Descripción del Producto
Fotos detalladas
Low Noise Industrial Optimized for Maximum Outpu Piston Natural Gas Compressor
Description&Advantages
Product Descriptions:
Mainly used for boosting and transporting natural gas into the pipeline network (natural gas extraction from pipelines, recovery and cHangZhou of combustible gases). It can also be used for stirring in the pharmaceutical and brewing industries, pressurized gas transportation in the chemical industry, blow molding for bottle production in the food industry, and dust removal from parts in machinery manufacturing
Ventajas:
Our products, incorporating technology from Austria’s LMF and Germany’s CHINAMFG Demag companies, exhibit high reliability. Wearable parts like gas valves and piston rings use products from Austria’s Hoerbiger company, with a lifespan exceeding 8000 hours. The system supports soft starting, allowing frequent start and stop cycles for the compressor. It features a wide intake range for broad adaptability. The overall skid-mounted structure results in low noise and is easy to install in urban areas, leading to investment savings.
It is equipped with a CHINAMFG PLC control system for high automation, ABB soft start (or variable frequency), and features automatic shutdown with audible and visual alarms in case of faults
Parámetros del producto
| Modelo | Fluir m³/h |
Presión de entrada (Mpa) |
Presión de salida (MPa) | Weight(Kg) | Potencia (kW) |
| VW-6/16-24 | 360 | 1.6 | 2.4 | 2600 | 110 |
| VW-6/(0-1.62)-(5-21) | 360 | 0-0.162 | 0.5-2.1 | 2350 | 75 |
| WW-26.7/0.5-10 | 1602 | 0.05 | 1 | 4500 | 250 |
| DW-2/0.2-16 | 120 | 0.02 | 1.6 | 1500 | 22 |
| WW-3/8 | 180 | presión normal | 0.8 | 1500 | 22 |
| 2VW-50/3.5 | 3000 | presión normal | 0.35 | 6000 | 220 |
| 2VW-16.7/0.5-20 | 1002 | 0.05 | 2 | 6500 | 185 |
| ZW-0.6/6-10 | 36 | 0.6 | 1 | 760 | 5.5 |
| ZW-0.8/12 | 48 | presión normal | 1.2 | 1200 | 7.5 |
| DW-9.5/7 | 570 | presión normal | 0.7 | 2600 | 55 |
| VW-4.5/0.5-10 | 270 | 0.05 | 1 | 2100 | 37 |
| 2VW-25/25 | 1500 | presión normal | 2.5 | 2100 | 250 |
| 2VW-50/3.5 | 3000 | presión normal | 0.35 | 6000 | 220 |
| DW-4.5/0.5-13 | 270 | 0.05 | 1.3 | 2500 | 18.5 |
| ZW-0.46/(5-10)-(15-20) | 27.6 | 0.5-1.0 | 1.5-2.0 | 850 | 11 |
| VW-5.6/(1.5-2)-25 | 336 | 0.15-0.2 | 2.5 | 2000 | 55 |
| V-6.5/(1-3)-7 | 390 | 0.1-0.3 | 0.7 | 1900 | 37 |
| WW-2.5/3-250 | 150 | 0.3 | 25 | 3500 | 110 |
Nuestra fábrica
Parte de la visita del cliente
Certificaciones y exámenes
Producto relacionado
Preguntas frecuentes
P:Are you a factory?
A:Yes, we are indeed a factory. We specialize in manufacturing high-quality Air/Gas Compressors and are proud to be a primary source for these products.
Q:How long is your delivery time?
A:It varies depending on the specific situation. For our standard configuration compressors, the delivery time is around 30 days. For customized compressors, it usually takes about 30-45 days.
Q:What technical support do you offer?
A:We offer comprehensive technical support to our clients, including remote assistance for installation and commissioning processes. Additionally, we have a team of seasoned engineers ready to be deployed to international client locations for meticulous on-site debugging, installation, and post-installation services.
Q:What is your warranty period?
A:Our warranty policy is valid for a period of 18 months from the date of commissioning at the end customer’s site or 21 months from the date of receipt by the purchaser, whichever comes first. This comprehensive coverage is designed to ensure total customer satisfaction and the reliability of our products
Q:How do you package the compressors?
A:For smaller compressors, we utilize robust plywood boxes that conform to export specifications.
For the larger units, we strategically place them in freight containers, implementing secure fastening methods to safeguard against any potential damage during the shipping process.
Q:What are your payment terms?
A:Usually, the payment is made by T/T with a 30% down payment CHINAMFG confirmation of the Proforma Invoice (PI), and the balance is to be paid after inspection and before shipment. We accept both TT and L/C at sight.
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| Servicio posventa: | Local Teams |
|---|---|
| Garantía: | 18 meses |
| Estilo de lubricación: | Sin aceite |
| Sistema de refrigeración: | Air Cooling/Water Cooling |
| Disposición de los cilindros: | Acuerdo equilibrado de oposición |
| Posición del cilindro: | Customized |
| Muestras: |
US$ 40000/Set
1 juego (pedido mínimo) | |
|---|
| Personalización: |
Disponible
|
|
|---|
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¿Cuál es la eficiencia de combustible de los compresores de aire a gas?
La eficiencia de combustible de los compresores de aire a gas puede variar según diversos factores, como el diseño del compresor, el tamaño del motor, la capacidad de carga y los patrones de uso. Los compresores de aire a gas suelen utilizar motores de combustión interna alimentados con gasolina o propano para generar la energía mecánica necesaria para comprimir el aire. A continuación, se presenta una explicación detallada de los factores que pueden influir en la eficiencia de combustible de los compresores de aire a gas:
1. Diseño y tamaño del motor:
El diseño y el tamaño del motor de un compresor de aire a gas pueden influir en su eficiencia de combustible. Los motores con tecnologías avanzadas, como la inyección de combustible y los controles electrónicos, suelen ofrecer una mayor eficiencia en comparación con los motores antiguos con carburador. Además, los motores más grandes pueden consumir más combustible para generar la potencia requerida, lo que resulta en una menor eficiencia de combustible en comparación con los motores más pequeños para la misma carga de trabajo.
2. Capacidad de carga y patrones de uso:
La capacidad de carga y los patrones de uso del compresor de aire a gas influyen significativamente en la eficiencia del combustible. Los compresores que operan a su máxima capacidad o cerca de ella durante periodos prolongados pueden consumir más combustible que aquellos que operan a cargas menores. Asimismo, los compresores que se utilizan de forma intermitente o para tareas menos exigentes pueden tener una mayor eficiencia de combustible debido a la menor demanda del motor.
3. Mantenimiento y puesta a punto:
El mantenimiento y la puesta a punto adecuados del motor del compresor de aire a gas pueden mejorar la eficiencia del combustible. Las tareas de mantenimiento regulares, como los cambios de aceite, la limpieza o sustitución del filtro de aire, la inspección de las bujías y la puesta a punto del motor según las especificaciones del fabricante, contribuyen a garantizar un rendimiento óptimo del motor y una mayor eficiencia del combustible.
4. Condiciones de funcionamiento:
Las condiciones de funcionamiento, como la temperatura ambiente, la altitud y la humedad, pueden afectar la eficiencia del combustible de los compresores de aire a gas. Las temperaturas extremas o las grandes altitudes pueden exigir un mayor esfuerzo al motor, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible. Además, operar en condiciones de humedad puede afectar el proceso de combustión y, potencialmente, la eficiencia del combustible.
5. Tipo de combustible:
El tipo de combustible utilizado en el compresor de aire a gas puede influir en su eficiencia. La gasolina y el propano son combustibles comunes para estos compresores. El contenido energético y las características de combustión de cada combustible afectan la cantidad consumida por unidad de trabajo. Para lograr una eficiencia óptima, es importante considerar los requisitos y recomendaciones específicos del fabricante del compresor.
6. Habilidades y prácticas del operador:
Las habilidades y prácticas del operador también pueden influir en la eficiencia del combustible. Las técnicas de operación adecuadas, como evitar el ralentí excesivo, mantener velocidades del motor constantes y minimizar los ciclos de carga innecesarios, pueden contribuir a mejorar la eficiencia del combustible.
Es importante tener en cuenta que la eficiencia de combustible de los compresores de aire a gas puede variar considerablemente según los factores mencionados. Los fabricantes suelen proporcionar estimaciones del consumo de combustible o datos de eficiencia para sus modelos específicos, lo que puede servir como referencia al comparar diferentes modelos o al tomar decisiones de compra.
En definitiva, para maximizar la eficiencia del combustible, se recomienda seleccionar un compresor de aire a gas adecuado para la aplicación prevista, realizar un mantenimiento regular, seguir las instrucciones del fabricante y operar el compresor de manera eficiente en función de la carga de trabajo y las condiciones.
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What Is the Role of Air Receivers in Gas Air Compressor Systems?
Air receivers play a crucial role in gas air compressor systems by serving as storage tanks for compressed air. Here’s a detailed explanation:
1. Storage and Stabilization:
The primary function of an air receiver is to store compressed air generated by the gas air compressor. As the compressor produces compressed air, the air receiver collects and stores it. This storage capacity helps meet fluctuating demand in compressed air usage, providing a buffer between the compressor and the system’s air consumption.
By storing compressed air, the air receiver helps stabilize the supply to the system, reducing pressure fluctuations and ensuring a consistent and reliable flow of compressed air. This is particularly important in applications where the demand for compressed air may vary or experience peaks and valleys.
2. Pressure Regulation:
Another role of the air receiver is to assist in pressure regulation within the gas air compressor system. As compressed air enters the receiver, the pressure inside increases. When the pressure reaches a predetermined upper limit, typically set by a pressure switch or regulator, the compressor stops supplying air, and the excess air is stored in the receiver.
Conversely, when the pressure in the system drops below a certain lower limit, the pressure switch or regulator signals the compressor to start, replenishing the compressed air in the receiver and maintaining the desired pressure level. This cycling of the compressor based on pressure levels helps regulate and control the overall system pressure.
3. Condensate Separation:
During the compression process, moisture or condensate can form in the compressed air due to the cooling effect. The air receiver acts as a reservoir that allows the condensate to settle at the bottom, away from the outlet. The receiver often includes a drain valve at the bottom to facilitate the removal of accumulated condensate, preventing it from reaching downstream equipment and causing potential damage or performance issues.
4. Energy Efficiency:
Air receivers contribute to energy efficiency in gas air compressor systems. They help optimize the operation of the compressor by reducing the occurrence of short-cycling, which refers to frequent on-off cycling of the compressor due to rapid pressure changes. Short-cycling can cause excessive wear on the compressor and reduce its overall efficiency.
The presence of an air receiver allows the compressor to operate in longer and more efficient cycles. The compressor runs until the receiver reaches the upper pressure limit, ensuring a more stable and energy-efficient operation.
5. Air Quality Improvement:
Depending on the design, air receivers can also aid in improving air quality in the compressed air system. They provide a space for the compressed air to cool down, allowing moisture and some contaminants to condense and separate from the air. This can be further enhanced with the use of additional filtration and drying equipment installed downstream of the receiver.
In summary, air receivers play a vital role in gas air compressor systems by providing storage capacity, stabilizing compressed air supply, regulating system pressure, separating condensate, improving energy efficiency, and contributing to air quality control. They are an integral component in ensuring the reliable and efficient operation of compressed air systems across various industries and applications.
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¿Cuáles son las ventajas de usar un compresor de aire a gasolina en lugar de uno eléctrico?
El uso de un compresor de aire a gas ofrece varias ventajas sobre un compresor eléctrico. Los compresores a gas brindan beneficios únicos en términos de movilidad, versatilidad, potencia y comodidad. A continuación, se presenta una explicación detallada de las ventajas de usar un compresor de aire a gas:
1. Portabilidad y movilidad:
Los compresores de aire a gas suelen ser más portátiles y fáciles de transportar que los eléctricos. A menudo cuentan con asas, ruedas o remolques, lo que facilita su traslado a diferentes lugares. Esta portabilidad resulta especialmente ventajosa en situaciones donde se necesita aire comprimido en lugares de trabajo remotos, eventos al aire libre o zonas sin acceso a la electricidad. Los compresores de aire a gas se pueden mover y colocar fácilmente donde se requieran.
2. Independencia de la electricidad:
Una de las principales ventajas de los compresores de aire a gas es su independencia de la electricidad. Al funcionar con motores de gas, no dependen de una conexión directa a la red eléctrica. Esto los hace idóneos para su uso en zonas donde el suministro eléctrico es limitado, inestable o inexistente. Los compresores de aire a gas ofrecen una fuente fiable de aire comprimido incluso en lugares remotos o durante cortes de luz.
3. Versatilidad en las opciones de combustible:
Los compresores de aire a gas ofrecen versatilidad en cuanto a opciones de combustible. Pueden funcionar con diversos tipos de gases combustibles, como gasolina, diésel, gas natural o propano. Esta flexibilidad permite a los usuarios elegir la fuente de combustible más accesible o rentable según sus necesidades específicas. Además, hace que los compresores de gas se adapten a diferentes entornos y a la disponibilidad de combustible en diversas regiones.
4. Mayor potencia de salida:
Los compresores de aire a gas suelen ofrecer mayor potencia que los compresores eléctricos. Los motores de gas generan más potencia, lo que permite a los compresores de gas suministrar mayor presión y caudal de aire. Esta mayor potencia resulta ventajosa al operar herramientas o equipos neumáticos que requieren una cantidad significativa de aire comprimido, como martillos neumáticos, chorreadoras de arena o llaves de impacto de alta resistencia.
5. Funcionamiento continuo:
Los compresores de aire a gas permiten un funcionamiento continuo sin necesidad de pausas frecuentes ni periodos de enfriamiento. Los compresores eléctricos pueden sobrecalentarse con el uso prolongado, requiriendo pausas intermitentes para enfriarse. Los compresores a gas, en cambio, pueden funcionar de forma continua durante periodos más largos sin riesgo de sobrecalentamiento. Esta capacidad de funcionamiento continuo resulta especialmente ventajosa en aplicaciones exigentes o situaciones que requieren un uso prolongado de aire comprimido.
6. Arranque y respuesta rápidos:
Los compresores de aire a gas ofrecen tiempos de arranque y respuesta rápidos. Se pueden encender al instante con solo tirar de un cable o pulsar un botón, mientras que los compresores eléctricos pueden tardar en encenderse y alcanzar las condiciones óptimas de funcionamiento. Los compresores a gas proporcionan acceso inmediato al aire comprimido, lo que permite completar las tareas de forma eficiente y rápida.
7. Durabilidad y resistencia a las fluctuaciones de voltaje:
Los compresores de aire a gas suelen ser más duraderos y resistentes a las fluctuaciones de voltaje que los compresores eléctricos. Estos últimos pueden verse afectados por caídas o sobretensiones, lo que puede repercutir en su rendimiento o incluso dañarlos. En cambio, los compresores a gas son menos propensos a problemas relacionados con el voltaje, lo que los hace fiables en entornos donde las fluctuaciones de voltaje son frecuentes.
8. Menores costos de energía:
Los compresores de aire a gas pueden ofrecer menores costos de energía en comparación con los compresores eléctricos, dependiendo del precio del combustible utilizado. Por ejemplo, la gasolina o el diésel pueden ser más rentables que la electricidad en ciertas regiones o aplicaciones. Esta ventaja económica puede generar ahorros significativos a largo plazo, especialmente en operaciones con alta demanda de aire comprimido.
En resumen, las ventajas de usar un compresor de aire a gas en lugar de uno eléctrico incluyen portabilidad, independencia de la electricidad, versatilidad de combustible, mayor potencia, capacidad de funcionamiento continuo, tiempos de arranque y respuesta rápidos, durabilidad, resistencia a las fluctuaciones de voltaje y, potencialmente, menores costos de energía. Estas ventajas hacen que los compresores de aire a gas sean la opción preferida en diversas industrias, ubicaciones remotas y aplicaciones donde la movilidad, la potencia y la confiabilidad son cruciales.


editor by CX 2024-03-28
