(e)
bar(e) Temperatura
Potência
Potênciado
doeixo
eixo
Tamanho
Tamanhodo
domotor
motor
Descarga
Descargalivre
livreefetiva
efetivade
dear
ar
1 1bar(e)
Temperatura de
de saída
saída
bar(e) Temperatura
Potência
Potênciado
doeixo
eixo
Tamanho
Tamanhodo
domotor
motor
dB(A)
cfm
m³/h
°C
hp
hp
A
74
574
976
49
14,2
50
B
dB(A)
74
cfm
691
m³/h
1173
°C
49
hp
17,1
hp
50
AC
74
75
1943
811
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128
49
50.9
20,6
125
50
BD
75
75
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910
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1547
128
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23,4
125
50
CE
76
75
2227
1029
3783
1747
128
50
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50
DF
77
76
2355
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1900
129
51
64.1
29,9
125
50
EG
78
76
2503
1239
4252
2104
129
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69.3
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hp
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hp
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hp
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hp
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hp
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100
H
C
L
Dimensões
(C(C
x Lx xL A):
2385
Dimensões
x A):
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1240x x1853
1558mm
mm
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Designação
Designaçãoda
daengrenagem
engrenagem
Nível
Nívelde
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Potênciado
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Tamanho
Tamanhodo
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hp
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2006
1052
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kW
kW
709
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cfm
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3387
°C
95
hp
99,7
hp
110
1866
987
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96
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1998
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99
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H
C
L
Dimensões
(C(C
x Lx xL A):
2385
x 1650
x 1853
mm
Dimensões
x A):
2385
x 1650
x 1853
mm
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Designação
Designaçãoda
daengrenagem
engrenagem
Nível
8,7 bar(e)
psig
Nívelde
depressão
pressão sonora
sonora a 0,6
Especificações
Especificações técnicas
técnicas
ZS
ZS 90-132
90-132 -- 60
60 Hz
Hz
Descarga livre efetiva de ar
Descarga livre efetiva de ar
0,3 bar(e) Temperatura de saída
0,3 bar(e) Temperatura de saída
Potência do eixo
Potência do eixo
Tamanho do motor
Tamanho do motor
Descarga livre efetiva de ar
Descarga livre efetiva de ar
0,4 bar(e) Temperatura de saída
0,4 bar(e) Temperatura de saída
Potência do eixo
Potência do eixo
Tamanho do motor
Tamanho do motor
Descarga livre efetiva de ar
Descarga livre efetiva de ar
0,5 bar(e) Temperatura de saída
0,5 bar(e) Temperatura de saída
Potência do eixo
Potência do eixo
Tamanho do motor
Tamanho do motor
Descarga livre efetiva de ar
Descarga livre efetiva de ar
0,6 bar(e) Temperatura de saída
0,6 bar(e) Temperatura de saída
Potência do eixo
Potência do eixo
Tamanho do motor
Tamanho do motor
Descarga livre efetiva de ar
Descarga livre efetiva de ar
0,7 bar(e) Temperatura de saída
0,7 bar(e) Temperatura de saída
Potência do eixo
Potência do eixo
Tamanho do motor
Tamanho do motor
Descarga livre efetiva de ar
Descarga livre efetiva de ar
0,8 bar(e) Temperatura de saída
0,8 bar(e) Temperatura de saída
Potência do eixo
Potência do eixo
Tamanho do motor
Tamanho do motor
Descarga livre efetiva de ar
Descarga livre efetiva de ar
0,9 bar(e) Temperatura de saída
0,9 bar(e) Temperatura de saída
Potência do eixo
Potência do eixo
Tamanho do motor
Tamanho do motor
Descarga livre efetiva de ar
Descarga livre efetiva de ar
1 bar(e) Temperatura de saída
1 bar(e) Temperatura de saída
Potência do eixo
Potência do eixo
Tamanho do motor
Tamanho do motor
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dB(A)
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cfm
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m³/h
°C
°C
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1943
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3301
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50,9
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B
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75
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2073
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3522
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54,9
125
125
C
C
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76
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2227
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3783
128
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59,9
125
125
D
D
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77
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2355
4001
4001
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64,1
125
125
E
E
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2503
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4252
129
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125
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F
F
78
78
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2614
4440
4440
130
54
73.2
73,2
125
125
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m³/h
°C
°C
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hp
hp
hp
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1929
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3278
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61,6
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125
2060
2060
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3500
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61
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66,2
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125
2214
2214
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3762
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71,9
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3981
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76,6
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4236
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82,7
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m³/h
°C
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hp
hp
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1917
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2048
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2203
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3742
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125
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2332
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4220
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101.2
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125
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cfm
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m³/h
m³/h
°C
°C
hp
hp
hp
hp
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1905
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3237
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83,0
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2036
2036
3459
3459
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88,8
125
125
2192
2192
3723
3723
167
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95.8
95,8
125
125
2321
2321
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3944
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101,6
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125
2475
2475
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4204
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109,4
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2590
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4400
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115,3
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m³/h
m³/h
°C
°C
hp
hp
hp
hp
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1894
3218
3218
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93.7
93,7
125
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2025
2025
3441
3441
176
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100.1
100,1
125
125
2181
2181
3706
3706
178
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107.7
107,7
125
125
2311
2311
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3926
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114.1
114,1
125
125
2466
2466
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4189
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83
122.8
122,8
150
150
2582
2582
4387
4387
182
83
129.3
129,3
150
150
cfm
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m³/h
°C
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hp
hp
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3201
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2015
2015
3424
3424
186
86
111.4
111,4
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125
2171
2171
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3689
187
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119.7
119,7
125
125
2301
2301
3910
3910
189
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126.7
126,7
150
150
2457
2457
4174
4174
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88
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136,1
150
150
2574
2574
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4373
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143.3
143,3
150
150
cfm
cfm
m³/h
m³/h
°C
°C
hp
hp
hp
hp
1874
1874
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3185
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91
115.1
115,1
125
125
2006
2006
3409
3409
195
91
122.7
122,7
150
150
2162
2162
3673
3673
196
91
131.7
131,7
150
150
2292
2292
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3894
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92
139.2
139,2
150
150
2448
2448
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199
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149.5
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cfm
cfm
m³/h
m³/h
°C
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hp
hp
hp
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1866
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3170
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96
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125,8
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1998
1998
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3394
204
96
133.9
133,9
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150
2154
2154
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3659
204
96
143.6
143,6
150
150
2283
2283
3880
3880
205
96
151.7
151,7
200
200
2440
2440
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4146
206
97
162.9
162,9
200
200
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171,3
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H
C
L
Dimensões (C x L x A): 2385 x 1650 x 1853 mm
Dimensões (C x L x A): 2385 x 1650 x 1853 mm
ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp
Designação da engrenagem
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Nível de pressão sonora a 8,7 psig
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