Электрогенераторы: принцип работы, как выбрать оптимальный вариант для дачи и частного дома

Количество фаз

Существуют однофазные и трехфазные устройства. Их выбор зависит от того, какие электрические приборы находятся в доме и какие из них будут подключаться к генератору. Если у вас в доме только однофазные устройства, тогда логично, что и электростанцию нужно приобретать однофазную. Если же в доме есть трехфазные электроприборы, требующие напряжения в 380В, целесообразней приобрести трехфазную модель генератора.

Бывает три варианта запуска: ручной, полуавтоматический и автоматический. При ручном нужно будет заводить генератор по принципу бензопилы. В случае с полуавтоматическим устройством необходимо только лишь нажать на кнопку или повернуть ключ для включения. Автоматический запуск подразумевает самостоятельное включение при исчезновении напряжения через схему автоматического ввода резерва.

Бензиновые электрогенераторы

Генераторы, работающие на бензине, отличаются невысокой ценой, относительно тихой работой и компактными размерами. Они просты в транспортировке, поэтому их можно подключать не только для электроснабжения домов на постоянной основе, но и просто вывозить на дачу в летний сезон. Среди недостатков — высокая стоимость бензина, расход которого достаточно высок.

Например, ручная модель синхронного типа Huter DY6500L, рассчитанная на бензин марки АИ-92, потребляет до 374 г на 1 кВт. Топливный запас генератора — 22 литра, а максимальная мощность — до 5.5 кВт. То есть, при максимальном потреблении полный бак обеспечивает около 11 часов непрерывной работы. В комплектацию также входят глушитель шума и вольтметр.

В бензиновой линейке также есть отдельная группа инверторных генераторов. Они хорошо подходят для питания высокочувствительной электронной техники. Их стоимость выше, чем у обычных моделей, но за счет экономичного расхода топлива она быстро окупается.

Пример такого генератора — малогабаритная модель PATRIOT 2000i, занявшая одно из первых мест в рейтинге отзывов. Это ручная электростанция, рассчитанная на 4 часа непрерывной работы.

Объем бака составляет 3.6 л при общем весе устройства 19 кг вместе с кожухом звукоизоляции. Ее максимальная мощность составляет 1.8 кВт, а уровень шума всего 58 дБ. Одна розетка обеспечивает питание 220 В, а вторая — 12 В.

Пример такого генератора — малогабаритная модель PATRIOT 2000i, занявшая одно из первых мест в рейтинге отзывов. Это ручная электростанция, рассчитанная на 4 часа непрерывной работы.

Как подобрать тип?

Выбирая генератор для дома, приходится обращать внимание на тип его конструкции, ведь именно этот фактор зачастую определяет доступность и эффективность работы оборудования. Для частного коттеджа или другого жилого здания на 1-2 семьи автономные источники питания чаще всего рассматриваются как резервные. Исключение составляет водяная станция — мини-ГЭС, которая сама производит электрический ток за счет движения воды. Но для установки такой техники необходимо наличие доступа к проточному водоему, причем не общего пользования или хотя бы с выделенной прибрежной зоной на участке.

Для загородного дома вдали от реки лучше выбрать электрогенератор, способный работать на достаточно дешевом топливе. К таковым относят следующие разновидности.

  • Газовые. Неплохой вариант, если на участке есть магистральный источник подачи ресурсов. Подключение к нему платное, требует согласования, но стоимость 1 кВт электроэнергии заметно сокращается. Газовые электрогенераторы на баллонном топливе довольно опасны в использовании, потребление ресурсов высокое — такое решение просто не выгодно для частого применения.
  • Дизельные. Стоят почти вдвое выше своих бензиновых аналогов, но гораздо более надежны и долговечны, в эксплуатации обходятся дешевле. Это оптимальный вариант для обеспечения электричеством строительной площадки или нового дома. Резервный источник питания такого типа не заменим в отдаленных районах, где энергоснабжение часто оказывается недостаточно стабильным.

У дизель-генераторов есть ограничения по атмосферным температурам в месте эксплуатации — при падении показателей до −5 градусов техника просто не будет работать.

  • Бензиновые. Самые доступные по цене, малогабаритные, относительно тихие в работе. Это дачный или походный вариант, позволяющий зарядить мобильные устройства, подключить электроплитку или холодильник.
  • Инверторные бензиновые. Отличаются более стабильной подачей тока, регулировкой его характеристик. Стоят существенно дороже обычных, но обеспечивают экономичное расходование топлива. Компактные габариты делают такие модели хорошим выбором для домов с постоянным проживанием людей.

Самые дорогие и редко встречающиеся модели — комбинированные. Они могут работать от нескольких видов топлива, чаще всего используются для обеспечения быта в полевых условиях. Для загородного дома такая система будет чрезмерно сложной и дорогой.

  • Газовые. Неплохой вариант, если на участке есть магистральный источник подачи ресурсов. Подключение к нему платное, требует согласования, но стоимость 1 кВт электроэнергии заметно сокращается. Газовые электрогенераторы на баллонном топливе довольно опасны в использовании, потребление ресурсов высокое — такое решение просто не выгодно для частого применения.

Классы мощности

Расчет мощности – важный шаг, помогающий выяснить, сколько энергии потребуется генератору для обеспечения работы всех электроприборов в доме. Если при расчетах получилась неверная цифра, а данные расходятся, стоит обращать внимание на стандартные ориентировки мощности для генераторов. Существует разделение по категориям в зависимости от этого параметра:

• До 3 кВт. С такой мощностью работают приборы стандартного бытового типа, подходящие для дач и небольших домов. Их хватит для того, чтобы поддерживать работу холодильника и других электроприборов, а также насоса для воды.

• До 5 кВт. Это более мощные приборы, которые также относятся к классу бытовых. Но они подходят тем, кто хочет создать в доме более комфортные условия, установив телевизор и компьютер. Помимо этих приборов генератор также сможет поддерживать работу электрической плиты.

• До 7 кВт. Такие генераторы идеальны для больших домов с электрической системой обогрева, бойлерами для воды, кондиционером и насосами для откачки воды. Их мощности дополнительно хватит и на электроприборы, начиная от холодильника и заканчивая пылесосом. Устройства этого типа подойдут и для офисных помещений или магазинов.

• До 10 кВт. К этой категории относятся мощные электростанции профессионального уровня. Они разработаны для больших цехов, мастерских и предприятий, их применяют преимущественно в промышленных сферах и бизнесе, поскольку такие генераторы способны обеспечить работы всех устройств на территории.

• До 5 кВт. Это более мощные приборы, которые также относятся к классу бытовых. Но они подходят тем, кто хочет создать в доме более комфортные условия, установив телевизор и компьютер. Помимо этих приборов генератор также сможет поддерживать работу электрической плиты.

Характеристики электрогенераторов

Выходная мощность определяет и возможности генератора (сколько он «потянет» электротехники), и его вес, и его цену.

Но какая мощность нужна? Консультант в магазине, скорее всего, посоветует просуммировать мощность всех используемых дома приборов и обязательно напомнит о пусковом коэффициенте реактивных потребителей электроэнергии. Дело в том, что все электроприборы делятся на два вида – активных и реактивных потребителей. У активных потребителей вся электроэнергия преобразуется в тепло – это электронагреватели, утюги, лампы накаливания, электрочайники и т.д. Потребляемая мощность активных потребителей постоянна. А реактивные потребители часть энергии расходуется на создание электромагнитного поля и в момент включения они непродолжительное время потребляют мощность, значительно превышающую номинальную. Реактивными потребителями являются электроприборы, содержащие двигатели, трансформаторы, электромагниты и т.д – холодильники, стиральные машины, пылесосы и пр. Поскольку четких закономерностей – какой прибор какой пусковой ток потребляет – нет, то при подсчете необходимой мощности часто используются таблицы наподобие этой:

И если взять для примера какой-нибудь частный дом с электроводонагревателем на 1,5 кВт, со скважинным насосом на 750 Вт, холодильником на 120 Вт и двумя циркуляционными насосами по 100 Вт, то уже по этим приборам необходимая мощность получится 1500+750*7+120*3+200*4=7910 Вт. Потом консультант еще посоветует добавить пару киловатт на телевизор, компьютер и «что, вы даже свет включать не будете?» и вот покупатель везет домой 10-киловаттного «монстра». В то время как из перечисленных электроприборов непрерывно работают только циркуляционные насосы, потребляя свои 200 Вт, а продолжительная нагрузка будет составлять максимум 2-3 кВт. Поговорка «запас карман не тянет» к электрогенераторам не подходит – продолжительная работа с нагрузкой, не превышающей 30% номинала, для них вредна – при таком режиме быстро нарастает нагар на свечах и в выпускном тракте. Кроме того, расход топлива генераторов (особенно неинверторного типа) зависит от нагрузки нелинейно – расход на 20% нагрузке будет всего в 1,5-2 раза меньше, чем при полной нагрузке.

Поэтому оптимальный метод подбора мощности заключается в том, чтобы определить, какой из реактивных потребителей имеет максимальную пиковую мощность, затем сложить её с мощностью постоянно работающих активных нагрузок. При определении потребителя с максимальной пиковой мощностью, следует уточнить его пусковой коэффициент в руководстве по эксплуатации (если он там есть) – приведенное в таблице значение может сильно отличаться от реального для конкретной модели.

Читайте также:  Что такое высолы и как их убрать

Так, в вышеприведенном примере максимальную мощность потребляет во время пуска погружной насос с 750*7=5250 Вт пиковой мощности. Если принять, что этим насосом является Grundfos SP 1A-28, то согласно руководству, его множитель пускового тока составляет не 7, а всего 3,6. Таким образом, пиковая мощность насоса будет 750*3,6=2700 Вт. Максимальная возможная активная нагрузка в момент включения насоса будет равна 1820 Вт (электронагреватель + холодильник + два насоса). Добавив 2700, получаем 4520 Вт.

Причем полученное значение мощности потребуется только для пуска насоса, постоянная нагрузка на генератор будет меньше, поэтому подбираем генератор не с номинальной, а с максимальной выходной мощностью, соответствующей полученному числу. Максимальная выходная мощность – это мощность, которую генератор способен кратковременно выдать без вреда для себя. В данном случае именно это и надо.

Так что генератор с номинальной мощностью в 4 кВт и максимальной – в 4,5 кВт для приведенного примера вполне подойдет, и будет стоить в 5-10 раз дешевле ранее «подобранного» 10-киловаттного.

Единственная особенность, которую следует учесть при таком способе подбора мощности генератора, это то, что потребители к нему следует подключать постепенно. Ни в коем случае нельзя подключать генератор к сети электропитания дома с включенными электроприборами так, что они получат питание одновременно – это может привести к выходу генератора из строя, особенно, если у него нет защиты от перегрузок.

Вид генератора.

Асинхронный генератор имеет максимально простую конструкцию, его ротор не содержит обмоток (только постоянные магниты), щеточный узел отсутствует. Такой генератор проще в обслуживании, дешевле, легче, меньше подвержен действию пыли и влаги. Еще одно немаловажное достоинство асинхронного генератора заключается в том, что он не боится высоких токов – вплоть до короткого замыкания. Это позволяет использовать генератор для подключения сварочных аппаратов.

Главный недостаток асинхронного генератора – параметры генерируемого им напряжения зависят от нагрузки. Поэтому асинхронные генераторы не рекомендуется использовать для снабжения электроэнергией потребителей, требовательных к её качеству (стабильности частоты и напряжения, формы синусоиды сигнала) – газовых котлов, холодильников, ИБП, циркуляционных и скважинных насосов. Зато невосприимчивость к высоким токам позволяет подключать к асинхронному генератору мощный строительный инструмент, часто работающий с перегрузками.

Синхронный генератор имеет обмотку возбуждения на роторе, запитываемую через щеточный узел. Частота переменного напряжения на выходе синхронного генератора зависит только от частоты вращения ротора и остается постоянной при изменении нагрузки. Это позволяет использовать синхронный генератор для подключения бытовой техники, требовательной к качеству электропитания.

Недостатком синхронного генератора является то, что для поддержания частоты напряжения, двигатель должен вращаться с постоянной скоростью независимо от снимаемой с генератора мощности. Это сильно снижает КПД генератора при падении нагрузки. Для стабильной производительной работы синхронный генератор должен быть постоянно нагружен на 50-80% номинала.

Инверторный генератор может иметь в основе как асинхронный, так и синхронный генератор. Но в отличие от «чистых» синхронных и асинхронных, в инверторном генераторе выходное напряжение сначала выпрямляется, затем преобразуется в переменное с помощью электронной схемы – инвертора.

Это позволяет добиться высокой стабильности частоты и напряжения электропитания без поддержания постоянных оборотов двигателя. Инверторные генераторы допускают работу с малой нагрузкой (расход при этом у них будет намного меньше, чем у синхронных). Однако при номинальной нагрузке КПД инверторных генераторов ниже, чем синхронных.

Часто можно услышать утверждение, что только инверторные генераторы способны обеспечить идеальную форму выходного сигнала при любых условиях работы. И что поэтому газовый котел можно запитать только от инверторного генератора. Это не всегда верно – да, инверторный генератор лучше чем любой другой выдерживает частоту и напряжение при изменениях нагрузки.

Но вот форма сигнала (синусоида) на недорогих инверторных преобразователях изначально далека от идеала. В целях снижения цены сглаживающий фильтр на выходе генератора производитель не ставит, и к потребителю вместо синусоиды идет «лесенка».

Вред такого сигнала неоднозначен – большинство бытовой техники разницы «не заметит», но некоторые электронные приборы (измерительные приборы, газовые котлы, аудио- и видеотехника) могут начать сбоить или вообще откажутся работать.

Хороший инверторный генератор, обеспечивающий «чистую» синусоиду выходного напряжения, будет стоить намного дороже синхронного.

Так что котел можно запитывать не только от инверторного генератора – синхронный генератор скорее даст «чистую» синусоиду, чем дешевый инверторный. И вообще, большинство проблем при подключении котла к генератору возникает не из-за формы сигнала, а из-за незаземленной нейтрали генератора, приводящей к отсутствию «нулевого» провода питания. Для правильной работы схем контроля пламени газовых котлов, на одном проводе питания должна быть фаза 220В, а на другом – 0. Чтобы получить такое питание от однофазного генератора (у которого на каждом из двух выходов по фазе), достаточно заземлить один выходной провод (любой).

Стабилизация напряжения применяется для поддержания параметров электропитания при изменении нагрузки.

Большинство современных синхронных генераторов снабжено AVR – автоматическим регулятором напряжения. Электронная схема AVR контролирует выходное напряжение, и, при его изменении, увеличивает или уменьшает ток обмотки возбуждения. Это позволяет поддерживать выходное напряжение в пределах 220+5% при любых нагрузках.

Асинхронные генераторы стабилизируются с помощью шунтирующих и компаундирующих конденсаторов, помогающих поддержать напряжение при кратковременных его перепадах. Но с сильными и продолжительными перепадами такой стабилизатор не справляется.

Инверторные генераторы в стабилизаторе напряжения не нуждаются – оно и так будет стабильным при любой нагрузке.

Напряжение. Генераторы могут быть как однофазными – для подключения бытовой техники на 220В (230В), так и трехфазными – для подключения более мощной техники на 380В (400В). К трехфазному генератору можно подключить однофазный электроприбор (на нем, как правило, есть отдельные розетки 220В), наоборот – нельзя. Трехфазные генераторы предоставляют больше возможностей, но и стоят дороже.

Многие генераторы также имеют дополнительный выход 12В постоянного тока – такие модели можно использовать для подзарядки автомобильного аккумулятора.

Цикл двигателя. Двухтактные двигатели легче и дешевле четырехтактных, но для заправки большинства из них требуется готовить топливную смесь (добавлять в топливо определенное количество масла). Кроме того, двухтактные двигатели имеют значительно меньший моторесурс – 500-700 часов.

Для резервного генератора, включающегося несколько раз в год, это не критично, но, если генератор приобретается для постоянной работы, лучше выбирать среди четырехтактных. Кроме на порядок большего моторесурса, четырехтактные двигатели отличаются экономичностью и меньшим уровнем шума.

Запуск. Большинство генераторов оборудовано веревочным стартером для ручного пуска двигателя. Наличие электростартера (электрического пуска) может заметно облегчить работу с генератором, но имейте в виду, что электростартер заметно увеличивает цену и вес генератора. Если генератор приобретается для эпизодического использования, то лучше остановиться на модели с ручным пуском – за месяцы простоя аккумулятор, скорее всего, разрядится, и пускать генератор все равно придется вручную.

Электрический пуск аварийных генераторов действительно необходим только в том случае, если предполагается пуск генератора при пропадании сетевого электропитания – установка АВР (автомата пуска резерва) позволит таким генераторам запускаться автоматически. Некоторые генераторы уже снабжены автоматическим пуском.

Вид топлива. Для большинства задач бензиновые генераторы предпочтительнее в силу невысокой цены и небольшого веса. Но если запускать генератор планируется часто и подолгу, то цена топлива становится немаловажным критерием – в этом случае имеет смысл обратить вимание на гибридные газобензиновые генераторы – хоть они и дороже бензиновых, но эта разница быстро окупится за счет меньшей цены газа.

Дизельные двигатели экономичнее бензиновых и имеют больший ресурс. Но весят они намного больше, поэтому дизельным двигателем обычно комплектуются мощные генераторы, предназначенные для продолжительной работы на одном месте.

Инверторный генератор небольшой мощности позволит не чувствовать себя оторванным от цивилизации во время выездов за город – с его помощью можно организовать освещение, подзарядить ноутбук или аккумулятор автомобиля.

Как выбрать генератор для частного дома, который прослужит долгие годы

Электричество – это свет. Знак равенства между этими словами могут поставить только жители многоэтажек, запасающиеся на случай отключения источниками бесперебойного питания, аккумуляторными светильниками, фонариками или свечами. «Электричество – это все!» – скажут жители частного сектора, для которых аварии на линиях электропередач равнозначны отключению света, отопления и водоснабжения. Чтобы не погружаться при каждой поломке ЛЭП в средневековье, они вынуждены сделать выбор генератора для загородного дома, способного сделать период отсутствия света если не незаметным, то максимально беспроблемным. Поговорим о тонкостях выбора миниэлектростанций, их вариациях, качествах и возможностях.

Читайте также:  Увеличение давления воды в частном доме

фото с сайта ural.org

Несмотря на то, что основным элементом автономного производства электричества могут быть солнечные батареи или ветрогенераторы, их производительности будет недостаточно для полного покрытия потребностей. Поэтому генераторные установки (ГУ) являются обязательной составляющей систем резервного и автономного электроснабжения, а задача, как выбрать генератор для дома – ответственным мероприятием.

4. Какой мощности должен быть генератор?

Прежде чем говорить о мощности электрогенератора, необходимо обсудить разновидности потребителей. Одни из них расходуют энергию только на нагрев и освещение. Например, это электрочайник, лампа, обогреватель. Потребляемая ими мощность называется активной. Для ее расчета достаточно сложить номинальные нагрузки от всех потребителей.

Другое дело, если в оборудовании установлен электропривод, который обусловливает наличие высоких пусковых токов. В перечень таких устройств можно внести холодильник, стиральную машину, пылесос и практически весь электроинструмент (включая сварочный аппарат). В таких случаях нужно учитывать реактивную мощность, т.е. значение нагрузки с поправкой на коэффициенты к номинальной мощности. Например, на холодильнике указана мощность 0,6 кВт. Однако с поправкой на коэффициент пусковых токов 3 (он для каждого наименования оборудования свой), реактивная мощность составит уже 1,8 кВт.

В характеристиках электростанции часто встречается значение как активной, так и полной мощности, например, 5 кВт и 5,5 кВт соответственно. Первое число для вас важно в том случае, когда используются приборы с активной нагрузкой, либо они же в сочетании с реактивной нагрузкой. Второе имеет значение, только если в сети будут приборы с высокими пусковыми токами.

Для подключения промышленного оборудования вам нужно будет использовать трехфазные генераторы (380 В), для бытовых условий вполне подойдут однофазные модели (220 В). Впрочем, на рынке есть и гибридные решения, позволяющие питать оборудование с рабочим напряжением 220 В, 380 В и даже 12 В — для зарядки аккумуляторов. Несмотря на очевидное удобство использования, у таких универсальных моделей есть свои особенности, связанные с появлением перекоса фаз при подключении однофазных устройств. Вы сможете минимизировать риск перекоса, подключая к генератору однофазную нагрузку на треть от полной мощности электростанции. Например, к генератору на 9 кВт можно будет подключить устройство суммарной мощностью 3 кВт (220 В).

Способ запуска

Существует несколько вариантов, поэтому и это – на усмотрение пользователя.


По виду топлива также советовать смысла нет – кому как удобнее. Нужно ориентироваться на экономическую целесообразность, так как расход зависит и от времени работы, и от мощности, и от частоты включения.

ДВС бензогенератора

В качестве привода в таких установках могут использоваться двух и четырехтактные бензиновые двигатели. Расскажем об особенностях каждого из них.

В качестве генератора автономной электростанции может использоваться синхронная или асинхронная электромашина. Подробное описание конструкции и принципа действия этих установок можно найти на нашем сайте.

Что такое топливный генератор электроэнергии?

Топливный генератор электроэнергии – это своеобразная мини электростанция, работающая автономно. Что необходимо для ее функционирования? Небольшое количество топлива – бензина, солярки или газа, которое расходуется в пределах 0.5 литра для производства 1 кВт/час в зависимости от мощности генератора. Вы просто заливаете горючую смесь в бак, откуда она попадает в камеру внутреннего сгорания. При помощи искры смесь поджигается и тепловая энергия, которая высвобождается в процессе горения, преобразовывается в электричество.

Если вы задумались о покупке генератора, то в первую очередь определитесь, на каком виде топлива он должен работать. От этого зависят такие технические параметры и особенности генератора, как: мощность, шумность, мобильность, долговечность, цена, прочие.

Итак, необходимо выбирать среди генераторов, которые чаще всего применяются для электроснабжения домов, а именно: бензиновые, дизельные и газовые. Газовые генераторы не получили настолько широкого распространения, как генераторы, работающие на бензине и дизтопливе, вследствие своей дороговизны, громоздкости и необходимости подключения к магистральной системе газоснабжения. Поэтому, выбор генератора для дома за городом, по большому счету, сводится к принятию решения – бензиновый или дизельный источник электричества это будет.

Высокая шумность мощных дизельных генераторов и выхлопные газы, образующиеся при их работе, вынуждают размещать данное оборудование вне дома

Электрический краскопульт WAGNER WP 585 Flexio

Универсальный краскопульт с турбинным нагнетателем воздуха мощностью 630 Ватт, расположенным непосредственно в корпусе устройства. Комплектуется отдельными насадками для жидких и вязких материалов. Для переноски применяется пластиковый кейс.

+ Плюсы WAGNER WP 585 Flexio

  1. В двигателе применяется технология X-Boost, что позволяет при сравнительно невысокой мощности использовать краскопульт для нанесения вязких составов.
  2. Универсальность – возможность работать с большинством лакокрасочных материалов.
  3. Регулятор мощности потока воздуха – подстройка краскопульта под нужную краску и уменьшение ее потерь на образование красочного тумана.
  4. Подробная и с картинками инструкция по использованию устройства.
  5. Даже с перерывами на остывание двигателя, краскопультом можно покрасить площадь в 150-200 м² за день.

– Минусы WAGNER WP 585 Flexio

  1. К краскопульту надо привыкнуть. Это проявляется в необходимости процеживать некоторые краски через сито или настраивать пульверизатор, чтобы уменьшить красочный туман.
  2. Отверстия в сопле маленькие и достаточно 5 минут простоя, чтобы в них начала засыхать краска, особенно неразбавленная. То же самое касается окончания работы – если сразу не промыть сопло, то чистить его придется долго.
  3. Коротковатый сетевой шнур – сразу надо рассчитывать и приобретение удлинителя.
  4. Мыть бачок для краски придется подручными средствами – ершика или щетки в комплекте нет.

Конструкция краскопульта «все-в-одном-корпусе» предполагает его использования исключительно в бытовых целях, так как двигателю периодически будет требоваться отдых. При этом, со всеми поставленными задачами краскопульт справляется и полностью себя оправдывает.

  1. К краскопульту надо привыкнуть. Это проявляется в необходимости процеживать некоторые краски через сито или настраивать пульверизатор, чтобы уменьшить красочный туман.
  2. Отверстия в сопле маленькие и достаточно 5 минут простоя, чтобы в них начала засыхать краска, особенно неразбавленная. То же самое касается окончания работы – если сразу не промыть сопло, то чистить его придется долго.
  3. Коротковатый сетевой шнур – сразу надо рассчитывать и приобретение удлинителя.
  4. Мыть бачок для краски придется подручными средствами – ершика или щетки в комплекте нет.

Характеристики электрических краскораспылителей

Мощностьопределяет как производительность краскопульта, так и то, насколько вязкие жидкости он сможет распылять. Если вам нужен инструмент, способный справиться с краской или лаком любой вязкости, на мощность следует обратить самое пристальное внимание.

Только следует помнить о том, что мощность безвоздушных и воздушных электрических краскопультов отличается на порядок: безвоздушные имеют мощность в диапазоне 60-150 Вт, а воздушные – 100-1500 Вт. Если для безвоздушного краскопульта 110 Вт означают приличного «середнячка», мощности которого хватит для большинства задач, то для воздушного те же 110 Вт – самый минимум и производительность такого инструмента может оказаться удручающе низка.

Допустимая вязкость. Чем меньше диаметр сопла и чем больше вязкость, тем большая мощность требуется для поддержания расхода краски. Если вязкость будет выше допустимой, мощности насоса уже будет не хватать и производительность начнет падать.

При сильном превышении вязкости выше допустимой возможно засорение сопла и падение производительности до нуля. Определить вязкость краски можно с помощью вискозиметра, входящего в комплект большинства краскопультов.

Вискозиметр обычно представляет собой стакан или воронку с отверстием. Вязкость определяется по времени вытекания определенного объема жидкости через отверстие.

Большинство красок можно развести до необходимой вязкости с помощью растворителей, проблемы могут возникнуть разве что на маломощных краскопультах с некоторыми акриловыми красками и лаками, эмалевыми и масляными красками. Краскопульты высокой мощности способны использовать весь спектр ЛКМ за исключением разве что битумных и эпоксидных мастик.

Определившись с мощностью и допустимой вязкостью, следует обратить внимание на список поддерживаемых материалов. Некоторые краски могут быть неприменимы на конкретной модели краскопульта, даже если их вязкость ниже допустимой. Это может быть связано с составом краски или размером её частиц. Так, суспензии металлических пудр («серебрянки») могут не попасть в список поддерживаемых материалов из-за крупного размера частиц.

Читайте также:  Чем резать металлопластиковые

Чем выше производительность краскопульта, тем быстрее он справится с поставленной задачей. Производительность электрических краскораспылителей измеряется в г/мин. Чтобы примерно представить, как быстро краскопульт той или иной производительности покрасит определенную площадь, можно воспользоваться следующей таблицей:

Приведены приблизительные средние значения на покраску 1 слоя. Фактическия значения могут варьироваться в большом диапазоне для различных красок и различных поверхностей

Воздушные краскопульты могут быть со шлангом – в таких моделях компрессор расположен отдельно и воздух от него подается к краскопульту с помощью шланга. Такое решение позволяет увеличить мощность компрессора, не увеличивая вес самого краскопульта. Фактически, это единственный возможный вариант для мощных краскопультов – держать на вытянутой руке компрессор весом в несколько килограмм никому не понравится.

Но для недорогого краскопульта средней мощности такое разделение тоже может заметно облегчить работу, особенно при покраске труднодоступных мест.

Система регулировки расхода краски – весьма полезная опция, особенно для мощных высокопроизводительных краскопультов. Для жидких красок и ответственных работ можно установить пониженный расход краски – это снизит производительность, зато уменьшит вероятность появления подтеков.

Но для недорогого краскопульта средней мощности такое разделение тоже может заметно облегчить работу, особенно при покраске труднодоступных мест.

Какой краскопульт лучше: воздушный или безвоздушный?

В последнее время на рынке окрасочного оборудования появилось огромное количество предложений по продаже различных краскопультов для покраски изделий. Менеджеры различных компаний наперебой советуют брать то воздушный краскопульт, то безвоздушный, причем зачастую разные «специалисты» советуют различное по принципу действия окрасочное оборудование для покраски одного и того же изделия одной и той же краской при одних и тех же условиях. Как же самому грамотно подобрать для себя краскопульт?

Начнем с краткой теории.

Принципы работы воздушного краскопульта:

Воздушные пневматические и электрические краскопульты бывают трех типов: с верхним бачком, с нижним и с принудительной подачей краски от подающего насоса.

При подаче краски из верхней или нижней емкости краска распыляется за счет разрежения, создаваемого воздухом. При подаче краски от насоса, краска идет за счет давления воздуха, подаваемого в насос или нагнетательный бак. Во всех трех типах краскопультов лакокрасочный материал идет самотеком, и распыляется благодаря объему и давлению воздуха (до 8 атм).

При безвоздушном распылении краски, лакокрасочный материал идет от окрасочного агрегата по шлангу высокого давления в краскопульт под большим давлением (до 530 бар). В краскопульте стоит специальное сопло, с очень маленьким сечением, в разы меньше, чем при воздушном распылении. Через это сопло краска распыляется за счет высокого давления, формирующего при этом четко очерченный факел.

Преимущества и недостатки воздушного краскопульта:

При воздушном распылении краски, образуется мягкий красочный факел, который попадает на окрашиваемую поверхность очень тонким слоем, благодаря низкой вязкости краски, что позволяет получать высокое качество окрашиваемой поверхности.

Недостатком воздушного распыления является низкий коэффициент переноса краски.

Краска вылетает из сопла воздушного краскопульта под низким давлением, и далеко не вся долетает до окрашиваемой поверхности, т.к. сталкиваясь с частицами воздуха, она может его не пройти, образовать красочный туман и летать вокруг маляра.

Преимущества и недостатки безвоздушного краскопульта

При безвоздушном распылении за счет высокого давления нагнетающего насоса краска может быть значительно более вязкая, чем при распылении воздушным краскопультом. Вылетая под большим давлением, она спокойно проходит частицы воздуха, не завихряется и попадает на окрашиваемую поверхность. Благодаря этому коэффициент переноса краски при безвоздушном методе покраски значительно выше, чем при воздушном, а производительность покрасочных работ в разы превышает производительность при воздушном распылении.

Недостатком безвоздушной покраски является невозможность покраски изделий сложной конструкции, т.к. при выборе такого метода распыления, краска будет прокрашивать конструкцию неравномерно, образовывая «наплывы» на выпуклых местах. При безвоздушном распылении очень сложно получить высокое качество окрашиваемого изделия, т.к. краска, прилетая под высоким давлением, может отскакивать от поверхности, и на окрашиваемом изделии может образоваться «шагрень». При неправильно подобранном сопле и давлении окрасочного аппарата, могут возникнуть подтеки и наплывы краски, т.к. маляр может попросту не успеть за скоростью распыления лакокрасочного материала из сопла.

Основные области применения воздушного краскопульта:

Основной областью применения воздушных краскопультов является мелкосерийное производство, там, где требуется или возможна частая смена материала, где нужно высокое качество окрашиваемой поверхности.

Основными потребителями воздушных краскопультов являются:

  • автосервисы (берут оборудование для покраски авто);
  • мебельные фабрики (частая смена материала и требуемое высокое качество окрашиваемой поверхности, вынуждают мебельные производства использовать воздушные краскопульты);
  • оконные и дверные производства (для нанесения финишных покрытий, также применяют воздушные краскопульты из-за частой смены цветов краски);
  • автомобильные заводы (для покраски небольших изделий);
  • вагонные заводы (для финишной подкраски пассажирских вагонов);
  • автобусные заводы (пассажирские автобусы должны иметь хорошую финишную покраску, и т.к. на большинстве заводов не такое потоковое производство, краски одного цвета подряд льют в сутки не так много).

Основные области применения безвоздушного краскопульта:

Основной областью применения безвоздушного краскопульта является крупносерийное производство геометрически несложных изделий, либо строительство и ремонт зданий и сооружений, для покраски стен и потолков.

Основными потребителями безвоздушных краскопультов являются:

  • вагонные заводы (при производстве товарных вагонов);
  • строительные фирмы (для покраски фасадов и внутренней отделки);
  • фирмы, наносящие огнезащитные покрытия, которые имеют очень большую вязкость;
  • фабрики, производящие окна и двери (потоковые производства стандартных изделий среднего качества). В основном безвоздушкой они наносят грунт, т.к. после его нанесения по технологии идет шлифовка;
  • кораблестроители (покраска барж и больших грузовых судов).

Для того, чтобы выбрать, какой краскопульт подходит для вас или вашего производства, вам необходимо ответить на следующие вопросы:

– какое качество требуется после покраски?

– какую по вязкости краску надо распылить?

– каковы объемы покраски?

– возможны ли смены цвета?

Если качество требуется высокое, краски можно разбавить и сделать жидкими, объемы небольшие, частые смены краски возможны по желанию заказчика, то выбирайте воздушный краскопульт.

Если качество покраски фасада здания или качество окраски железнодорожного товарного вагона вас устроит не очень высокое, краски похожи на «кефир» или более вязкие, объемы «приличные», смены цвета раз в день или вообще нет, то ваш вы выбор – безвоздушный краскопульт.

Выбирайте грамотно окрасочное оборудование высокого давления и оно будет служить Вам долгие годы!

При безвоздушном распылении краски, лакокрасочный материал идет от окрасочного агрегата по шлангу высокого давления в краскопульт под большим давлением (до 530 бар). В краскопульте стоит специальное сопло, с очень маленьким сечением, в разы меньше, чем при воздушном распылении. Через это сопло краска распыляется за счет высокого давления, формирующего при этом четко очерченный факел.

Характеристики безвоздушного краскопульта: принцип действия и работа аппарата

Краскопульт безвоздушный в настоящее время постепенно вытесняет свои менее технологичные аналоги. Ручной инструмент этого типа имеет массу преимуществ, поэтому многие профессионалы выбирают именно такие модели устройств.

Благодаря специфическим особенностям работы безвоздушных пульверизаторов краска выбрасывается через отверстие сопла под высоким давлением, что обеспечивает ровность ее нанесения на поверхность.

Подходят такие агрегаты даже для водоэмульсионной краски, что значительно облегчает нанесение этого материала на большие площади. С помощью аппаратов такого типа могут быть без труда нанесены алкидные, латексные и эпоксидные смеси с высокой степенью вязкости.

Однако имеются у таких аппаратов и определенные особенности работы, которые обязательно нужно учитывать, чтобы получить максимально качественный результат и при этом не травмироваться.


Подходят такие агрегаты даже для водоэмульсионной краски, что значительно облегчает нанесение этого материала на большие площади. С помощью аппаратов такого типа могут быть без труда нанесены алкидные, латексные и эпоксидные смеси с высокой степенью вязкости.

Краткий обзор инструмента

Устройство и дифференцированный модельный ряд обуславливают его эффективность и легкость эксплуатации. Кроме того, краскопульт безвоздушного распыления широко применяется в автосервисах для кузовной покраски. В основе конструкции аппарата лежит принцип дробления. Краска таким образом быстрее высыхает и распределяется по поверхности без резких переходов. Однако все чаще встречаются противоречивые отзывы о том, какой краскопульт лучше: воздушный или безвоздушный. Об особенностях безвоздушного типа покраски в нашем материале.


Типы ЛКМ, которые используют совместно с безвоздушным краскопультом:

  • Алкидный
  • Латексный
  • Эпоксидный
  • Огнезащитный
  • Фактурный

Устройство подключается к электричеству. Наиболее частотным напряжением являются стандартные 220В, однако аппараты успешно эксплуатируют и в промышленных электросетях.

Добавить комментарий