وصف المنتج
| لا. | نموذج | وسط مضغوط | Flow rate Nm³/h |
ضغط المدخل ميجا باسكال |
ضغط المخرج ميجا باسكال |
Rotating speed r/min |
قوة المحرك كيلوواط |
وضع التبريد | الأبعاد الكلية مم |
وزن Kg |
| 1 | DW-14/(0-0.2)-25 | Raw gas | 800 | 0-0.02 | 2.5 | 740 | 160 | Water cooled | 4800*3200*1915 | ~10000 |
| 2 | VW-8/18 | Vinylidene fluoride gas | 418 | الضغط الجوي | 1.8 | 980 | 75 | Water cooled | 3700*2000*1700 | ~4500 |
| 3 | VWD-3.2/(0-0.2)-40 | بiogas | 230 | 0-0.2 | 4.0 | 740 | 45 | Water cooled | 6000*2500*2650 | ~8000 |
| 4 | VW-9/6 | Ethyl chloride gas | 470 | الضغط الجوي | 0.6 | 980 | 55 | Water cooled | 2800*1720*1700 | ~3500 |
| 5 | DWF-12.4/(9-12)-14 | Carbon dioxide | 6400 | 0.9-1.2 | 1.4 | 740 | 185 | Air cooled | 6000*2700*2200 | ~10000 |
| 6 | VWF-2.86/5-16 | Nitrogen gas | 895 | 0.5 | 1.6 | 740 | 55 | Air cooled | 3200*2200*1750 | ~3500 |
| 7 | DW-2.4/(18-25)-50 | Raw gas | 2900 | 1.8-2.5 | 5.0 | 980 | 160 | Water cooled | 4300*3000*1540 | ~4500 |
| 8 | VW-5.6/(0-6)-6 | Isobutylene gas | 1650 | 0-0.6 | 0.6 | 740 | 45 | Water cooled | 2900X1900X1600 | ~3500 |
| 9 | VW-3.8/3.5 | Mixed gas | 200 | الضغط الجوي | 0.35 | 980 | 18.5 | Water cooled | 2200*1945*1600 | ~2000 |
| 10 | ZW-1.7/3.5 | Vinyl chloride gas | 100 | الضغط الجوي | 0.35 | 740 | 15 | Water cooled | 2700X1600X2068 | ~2000 |
| 11 | ZWF-0.96/5 | حydrogen chloride gas | 55 | الضغط الجوي | 0.5 | 740 | 11 | Air cooled | 2000*1500*2000 | ~1000 |
| 12 | VW-0.85/(0-14)-40 | Refrigerant gas | 300 | 0-1.4 | 4.0 | 740 | 55 | Water cooled | 4500*2300*1780 | ~5500 |
| 13 | DW-3.78/(8-13)-(16-24) | Ammonia gas | 2700 | 0.8-1.3 | 1.6-2.4 | 740 | 75 | Water cooled | 3200*2000*1700 | ~3500 |
Related products
/* March 10, 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| ضمان: | 12 Months |
|---|---|
| أسلوب التشحيم: | Customized |
| نظام التبريد: | Air/Water /Mixed Cooling |
| ترتيب الأسطوانات: | ترتيب متوازن متقابل |
| موضع الأسطوانة: | Customized |
| نوع الهيكل: | Open Type |
| التخصيص: |
متاح
|
|
|---|
.webp)
Can Gas Air Compressors Be Used for High-Pressure Applications?
Gas air compressors can be used for high-pressure applications, but there are certain considerations to keep in mind. Here’s a detailed explanation:
Gas air compressors are available in various sizes and configurations, and their suitability for high-pressure applications depends on factors such as the compressor’s design, power output, and the specific requirements of the application. Here are some key points to consider:
1. تصميم الضاغط:
Not all gas air compressors are designed to handle high-pressure applications. Some compressors are specifically built for low-to-medium pressure ranges, while others are designed to deliver higher pressure outputs. It is important to select a gas air compressor model that is rated for the desired pressure range. The compressor’s specifications and manufacturer’s guidelines will provide information on the maximum pressure it can generate.
2. القدرة الناتجة:
The power output of a gas air compressor is a crucial factor in determining its suitability for high-pressure applications. High-pressure compressors require more power to achieve and sustain the desired pressure levels. It is important to ensure that the gas air compressor has sufficient power output to meet the demands of the specific high-pressure application.
3. Cylinder Configuration:
The cylinder configuration of the gas air compressor can also affect its ability to handle high-pressure applications. Compressors with multiple cylinders or stages are designed to generate higher pressures compared to compressors with a single cylinder. Multi-stage compressors compress the air in multiple steps, allowing for higher pressure ratios.
4. اعتبارات السلامة:
High-pressure applications require careful attention to safety considerations. Gas air compressors used for high-pressure applications should be equipped with appropriate safety features such as pressure relief valves, pressure gauges, and safety shut-off systems. It is crucial to follow all safety guidelines and regulations to ensure safe operation.
5. Maintenance and Inspection:
Regular maintenance and inspection are essential for gas air compressors used in high-pressure applications. High-pressure operation can put additional stress on the compressor components, and proper maintenance helps ensure optimal performance and safety. Regular inspections and adherence to maintenance schedules will help identify and address any potential issues before they become major problems.
6. Application-specific Considerations:
Each high-pressure application may have specific requirements and considerations. It is important to evaluate factors such as the required pressure level, duty cycle, flow rate, and any specific environmental conditions that may impact the performance of the gas air compressor. Consulting with the compressor manufacturer or a qualified professional can help determine the suitability of a gas air compressor for a particular high-pressure application.
In summary, gas air compressors can be used for high-pressure applications, provided that they are designed, rated, and configured appropriately. It is essential to consider factors such as compressor design, power output, safety features, maintenance requirements, and application-specific considerations to ensure safe and reliable operation at high pressures.
.webp)
هل يمكن استخدام ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز لصيانة خطوط الغاز؟
يمكن استخدام ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز في بعض جوانب صيانة خطوط الغاز، وخاصةً في المهام التي تتطلب هواءً مضغوطًا. إليك شرح مفصل:
1. إزالة الأنقاض والتنظيف:
يمكن استخدام ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز لإزالة الرواسب وتنظيف خطوط الغاز. يُوجّه الهواء المضغوط عبر خطوط الغاز لإزالة الأوساخ والغبار وجزيئات الصدأ أو أي ملوثات أخرى قد تتراكم مع مرور الوقت، مما يُساعد في الحفاظ على سلامة وكفاءة خطوط الغاز.
2. اختبار الضغط:
غالباً ما تتضمن صيانة خطوط الغاز اختبارات الضغط للتأكد من قدرة الخطوط على تحمل ضغوط التشغيل المطلوبة. يمكن لضواغط الهواء الغازية توفير الهواء المضغوط اللازم لضغط الخطوط لأغراض الاختبار. ومن خلال ضغط خطوط الغاز بالهواء المضغوط، يستطيع الفنيون تحديد أي تسريبات أو نقاط ضعف في النظام.
3. كشف التسرب:
يمكن استخدام ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز بالتزامن مع أجهزة كشف التسرب المناسبة لتحديد مواقع تسرب الغاز في خطوط الغاز. يتم إدخال الهواء المضغوط إلى الخطوط، ثم تقوم أجهزة الكشف بتحديد أي مناطق يتسرب منها الهواء المضغوط، مما يشير إلى احتمال وجود تسرب للغاز.
4. صيانة الصمامات والمعدات:
قد تشمل صيانة خطوط الغاز فحص الصمامات والمعدات المرتبطة بها وصيانتها أو استبدالها. ويمكن استخدام الهواء المضغوط لتنظيف الصمامات وإزالة الرواسب منها، وتطهير الخطوط، أو المساعدة في تفكيك المكونات وإعادة تجميعها.
5. تجفيف الأنابيب:
تساعد ضواغط الهواء التي تعمل بالغاز في تجفيف خطوط الغاز بعد الصيانة أو الإصلاحات. فمن خلال نفخ الهواء المضغوط عبر الخطوط، يمكن إزالة أي رطوبة متبقية، مما يضمن جفاف خطوط الغاز قبل إعادة تشغيلها.
6. الاحتياطات واللوائح:
عند استخدام ضواغط الهواء الغازية لصيانة خطوط الغاز، من الضروري اتباع احتياطات السلامة والالتزام باللوائح ذات الصلة. غالبًا ما تتضمن صيانة خطوط الغاز العمل في بيئات خطرة، لذا يجب اتباع التدريب المناسب والمعدات والإجراءات الصحيحة لضمان سلامة الأفراد وسلامة نظام الغاز.
من المهم التنويه إلى أنه لا ينبغي استخدام ضواغط الهواء الغازية مباشرةً لضغط أو نقل الغاز الطبيعي أو غيره من الغازات القابلة للاشتعال. وتركز مهام صيانة خطوط الغاز التي تتضمن استخدام ضواغط الهواء الغازية بشكل أساسي على استخدام الهواء المضغوط لأغراض محددة تتعلق بالصيانة والاختبار، كما هو موضح أعلاه.
باختصار، يمكن أن تكون ضواغط الهواء الغازية مفيدة في بعض جوانب صيانة خطوط الغاز، بما في ذلك إزالة المخلفات، واختبار الضغط، والكشف عن التسريبات، وصيانة الصمامات والمعدات، وتجفيف الأنابيب. ومع ذلك، من الضروري اتباع إرشادات ولوائح السلامة عند العمل مع خطوط الغاز والهواء المضغوط لضمان سلامة نظام الغاز وكفاءته.
.webp)
كيف يعمل ضاغط الهواء الذي يعمل بالغاز؟
يعمل ضاغط الهواء الغازي باستخدام محرك غازي لتشغيل مضخة ضاغطة، تقوم بدورها بسحب الهواء وضغطه إلى ضغط أعلى. ويمكن استخدام الهواء المضغوط في تطبيقات متنوعة. إليك شرح مفصل لكيفية عمل ضاغط الهواء الغازي:
1. محرك الغاز:
يُجهز ضاغط الهواء الغازي بمحرك غازي كمصدر للطاقة. ويُغذى هذا المحرك عادةً بالبنزين أو الديزل أو الغاز الطبيعي أو البروبان. عند تشغيل المحرك، يحترق الوقود داخل أسطواناته، مُولِّدًا طاقة ميكانيكية على شكل حركة دورانية.
2. مضخة الضاغط:
يقوم محرك الغاز بتشغيل مضخة الضاغط عبر وصلة ميكانيكية، مثل الحزام أو التوصيل المباشر. وتتولى مضخة الضاغط مسؤولية سحب الهواء الجوي وضغطه إلى ضغط أعلى. وتُستخدم أنواع مختلفة من مضخات الضاغط في ضواغط الهواء الغازية، منها الترددية، واللولبية الدوارة، والطاردة المركزية، ولكل منها مبادئ تشغيلها الخاصة.
3. شوط السحب:
في مضخة الضاغط الترددي، تبدأ شوط السحب عندما يتحرك المكبس للأسفل داخل الأسطوانة. يؤدي ذلك إلى خلق فراغ، مما يتسبب في فتح صمام السحب ودخول الهواء الجوي إلى الأسطوانة. أما في ضواغط اللولب الدوارة أو الضواغط الطاردة المركزية، فيتم سحب الهواء باستمرار عبر منفذ السحب أثناء تشغيل الضاغط.
4. شوط الضغط:
أثناء شوط الضغط في الضاغط الترددي، يتحرك المكبس للأعلى، مما يقلل حجم الهواء داخل الأسطوانة. يؤدي هذا الضغط إلى انضغاط الهواء وزيادة ضغطه. في ضواغط اللولب الدوارة، يدور لولبان متشابكان، فيحصران الهواء ويضغطانه بينهما. أما في الضواغط الطاردة المركزية، فيتم تسريع الهواء وضغطه بواسطة مراوح دوارة عالية السرعة.
5. شوط التفريغ:
بمجرد ضغط الهواء، تبدأ شوط التفريغ في الضواغط الترددية. يتحرك المكبس للأعلى، مما يقلل الحجم أكثر ويدفع الهواء المضغوط خارج الأسطوانة عبر صمام التفريغ. في الضواغط اللولبية الدوارة، يُفرغ الهواء المضغوط عبر منفذ مخرج بينما تستمر اللوالب المتشابكة في الدوران. أما في الضواغط الطاردة المركزية، فيُفرغ الهواء عالي الضغط من المروحة إلى الغلاف الحلزوني المحيط.
6. تنظيم الضغط:
تتضمن ضواغط الهواء الغازية عادةً آليات لتنظيم الضغط للتحكم في ضغط الهواء المضغوط الخارج. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مفاتيح الضغط، أو منظمات الضغط، أو أنظمة التحكم التي تُعدّل تشغيل الضاغط بناءً على إعداد الضغط المطلوب. وتساعد هذه الآليات في الحفاظ على إمداد ثابت ومتحكم به من الهواء المضغوط لتلبية متطلبات التطبيق المحددة.
7. التخزين والتطبيق:
يُخزَّن الهواء المضغوط الناتج عن ضاغط الهواء الغازي عادةً في خزان استقبال أو يُستخدم مباشرةً في التطبيقات المختلفة. يُساعد خزان الاستقبال على تثبيت الضغط وتوفير مخزون من الهواء المضغوط للاستخدام الفوري. ومن خزان الاستقبال، يُمكن توزيع الهواء المضغوط عبر الأنابيب إلى الأدوات الهوائية والآلات والأجهزة الأخرى التي تتطلب الهواء المضغوط للتشغيل.
بشكل عام، يعمل ضاغط الهواء الغازي باستخدام محرك غازي لتشغيل مضخة ضاغطة، تقوم بدورها بسحب الهواء وضغطه إلى ضغط أعلى. ثم يتم تنظيم الهواء المضغوط واستخدامه في تطبيقات متنوعة، مما يوفر مصدراً موثوقاً للطاقة للأدوات الهوائية والآلات والمعدات الأخرى.


editor by CX 2024-02-09
