Produktbeschreibung
HangZhou United Compressor Manufacturing Co., Ltd. was established in 2002 and is a high-tech enterprise in ZheJiang Province. The company has complete production equipment testing methods, and relies on its technological advantages to introduce, absorb, and digest new technologies and processes from abroad. The products have covered all domestic demand industries and regions, and are exported to multiple countries such as Russia, Tajikistan, India, Pakistan, North Korea, etc. It is a qualified supplier and partner for many domestic and foreign enterprises.
The company has a sales and service team that continuously provides customers with various energy-saving and modern compressor system products. In the past 10 years, the company has maintained rapid and stable development, providing products and services for industries such as natural gas, steel, petroleum, chemical, coal, mining, and metallurgy. We not only have mature products, but also have a capable after-sales service team, such as conducting pre-sales inspections of compressors, timely tracking during sales, and 24-hour after-sales repair and maintenance services.
Produktanwendung
Mainly used for pressurized transmission of natural gas into the pipeline network (Natural pipeline gas extraction and combustible gas recovery tank filling)
It can also be used for stirring in the pharmaceutical and brewing industries, pressurized gas transportation in the chemical industry, blow molding bottle making in the food industry, and dust removal of parts in the machine manufacturing industry.
Produktmerkmale
1. This series of compressors is an advanced piston compressor unit produced and manufactured using the product technology of Mannes Mandermarg Company in Germany.
2. The product has the characteristics of low noise, low vibration, compact structure, smooth operation, safety and reliability, and high automation level. It can also be configured with a data-driven remote display and control system according to customer requirements.
3. Equipped with alarm and shutdown functions for low oil pressure, low water pressure, high temperature, low inlet pressure, and high exhaust pressure of the compressor, making the operation of the compressor more reliable.
Strukturvorstellung
Die Einheit besteht aus einem Kompressor, einem Elektromotor, einer Kupplung, einem Schwungrad, einem Rohrleitungssystem, einem Kühlsystem, elektrischen Geräten und Hilfsgeräten.
Technische Referenzparameter und Spezifikationen
| NEIN. | MODELL | Komprimiertes Medium | Flow rate Nm³/h |
Einlassdruck MPa |
Auslassdruck MPa |
Rotating speed r/min |
Motorleistung KW |
Kühlmodus | Gesamtabmessungen mm |
Gewicht 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 | Atmosphärendruck | 1.8 | 980 | 75 | Water cooled | 3700*2000*1700 | ~4500 |
| 3 | VWD-3.2/(0-0.2)-40 | Biogas | 230 | 0-0.2 | 4.0 | 740 | 45 | Water cooled | 6000*2500*2650 | ~8000 |
| 4 | VW-9/6 | Ethyl chloride gas | 470 | Atmosphärendruck | 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 | Atmosphärendruck | 0.35 | 980 | 18.5 | Water cooled | 2200*1945*1600 | ~2000 |
| 10 | ZW-1.7/3.5 | Vinyl chloride gas | 100 | Atmosphärendruck | 0.35 | 740 | 15 | Water cooled | 2700X1600X2068 | ~2000 |
| 11 | ZWF-0.96/5 | Hydrogen chloride gas | 55 | Atmosphärendruck | 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 |
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| Garantie: | 12 Months |
|---|---|
| Schmierstil: | Customized |
| Kühlsystem: | Air/Water /Mixed Cooling |
| Zylinderanordnung: | Ausgewogene Oppositionsanordnung |
| Zylinderposition: | Customized |
| Strukturtyp: | Open Type |
| Anpassung: |
Verfügbar
|
|
|---|
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Können gasbetriebene Luftkompressoren auch bei kalten Witterungsbedingungen eingesetzt werden?
Gaskompressoren sind im Allgemeinen für den Betrieb unter verschiedensten Umgebungsbedingungen, einschließlich Kälte, ausgelegt. Bei der Verwendung von Gaskompressoren unter kalten Witterungsbedingungen sind jedoch einige Punkte und Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Hier eine detaillierte Erklärung:
1. Kaltstart:
Bei Kälte kann das Starten eines benzinbetriebenen Kompressors schwieriger sein, da die niedrigen Temperaturen die Motorleistung beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Empfehlungen des Herstellers für den Kaltstart zu befolgen. Dazu gehören beispielsweise das Vorwärmen des Motors, die Verwendung eines Kaltstartmittels oder die Sicherstellung des richtigen Kraftstoffgemisches. Diese Maßnahmen tragen zu einem reibungslosen Start bei und verhindern mögliche Motorschäden.
2. Kraftstoffart:
Beachten Sie die Art des im Gaskompressor verwendeten Kraftstoffs. Einige Kraftstoffe, wie beispielsweise Benzin, können bei Kälte anfälliger für Probleme wie Dampfblasenbildung oder das Einfrieren der Kraftstoffleitung sein. Bei extremen Kältebedingungen kann es erforderlich sein, einen Kraftstoffzusatz zu verwenden oder auf einen für den Betrieb bei Kälte besser geeigneten Kraftstoff wie Winterbenzin oder Propan umzusteigen.
3. Schmierung:
Kalte Temperaturen können die Viskosität des im Kompressormotor verwendeten Öls beeinflussen. Es ist wichtig, die für kalte Witterungsbedingungen empfohlene Ölsorte zu verwenden. Dickflüssiges Öl kann zähflüssig werden und die Schmierung beeinträchtigen, während zu dünnflüssiges Öl möglicherweise keinen ausreichenden Schutz bietet. Beachten Sie die Herstellerangaben zum geeigneten Viskositätsbereich für den Betrieb bei Kälte.
4. Feuchtigkeitsmanagement:
Bei Kälte kondensiert Feuchtigkeit im Druckluftsystem leichter. Daher ist es entscheidend, den Kompressortank ordnungsgemäß zu entleeren und sicherzustellen, dass die Druckluftleitungen frei von Feuchtigkeitsansammlungen sind. Andernfalls kann es zu Korrosion, Einfrieren der Leitungen und Leistungseinbußen kommen.
5. Schutz vor Frost:
Bei extrem kalten Bedingungen ist es wichtig, den Gaskompressor vor dem Einfrieren zu schützen. Dies kann durch die Verwendung isolierender Abdeckungen oder Gehäuse, das Bereitstellen von Wärmequellen im Kompressorbereich oder die Lagerung des Kompressors in einer temperierten Umgebung bei Nichtgebrauch erfolgen. Maßnahmen zum Schutz vor Einfrieren tragen zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Betriebs bei und verhindern potenzielle Schäden an den Kompressorkomponenten.
6. Leistungsüberwachung:
Überprüfen Sie regelmäßig die Leistung des Gaskompressors bei Kälte. Achten Sie auf jegliche Veränderungen im Betrieb, wie z. B. reduzierten Luftdruck, erhöhte Geräuschentwicklung oder Startschwierigkeiten. Beheben Sie Probleme umgehend und wenden Sie sich gegebenenfalls an den Hersteller oder einen qualifizierten Techniker.
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren und durch das Ergreifen geeigneter Vorsichtsmaßnahmen lassen sich Gaskompressoren auch bei Kälte effektiv einsetzen. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Richtlinien des Herstellers für Ihr Kompressormodell zu beachten, da dieser möglicherweise zusätzliche Empfehlungen oder Spezifikationen für den Betrieb bei Kälte enthält.
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Was sind die wichtigsten Komponenten eines Bedienfelds für einen Gas-Luft-Kompressor?
Ein Bedienfeld für einen Gas-Luft-Kompressor besteht typischerweise aus mehreren Hauptkomponenten. Hier eine detaillierte Erklärung:
1. Netzschalter:
Der Netzschalter ermöglicht dem Bediener das Ein- und Ausschalten des Kompressors. Üblicherweise handelt es sich um einen Kippschalter oder einen Druckknopfschalter am Bedienfeld.
2. Manometer:
Manometer zeigen den Druckluftdruck in verschiedenen Phasen des Kompressionsprozesses an. Üblicherweise werden zwei Manometer verwendet: eines zur Messung des Eingangsdrucks (Saugdruck) und ein weiteres zur Messung des Ausgangsdrucks (Druckdruck).
3. Bedienknöpfe oder Tasten:
Über Drehknöpfe oder Tasten lassen sich verschiedene Betriebsparameter des Kompressors einstellen. Zu diesen Bedienelementen gehören Druckeinstellungen, Ein-/Ausschalt-Timer, automatische Start-/Stopp-Funktionen und weitere, für das jeweilige Kompressormodell spezifische Betriebsparameter.
4. Not-Aus-Taste:
Der Not-Aus-Schalter ist eine wichtige Sicherheitsvorrichtung, die den Kompressor im Notfall sofort abschaltet. Durch Drücken des Not-Aus-Schalters wird die Stromzufuhr zum Kompressor unterbrochen und sein Betrieb gestoppt.
5. Motorstart-/Stopp-Tasten:
Die Start- und Stopptasten ermöglichen dem Bediener das manuelle Starten und Stoppen des Kompressormotors. Diese Tasten werden verwendet, wenn eine manuelle Steuerung des Motors erforderlich ist, beispielsweise bei Wartungsarbeiten oder Fehlersuche.
6. Kontrollindikatoren:
Die Kontrollanzeigen umfassen verschiedene Leuchten oder LEDs, die visuelles Feedback zum Status und Betrieb des Kompressors geben. Zu diesen Anzeigen gehören beispielsweise Betriebsanzeigen, Motorlaufanzeigen, Druckanzeigen und Fehleranzeigen, die auf Störungen oder anormale Zustände hinweisen.
7. Anzeige des Bedienfelds:
Einige Gas-Luft-Kompressoren verfügen über ein Bedienfeld mit Display, das Echtzeitinformationen und Feedback zur Kompressorleistung liefert. Das Display kann Parameter wie Betriebsdruck, Temperatur, Wartungshinweise, Fehlercodes und andere relevante Informationen anzeigen.
8. Start/Stopp-Steuerschaltung:
Die Start/Stopp-Steuerschaltung ist für das Einleiten und Steuern der Start- und Stoppvorgänge des Motors zuständig. Sie umfasst typischerweise Relais, Schütze und andere elektrische Bauteile, die es dem Bedienfeld ermöglichen, den Kompressormotor sicher zu starten und zu stoppen.
9. Sicherheits- und Schutzvorrichtungen:
Die Schaltschränke von Gas- und Luftkompressoren können Sicherheits- und Schutzvorrichtungen enthalten, um den Kompressor zu schützen und potenzielle Schäden oder Gefahrensituationen zu verhindern. Zu diesen Vorrichtungen gehören Überlastrelais, thermischer Schutz, Druckbegrenzungsventile und weitere Sicherheitsfunktionen.
10. Gehäuse des Bedienfelds:
Das Schaltschrankgehäuse beherbergt und schützt die elektrischen Komponenten und die Verkabelung des Schaltschranks. Es bietet Isolierung, Schutz vor Staub und Feuchtigkeit und gewährleistet die Sicherheit des Bedieners.
Zusammenfassend umfasst ein Bedienfeld für einen Gas-Luft-Kompressor typischerweise einen Netzschalter, Manometer, Bedienknöpfe oder -tasten, einen Not-Aus-Schalter, Motorstart-/Stopp-Tasten, Kontrollanzeigen, ein Bedienfelddisplay (falls vorhanden), eine Start-/Stopp-Steuerschaltung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie ein Gehäuse. Diese Komponenten arbeiten zusammen, um den Betrieb des Kompressors zu überwachen und zu steuern, die Sicherheit zu gewährleisten und dem Bediener wichtige Informationen bereitzustellen.
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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 2024-01-08
