Produktbeschreibung
Unternehmensprofil
we have hydrogen production compressors, filling compressors, and hydrogen refueling station compressors to achieve full coverage of hydrogen energy compressors, one-stop supply and service. The displacement of a single hydrogen production compressor can reach 2000Nm3/min, the displacement of a single filling compressor can reach 2000Nm3/h, and the displacement of a single compressor at a hydrogen refueling station can reach 2000Nm3/h, fully covering compressors in the hydrogen energy industry need.
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.
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.
Produktparameter
The machine is customized according to customer need, the specific price depends on the configuration requirements (gas composition, exhaust volume and pressure).quotation will be given according the specific 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: | 12 Monate |
|---|---|
| Garantie: | 12 Monate |
| Schmierstil: | Ölfrei |
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
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Versandkosten:
Geschätzte Frachtkosten pro Einheit. |
über Versandkosten und voraussichtliche Lieferzeit. |
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| Zahlungsmethode: |
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|---|---|
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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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Wie hoch ist der Geräuschpegel von Gasluftkompressoren?
Der Geräuschpegel von Gasluftkompressoren kann je nach verschiedenen Faktoren variieren, darunter die Bauart des Kompressors, der Motortyp, die Betriebsbedingungen und das Vorhandensein von geräuschdämpfenden Maßnahmen. Hier eine detaillierte Erklärung:
1. Kompressorkonstruktion:
Die Bauart eines Gas-Luft-Kompressors beeinflusst dessen Geräuschpegel. Einige Kompressoren sind speziell auf Geräuschreduzierung ausgelegt und nutzen Merkmale wie Schalldämmung, vibrationsdämpfende Materialien und Schalldämpfer, um die Geräuschentwicklung zu minimieren. Kompressoren mit geschlossenen Gehäusen oder Akustikgehäusen weisen in der Regel einen niedrigeren Geräuschpegel auf als offene Kompressoren.
2. Motortyp:
Die Art des im Gaskompressor verwendeten Motors beeinflusst den Geräuschpegel. Gaskompressoren nutzen typischerweise Verbrennungsmotoren, die mit Benzin oder Propan betrieben werden. Benzinmotoren erzeugen tendenziell höhere Geräuschpegel als Dieselmotoren oder Elektromotoren. Fortschritte in der Motorentechnik haben jedoch zu leiseren Benzinmotoren mit verbesserter Geräuschdämpfung geführt.
3. Betriebsbedingungen:
Die Betriebsbedingungen eines Gas-Luft-Kompressors beeinflussen den Geräuschpegel. Faktoren wie die Belastbarkeit, die Drehzahl und die Umgebungstemperatur wirken sich auf die Geräuschentwicklung aus. Kompressoren, die mit höherer Last oder Drehzahl betrieben werden, erzeugen in der Regel mehr Lärm als solche, die mit geringerer Last laufen.
4. Geräuschreduzierende Eigenschaften:
Einige Gaskompressoren sind mit geräuschdämpfenden Merkmalen ausgestattet, um die Geräuschemissionen zu minimieren. Dazu gehören beispielsweise eingebaute Schalldämpfer, Akustikgehäuse oder schallabsorbierende Materialien. Diese Merkmale tragen dazu bei, die vom Kompressor erzeugten Geräusche zu dämpfen und seinen Gesamtgeräuschpegel zu senken.
5. Herstellerangaben:
Hersteller geben häufig Geräuschpegelangaben für ihre Gaskompressoren an. Diese Angaben beziehen sich in der Regel auf den Schalldruckpegel (SPL) in Dezibel (dB) in einem bestimmten Abstand vom Kompressor. Es ist wichtig, diese Angaben zu konsultieren, um eine Vorstellung vom zu erwartenden Geräuschpegel eines bestimmten Kompressormodells zu erhalten.
6. Entfernung und Lage:
Die Entfernung zwischen dem Gaskompressor und dem Zuhörer beeinflusst den wahrgenommenen Geräuschpegel. Da sich Schallwellen ausbreiten, nimmt der Geräuschpegel mit zunehmender Entfernung ab. Durch die Aufstellung des Kompressors in einem abgelegenen Bereich, fernab von bewohnten Räumen, lässt sich die Lärmbelastung der Umgebung minimieren.
Es ist wichtig zu beachten, dass Gaskompressoren, insbesondere solche, die in industriellen oder anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden, erhebliche Lärmpegel erzeugen können. Arbeitsschutzbestimmungen können das Tragen von Gehörschutz für Personen vorschreiben, die in unmittelbarer Nähe lauter Kompressoren arbeiten.
Generell kann der Geräuschpegel von Gaskompressoren variieren. Es empfiehlt sich daher, die Herstellerangaben zu beachten und bei der Auswahl eines Kompressors auf geräuschreduzierende Merkmale zu achten. Regelmäßige Wartung, wie Schmierung und Überprüfung der Bauteile, trägt ebenfalls zur Geräuschminimierung und optimalen Leistung bei.
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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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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 2023-11-21
