2025-12-12
TheNabój CO2 3gto kompaktowy, jednorazowy pojemnik ciśnieniowy zaprojektowany tak, aby dostarczać precyzyjny i spójny wyrzut dwutlenku węgla do wielu kategorii sprzętu. Chociaż ma niewielkie rozmiary, odgrywa kluczową rolę w systemach mikrociśnieniowych, takich jak inflatory, narzędzia do utrzymywania ciśnienia, precyzyjne dozowniki, urządzenia kalibracyjne i mechanizmy do użytku awaryjnego.
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Zawartość CO2 netto | 3 gramy sprężonego dwutlenku węgla o wysokiej czystości |
| Materiał wkładu | Obudowa ze stali o wysokiej wytrzymałości z wykończeniem odpornym na korozję |
| Typ gwintu | Zwykle 3/8-24 UNF lub wersja bez gwintu z gładką szyjką, w zależności od kompatybilności urządzenia |
| Ciśnienie rozrywające | Zwykle powyżej 800 psi w temperaturze 21°C, zaprojektowane do kontrolowanego rozładowania |
| Temperatura pracy | Zaprojektowany do stabilnej pracy w temperaturach od -20°C do 50°C |
| Wymiary | Miniaturowy format zoptymalizowany pod kątem mikrourządzeń i lekkich narzędzi |
| Okres przechowywania | Wydłużona stabilność podczas przechowywania w suchym środowisku, z dala od źródeł ciepła |
Parametry te zapewniają, że wkład utrzymuje integralność ciśnienia, przewidywalne uwalnianie gazu i kompatybilność z szeroką gamą mechanizmów napełniania, wtryskiwania i zwiększania ciśnienia.
Stabilność ciśnienia wyjściowego naboju CO2 3 g osiąga się dzięki integralności strukturalnej, wewnętrznej gęstości gazu i stałym tolerancjom produkcyjnym. Jego stalowa obudowa została zaprojektowana tak, aby wytrzymać znaczne ciśnienie wewnętrzne, zachowując jednocześnie odporność termiczną. Ponieważ CO2 występuje częściowo w postaci ciekłej wewnątrz wkładu, ciśnienie pozostaje stabilne tak długo, jak długo pozostaje trochę ciekłego CO2. Dzięki temu wkład zapewnia równomierną wydajność gazu nawet podczas szybkiego rozładowywania, co jest niezbędne w mikrozastosowaniach, w których niewielkie zmiany ciśnienia mogą zakłócić działanie systemu.
Mała pojemność 3 g sprawia, że szczególnie nadaje się do urządzeń wymagających minimalnych, ale precyzyjnych ilości CO2, takich jak małe urządzenia do napełniania lub kompaktowe urządzenia testujące, w których zbyt duże wkłady stwarzałyby ryzyko nadmiernego ciśnienia lub niepotrzebnej wagi. Miniaturowa obudowa ułatwia także integrację z przenośnymi przedmiotami konsumenckimi i specjalistycznymi narzędziami przemysłowymi.
Producenci urządzeń zazwyczaj łączą wkłady 3 g z systemami aktywacji opartymi na zaworach i nakłuciach, które regulują dokładny moment uwolnienia. Konstrukcja szyjki wkładu – gwintowana lub nie – określa, w jaki sposób gaz wchodzi do mechanizmu hosta. Warianty gwintowane zapewniają bezpieczne połączenie, minimalizując wycieki. Wersje z gładką szyjką umożliwiają szybką i prostą instalację w urządzeniach zaprojektowanych do wyrównywania i uszczelniania wewnętrznego.
Ponieważ CO2 ulega szybkiej zmianie temperatury podczas rozładowywania, stabilna wytrzymałość materiału i jakość powłoki wewnętrznej mają kluczowe znaczenie. Wkłady, które nie są w stanie zapewnić szybkiego chłodzenia, mogą spowodować oszronienie, zmniejszoną wydajność lub deformację uszczelnienia. Wysokiej jakości wkłady 3g pozwalają uniknąć tych problemów, stosując stal o jednakowej grubości ścianek i precyzyjnie skalibrowane metody uszczelniania.
Nabój 3g różni się od większych pojemności przede wszystkim trzema wymiarami operacyjnymi: ilością gazu, rodzajem zastosowania i kompatybilnością urządzenia. Większe wkłady – takie jak 12 g, 16 g lub 25 g – zapewniają dłuższy czas napełniania lub większe impulsy odpowiednie do jazdy na rowerze, awaryjnych mechanizmów unoszących się na wodzie i systemów paintballowych. Natomiast wkłady 3g służą wyspecjalizowanym niszom wymagającym kontrolowanych mikrowtrysków CO2.
Ich mniejszy rozmiar wpływa także bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania. Ponieważ wkład uwalnia mniej gazu, ryzyko przypadkowego nadciśnienia maleje. Dzięki temu nadaje się do precyzyjnych narzędzi, w których zamknięte środowisko lub delikatne komponenty wymagają ścisłej kontroli ciśnienia.
Waga to kolejny czynnik. Typowy wkład 3 g waży znacznie mniej niż zwykłe wkłady rowerowe lub przemysłowe, co umożliwia integrację z produktami podręcznymi, przenośnymi i ultraprzenośnymi. Ta zaleta jest kluczowa w takich dziedzinach, jak urządzenia laboratoryjne lub przyrządy do pobierania próbek w terenie, gdzie nadmierna masa może zmniejszyć dokładność lub mobilność.
Dodatkowo mniejsze wkłady umożliwiają wbudowanie systemów z wieloma wkładami w jedno urządzenie. Na przykład miniaturowy inflator może zawierać kilka wkładów 3 g zamiast jednego dużego urządzenia, aby umożliwić stopniowe uwalnianie ciśnienia, redundancję lub działanie wielofunkcyjne. Ich modułowa pojemność obsługuje również urządzenia, które muszą spełniać rygorystyczne przepisy dotyczące transportu lub wymagają stopniowych impulsów, a nie pojedynczego pełnego rozładowania.
Wygoda obsługi wkładów 3g zapewnia wyraźną przewagę w warunkach wymagających precyzyjnego dozowania CO2. Ich jednolite wymiary i stabilność ciśnienia sprawiają, że są to ulubione elementy platform kompaktowych. Podczas gdy większe wkłady dominują na szerszych rynkach przemysłowych i zewnętrznych, wkład 3g zajmuje skoncentrowaną, ale rosnącą przestrzeń, gdzie precyzja przewyższa objętość.
Na popyt na naboje CO2 o małej pojemności wpływają trendy w miniaturyzacji, inżynierii urządzeń przenośnych i precyzyjnych mechanizmach ciśnieniowych. Ponieważ branże coraz częściej wymagają narzędzi, które są lżejsze, bardziej kompaktowe i wydajniejsze, mikrowkłady umożliwiają producentom projektowanie produktów o wysokiej wydajności bez uszczerbku dla przenośności.
Przejście w kierunku kompaktowych technologii reagowania kryzysowego również sprzyja szerszemu przyjęciu. Na przykład systemy mikropompowania są integrowane w narzędziach ratowniczych, kompaktowych pomocach unoszących się na wodzie i sprzęcie ratunkowym. Urządzenia te wymagają niezawodnych wyrzutów CO2 przy zachowaniu minimalnej wagi i rozmiarów. Nabój 3 g zapewnia kontrolowaną objętość gazu potrzebną do szybkiego rozmieszczenia mikroelementów bez konieczności stosowania większych i cięższych wkładów.
Kolejnym trendem jest rozwój precyzyjnych systemów dozowania i kalibracji. Przyrządy laboratoryjne i terenowe często wymagają stałego rozprężania gazu w ściśle kontrolowanych przyrostach. Wkład 3 g z przewidywalną krzywą ciśnienia doskonale nadaje się do tych scenariuszy. Rozwój przenośnych urządzeń do diagnostyki i testów środowiskowych stale przyspiesza, co prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na źródła CO2 w postaci mikrokassetów.
Z punktu widzenia produkcji rosną standardy ochrony środowiska i jakości. Obejmuje to bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wytrzymałości materiału, zgodności z recyklingiem i szczelności uszczelnienia. Nowoczesne wkłady 3 g podkreślają teraz jednolitą grubość ścianek, ulepszoną obróbkę powierzchni i udoskonaloną kontrolę ciśnienia napełniania. Ulepszenia te zmniejszają zmienność i zapewniają niezawodną wydajność w wymagających środowiskach.
Ważną rolę odgrywa także globalne przejście w kierunku konstrukcji modułowej i wymiennych komponentów. Urządzenia z wymiennymi mikrowkładami mogą wydłużyć żywotność, zmniejszyć złożoność konserwacji i zapewnić większą elastyczność podczas użytkowania w terenie. Takie podejście staje się powszechne w przenośnych inflatorach, mikrodozownikach i kompaktowych mechanizmach uruchamianych ciśnieniem.
Łącznie tendencje te wskazują, że rynek małych nabojów CO2 – zwłaszcza w formacie 3g – wykracza poza tradycyjne segmenty i staje się integralną częścią szerszej gamy zastosowań wymagających precyzji.
Jakie typy urządzeń są zazwyczaj kompatybilne z nabojem CO2 3 g?
Urządzenia wykorzystujące kontrolowane mikrowyładowania CO2 — takie jak mini inflatory, mikrodozowniki, systemy kalibracyjne i niektóre narzędzia do awaryjnego uruchamiania — często wykorzystują wkłady 3 g. Urządzenia te zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać charakterystykę ciśnienia i objętości źródeł CO2 o małej pojemności i zawierają mechanizmy nakłuwające lub gwintowane interfejsy, aby zapewnić prawidłowe uwalnianie gazu.
Jak długo można przechowywać 3g nabój CO2 bez utraty ciśnienia?
Wysokiej jakości wkład może na ogół utrzymywać ciśnienie wewnętrzne przez wiele lat, jeśli jest prawidłowo przechowywany. Prawidłowe warunki przechowywania obejmują trzymanie wkładu w chłodnym i suchym środowisku, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i czynników powodujących korozję. Stalowa obudowa i specjalistyczne metody uszczelniania chronią wewnętrzny CO2 przed wyciekiem, zapewniając stałą wydajność po aktywacji.
Nabój CO2 o pojemności 3 g odgrywa kluczową rolę w systemach wymagających stabilnych, precyzyjnych i kompaktowych źródeł dwutlenku węgla pod ciśnieniem. Jego inżynieria obsługuje różnorodny zakres zastosowań w sektorach konsumenckim, przemysłowym, naukowym i reagowania kryzysowego. W miarę jak technologia zmierza w kierunku lżejszych, przenośnych i wysoce kontrolowanych mechanizmów, znaczenie wkładów o mikropojemności stale rośnie. Producenci i użytkownicy czerpią korzyści z niezawodności, modułowości i spójności wydajności oferowanej przez dobrze zaprojektowane wkłady 3g.
Dla organizacji poszukujących niezawodnych dostaw, dopracowanych specyfikacji i stałej jakości,Barodostarcza profesjonalne rozwiązania dostosowane do nowoczesnych systemów ciśnieniowych. W celu uzyskania dalszych informacji, wyjaśnień lub szczegółów zamówienia,skontaktuj się z namiw celu omówienia najbardziej odpowiednich opcji dla konkretnych zastosowań.