Drucklufttechnik

China wholesaler Hot Sale and Reliable Quality Gas Compressor Diaphragm Compressor Oxygen Compressor with Good quality

Produktbeschreibung: Kolbenkompressor – Vollständig ölfrei (Link in blauer Schrift anzeigen) Unser Unternehmen ist auf die Herstellung verschiedener Kompressoren spezialisiert, darunter: Membrankompressoren, Kolbenkompressoren, Luftkompressoren, Stickstoffgeneratoren, Sauerstoffgeneratoren, Gasflaschen usw. Alle Produkte können individuell an Ihre Parameter und Anforderungen angepasst werden. Funktionsprinzip: Membrankompressor – je nach Bedarf des Anwenders wird der passende Typ ausgewählt. […]

April 26, 2024Leitfaden für Konstruktion und Auswahl

Produktbeschreibung

Kolbenkompressor mit vollständig ölfreier Membran
(Blaue Schrift zum Anzeigen des Hyperlinks)

 

Unser Unternehmen ist auf die Herstellung verschiedener Kompressoren spezialisiert, darunter Membrankompressoren, Kolbenkompressoren, Luftkompressoren, Stickstoffgeneratoren, Sauerstoffgeneratoren, Gasflaschen usw. Alle Produkte können individuell an Ihre Parameter und Anforderungen angepasst werden.

Prozessprinzip
Membrankompressor Wählen Sie den passenden Kompressortyp entsprechend den Anforderungen des Anwenders. Die Membran des Metallmembrankompressors trennt das Gas vollständig vom Hydraulikölsystem und gewährleistet so dessen Reinheit und Schadstofffreiheit. Gleichzeitig sorgen fortschrittliche Fertigungstechnologien und eine präzise Membranhohlraumkonstruktion für eine lange Lebensdauer der Membran. Schadstofffreiheit: Die Metallmembran trennt das Prozessgas vollständig von Hydraulik- und Schmierölkomponenten und garantiert so dessen Reinheit.
Hauptstruktur
Der Aufbau eines Membrankompressors besteht im Wesentlichen aus Motor, Sockel, Kurbelgehäuse, Kurbelwellengestänge, Zylinderkomponenten, Kurbelwellenpleuelstange, Kolben, Öl- und Gasleitungen, elektrischem Steuerungssystem und einigen Zubehörteilen.
Gasmedien 
Unsere Kompressoren können Ammoniak, Propylen, Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff, Chlorwasserstoff, Argon, Schwefelwasserstoff, Bromwasserstoff, Ethylen, Acetylen usw. komprimieren. (Stickstoff-Membrankompressor, Flaschenfüllkompressor, Sauerstoff-Membrankompressor)
GD Modellanleitung
GD Membrankompressor Der volumetrische Kompressor ist eine spezielle Bauart und stellt die höchste Kompressionsstufe im Bereich der Gaskompression dar. Dieses Kompressionsverfahren vermeidet Sekundärverschmutzung und gewährleistet eine Gasreinheit von über 5. Es bietet einen sehr guten Schutz für das komprimierte Gas. Es zeichnet sich durch ein hohes Kompressionsverhältnis und eine gute Dichtleistung aus. Das komprimierte Gas wird nicht durch Schmieröl oder andere Verunreinigungen aus China verunreinigt. Daher eignet es sich zur Kompression von hochreinen, seltenen und wertvollen, brennbaren, explosiven, toxischen, schädlichen, korrosiven und Hochdruckgasen. Dieses Kompressionsverfahren wird weltweit allgemein für die Kompression von hochreinen, brennbaren und explosiven Gasen, toxischen Gasen und Sauerstoff usw. eingesetzt (z. B. Stickstoff-, Sauerstoff-, Schwefelwasserstoff- und Argon-Membrankompressoren).
Der GD-Membrankompressor ist eine Eigenentwicklung unseres Unternehmens und zeichnet sich durch hohes Verdichtungsverhältnis, großen Hubraum, hohe Kolbenkraft, stabilen Lauf und hohen Abgasdruck aus. Er findet breite Anwendung in der petrochemischen Industrie, Kernkraftwerken und anderen Bereichen. Zwei symmetrisch parallel angeordnete Zylinder des GD-Membrankompressors eignen sich besonders für den Dauerbetrieb in petrochemischen Anlagen und Kernkraftwerken. Dank der Zylindersymmetrie bietet er im Vergleich zu anderen Membrankompressoranordnungen einen besonders stabilen Lauf und geringe Vibrationen. Der geringe Bodenabstand erleichtert die Wartung.
Vorteile
1.Gute Dichtungsleistung
Der Membrankompressor ist ein spezieller Verdrängungskompressor. Das Gas benötigt keine Schmierung, die Dichtleistung ist hoch, das Kompressionsmedium kommt nicht mit Schmierstoffen in Kontakt, und es entstehen keine Verunreinigungen während des Kompressionsprozesses. Er eignet sich besonders für hochreine (99,9999%), stark korrosive, toxische, gesundheitsschädliche, entzündliche und explosive Gase. Er wird zum Komprimieren, Transportieren und Abfüllen radioaktiver Gase eingesetzt. Der Membrankopf ist mit einem eingelassenen Doppel-O-Ring abgedichtet, wodurch die Dichtwirkung deutlich besser ist als bei offenen Bauarten.
2.Der Zylinder weist eine gute Wärmeableitungsleistung auf.
Der Arbeitszylinder des Membrankompressors zeichnet sich durch eine gute Wärmeableitung aus und arbeitet nahezu isotherm. Er ermöglicht höhere Verdichtungsverhältnisse und eignet sich zur Komprimierung von Hochdruckgasen.
3.Die Kompressordrehzahl ist niedrig und die Lebensdauer der Verschleißteile verlängert sich. Die neuartige Membranhohlraumkurve verbessert den volumetrischen Wirkungsgrad des Kompressors, optimiert die Ventilform und verwendet ein spezielles Wärmebehandlungsverfahren für die Membran, was die Lebensdauer des Kompressors erheblich verlängert.
4.Durch den Einsatz eines Hocheffizienzkühlers bleibt die Maschine kühl und arbeitet hocheffizient. Die Lebensdauer von Schmieröl, O-Ring und Ventilfeder wird entsprechend verlängert. Unter Berücksichtigung der technologischen Vorgaben des Käufers ist die Konstruktion fortschrittlicher, effizienter und energiesparender.
5.Die Membranbruchmeldeanlage ist fortschrittlich, durchdacht und zuverlässig. Die Membraninstallation ist richtungsunabhängig und leicht austauschbar.
6.Die Teile und Komponenten der gesamten Anlage sind auf einem auf einem Rahmen montierten Chassis konzentriert, was den Transport, die Installation und die Wartung erleichtert.

Referenzbetriebsparameter:

Modell GD-120/4-80 Anmerkungen
Volumenstrom Nm³/h 120 Kein Standard
Arbeitsdruck Saugdruck: 0,4 MPa Kein Standard
  Abgasdruck: 8,0 MPa Kein Standard
Kühlmethode    Wassergekühlt  Kein Standard
Ansaugtemperatur °C 0~30  
Einlassdruck MPa 0.3~0.4  
Entladungstemperatur °C ≤45ºC  
Lärm dB(A) ≤80  
Leistung/Frequenz V/Hz 380/50 Kein Standard
Motorleistung Kw 22 kW bis 200 kW Kein Standard
Kurbelwellendrehzahl r/min 420  
Gesamtabmessungen L/mm 3000  
  W/mm 1600  
  Hmm 1400  

Referenzspezifikation

1 GD-120/4-80 3.0 120 0.4 8.0 3000x1600x1400   30
2 GD-130/0,98-11 3.0 130 0.098 1.1 3000x1800x1600 4.0 30
3 GD-150/2-20 3.0 150 0.2 2.0 3000x1800x1600 4.0 37
4 GD-100/0,1-5 4.0 100 0.01 0.5 2800 x 1500 x 1500 3.0 18.5
5 GD-100/5,5-200 5.0 100 0.55 20 3200 x 2000 x 1600 4.5 45
6 GD-80/0.12-4 5.0 80 0.012 0.4 2800x1600x1500 3.8 15
7 GD-60/0,3-6 4.0 60 0.03 0.6 2800x1600x1500 4.0 15
8 GD-70/0,1-8 3.8 70 0.01 0.8 3000 x 1600×1250 5.0 18.5
9 GD-40/0.02-160 5.0 40 0.02 16 2800x1460x1530 3.0 22
10 GD-100/0,5-6 2.0 100 0.05 0.6 3000x2000x1560 6.0 18.5
11 GD-36/1-150 4.0 36 0.1 15 3000x1500x1500 4.0 45
12 GD-35/0.7-300 4.0 35 0.07 30 3000x1600x1500 4.0 22
13 GD-500/15-35 4.5 500 1.5 3.5 3000x2000x1700 4.0 45
14 GD-150/15-210 4.5 150 1.5 21 3200x1700x1600 4.0 45
15 GD-120/8-220 4.5 120 0.8 22 3200x1700x1600 3.8 45
16 GD-100/9 4.5 100 0.0 0.9 3200x1700x1800 4.5 22
17 GD-100/1,5-150 4.5 100 0.15 15 3200x1700x1800 4.5 45
18 GD-40/30 4.5 40 0.0 3.0 3200x1700x1800 4.0 18.5

 

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Garantie: 18month
Prinzip: Verdrängungskompressor
Anwendung: Hochdrucktyp
Anpassung:
Verfügbar

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Luftkompressor

Können Gasluftkompressoren in Bauprojekten eingesetzt werden?

Gaskompressoren sind aufgrund ihrer Mobilität, Vielseitigkeit und der Fähigkeit, die benötigte Druckluft für verschiedene Anwendungen bereitzustellen, in Bauprojekten weit verbreitet. Sie sind ein unverzichtbares Werkzeug in der Bauindustrie und ermöglichen den effizienten und effektiven Betrieb von Druckluftwerkzeugen und -geräten. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Erklärung zur Verwendung von Gaskompressoren in Bauprojekten:

1. Antrieb von Druckluftwerkzeugen:

Gaskompressoren werden häufig zum Betrieb einer Vielzahl von Druckluftwerkzeugen auf Baustellen eingesetzt. Zu diesen Werkzeugen gehören Presslufthämmer, Nagelpistolen, Schlagschrauber, Abbruchhämmer, Druckluftbohrmaschinen, Schleifmaschinen, Winkelschleifer und Farbspritzgeräte. Die vom Gaskompressor erzeugte Druckluft liefert die notwendige Kraft und Leistung für den effizienten Betrieb dieser Werkzeuge und ermöglicht so Arbeiten wie Betonabbruch, Befestigung, Oberflächenvorbereitung und Endbearbeitung.

2. Luftblas- und Reinigungsvorgänge:

Bei Bauprojekten ist es oft notwendig, Bauschutt, Staub und Schmutz von Arbeitsbereichen, Geräten und Oberflächen zu entfernen. Gaskompressoren erzeugen Druckluft für die Reinigung und das Ausblasen von Oberflächen. Dies trägt zur Sauberkeit bei, entfernt lose Materialien und bereitet Oberflächen für weitere Arbeiten wie Streichen oder Beschichten vor.

3. Betrieb pneumatischer Systeme:

Gaskompressoren werden in Bauprojekten zum Betrieb verschiedener pneumatischer Systeme eingesetzt. Zu diesen Systemen gehören pneumatische Steuergeräte, pneumatische Zylinder und pneumatische Aktuatoren. Die Druckluft des Gaskompressors dient zur Steuerung der Bewegung von Anlagen wie Toren, Türen und Absperrungen sowie zum Betrieb von pneumatischen Aufzügen, Hebezeugen und anderen Hebevorrichtungen.

4. Betonspritzen und Spritzbeton:

Gasluftkompressoren werden beim Betonspritzen und -auftragen eingesetzt. Druckluft befördert die Betonmischung mit hoher Geschwindigkeit durch eine Düse und gewährleistet so eine optimale Haftung und Verteilung auf der Oberfläche. Dieses Verfahren findet häufig Anwendung im Tunnelbau, bei der Hangsicherung und der Instandsetzung von Betonkonstruktionen.

5. Sandstrahlen und Oberflächenvorbereitung:

Bei Bauprojekten, die eine Oberflächenvorbereitung erfordern, wie beispielsweise das Entfernen alter Farbe, Rost oder Beschichtungen, werden häufig Gaskompressoren in Verbindung mit Sandstrahlgeräten eingesetzt. Die Druckluft treibt den Sandstrahlprozess an und befördert abrasive Materialien wie Sand oder Strahlmittel auf die Oberfläche, um eine effektive Reinigung und Vorbereitung vor dem Auftragen neuer Beschichtungen oder Lacke zu gewährleisten.

6. Reifendruck und Gerätewartung:

Gaskompressoren werden auf Baustellen zum Aufpumpen von Reifen und zur Wartung von Baumaschinen eingesetzt. Sie liefern Druckluft zum Aufpumpen und Aufrechterhalten des korrekten Reifendrucks an Baufahrzeugen und -geräten. Darüber hinaus werden Gaskompressoren für allgemeine Wartungsarbeiten wie Reinigung, Schmierung und den Betrieb von Druckluftwerkzeugen für Reparatur- und Wartungsarbeiten verwendet.

7. Tragbarer und ferngesteuerter Betrieb:

Gaskompressoren sind besonders vorteilhaft bei Bauprojekten, bei denen Strom nicht ohne Weiteres verfügbar oder praktikabel ist. Tragbare Gaskompressoren bieten die Flexibilität, auch an abgelegenen Orten zu arbeiten, sodass Bautrupps pneumatische Werkzeuge und Geräte unabhängig von einer festen Stromquelle nutzen können.

Gaskompressoren sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Bauprojekten, da sie vielfältige Aufgaben erleichtern und die Produktivität steigern. Ihre Fähigkeit, Druckluftwerkzeuge anzutreiben, pneumatische Systeme zu betreiben und Druckluft für verschiedene Anwendungen bereitzustellen, macht sie zu einer unverzichtbaren Ausrüstung in der Bauindustrie.

Luftkompressor

Können Gasluftkompressoren für die Wartung von Gasleitungen eingesetzt werden?

Gaskompressoren können für bestimmte Aspekte der Gasleitungswartung eingesetzt werden, vor allem für Arbeiten, die Druckluft erfordern. Hier eine detaillierte Erklärung:

1. Beseitigung von Schutt und Reinigung:

Gaskompressoren eignen sich zur Reinigung von Gasleitungen und zur Beseitigung von Ablagerungen. Druckluft wird durch die Leitungen geleitet, um Schmutz, Staub, Rostpartikel und andere Verunreinigungen, die sich mit der Zeit ansammeln können, zu lösen und zu entfernen. Dies trägt zur Erhaltung der Dichtheit und Effizienz der Gasleitungen bei.

2. Druckprüfung:

Die Wartung von Gasleitungen umfasst häufig Druckprüfungen, um sicherzustellen, dass die Leitungen dem erforderlichen Betriebsdruck standhalten. Gaskompressoren liefern die notwendige Druckluft, um die Leitungen für Prüfzwecke unter Druck zu setzen. Durch die Druckbeaufschlagung der Gasleitungen mit Druckluft können Techniker Leckagen oder Schwachstellen im System erkennen.

3. Leckerkennung:

Gaskompressoren können auch in Verbindung mit geeigneten Lecksuchgeräten eingesetzt werden, um Gaslecks in Gasleitungen zu erkennen und zu lokalisieren. Druckluft wird in die Leitungen eingeleitet, und die Lecksuchgeräte können dann alle Stellen identifizieren, an denen die Druckluft austritt und somit ein potenzielles Gasleck anzeigt.

4. Wartung von Ventilen und Anlagen:

Die Instandhaltung von Gasleitungen kann die Inspektion, Wartung oder den Austausch von Ventilen und zugehörigen Anlagenteilen umfassen. Druckluft kann verwendet werden, um Ventile von Ablagerungen zu befreien, Leitungen zu spülen oder die Demontage und Montage von Bauteilen zu unterstützen.

5. Rohrtrocknung:

Gasluftkompressoren können beim Trocknen von Gasleitungen nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten helfen. Durch das Durchblasen der Leitungen mit Druckluft wird jegliche Restfeuchtigkeit entfernt, sodass die Gasleitungen vor der Wiederinbetriebnahme trocken sind.

6. Vorsichtsmaßnahmen und Vorschriften:

Bei der Wartung von Gasleitungen mit Druckluftkompressoren ist es unerlässlich, die Sicherheitsvorkehrungen zu beachten und die geltenden Vorschriften einzuhalten. Die Wartung von Gasleitungen findet häufig in Gefahrenbereichen statt. Daher müssen die entsprechenden Schulungen, die Ausrüstung und die Verfahren eingehalten werden, um die Sicherheit des Personals und die Integrität des Gassystems zu gewährleisten.

Es ist wichtig zu beachten, dass Gaskompressoren nicht direkt zur Druckbeaufschlagung oder zum Transport von Erdgas oder anderen brennbaren Gasen verwendet werden dürfen. Wartungsarbeiten an Gasleitungen, bei denen Gaskompressoren zum Einsatz kommen, konzentrieren sich primär auf die Verwendung von Druckluft für spezifische Wartungs- und Prüfzwecke, wie oben beschrieben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gas-Luft-Kompressoren für bestimmte Aspekte der Gasleitungswartung nützlich sein können, darunter die Entfernung von Ablagerungen, Druckprüfungen, Lecksuche, Wartung von Ventilen und Anlagen sowie die Trocknung von Rohrleitungen. Es ist jedoch unerlässlich, beim Arbeiten mit Gasleitungen und Druckluft die Sicherheitsrichtlinien und -vorschriften einzuhalten, um die Sicherheit und Integrität des Gassystems zu gewährleisten.

Luftkompressor

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.

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editor by CX 2024-04-26