Drucklufttechnik

China Standard Industrial Screw Air Gas Compressor air compressor price

Product Description Industrial screw air gas compressor Features1.; High purity for gas-It won’t pollute gas in the compression or transferring process2.; No leak of gas-There is no any leakage in the compression or transferring process3.; High discharge pressure-Custom-made for different discharge pressures,; especially for high discharge pressure4.; Large pressure ratio-Its CHINAMFG pressure is larger than […]

Februar 9, 2024Leitfaden für Konstruktion und Auswahl

Produktbeschreibung

Industrial screw air gas compressor

Merkmale
1.; High purity for gas
-It won’t pollute gas in the compression or transferring process
2.; No leak of gas
-There is no any leakage in the compression or transferring process
3.; High discharge pressure
-Custom-made for different discharge pressures,; especially for high discharge pressure
4.; Large pressure ratio
-Its CHINAMFG pressure is larger than other compressors,; which can use for those conditions of wide range between inlet and outlet pressures.;  

Product Photos

Instruction
The diaphragm compressor is a positive displacement compressor with a special structure.; Its cylinder does not require lubrication and has good sealing performance.; The compact medium is not in contact with any lubricant.; In the compression process,; there will be no risk of pollution.; So the machine is qualified to compress gases with high purity.; It is a variant of reciprocating compressor.;  

Anwendungen
The diaphragm compressor is particularly suitable for compressing,; transporting,; and bottling precious and rare gases.; It is also an ideal air compressor for handling highly corrosive,; toxic,; inflammable,; explosive,; radioactive gases.;  

The main applicable occasions are:; gas filling,; mixing,; conveying; tanker loading; chemical and petrochemical gas processing; gas for electronic,; semiconductor and fiber manufacturing; one-stop gas compression and storage; booster of gas recycling system; high pressure gas storage; hydrogen system of power plant; hydrogen supply system; supercritical fluid and solvent extraction system; research and development.;  

Model List and Technical Parameters
Z type 

Modell GZ-10/4-16 GZ-15/15-20 GZ-5/5-20
Kompressionsstufe one-stage one-stage one-stage
Cooling water consumption (t/h); 0.;5 0.;8 0.;8
Air discharge (Nm3/h); 10 15 5
Inlet pressure (Mpa); 0.;4 1.;5 0.;5
Outlet pressure (Mpa); 1.;6 2 2
Dimension (L×W×H);(mm); 1230×600×1100 1000×560×1100 1520×810×1170
Weight (t); 0.;5 0.;6 0.;8
Motor power (Kw); 2.;2 2.;2 3  

V type 

Modell GV-8/8-160 GV-20/3-200 GV-5/200
Kompressionsstufe two-stage two-stage two-stage
Cooling water consumption (t/h); 1.;2 0.;4 4.;5
Air discharge (Nm3/h); 8 20 5
Inlet pressure (Mpa); 8 0.;3 atmospheric pressure
Outlet pressure (Mpa); 16 20 20
Dimension (L×W×H);(mm); 1310×686×980 2030×1125×1430 1500×780×1080
Weight (t); 0.;65 1.;8 0.;75
Motor power (Kw); 3 15 3  

L type 

Modell GL-40/200 GL-150/6-200 GL-580/11-25
Kompressionsstufe two-stage two-stage two-stage
Cooling water consumption (t/h); 4.;5 5 5
Air discharge (Nm3/h); 40 150 580
Inlet pressure (Mpa); atmospheric pressure 0.;6 1.;1
Outlet pressure (Mpa); 20 20 2.;5
Dimension (L×W×H);(mm); 3675×1750×1970 3475×1350×2300 3675×2000×2340
Weight (t); 3.;8 5 5.;8
Motor power (Kw); 30 45 30  

D type 

Modell GD-150/0.;01-7 GD-120/1-200 GD-600/12-40
Kompressionsstufe two-stage two-stage two-stage
Cooling water consumption (t/h); 5 5.;5 6
Air discharge (Nm3/h); 150 120 600
Inlet pressure (Mpa); 0.;001 0.;1 12
Outlet pressure (Mpa); 0.;7 20 4
Dimension (L×W×H);(mm); 4200×3400×2000 3500×2300×1500 500×2300×1550
Weight (t); 13.;8 8.;5 8.;5
Motor power (Kw); 45 55 55 

Purchasing Xihu (West Lake) Dis.
Please read the following before purchasing the diaphragm compressor:; 
1.; applicable medium:; high-purity gases,; inert gases,; flammable gases,; toxic gases,; and other special gases; 
2.; the inlet pressure and discharge pressure are gauge pressures; 
3.; When making inquiry or placing order,; it is necessary to provide the following information:; 
a.; inlet pressure; 
b.; discharge pressure; 
c.; volume flow; 
d.; medium to be compressed; 
e.; other requirements.; 
Note:; When compressing special media,; please also provide the component information and physical-chemical properties of the medium.; 

WHAT WE CAN SUPPLY
HangZhou CHINAMFG General Equipment Co.;,; Ltd.; is a wholly owned subsidiary of ZheJiang Air Separation Plant Group Company-the second largest gas equipment producer in China.;  

We specialize in producing air separation plants,; CO2 recovery plants,; cryogenic liquid storage tanks,; ISO tanks,; semi-trailer tankers,; vaporizers,; gas filling stations,; cylinders and dewars,; dry ice machines,; compressors and cryogenic pumps etc.;  

Schmierstil: Geschmiert
Kühlsystem: Wasserkühlung
Zylinderposition: Horizontal
Strukturtyp: L Shape Compressor
Typ: Two-Stage Compression
Zertifizierung: A2,C2,Gc1,GB-150,ASME
Anpassung:
Verfügbar

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Luftkompressor

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.

Luftkompressor

Wie tragen Gas-Luftkompressoren zu Energieeinsparungen bei?

Gaskompressoren können auf verschiedene Weise zur Energieeinsparung beitragen. Hier eine detaillierte Erklärung:

1. Effiziente Stromquelle:

Gasbetriebene Luftkompressoren werden häufig mit Benzin- oder Dieselmotoren betrieben. Im Vergleich zu elektrischen Kompressoren bieten gasbetriebene Kompressoren bei gleicher Größe eine höhere Leistung, was zu einer effizienteren Luftkompression führt. Diese Effizienz kann Energieeinsparungen ermöglichen, insbesondere in Anwendungen mit hohem Druckluftbedarf.

2. Reduzierter Stromverbrauch:

Gasbetriebene Luftkompressoren, die als autarke Geräte ohne Stromanschluss funktionieren, können den Stromverbrauch senken. In Situationen mit begrenzter oder teurer Stromversorgung stellen sie eine kostengünstige Alternative dar. Durch die Nutzung von Brennstoffen arbeiten sie netzunabhängig und reduzieren so die Abhängigkeit von Strom.

3. Bedarfsorientierter Betrieb:

Gaskompressoren können bedarfsgesteuert betrieben werden, d. h. sie starten und stoppen automatisch je nach Druckluftbedarf. Diese Funktion trägt dazu bei, unnötigen Energieverbrauch bei geringem oder keinem Druckluftbedarf zu vermeiden. Durch die Vermeidung von Dauerbetrieb optimieren Gaskompressoren den Energieverbrauch und tragen so zur Energieeinsparung bei.

4. Energierückgewinnung:

Einige Gas-Luft-Kompressoren sind mit Energierückgewinnungssystemen ausgestattet. Diese Systeme fangen die bei der Kompression entstehende Wärme auf und nutzen sie, die sonst ungenutzt verloren ginge. Die zurückgewonnene Wärme kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, beispielsweise zum Beheizen von Räumen oder Wasser oder zum Vorwärmen von Druckluft. Diese Energierückgewinnung verbessert die Gesamteffizienz und reduziert Energieverluste.

5. Richtige Dimensionierung und Systemauslegung:

Die Wahl der richtigen Größe und Kapazität eines Gaskompressors ist entscheidend für Energieeinsparungen. Ein überdimensionierter Kompressor kann zu übermäßigem Energieverbrauch führen, während ein unterdimensionierter Kompressor ineffizienten Betrieb und erhöhten Energieverbrauch zur Folge haben kann. Die korrekte Dimensionierung des Kompressors anhand des spezifischen Luftbedarfs gewährleistet optimale Effizienz und Energieeinsparungen.

6. Regelmäßige Wartung:

Die Instandhaltung von Gaskompressoren in einwandfreiem Zustand ist für die Energieeffizienz unerlässlich. Regelmäßige Wartungsarbeiten, wie die Reinigung oder der Austausch von Luftfiltern, die Überprüfung und Reparatur von Leckagen sowie die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmierung, tragen zur Optimierung der Kompressorleistung bei. Gut gewartete Kompressoren arbeiten effizienter, verbrauchen weniger Energie und helfen so, Energiekosten zu sparen.

7. Systemoptimierung:

Bei größeren Druckluftsystemen mit mehreren Kompressoren können Systemoptimierungsstrategien die Energieeinsparungen weiter steigern. Dazu gehört beispielsweise der Einsatz fortschrittlicher Steuerungssysteme wie drehzahlgeregelter Umrichter oder Sequenzer, um die Druckluftversorgung an den Bedarf anzupassen und so unnötigen Energieverbrauch zu minimieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gaskompressoren durch ihre effizienten Energiequellen, den reduzierten Stromverbrauch, den bedarfsgerechten Betrieb, Energierückgewinnungssysteme, die korrekte Dimensionierung und Systemauslegung, die regelmäßige Wartung und Systemoptimierungsmaßnahmen zu Energieeinsparungen beitragen. Durch den Einsatz gasbetriebener Kompressoren und die Implementierung energieeffizienter Verfahren können Unternehmen und Industrien erhebliche Energieeinsparungen in ihren Druckluftsystemen erzielen.

Luftkompressor

How Do You Choose the Right Size Gas Air Compressor for Your Needs?

Choosing the right size gas air compressor is crucial to ensure optimal performance and efficiency for your specific needs. Selecting a compressor that is too small may result in insufficient airflow or pressure, while choosing one that is too large can lead to unnecessary energy consumption and higher costs. Here’s a detailed explanation of the factors to consider when choosing the right size gas air compressor:

1. Required Airflow:

Determine the airflow requirements of your applications. Consider the tools, equipment, or processes that will be powered by the compressor and their respective airflow demands. The required airflow is typically measured in cubic feet per minute (CFM). Determine the total CFM required, taking into account any simultaneous or intermittent tool usage.

2. Operating Pressure:

Identify the operating pressure required for your applications. Different tools and systems have specific pressure requirements, measured in pounds per square inch (PSI). Ensure that the compressor you choose can deliver the required pressure consistently.

3. Duty Cycle:

Consider the duty cycle, which refers to the amount of time the compressor will be in operation within a given period. Some applications may require continuous operation, while others involve intermittent or occasional use. Take into account the duty cycle to ensure that the compressor can handle the expected workload without overheating or experiencing excessive wear.

4. Tank Size:

The tank size of a gas air compressor determines its ability to store compressed air and provide a steady supply. A larger tank can help accommodate fluctuations in demand and reduce the frequency of the compressor cycling on and off. Consider the required storage capacity based on the specific applications and the desired balance between continuous operation and storage capacity.

5. Power Source:

Gas air compressors can be powered by different fuels, such as gasoline, diesel, natural gas, or propane. Consider the availability and cost of the fuel options in your location, as well as the specific requirements of your applications. Choose a compressor that is compatible with a power source that suits your needs.

6. Portability:

Determine if portability is a requirement for your applications. If you need to move the compressor to different job sites or locations, consider a portable model with features like wheels, handles, or a compact design that facilitates easy transportation.

7. Noise Level:

If noise is a concern in your working environment, consider the noise level of the compressor. Gas air compressors can vary in their noise output, and certain models may have noise-reducing features or insulation to minimize sound emissions.

8. Manufacturer Recommendations:

Consult the manufacturer’s recommendations and guidelines for selecting the appropriate compressor size for your specific needs. Manufacturers often provide guidelines based on the anticipated applications, airflow requirements, and other factors to help you make an informed decision.

By considering these factors and carefully assessing your specific requirements, you can choose the right size gas air compressor that meets your airflow, pressure, duty cycle, and other operational needs. It’s advisable to consult with industry professionals or compressor experts for guidance, especially for complex or specialized applications.

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editor by CX 2024-02-10