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.
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 | ||||||||
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.
/* 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(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Kundendienst: | 12 Monate |
|---|---|
| Garantie: | 12 Monate |
| Schmierstil: | Geschmiert |
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
|
Versandkosten:
Geschätzte Frachtkosten pro Einheit. |
über Versandkosten und voraussichtliche Lieferzeit. |
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| Zahlungsmethode: |
|
|---|---|
|
Erste Zahlung Vollständige Zahlung |
| Währung: | US$ |
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| Rückgabe & Erstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Produkte eine Rückerstattung beantragen. |
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Können Gasluftkompressoren für Brunnenbohrungen verwendet werden?
Gasluftkompressoren können für Brunnenbohrungen verwendet werden und kommen häufig bei Bohrarbeiten zum Einsatz. Hier eine detaillierte Erklärung:
1. Luftbohrverfahren:
Gaskompressoren werden häufig beim Luftbohren, auch pneumatisches Bohren genannt, eingesetzt. Bei dieser Bohrtechnik erzeugt Druckluft einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom, der das Bohrgut an die Oberfläche transportiert. Die Druckluft trägt außerdem zur Kühlung des Bohrers bei und sorgt für zusätzliche Kraft beim effizienten Bohren.
2. Vorteile von Gas-Luftkompressoren:
Gasluftkompressoren bieten mehrere Vorteile für die Brunnenbohrung:
- Portabilität: Gasluftkompressoren lassen sich leicht zu abgelegenen Bohrstellen transportieren, was Flexibilität bei der Wahl des Bohrlochstandorts ermöglicht.
- Leistung: Gasluftkompressoren liefern Druckluft, die für effektives Bohren in verschiedenen geologischen Formationen unerlässlich ist.
- Kosteneffizienz: Gasluftkompressoren können im Vergleich zu anderen Bohrmethoden kostengünstiger sein, da sie den Bedarf an Bohrschlamm und die damit verbundenen Entsorgungskosten eliminieren.
- Umweltaspekte: Das Luftbohren mit Gaskompressoren erzeugt nur minimalen Abfall und erfordert keine potenziell schädlichen Bohrflüssigkeiten, was es zu einer umweltfreundlichen Option macht.
3. Auswahl des Kompressors:
Bei der Auswahl eines Gasluftkompressors für Brunnenbohrungen sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden:
- Druck- und Durchflussanforderungen: Ermitteln Sie den Druck- und Durchflussbedarf des Bohrvorgangs, um sicherzustellen, dass der Gas-Luft-Kompressor die erforderliche Luftleistung liefern kann.
- Kompressorgröße und -leistung: Wählen Sie einen Kompressor mit ausreichender Größe und Leistung, um den Anforderungen des Bohrvorgangs gerecht zu werden. Faktoren wie Bohrlochtiefe, Bohrmeißeltyp und Bohrgeschwindigkeit beeinflussen den Leistungsbedarf des Kompressors.
- Portabilität: Berücksichtigen Sie die Transportierbarkeit des Gasluftkompressors, z. B. sein Gewicht, seine Abmessungen und seine Mobilitätsoptionen, um den Transport zu den Bohrstellen zu erleichtern.
4. Sicherheitsaspekte:
Bei der Verwendung von Gas-Luft-Kompressoren für Bohrarbeiten ist die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien unerlässlich. Dazu gehören unter anderem eine ausreichende Belüftung, um die Ansammlung von Abgasen zu verhindern, die Einhaltung der Betriebsgrenzen der Geräte und die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) durch das Bohrpersonal.
5. Sonstige Überlegungen:
Gasluftkompressoren werden zwar häufig für Brunnenbohrungen eingesetzt, doch hängt ihre Eignung für ein bestimmtes Bohrprojekt von verschiedenen Faktoren wie geologischen Gegebenheiten, Bohrtiefe und Bohrzielen ab. Es empfiehlt sich daher, Bohrexperten und Fachleute zu konsultieren, um die optimale Bohrmethode und Ausrüstung für das jeweilige Projekt zu ermitteln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gas-Luft-Kompressoren effektiv für Brunnenbohrungen eingesetzt werden können, insbesondere beim Luftbohrverfahren. Sie bieten Vorteile hinsichtlich Mobilität, Leistung, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Die richtige Auswahl unter Berücksichtigung der Druck- und Durchflussanforderungen sowie der Sicherheitsvorkehrungen ist entscheidend für erfolgreiche und sichere Bohrarbeiten.
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Können Gasluftkompressoren zur Erdgasverdichtung verwendet werden?
Gasluftkompressoren werden üblicherweise nicht zur Erdgasverdichtung eingesetzt. Hier eine detaillierte Erklärung:
1. Verschiedene komprimierte Gase:
Gaskompressoren sind speziell für die Komprimierung von Umgebungsluft ausgelegt. Sie sind in der Regel nicht für die Komprimierung von Erdgas geeignet. Erdgas, das hauptsächlich aus Methan besteht, erfordert Spezialkompressoren, die auf die besonderen Eigenschaften dieses Gases abgestimmt sind.
2. Sicherheitsaspekte:
Die Kompression von Erdgas birgt das Risiko des Umgangs mit einem brennbaren und potenziell gefährlichen Stoff. Für die Komprimierung von Erdgas sind Spezialgeräte erforderlich, die strenge Sicherheitsstandards erfüllen, um Leckagen zu verhindern, das Risiko von Entzündungen oder Explosionen zu minimieren und die sichere Handhabung des Gases zu gewährleisten. Gaskompressoren verfügen möglicherweise nicht über die notwendigen Sicherheitsmerkmale oder -materialien für den sicheren Umgang mit Erdgas.
3. Gerätekompatibilität:
Erdgasverdichtungssysteme umfassen typischerweise Komponenten wie Gaskompressoren, Gaskühler, Separatoren und Steuerungssysteme, die speziell für die Verdichtung und Förderung von Erdgas entwickelt und konstruiert wurden. Diese Komponenten sind so ausgelegt, dass sie den besonderen Anforderungen und Bedingungen der Erdgasverdichtung standhalten, einschließlich der hohen Drücke und des potenziellen Vorhandenseins von Verunreinigungen.
4. Effizienz und Leistung:
Die Komprimierung von Erdgas erfordert Spezialkompressoren, die die hohen Druckverhältnisse und Volumenströme des Gases bewältigen können. Gas-Luft-Kompressoren sind im Allgemeinen nicht für die erforderlichen Kompressionsverhältnisse und Leistungsniveaus ausgelegt. Der Einsatz von Gas-Luft-Kompressoren zur Erdgaskomprimierung würde daher wahrscheinlich zu einem ineffizienten Betrieb und suboptimaler Leistung führen.
5. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:
Die Komprimierung von Erdgas unterliegt verschiedenen Vorschriften und Normen, um Sicherheit, Umweltschutz und die Einhaltung von Branchenrichtlinien zu gewährleisten. Diese Vorschriften legen häufig spezifische Anforderungen an Ausrüstung, Materialien und Betriebsverfahren in Erdgaskompressionssystemen fest. Gas-Luft-Kompressoren erfüllen diese regulatorischen Anforderungen für die Erdgaskomprimierung möglicherweise nicht.
6. Branchenstandards und -praktiken:
Die Erdgasindustrie verfügt über etablierte Standards und bewährte Verfahren für die Auswahl, Installation und den Betrieb von Gaskompressionsanlagen. Diese Standards basieren auf den spezifischen Anforderungen und Eigenschaften von Erdgas. Gaskompressoren entsprechen jedoch nicht diesen branchenüblichen Standards und Verfahren, die für eine sichere und effiziente Erdgaskompression unerlässlich sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gas-Luft-Kompressoren für die Erdgasverdichtung ungeeignet sind. Die Erdgasverdichtung erfordert Spezialgeräte, die auf die besonderen Eigenschaften und Sicherheitsanforderungen dieses Gases abgestimmt sind. Speziell für die Erdgasverdichtung entwickelte Kompressoren bieten die notwendige Leistung, Sicherheitsmerkmale und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für einen effizienten und zuverlässigen Betrieb in Erdgasverdichtungssystemen.
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Wie funktioniert ein Gas-Luftkompressor?
Ein Gaskompressor nutzt einen Gasmotor, der eine Kompressorpumpe antreibt. Diese saugt Luft an und verdichtet sie auf einen höheren Druck. Die komprimierte Luft kann dann für verschiedene Anwendungen genutzt werden. Hier ist eine detaillierte Erklärung der Funktionsweise eines Gaskompressors:
1. Benzinmotor:
Ein Gaskompressor wird von einem Gasmotor angetrieben. Dieser wird üblicherweise mit Benzin, Diesel, Erdgas oder Propan betrieben. Beim Starten des Motors verbrennt der Kraftstoff in den Zylindern und erzeugt dabei mechanische Energie in Form einer Drehbewegung.
2. Kompressorpumpe:
Der Gasmotor treibt die Kompressorpumpe über eine mechanische Verbindung, beispielsweise einen Riemen oder eine Direktkupplung, an. Die Kompressorpumpe saugt Umgebungsluft an und verdichtet sie auf einen höheren Druck. In Gaskompressoren kommen verschiedene Kompressorpumpentypen zum Einsatz, darunter Kolben-, Schrauben- und Kreiselkompressoren, die jeweils nach ihren eigenen Funktionsprinzipien arbeiten.
3. Ansaugtakt:
Bei einem Kolbenkompressor beginnt der Ansaugtakt mit der Abwärtsbewegung des Kolbens im Zylinder. Dadurch entsteht ein Unterdruck, der das Einlassventil öffnet und Umgebungsluft in den Zylinder saugt. Bei Schrauben- oder Radialkompressoren wird während des Betriebs kontinuierlich Luft durch den Einlasskanal angesaugt.
4. Kompressionshub:
Beim Verdichtungshub eines Kolbenkompressors bewegt sich der Kolben nach oben und verringert so das Volumen im Zylinder. Durch diese Verdichtung wird die Luft komprimiert und ihr Druck erhöht. Bei Schraubenkompressoren rotieren zwei ineinandergreifende Schrauben und schließen die Luft zwischen sich ein, wodurch diese verdichtet wird. In Radialkompressoren wird die Luft durch schnell rotierende Laufräder beschleunigt und verdichtet.
5. Entladungsschlag:
Sobald die Luft komprimiert ist, beginnt bei Kolbenkompressoren der Ausstoßhub. Der Kolben bewegt sich nach oben, verringert das Volumen weiter und presst die Druckluft durch das Auslassventil aus dem Zylinder. Bei Schraubenkompressoren wird die Druckluft durch eine Auslassöffnung ausgestoßen, während sich die ineinandergreifenden Schrauben weiterdrehen. Bei Radialkompressoren wird die Hochdruckluft vom Laufrad in das umgebende Spiralgehäuse ausgestoßen.
6. Druckregulierung:
Gaskompressoren verfügen häufig über Druckregelungsmechanismen zur Steuerung des Ausgangsdrucks der Druckluft. Dies kann durch Druckschalter, Regler oder Steuerungssysteme erreicht werden, die den Kompressorbetrieb entsprechend der gewünschten Druckeinstellung anpassen. Diese Mechanismen tragen zu einer gleichmäßigen und kontrollierten Druckluftversorgung für die jeweiligen Anwendungsanforderungen bei.
7. Lagerung und Anwendung:
Die vom Gaskompressor erzeugte Druckluft wird üblicherweise in einem Druckluftbehälter gespeichert oder direkt für verschiedene Anwendungen verwendet. Der Druckluftbehälter trägt zur Druckstabilisierung bei und dient als Vorrat an Druckluft für den sofortigen Einsatz. Von dort aus kann die Druckluft über Rohrleitungen zu pneumatischen Werkzeugen, Maschinen oder anderen Geräten geleitet werden, die Druckluft für ihren Betrieb benötigen.
Ein Gaskompressor funktioniert im Prinzip so: Ein Gasmotor treibt eine Kompressorpumpe an, die Luft ansaugt und auf einen höheren Druck verdichtet. Die Druckluft wird anschließend reguliert und für verschiedene Anwendungen genutzt. So stellt sie eine zuverlässige Energiequelle für Druckluftwerkzeuge, Maschinen und andere Geräte dar.


editor by CX 2024-03-07
