Produktbeschreibung
Unternehmensprofil
ZheZheJiang nshine Industrial Technology Co., Ltd., as a professional overseas sales team and sales service team, is committed to providing customers with piston compressor and diaphragm compressor solutions. The company adheres to the concept of one-stop service and provides customers with a complete set of air compressor equipment solutions.
Produktbeschreibung
Our products mainly include 2 series: piston compressors and diaphragm compressors, covering more than 30 types of products. These products are widely used in fields such as hydrogen energy, semiconductors, chemicals, petrochemicals, and natural gas transportation. We have over 3000 industrial enterprise users, covering all aspects of the hydrogen energy industry chain, including hydrogen production, filling, and hydrogen refueling station compressors, and providing a complete set of gas compression equipment solutions. As an efficient, energy-saving, environmentally friendly, and reliable compressor type, diaphragm compressors have also achieved great success and have been widely used in various fields.
Produktbeschreibung:
Piston compressors are a type of positive displacement compressor that are commonly used in the chemical industry for a variety of applications. These compressors work by using a piston and cylinder to compress gas or air, which creates pressure and allows it to be transported through pipelines or used in other processes.
Diaphragm compressor :according to the needs of the user, choose the right type of compressor to meet the needs of the user. The diaphragm of the metal diaphragm compressor completely separates the gas from the hydraulic oil system to ensure the purity of the gas and no pollution to the gas. At the same time, advanced manufacturing technology and accurate membrane cavity design technology are adopted to ensure the service life of the diaphragm compressor diaphragm. No pollution: the metal diaphragm group completely separates the process gas from the hydraulic oil and lubricating oil parts to ensure the gas purity.Our compressors can compress ammonia, propylene, nitrogen, oxygen, helium, hydrogen, hydrogen chloride, argon, hydrogen chloride, hydrogen sulfide, hydrogen bromide, ethylene, acetylene, etc. (Nitrogen diaphragm compressor, bottle filling compressor, oxygen diaphragm compressor)and especially fit for all kinds of toxic radioactive corrosive compressor
In the chemical industry, piston compressors are used for a variety of functions, including:
Gas compression – Piston compressors are used to compress natural gas, hydrogen, and other gases used in chemical processes. product-list-1.html product-list-1.html
Pneumatic conveying – Piston compressors are used to transport materials in a powdered or granular form through pipelines.
Refrigeration – Piston compressors are used in refrigeration systems to compress refrigerant gases, which are then used to cool industrial processes and equipment.
Process air compression – Piston compressors are used to compress air for use in chemical processes, such as in pneumatic equipment and air-powered tools.
Piston compressors are popular in the chemical industry because they are reliable, efficient, and can handle specific types of gases and air with ease. Additionally, they require minimal maintenance and can operate at high pressures, making them suitable for many applications
When choosing a piston compressor for use in the chemical industry, it is important to consider factors such as:
Type of gas or air being compressed – Different types of gases and air require different types of compression.
Required flow rate and pressure – The capacity and pressure capabilities of the compressor must meet the requirements of the application.
Environmental conditions – Factors such as temperature, humidity, and altitude can affect the performance of the compressor.
Maintenance requirements – The frequency and complexity of maintenance and servicing should be considered when selecting a compressor.
Overall, piston compressors are an important tool in the chemical industry, providing reliable and efficient compression for a variety of applications. Choosing the right compressor for the specific application is critical to ensuring optimal performance and efficiency.
Piston compressor model:
1. Single-stage piston compressor
Single-stage piston compressor is the simplest compressor, mainly composed of cylinder, piston, crankshaft, connecting rod, valve and other components. It has the advantages of simple structure, easy maintenance and low price, so it is widely used in low-pressure air compression, nitrogen and oxygen production and other occasions. Parameters such as air output volume, air outlet pressure, and rotational speed need to be considered when selecting models.
Common models include: W-1.8/5, W-3.6/5, W-4/5, W-6/5, etc.
2. Two-stage piston compressor
A two-stage piston compressor consists of 2 compressors. The first-stage compressor compresses the gas to a higher intermediate pressure, and then is cooled by the cooler and sent to the second-stage compressor to compress it again to the final pressure. Compared with single-stage piston compressors, two-stage piston compressors have higher outlet pressure, higher efficiency, and wider application range.
Common models include: W-1/3-2/3, W-2.5/5-2.5/5, W-3/6-3.6/6, etc.
3. High-pressure piston compressor
High-pressure piston compressors are mainly used to compress high-pressure gases, such as natural gas, hydrogen, helium, etc. It has a complex structure and needs to be equipped with auxiliary equipment such as gas coolers, gas inlet filters, pressure controllers, etc. It also has the advantages of high outlet pressure, low energy consumption, and smooth operation.
Common models include: W-3/20, W-6/30, W-9/30, etc.
Introduction to the meaning of the model number of diaphragm compressor:
For example: 1G3V-300/4-15 AND GV3-310/22-62
1G3V-300/4-15 each represents as follows:
“1” means double first-class product;
“G” indicates diaphragm compressor;
“3” indicates the 3rd series of the product manufacturer’s diaphragm compressor series, and does not indicate piston force; the larger the number, the greater the piston force.
“V” means V-shaped structure.
“3V” means there are main and auxiliary connecting rods, and the crankcase is split.
“300” indicates the amount of gas the compressor handles per hour under standard conditions;
“4” means the inlet pressure is 4kg/cm2 (ie 0.4MPa);
“15” means the exhaust pressure is 15kg/cm2 (ie 1.5MPa).
GV3-310/22-62 each represents as follows:
“G” indicates diaphragm compressor;
“V” means V-shaped structure.
“3” indicates the 3rd series of the product manufacturer’s diaphragm compressor series, and does not indicate piston force; the larger the number, the greater the piston force.
“V3” is another series, indicating a side-by-side structure of connecting rods and a one-piece crankcase.
Basic information:Piston compressor model parameters:
| Piston compressor model parameters | |||||||||
| Piston force | 800 | 500 | 320 | 250 | 160 | 100 | 65 | 45 | 30 |
| Types of compressed gas | Hydrogen, nitrogen, natural gas, ethylene, propylene, coal gas, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, methyl chloride, carbon monoxide, acetylene ammonia, hydrogen monochloride, difluoromethane, tetrafluoroethylene, pentafluoroethylene, hexafluoroethylene, etc. | ||||||||
| discharge pressureMPa(G) | <=25 | <=30 | |||||||
| Compression levels | 1-4levels | 2-6levels | 1-3levels | ||||||
| Number of columns | 2–4 | 2–6 | 1–4 | ||||||
| Layout form/Type/Model | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D/P | M/D/P | M/D/P | L/P |
| route(mm) | 280-360 | 240-320 | 180-240 | 200 | |||||
| Rotating speed(rpm) | 300-375 | 333-450 | 375-585 | 420-485 | |||||
| Maximum motor power(KW) | 5600 | 3600 | 3300 | 2700 | 1250 | 800 | 560 | 250 | 75 |
| skid mounted | non-skid mounted | skid mounted/non -skid mounted | |||||||
| Digital Analog Computing | yes | ||||||||
| systolic algorithm | yes | ||||||||
| test | According to the quality standard, chemical analysis, mechanical performance, flaw detection, hydrostatic test, airtight test and other inspections are carried out for each component | ||||||||
| Factory inspection | According to the quality standard, carry out no-load mechanical operation test | ||||||||
| Customer acceptance | Actual working conditions, 72-hour assessment and acceptance | ||||||||
| Anwendung | Hydrogen energy, silicon, fluorine chemical industry, petrochemical industry, metallurgy, medicine, aerospace, nuclear power | ||||||||
Basic information:Diaphragm compressor model parameters
| Piston force | 250 | 160 | 110 | 80 | 60 | 45 | 35 | 45 | 10 |
| Types of compressed gas | Hydrogen, nitrogen, oxygen, helium, xenon, hydrogen chloride, hydrogen sulfide, nitrogen trifluoride, silicon tetrafluoride, silane | ||||||||
| Discharge pressureMPa(G) | <=100 | ||||||||
| Compression levels | 1-3levels | ||||||||
| Layout form/Type/Model | M/D | D/L | D/L/Z | V/Z | L/Z | L/Z | |||
| Route(mm) | 210 | 210/1/0 | 180 | 180 | 150 | 130 | 130 | 105 | 70 |
| Rotating speed(rpm) | 260 | 360-420 | |||||||
| Maximum motor power(KW) | 355 | 250 | 200 | 160 | 110 | 55 | 30 | 22 | 18.5 |
| Skid mounted | skid mounted | ||||||||
| Digital Analog Computing | yes | ||||||||
| Systolic algorithm | According to demand | ||||||||
| Test | According to the quality standard, chemical analysis, mechanical performance, flaw detection, hydrostatic test, airtight test and other inspections are carried out for each component | ||||||||
| Factory inspection | Carry out nitrogen or air full-load mechanical operation test according to quality requirements | ||||||||
| Customer acceptance | Actual working conditions, 72-hour assessment and acceptance | ||||||||
| Anwendung | Hydrogen energy, silicon, fluorine chemical industry, petrochemical industry, metallurgy, medicine, aerospace, nuclear power | ||||||||
Basic information:hydrogen compressor model parameters
| Hydrogen gas production compressor | |||||
| parameter industry | hydrogen from natural gas | Hydrogen from coke oven gas | Chemical tail gas recovery | Fluorine alkali tail gas recovery | other |
| Suction pressure MPa(G) | 0-0.5 | 0-0.2 | 0-1.0 | 0-0.1 | |
| Discharge pressureMPa(G) | 1.0-3.0 | 0.8-2.3 | 1.5-3.0 | 0.8-2.5 | |
| Capacity Nm3/min | 5-50 | 10-200 | 10-200 | 8-100 | |
| Compression levels | 1-3 | 1-4 | 1-6 | 1-5 | 1-6 |
| Motor power(KW) | 30-2000 | ||||
| Skid mounted | skid mounted | ||||
| Digital Analog Computing | yes | ||||
| Systolic algorithm | yes | ||||
| Service Guarantee | Professional service team, 7X24 hours all day service | ||||
| Hydrogen filling compressor + hydrogen refueling station compressor | |||||
| parameter industry | 45Mpahydrogen refueling station | 90Mpa hydrogen refueling station | Hydrogen tank truck | Hydrogen flushed into the bottle | High pressure hydrogen delivery |
| Suction pressure MPa(G) | 3-20 | 10-30 | 0.8-3.0 | 0.1-30 | 0.8-3.0 |
| Discharge pressureMPa(G) | 45 | 90 | 20.0-22.20 | 15.0-20.0 | 5.2-20.0 |
| Capacity Nm3/min | 200-2000 | 100-1000 | 300-2000 | 10-800 | 100-1500 |
| Compression levels | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
| Motor power(KW) | 30-200 | 30-185 | 75-315 | 3-160 | 22-200 |
| Skid mounted | skid mounted | ||||
| Digital Analog Computing | yes | ||||
| Finite Element Analysis | yes | ||||
| Service Guarantee | Professional service team, 7X24 hours all day service | ||||
Detaillierte Fotos
Kundendienst
We have an independent service operation and maintenance team, providing customers with various support and services, including technical support, debugging services, spare parts supply, renovation and upgrading, and major maintenance. We always adhere to the principle of customer-centrism, ensuring the safe and stable operation of customer equipment. Our service team is committed to providing reliable support for customers’ operations 24/7.
Training plan
1)Company training
Before the unit is delivered, that is during the unit assembly period, users will be provided with a one-week on-site training by the company. Provide local accommodation and transportation facilities, and provide free venues, teaching materials, equipment, tools, etc. required for training. The company training content is as follows:
The working principle, structure and technical performance of the unit.
Unit assembly and adjustment, unit testing.
Operation of the unit, remote/local operation, manual/automatic operation, daily operation and management, familiar with the structure of each system of the unit.
Routine maintenance and upkeep of the unit, and precautions for operation and maintenance.
Analysis and troubleshooting of common faults, and emergency handling methods.
2) On-site training
During the installation and trial operation of the unit, on-site training will be conducted to teach the principles, structure, operation, maintenance, troubleshooting of common faults and other knowledge of the unit, so as to further become familiar with the various systems of the unit, so that the purchaser can independently and correctly operate the unit. Operation, maintenance and management.
/* 22. Januar 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,“).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Kundendienst: | 12 Month |
|---|---|
| Garantie: | 12 Month |
| Schmierstil: | Geschmiert |
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
|
Versandkosten:
Geschätzte Frachtkosten pro Einheit. |
über Versandkosten und voraussichtliche Lieferzeit. |
|---|
| Zahlungsmethode: |
|
|---|---|
|
Erste Zahlung Vollständige Zahlung |
| Währung: | US$ |
|---|
| Rückgabe & Erstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Produkte eine Rückerstattung beantragen. |
|---|
.webp)
Wie hoch ist die typische Lebensdauer eines Gasluftkompressors?
Die typische Lebensdauer eines Gaskompressors kann je nach verschiedenen Faktoren variieren, darunter die Qualität des Kompressors, seine Nutzungsmuster, die Wartung und die Umgebungsbedingungen. Bei sachgemäßer Pflege und Wartung kann ein Gaskompressor jedoch viele Jahre halten. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Erklärung der Faktoren, die die Lebensdauer eines Gaskompressors beeinflussen können:
1. Qualität des Kompressors:
Die Qualität und Konstruktion eines Gas-Luft-Kompressors spielen eine entscheidende Rolle für seine Lebensdauer. Kompressoren aus hochwertigen Materialien, mit präziser Verarbeitung und robusten Komponenten sind in der Regel langlebiger und halten auch starker Beanspruchung über einen längeren Zeitraum stand.
2. Nutzungsmuster:
Die Nutzungsmuster eines Gaskompressors beeinflussen seine Lebensdauer. Bei regelmäßigem und längerem Einsatz unterliegt der Kompressor einem höheren Verschleiß als bei gelegentlichem oder weniger intensivem Betrieb. Anwendungen unter hoher Belastung, wie der Dauerbetrieb mit leistungsstarken Werkzeugen, können den Kompressor zusätzlich beanspruchen und seine Lebensdauer verkürzen.
3. Wartungspraktiken:
Regelmäßige Wartung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Gaskompressors. Die Einhaltung des vom Hersteller empfohlenen Wartungsplans sowie die Durchführung routinemäßiger Arbeiten wie Ölwechsel, Filterreinigung/-austausch und Bauteilprüfung tragen dazu bei, Probleme zu vermeiden und eine optimale Leistung zu gewährleisten. Vernachlässigte Wartung kann zu beschleunigtem Verschleiß und potenziellen Ausfällen führen.
4. Umgebungsbedingungen:
Die Betriebsumgebung kann die Lebensdauer eines Gaskompressors erheblich beeinflussen. Faktoren wie extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, Staub- und Schmutzablagerungen sowie der Kontakt mit korrosiven Substanzen können die Komponenten und die Gesamtleistung des Kompressors beeinträchtigen. Kompressoren, die unter rauen Bedingungen eingesetzt werden, benötigen unter Umständen zusätzlichen Schutz oder spezielle Wartungsarbeiten, um diesen widrigen Bedingungen entgegenzuwirken.
5. Ordnungsgemäße Installation und Bedienung:
Die fachgerechte Installation und der korrekte Betrieb des Gaskompressors sind für seine Langlebigkeit unerlässlich. Die Einhaltung der Herstellervorgaben zur Installation, die Gewährleistung ausreichender Belüftung, die Einhaltung des korrekten Ölstands und der Betrieb innerhalb der spezifizierten Leistungs- und Druckgrenzen des Kompressors tragen dazu bei, Überbeanspruchung und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren kann ein gut gewarteter Gaskompressor in der Regel 10 bis 15 Jahre oder sogar länger halten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies eine allgemeine Schätzung ist und die tatsächliche Lebensdauer individuell variieren kann. Manche Kompressoren haben aufgrund starker Beanspruchung, unzureichender Wartung oder anderer Faktoren eine kürzere Lebensdauer, während andere bei sachgemäßer Pflege und unter günstigen Bedingungen die erwartete Lebensdauer deutlich überschreiten können.
Letztendlich kann die Investition in einen hochwertigen Gasluftkompressor, die Einhaltung der empfohlenen Wartungspraktiken und die Nutzung innerhalb seiner vorgesehenen Leistungsgrenzen dazu beitragen, seine Lebensdauer zu maximieren und eine zuverlässige Leistung über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten.
.webp)
Welchen Einfluss hat die Höhe auf die Leistung von Gasluftkompressoren?
Die Höhe über dem Meeresspiegel kann die Leistung von Gaskompressoren erheblich beeinflussen. Hier eine detaillierte Erklärung:
1. Verringerte Luftdichte:
Mit zunehmender Höhe nimmt die Luftdichte ab. Diese Verringerung der Luftdichte beeinträchtigt die Leistung von Gaskompressoren, da diese zur Erzeugung von Druckluft die Umgebungsluft ansaugen müssen. Aufgrund der geringeren Luftdichte in größeren Höhen kann der Kompressor nicht mehr ausreichend Luft ansaugen.
2. Reduzierte Kompressorleistung:
Die abnehmende Luftdichte wirkt sich direkt auf die Leistung des Kompressors aus. Gaskompressoren können in größeren Höhen einen Rückgang ihres maximalen Luftdurchsatzes und Drucks aufweisen. Diese Leistungsreduzierung kann die Effizienz des Kompressors und seine Fähigkeit, die für verschiedene Anwendungen benötigte Druckluft bereitzustellen, beeinträchtigen.
3. Erhöhte Kompressorlast:
In größeren Höhen müssen Gaskompressoren mehr leisten, um die gewünschte Druckluftmenge zu liefern. Die geringere Luftdichte bedeutet, dass der Kompressor ein größeres Luftvolumen verdichten muss, um den gleichen Druck wie in niedrigeren Höhen zu erreichen. Diese erhöhte Belastung kann zu höherem Energieverbrauch, verstärktem Verschleiß der Kompressorkomponenten und potenziell zu einer geringeren Gesamtleistung und Lebensdauer führen.
4. Motorleistungsverlust:
Wird der Gaskompressor von einem Verbrennungsmotor (z. B. Benzin- oder Dieselmotor) angetrieben, kann die Höhe auch die Motorleistung beeinflussen. Mit abnehmender Luftdichte kann es aufgrund des reduzierten Sauerstoffangebots für die Verbrennung zu Leistungsverlusten kommen. Dies kann die Motorleistung und das Drehmoment verringern und somit die Fähigkeit des Kompressors, Druckluft zu erzeugen, beeinträchtigen.
5. Überlegungen zur richtigen Größenbestimmung:
Bei der Auswahl eines Gaskompressors für den Einsatz in größeren Höhen ist es entscheidend, die spezifischen Höhenbedingungen zu berücksichtigen und die Größe und Kapazität des Kompressors entsprechend anzupassen. Die Wahl eines Kompressors mit höherer Fördermenge und höherem Druck als auf Meereshöhe erforderlich, kann die geringere Leistung in größeren Höhen ausgleichen.
6. Wartung und Justierung:
Regelmäßige Wartung und Justierung sind notwendig, um die Leistung von Gas-Luft-Kompressoren in größeren Höhen zu optimieren. Dazu gehören die Überwachung und Anpassung der Ansaugsysteme, des Kraftstoff-Luft-Verhältnisses und des Zündzeitpunkts, um die geringere Luftdichte auszugleichen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Höhe einen erheblichen Einfluss auf die Leistung von Gaskompressoren hat. Die abnehmende Luftdichte in größeren Höhen führt zu einer reduzierten Kompressorleistung, einer erhöhten Kompressorbelastung, potenziellen Motorleistungsverlusten und erfordert eine sorgfältige Dimensionierung und Wartung. Das Verständnis dieser Effekte ist entscheidend für die Auswahl und den effektiven Betrieb von Gaskompressoren unter verschiedenen Höhenbedingungen.
.webp)
Welche Brennstoffe werden üblicherweise in Gasluftkompressoren verwendet?
Gaskompressoren können je nach Modell und Bauart mit verschiedenen Kraftstoffen betrieben werden. Die Wahl des Kraftstoffs hängt von Faktoren wie Verfügbarkeit, Kosten, Praktikabilität und Umweltaspekten ab. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Beschreibung der in Gaskompressoren üblicherweise verwendeten Kraftstoffe:
1. Benzin:
Benzin ist ein weit verbreiteter Kraftstoff für Gaskompressoren, insbesondere für tragbare Modelle. Benzinbetriebene Kompressoren sind aufgrund der guten Verfügbarkeit von Benzin und der einfachen Betankung beliebt. Benzinmotoren lassen sich in der Regel leicht starten, und Benzin ist in vielen Regionen relativ günstig. Allerdings können benzinbetriebene Kompressoren im Vergleich zu anderen Kraftstoffarten höhere Abgasemissionen verursachen.
2. Diesel:
Dieselkraftstoff ist eine weitere gängige Wahl für Gas-Luftkompressoren, insbesondere für größere Industriemodelle. Dieselmotoren sind bekannt für ihre Effizienz und Langlebigkeit und eignen sich daher für anspruchsvolle Anwendungen. Dieselkraftstoff ist oft kostengünstiger als Benzin, und dieselbetriebene Kompressoren bieten in der Regel einen geringeren Kraftstoffverbrauch und längere Laufzeiten. Dieselkompressoren werden häufig auf Baustellen, im Bergbau und in anderen Industrieanlagen eingesetzt.
3. Erdgas:
Erdgas ist ein sauber verbrennender Brennstoff für Gaskompressoren. Es ist besonders in Gebieten mit gut ausgebauter Erdgasinfrastruktur beliebt. Erdgaskompressoren werden häufig in Erdgasaufbereitungsanlagen, Pipelines und anderen Bereichen eingesetzt, in denen Erdgas reichlich vorhanden ist. Erdgasbetriebene Kompressoren emittieren weniger Schadstoffe als Benzin- oder Dieselkompressoren und sind daher umweltfreundlich.
4. Propan:
Propan, auch bekannt als Flüssiggas (LPG), wird häufig als Brennstoff in Gaskompressoren eingesetzt. Propanbetriebene Kompressoren sind im Bauwesen, in der Landwirtschaft und in anderen Branchen, in denen Propan für verschiedene Anwendungen genutzt wird, weit verbreitet. Da Propan in tragbaren Tanks gelagert wird, ist es besonders praktisch für den Einsatz in mobilen Kompressoren. Propanbetriebene Kompressoren zeichnen sich durch saubere Verbrennung, geringe Emissionen und gute Verfügbarkeit aus.
5. Biogas:
In bestimmten Anwendungsbereichen können Gaskompressoren mit Biogas betrieben werden, das durch die Zersetzung organischer Stoffe wie landwirtschaftlicher Abfälle, Lebensmittelreste oder Abwasser entsteht. Biogaskompressoren kommen in Biogasanlagen, auf Deponien und anderen Einrichtungen zum Einsatz, in denen Biogas als erneuerbare Energiequelle erzeugt und genutzt wird. Die Verwendung von Biogas als Brennstoff in Kompressoren trägt zur Nachhaltigkeit bei und verringert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Verfügbarkeit und Eignung dieser Kraftstoffoptionen je nach Region, Infrastruktur und spezifischen Anwendungsanforderungen variieren kann. Bei der Auswahl eines Gaskompressors ist es daher entscheidend, die Kompatibilität des Kompressors mit den verfügbaren Kraftstoffquellen zu berücksichtigen und die Richtlinien des Herstellers hinsichtlich Kraftstoffauswahl, Lagerung und Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen.


editor by CX 2024-03-02
