وصف المنتج
متبادلجating Micro-Oil Oil-free Piston Compressor
(خط أزرق لعرض الرابط التشعبي)
تتخصص شركتنا في تصنيع أنواع مختلفة من الضواغط، مثل: ضواغط الحجاب الحاجز، ضواغط المكبس، ضواغط الهواء، مولدات النيتروجين، مولدات الأكسجين، أسطوانات الغاز، إلخ. يمكن تخصيص جميع المنتجات وفقًا لمعاييركم ومتطلباتكم الأخرى.
هذه السلسلة من الضواغط الخالية من الزيت هي أحد المنتجات الأولى التي تم إنتاجها يتم تصنيع المنتج في مصنعنا في الصين. يتميز المنتج بخصائص سرعة منخفضة، قوة مكونات عالية، تشغيل مستقر، عمر خدمة طويل، وصيانة مريحةيأتي هذا الضاغط من هذه السلسلة على شكل وحدة متكاملة. فهو يضم الضاغط، وفاصل الغاز عن السائل، والمرشح، وصمام رباعي الاتجاه ثنائي الوضع، وصمام أمان، وصمام عدم رجوع، ومحرك مقاوم للانفجار، وهيكل. يتميز هذا الطراز العملي بالمزايا التالية: حجم صغير، وزن خفيف، ضوضاء منخفضة، أداء إحكام ممتاز، سهولة التركيب، تشغيل بسيط، إلخ.
رئيسي عناصر
1. نظام الحركة: عمود المرفق، مجموعة قضيب توصيل المكبس، وصلة، إلخ.
2. نظام توزيع الهواء: صفيحة الصمام، زنبرك الصمام، إلخ.
3. نظام منع التسرب: حلقة المكبس، مانع تسرب الزيت، الحشية، مواد التعبئة، إلخ.
4. أجهزة الجسم: علبة المرافق، كتلة الأسطوانات، بطانة الأسطوانات، لوحة الغطاء، إلخ.
5. نظام التشحيممضخة زيت التشحيم، فلتر الزيت، صمام تنظيم الضغط، إلخ؛
6. أنظمة السلامة وتنظيم الطاقةصمامات الأمان، وأجهزة تنظيم الطاقة، وما إلى ذلك.
دبليومبدأ عمل ضاغط المكبس
عند دوران عمود المرفق في ضاغط المكبس، يتحرك المكبس ذهابًا وإيابًا عبر ذراع التوصيل، ويتغير حجم التشغيل المتشكل من الجدار الداخلي للأسطوانة ورأسها والسطح العلوي للمكبس بشكل دوري. عندما يبدأ مكبس ضاغط المكبس بالتحرك من رأس الأسطوانة، يزداد حجم التشغيل داخل الأسطوانة تدريجيًا. في هذه الحالة، يتدفق الغاز عبر أنبوب السحب دافعًا صمام السحب للدخول إلى الأسطوانة حتى يصل حجم التشغيل إلى أقصى حد. عندئذٍ، يُغلق صمام السحب. وعندما يتحرك مكبس ضاغط المكبس في الاتجاه المعاكس، يقل حجم التشغيل داخل الأسطوانة، ويزداد ضغط الغاز. عندما يصل الضغط داخل الأسطوانة إلى ضغط العادم ويكون أعلى منه بقليل، يُفتح صمام العادم ويُطرد الغاز من الأسطوانة. وعندما يصل المكبس إلى أقصى حد له، يُغلق صمام العادم. وعندما يتحرك مكبس ضاغط المكبس في الاتجاه المعاكس مرة أخرى، تتكرر العملية المذكورة أعلاه. باختصار، يدور عمود المرفق لضاغط المكبس مرة واحدة، ويتحرك المكبس ذهابًا وإيابًا مرة واحدة، وتتم عملية سحب الهواء وضغطه وإخراجه في الأسطوانة، مما يكمل دورة عمل.
مزايا ضاغط المكبس
1. يتميز نطاق الضغط القابل للتطبيق لضاغط المكبس باتساعه، ويمكن الوصول إلى الضغط المطلوب بغض النظر عن معدل التدفق؛
2. يتميز ضاغط المكبس بكفاءة حرارية عالية واستهلاك منخفض للطاقة لكل وحدة؛
3. قدرة عالية على التكيف، أي نطاق عادم واسع، ولا تتأثر بمستوى الضغط، ويمكنها التكيف مع نطاق ضغط أوسع ومتطلبات سعة التبريد؛
4. تتميز ضواغط المكابس بمتطلبات منخفضة للمواد، وتستخدم مواد فولاذية شائعة، مما يسهل معالجتها ويقلل تكلفتها؛
5. يُعد ضاغط المكبس ناضجًا نسبيًا من الناحية التكنولوجية، وقد تراكمت لديه خبرة غنية في الإنتاج والاستخدام؛
6. نظام جهاز ضاغط المكبس بسيط نسبياً.
ملحوظةفي عملية التفريغ، يقوم الضاغط يضغط الغاز من خزان التخزين ثم يضغطه إلى عربة الصهريج عبر خط أنابيب الغاز، ويضغط السائل من عربة الصهريج إلى خزان التخزين من خلال فرق الضغط في الطور الغازي لإتمام عملية التفريغ. عندما يتم ضغط الطور الغازي، سترتفع درجة حرارته. في هذه اللحظة، التبريد القسري ليس ضرورياًلأنه إذا تم ضغط الطور الغازي ثم تبريده، فإنهسهل التسييلوهو من الصعب تحديد الضغط يؤدي اختلاف الطور الغازي إلى عدم تسهيل عملية استبدال الطور الغازي بالطور السائل، مما يتسبب في إطالة عملية التفريغ. وفي حال لزم استعادة الغاز المتبقي، يمكن اختيار المبرد لتبريد الطور الغازي قسراً أثناء عملية الاستعادة، وذلك لاستعادة الغاز المتبقي في أسرع وقت ممكن. عملية التحميل هي عكس عملية التفريغ.
وصف ضاغط العمليات الكيميائية
ضواغط العمليات الكيميائية هي ضواغط مكبسية ترددية تُستخدم لضغط غازات مختلفة، سواء كانت أحادية أو مختلطة، في عمليات البترول والصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى أنظمة إعادة تدوير غازات العادم الكيميائية. وتتمثل وظيفتها الرئيسية في نقل الغاز الوسيط إلى جهاز التفاعل وتوفير الضغط المطلوب له. الميزات: 1. مصممة خصيصًا لتدفقات العمليات المحددة. 2. الماكينة بأكملها مثبتة على قاعدة انزلاقية وتتميز ببنية متطورة. 3. أنواع الضواغط: النوع Z، النوع D، النوع M. 4. يمكن تصميم الجزء الأوسط من مسار الانزلاق والأسطوانة بأشكال هيكلية مختلفة وفقًا لمتطلبات العملية.
مرجع المعايير والمواصفات الفنية
| نموذج | معدل التدفق الحجمي (متر مكعب/ساعة) | ضغط الشفط (ميجا باسكال) | ضغط العادم (ميجا باسكال) | قدرة المحرك (كيلوواط) | الأبعاد (مم) | |
| 1 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800*2200*1600 |
| 2 | ZW-0.81/ (1~3)-25 | 120 | 0.1~0.3 | 2.5 | 22 | 1000*580*870 |
| 3 | DW-5.8/0.5-5 | 400~500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 4 | DW-10/2 | 510 | الضغط الجوي | 0.2 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 5 | DW-6.0/5 | 300 | الضغط الجوي | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 6 | DW-0.21/(20~30)-250 | 270 | 2~3 | 25 | 45 | 3200*2200*1600 |
| 7 | ZW-0.16/60-250 | 480 | 6 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
| 8 | ZW-0.46 /(5~10)-250 | 200 | 0.5~1.0 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
| 9 | DW-1.34/2-250 | 208 | 0.2 | 25 | 55 | 3400*2200*1600 |
| 10 | DW-0.6/24-85 | 720 | 2.4 | 8.5 | 55 | 2200*1600*1200 |
| 11 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | 55 | 2200*1600*1200 |
| 12 | VW-2.0/(2~4)-25 | 410 | 0.2~0.4 | 2.5 | 55 | 3400*2200*1600 |
| 13 | DW-0.85/(3~4)-250 | 180 | 0.3~0.4 | 25 | 55 | 2400*1800*1500 |
| 14 | DW-25-(0.2~0.3)-1.5 | 1620 | 0.02~0.03 | 0.15 | 75 | 2400*1800*1500 |
| 15 | VW-8.0/0.3-25 | 540 | 0.03 | 2.5 | 90 | 2400*1800*1500 |
| 16 | DW-6.8/0.05-40 | 200~400 | 0.005 | 4 | 90 | 2400*1800*1500 |
/* 22 يناير 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,").forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| خدمة ما بعد البيع: | 18 شهرًا |
|---|---|
| ضمان: | 18 شهرًا |
| أسلوب التشحيم: | مشحم |
| نظام التبريد: | التبريد المائي |
| ترتيب الأسطوانات: | ترتيب متوازن متقابل |
| موضع الأسطوانة: | زاوية |
| التخصيص: |
متاح
|
|
|---|
.webp)
ما هو العمر الافتراضي النموذجي لضاغط الهواء الغازي؟
يختلف العمر الافتراضي لضاغط الهواء الغازي تبعًا لعدة عوامل، منها جودة الضاغط، وأنماط استخدامه، وممارسات الصيانة، والظروف البيئية. مع ذلك، يمكن لضاغط الهواء الغازي أن يدوم لسنوات عديدة مع العناية والصيانة المناسبة. إليكم شرحًا مفصلًا للعوامل التي تؤثر على عمر ضاغط الهواء الغازي:
1. جودة الضاغط:
تلعب جودة وتصميم ضاغط الهواء الغازي دورًا هامًا في تحديد عمره الافتراضي. فالضواغط المصنوعة من مواد عالية الجودة، وبهندسة دقيقة، ومكونات متينة، تتميز عمومًا بمتانة أكبر وقدرة على تحمل الاستخدام المكثف لفترات طويلة.
2. أنماط الاستخدام:
تؤثر أنماط استخدام ضاغط الهواء الغازي على عمره الافتراضي. فإذا استُخدم الضاغط باستمرار ولفترات طويلة، فقد يتعرض لمزيد من التآكل مقارنةً بالضواغط المستخدمة بشكل متقطع أو في مهام أخف. أما التطبيقات الشاقة، مثل التشغيل المستمر باستخدام أدوات تتطلب جهدًا عاليًا، فقد تُعرّض الضاغط لمزيد من الضغط، مما قد يُقلل من عمره الافتراضي.
3. ممارسات الصيانة:
تُعدّ الصيانة الدورية ضرورية لإطالة عمر ضاغط الهواء الذي يعمل بالغاز. باتباع جدول الصيانة الموصى به من قِبل الشركة المصنّعة، يُمكن أن تُساعد مهام الصيانة الروتينية، مثل تغيير الزيت وتنظيف/استبدال الفلاتر وفحص المكونات، في منع المشاكل وضمان الأداء الأمثل. إهمال الصيانة قد يُؤدي إلى تسارع التآكل واحتمالية حدوث أعطال.
4. الظروف البيئية:
تؤثر بيئة التشغيل بشكل كبير على عمر ضاغط الهواء الغازي. فعوامل مثل درجات الحرارة القصوى، ومستويات الرطوبة، ووجود الغبار أو الحطام، والتعرض للمواد المسببة للتآكل، كلها عوامل تؤثر على مكونات الضاغط وأدائه العام. وقد تتطلب الضواغط المستخدمة في البيئات القاسية حماية إضافية أو صيانة متخصصة للتخفيف من آثار هذه الظروف المعاكسة.
5. التركيب والتشغيل الصحيحان:
يُعدّ تركيب ضاغط الهواء الغازي وتشغيله بشكل صحيح أمراً بالغ الأهمية لضمان عمره الطويل. اتباع إرشادات الشركة المصنّعة للتركيب، وضمان التهوية المناسبة، والحفاظ على مستويات الزيت الصحيحة، والتشغيل ضمن حدود السعة والضغط المحددة للضاغط، كلها عوامل تُساعد على منع الإجهاد الزائد والتآكل المبكر.
مع الأخذ في الاعتبار هذه العوامل، يمكن لضاغط الهواء الغازي الذي تتم صيانته جيدًا أن يدوم عادةً من 10 إلى 15 عامًا أو حتى أكثر. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا تقدير عام، وقد تختلف النتائج الفردية. قد تتعرض بعض الضواغط لعمر افتراضي أقصر بسبب الاستخدام المكثف أو الصيانة غير الكافية أو عوامل أخرى، بينما قد تدوم ضواغط أخرى لفترة أطول بكثير من العمر الافتراضي المتوقع مع العناية المناسبة والظروف الملائمة.
في نهاية المطاف، فإن الاستثمار في ضاغط هواء يعمل بالغاز عالي الجودة، والالتزام بممارسات الصيانة الموصى بها، واستخدامه ضمن قدراته المقصودة، يمكن أن يساعد في زيادة عمره الافتراضي إلى أقصى حد وضمان أداء موثوق به لفترة طويلة.
.webp)
هل يمكن استخدام ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز لضغط الغاز الطبيعي؟
لا تُستخدم ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز عادةً لضغط الغاز الطبيعي. إليك شرح مفصل:
1. أنواع مختلفة من الغازات المضغوطة:
صُممت ضواغط الهواء الغازية خصيصًا لضغط الهواء الجوي، وهي غير مصممة أو مناسبة عادةً لضغط الغاز الطبيعي. فالغاز الطبيعي، الذي يتكون أساسًا من الميثان، يتطلب ضواغط متخصصة مصممة للتعامل مع خصائصه الفريدة.
2. اعتبارات السلامة:
تتضمن عملية ضغط الغاز الطبيعي التعامل مع مادة قابلة للاشتعال وربما خطرة. ويتطلب ضغط الغاز الطبيعي معدات متخصصة تستوفي معايير السلامة الصارمة لمنع التسربات، وتقليل مخاطر الاشتعال أو الانفجار، وضمان التعامل الآمن مع الغاز. وقد لا تحتوي ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز على ميزات السلامة أو المواد اللازمة للتعامل الآمن مع الغاز الطبيعي.
3. توافق المعدات:
تتضمن أنظمة ضغط الغاز الطبيعي عادةً مكونات مثل ضواغط الغاز، ومبردات الغاز، والفواصل، وأنظمة التحكم، المصممة والمُهندسة خصيصًا لضغط الغاز الطبيعي ومعالجته. صُممت هذه المكونات لتحمل المتطلبات والظروف الخاصة المرتبطة بضغط الغاز الطبيعي، بما في ذلك الضغوط العالية واحتمالية وجود الشوائب.
4. الكفاءة والأداء:
يتطلب ضغط الغاز الطبيعي ضواغط متخصصة قادرة على التعامل مع نسب الضغط العالية ومعدلات التدفق الحجمي المرتبطة بالغاز. ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز غير مصممة عمومًا لتحقيق نسب الضغط ومستويات الأداء المطلوبة لضغط الغاز الطبيعي. لذا، فإن استخدامها لضغط الغاز الطبيعي قد يؤدي إلى تشغيل غير فعال وأداء دون المستوى الأمثل.
5. الامتثال التنظيمي:
تخضع عملية ضغط الغاز الطبيعي لأنظمة ومعايير متنوعة لضمان السلامة وحماية البيئة والامتثال لإرشادات الصناعة. غالبًا ما تحدد هذه الأنظمة متطلبات خاصة بالمعدات والمواد وإجراءات التشغيل في أنظمة ضغط الغاز الطبيعي. وقد لا تفي ضواغط الهواء الغازية بهذه المتطلبات التنظيمية لضغط الغاز الطبيعي.
6. معايير وممارسات الصناعة:
تتمتع صناعة الغاز الطبيعي بمعايير راسخة وأفضل الممارسات لاختيار المعدات وتركيبها وتشغيلها في أنظمة ضغط الغاز. وتستند هذه المعايير إلى المتطلبات والخصائص المحددة للغاز الطبيعي. ولا تتوافق ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز مع هذه المعايير والممارسات الصناعية، والتي تُعدّ ضرورية لضغط الغاز الطبيعي بشكل آمن وفعّال.
باختصار، لا تُعدّ ضواغط الهواء الغازية مناسبة لضغط الغاز الطبيعي. يتطلب ضغط الغاز الطبيعي معدات متخصصة مصممة للتعامل مع خصائصه الفريدة واعتبارات السلامة المرتبطة به. توفر الضواغط المصممة خصيصًا لضغط الغاز الطبيعي الأداء اللازم، وميزات السلامة، والامتثال للوائح التنظيمية المطلوبة للتشغيل الفعال والموثوق في أنظمة ضغط الغاز الطبيعي.
.webp)
هل يمكن استخدام ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز في المواقع النائية؟
نعم، تُعدّ ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز مناسبة تمامًا للاستخدام في المناطق النائية حيث قد يكون الوصول إلى الكهرباء محدودًا أو معدومًا. فسهولة نقلها واعتمادها على محركات الغاز يجعلها خيارًا مثاليًا لتوفير مصدر موثوق للهواء المضغوط في مثل هذه البيئات. إليك شرحًا مفصلًا لكيفية استخدام ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز في المناطق النائية:
1. الاستقلال عن شبكة الكهرباء:
لا تتطلب ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز اتصالاً مباشراً بشبكة الكهرباء، على عكس ضواغط الهواء الكهربائية. هذه الاستقلالية عن شبكة الكهرباء تسمح باستخدام ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز في المواقع النائية، مثل المناطق البرية، ومواقع العمل البعيدة، أو المناطق غير الموصولة بشبكة الكهرباء، حيث قد يكون إنشاء بنية تحتية كهربائية أمراً غير عملي أو مكلفاً للغاية.
2. سهولة التنقل والحمل:
صُممت ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز لتكون محمولة وسهلة النقل. وغالبًا ما تكون مزودة بمقابض أو عجلات أو مقطورات، مما يجعلها مناسبة للمواقع النائية. يوفر محرك الغاز الذي يُشغل الضاغط إمكانية الحركة، مما يسمح بنقله إلى مناطق مختلفة داخل الموقع النائي حسب الحاجة.
3. تنوع أنواع الوقود:
يمكن تشغيل ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز بأنواع مختلفة من الغازات القابلة للاحتراق، بما في ذلك البنزين والديزل والغاز الطبيعي والبروبان. تضمن هذه المرونة في أنواع الوقود قدرة ضواغط الهواء على التكيف مع مصادر الوقود المتاحة في المناطق النائية. على سبيل المثال، إذا كان البنزين أو الديزل متوفرًا بسهولة، فيمكن تشغيل ضاغط الهواء بهما. وبالمثل، إذا كان الغاز الطبيعي أو البروبان متوفرًا، فيمكن تهيئة الضاغط للعمل بهما.
4. توليد الطاقة في الموقع:
في المناطق النائية التي تعاني من نقص الكهرباء، يمكن استخدام ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز كمولدات طاقة ميدانية. فهي لا تُشغّل الضاغط نفسه فحسب، بل تُشغّل أيضًا المعدات والأدوات الأخرى التي تتطلب الكهرباء للتشغيل. هذه المرونة تجعل ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز مفيدة لمجموعة واسعة من التطبيقات في المناطق النائية، مثل تشغيل المصابيح والأدوات وأجهزة الاتصال والأجهزة المنزلية الصغيرة.
5. عمليات خارج الشبكة:
تُمكّن ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز من العمل خارج نطاق الشبكة الكهربائية، مما يسمح بتنفيذ المهام والأنشطة في المواقع النائية دون الاعتماد على مصادر طاقة خارجية. ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية في قطاعات مثل التعدين، واستكشاف النفط والغاز، والغابات، والبناء، حيث قد تُجرى العمليات في مناطق نائية ومعزولة. وتُوفّر ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز الهواء المضغوط اللازم للأدوات الهوائية، ومعدات الحفر، وغيرها من الآلات المطلوبة لهذه العمليات.
6. الاستعداد للطوارئ:
تُعدّ ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز مفيدةً أيضاً للاستعداد لحالات الطوارئ في المناطق النائية. ففي حالات انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ، تُوفّر ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز مصدراً موثوقاً للهواء المضغوط لتشغيل المعدات والأنظمة الأساسية. كما يُمكنها تشغيل إضاءة الطوارئ، وأجهزة الاتصال، والمعدات الطبية، أو مولدات الطاقة الاحتياطية، مما يضمن استمرارية العمليات في الظروف الحرجة.
7. القدرة على التكيف مع البيئات الصعبة:
صُممت ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز لتحمل مختلف الظروف البيئية، بما في ذلك درجات الحرارة القصوى والرطوبة والغبار والاهتزازات. هذه القدرة على التكيف مع البيئات الصعبة تجعلها مناسبة للاستخدام في المواقع النائية، حيث قد تكون الظروف البيئية قاسية أو غير متوقعة.
بشكل عام، يمكن استخدام ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز بكفاءة عالية في المناطق النائية نظرًا لاستقلاليتها عن شبكة الكهرباء، وسهولة نقلها، وتعدد أنواع الوقود التي تستخدمها، وقدرتها على توليد الطاقة في الموقع، وملاءمتها للعمليات خارج الشبكة، واستعدادها لحالات الطوارئ، وقدرتها على التكيف مع البيئات الصعبة. توفر هذه الضواغط مصدرًا موثوقًا للهواء المضغوط، مما يتيح استخدامها في نطاق واسع من التطبيقات في المناطق النائية.


editor by CX 2024-04-29
