Descripción del Producto
Compresor de diafragma alternativo completamente libre de aceite
(Fuente azul para ver el hipervínculo)
Nuestra empresa se especializa en la fabricación de diversos tipos de compresores, tales como: compresores de diafragma, compresores de pistón, compresores de aire, generadores de nitrógeno, generadores de oxígeno, cilindros de gas, etc. Todos los productos se pueden personalizar según sus parámetros y otros requisitos.
Principio del proceso
Compresor de diafragma Según las necesidades del usuario, seleccione el compresor adecuado. El diafragma del compresor de diafragma metálico separa completamente el gas del sistema de aceite hidráulico para garantizar la pureza del gas y evitar su contaminación. Asimismo, se emplean tecnologías de fabricación avanzadas y un diseño preciso de la cavidad de la membrana para asegurar la vida útil del diafragma del compresor. Sin contaminación: el grupo de diafragmas metálicos separa completamente el gas de proceso del aceite hidráulico y del aceite lubricante para garantizar la pureza del gas.
Estructura principal
La estructura del compresor de diafragma se compone principalmente de motor, base, cárter, mecanismo de acoplamiento del cigüeñal, componentes del cilindro, biela del cigüeñal, pistón, tubería de aceite y gas, sistema de control eléctrico y algunos accesorios.
Medios de gas
Nuestros compresores pueden comprimir amoníaco, propileno, nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno, cloruro de hidrógeno, argón, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, etileno, acetileno, etc. (Compresor de diafragma de nitrógeno, compresor para llenado de botellas, compresor de diafragma de oxígeno).
GRAMOD Instrucciones del modelo
GRAMOD compresor de diafragma Es una estructura especial del compresor volumétrico, que representa el nivel más alto de compresión en el campo de la compresión de gases. Este método de compresión no genera contaminación secundaria, garantizando una pureza del gas superior a 5 y ofreciendo una excelente protección contra la contaminación. Posee una alta relación de compresión, un buen sellado y evita la contaminación del gas comprimido con aceite lubricante y otras impurezas. Por lo tanto, es adecuado para comprimir gases de alta pureza, raros y preciosos, inflamables, explosivos, tóxicos, nocivos, corrosivos y a alta presión. Este método de compresión se utiliza generalmente en el mundo para comprimir gases de alta pureza, gases inflamables y explosivos, gases tóxicos y oxígeno, entre otros (como compresores de diafragma de nitrógeno, oxígeno, sulfuro de hidrógeno y argón).
El compresor de diafragma GD, desarrollado de forma independiente por mi empresa, ofrece ventajas como una alta relación de compresión, gran desplazamiento, gran fuerza del pistón, funcionamiento estable y alta presión de escape. Se ha utilizado ampliamente en la industria petroquímica y en centrales nucleares, entre otras. La disposición de los cilindros del compresor de diafragma tipo GD, dispuestos simétricamente en paralelo, resulta más adecuada para el funcionamiento ininterrumpido durante largos periodos en plantas petroquímicas y nucleares. Gracias a la simetría del cuerpo del cilindro, el funcionamiento en paralelo con otras disposiciones del compresor de diafragma proporciona un funcionamiento más estable, con una menor vibración y una mayor facilidad de mantenimiento.
Ventajas
1.Buen rendimiento de sellado
El compresor de diafragma es un tipo de compresor de desplazamiento de estructura especial. El gas no necesita lubricación, el sellado es bueno, el medio de compresión no entra en contacto con ningún lubricante y no se produce contaminación durante el proceso de compresión. Es especialmente adecuado para la compresión, el transporte y el llenado de botellas de gases radiactivos de alta pureza (99,9999%), extremadamente corrosivos, tóxicos, nocivos, inflamables y explosivos. El cabezal de membrana está sellado con una doble junta tórica incrustada, y su efecto de sellado es mucho mejor que el de los compresores de tipo abierto.
2.El cilindro tiene un buen rendimiento de disipación de calor.
El cilindro de trabajo del compresor de diafragma tiene un buen rendimiento de disipación de calor y se aproxima a la compresión isotérmica. Puede adoptar una relación de compresión más alta y es adecuado para comprimir gas a alta presión.
3.La velocidad del compresor es baja y la vida útil de las piezas vulnerables se prolonga. El nuevo tipo de curva de cavidad del diafragma mejora la eficiencia volumétrica del compresor, optimiza el tipo de valor y adopta un método especial de tratamiento térmico para el diafragma, lo que mejora enormemente la vida útil del compresor.
4.Se utiliza un enfriador de alta eficiencia, lo que permite que toda la máquina funcione a baja temperatura y con alta eficiencia. La vida útil del aceite lubricante, la junta tórica y el resorte de la válvula se puede prolongar adecuadamente. Cumpliendo con los parámetros tecnológicos del comprador, la estructura es más avanzada, razonable y ahorra energía.
5.La estructura de alarma por rotura del diafragma es avanzada, razonable y fiable. La instalación del diafragma no tiene direccionalidad y es fácil de reemplazar.
6.Las piezas y componentes de todo el equipo se concentran en un chasis montado sobre patines, lo que facilita su transporte, instalación y gestión.
Parámetro de funcionamiento de referencia:
| Modelo | GD-120/4-80 | Observaciones | |
| Flujo volumétrico | Nm3/h | 120 | Sin estándar |
| Presión de trabajo | Presión de succión: | 0,4 MPa | Sin estándar |
| Presión de escape: | 8,0 MPa | Sin estándar | |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por agua | Sin estándar | |
| Temperatura de entrada | °C | 0~30 | |
| Presión de entrada | MPa | 0.3~0.4 | |
| Temperatura de descarga | °C | ≤45ºC | |
| Ruido | dB(A) | ≤80 | |
| Potencia/Frecuencia | V/Hz | 380/50 | Sin estándar |
| Potencia del motor | kW | 22 kW~200 kW | Sin estándar |
| Velocidad del cigüeñal | r/min | 420 | |
| Dimensiones generales | L/mm | 3000 | |
| W/mm | 1600 | ||
| Mmm | 1400 | ||
Especificación de referencia
| 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 | 2800X1500X1500 | 3.0 | 18.5 |
| 5 | GD-100/5.5-200 | 5.0 | 100 | 0.55 | 20 | 3200x2000x1600 | 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 x 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 |
/* 22 de enero de 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“”,).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Garantía: | 18month |
|---|---|
| Principio: | Compresor de desplazamiento |
| Solicitud: | Tipo de alta presión de regreso |
| Personalización: |
Disponible
|
|
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
| Costo de envío:
Coste estimado por unidad. |
sobre el costo de envío y el tiempo estimado de entrega. |
|---|
| Método de pago: |
|
|---|---|
|
Pago inicial Pago completo |
| Divisa: | US$ |
|---|
| Devoluciones y reembolsos: | Puedes solicitar un reembolso hasta 30 días después de recibir los productos. |
|---|
.webp)
Can Gas Air Compressors Be Used in Construction Projects?
Gas air compressors are widely used in construction projects due to their portability, versatility, and ability to provide the necessary compressed air for various applications. They are an essential tool in the construction industry, enabling the efficient and effective operation of pneumatic tools and equipment. Here’s a detailed explanation of how gas air compressors are used in construction projects:
1. Powering Pneumatic Tools:
Gas air compressors are commonly used to power a wide range of pneumatic tools on construction sites. These tools include jackhammers, nail guns, impact wrenches, concrete breakers, air drills, sanders, grinders, and paint sprayers. The compressed air generated by the gas air compressor provides the necessary force and power for efficient operation of these tools, enabling tasks such as concrete demolition, fastening, surface preparation, and finishing.
2. Air Blow and Cleaning Operations:
In construction projects, there is often a need to clean debris, dust, and dirt from work areas, equipment, and surfaces. Gas air compressors are used to generate high-pressure air for air blow and cleaning operations. This helps maintain cleanliness, remove loose materials, and prepare surfaces for further work, such as painting or coating.
3. Operating Pneumatic Systems:
Gas air compressors are employed to operate various pneumatic systems in construction projects. These systems include pneumatic control devices, pneumatic cylinders, and pneumatic actuators. Compressed air from the gas air compressor is used to control the movement of equipment, such as gates, doors, and barriers, as well as to operate pneumatic lifts, hoists, and other lifting mechanisms.
4. Concrete Spraying and Shotcreting:
Gas air compressors are utilized in concrete spraying and shotcreting applications. Compressed air is used to propel the concrete mixture through a nozzle at high velocity, ensuring proper adhesion and distribution on surfaces. This technique is commonly employed in applications such as tunnel construction, slope stabilization, and repair of concrete structures.
5. Sandblasting and Surface Preparation:
In construction projects that require surface preparation, such as removing old paint, rust, or coatings, gas air compressors are often used in conjunction with sandblasting equipment. Compressed air powers the sandblasting process, propelling abrasive materials such as sand or grit onto the surface to achieve effective cleaning and preparation before applying new coatings or finishes.
6. Tire Inflation and Equipment Maintenance:
Gas air compressors are utilized for tire inflation and equipment maintenance on construction sites. They provide compressed air for inflating and maintaining proper tire pressure in construction vehicles and equipment. Additionally, gas air compressors are used for general equipment maintenance, such as cleaning, lubrication, and powering pneumatic tools for repair and maintenance tasks.
7. Portable and Remote Operations:
Gas air compressors are particularly beneficial in construction projects where electricity may not be readily available or feasible. Portable gas air compressors provide the flexibility to operate in remote locations, allowing construction crews to utilize pneumatic tools and equipment without relying on a fixed power source.
Gas air compressors are an integral part of construction projects, facilitating a wide range of tasks and enhancing productivity. Their ability to power pneumatic tools, operate pneumatic systems, and provide compressed air for various applications makes them essential equipment in the construction industry.
.webp)
¿Se pueden utilizar compresores de aire a gas para el mantenimiento de las líneas de gas?
Los compresores de aire a gas se pueden utilizar para ciertos aspectos del mantenimiento de las líneas de gas, principalmente para tareas que requieren aire comprimido. Aquí tienes una explicación detallada:
1. Retirada de escombros y limpieza:
Los compresores de aire a gas se pueden utilizar para eliminar residuos y limpiar las tuberías de gas. El aire comprimido se puede dirigir a través de las tuberías para desprender y eliminar la suciedad, el polvo, las partículas de óxido u otros contaminantes que se acumulan con el tiempo. Esto ayuda a mantener la integridad y la eficiencia de las tuberías de gas.
2. Prueba de presión:
El mantenimiento de las tuberías de gas suele incluir pruebas de presión para garantizar que soporten las presiones de funcionamiento requeridas. Los compresores de aire comprimido proporcionan el aire necesario para presurizar las tuberías durante las pruebas. Al presurizar las tuberías con aire comprimido, los técnicos pueden identificar fugas o fallos en el sistema.
3. Detección de fugas:
Los compresores de aire a gas también pueden utilizarse junto con el equipo de detección de fugas adecuado para identificar y localizar fugas de gas en las tuberías. Se introduce aire comprimido en las tuberías y el equipo de detección identifica las zonas por donde se escapa, lo que indica una posible fuga de gas.
4. Mantenimiento de válvulas y equipos:
El mantenimiento de las líneas de gas puede incluir la inspección, el mantenimiento o la sustitución de válvulas y equipos asociados. Se puede utilizar aire comprimido para limpiar y eliminar residuos de las válvulas, purgar las líneas o facilitar el desmontaje y el montaje de componentes.
5. Secado de tuberías:
Los compresores de aire a gas pueden ayudar a secar las tuberías de gas después del mantenimiento o las reparaciones. Al soplar aire comprimido a través de las tuberías, se elimina la humedad residual, lo que garantiza que las tuberías de gas estén secas antes de volver a ponerlas en servicio.
6. Precauciones y normas:
Al utilizar compresores de aire a gas para el mantenimiento de tuberías de gas, es fundamental seguir las precauciones de seguridad y cumplir con la normativa vigente. El mantenimiento de tuberías de gas suele implicar trabajar en entornos peligrosos, por lo que es imprescindible contar con la capacitación, el equipo y los procedimientos adecuados para garantizar la seguridad del personal y la integridad del sistema de gas.
Es importante tener en cuenta que los compresores de aire a gas no deben utilizarse directamente para presurizar o transportar gas natural u otros gases combustibles. Las tareas de mantenimiento de las líneas de gas que involucran compresores de aire a gas se centran principalmente en el uso de aire comprimido para fines específicos de mantenimiento y prueba, como se describió anteriormente.
En resumen, los compresores de aire a gas pueden ser útiles para ciertos aspectos del mantenimiento de las líneas de gas, como la limpieza de residuos, las pruebas de presión, la detección de fugas, el mantenimiento de válvulas y equipos, y el secado de tuberías. Sin embargo, es fundamental seguir las normas y reglamentos de seguridad al trabajar con líneas de gas y aire comprimido para garantizar la seguridad e integridad del sistema de gas.
.webp)
¿Cómo funciona un compresor de aire a gas?
Un compresor de aire a gas funciona mediante un motor de gasolina que impulsa una bomba compresora, la cual aspira el aire y lo comprime a una presión mayor. El aire comprimido se puede utilizar para diversas aplicaciones. A continuación, se explica detalladamente cómo funciona un compresor de aire a gas:
1. Motor de gasolina:
Un compresor de aire a gas está equipado con un motor de gas como fuente de energía. Este motor suele funcionar con gasolina, diésel, gas natural o propano. Al arrancar el motor, el combustible se quema dentro de los cilindros, generando energía mecánica en forma de movimiento rotacional.
2. Bomba compresora:
El motor de gas acciona la bomba compresora mediante un sistema de transmisión mecánica, como una correa o un acoplamiento directo. La bomba compresora se encarga de aspirar el aire atmosférico y comprimirlo a una presión mayor. Existen diferentes tipos de bombas compresoras utilizadas en compresores de aire a gas, como las de pistón, de tornillo rotativo o centrífugas, cada una con sus propios principios de funcionamiento.
3. Carrera de admisión:
En una bomba compresora de pistón, la carrera de admisión comienza cuando el pistón se mueve hacia abajo dentro del cilindro. Esto crea un vacío, lo que provoca la apertura de la válvula de admisión y la entrada de aire atmosférico al cilindro. En los compresores de tornillo rotativo o centrífugos, el aire se aspira continuamente a través del puerto de admisión mientras el compresor está en funcionamiento.
4. Carrera de compresión:
En un compresor alternativo, durante la carrera de compresión, el pistón se mueve hacia arriba, reduciendo el volumen dentro del cilindro. Esta compresión comprime el aire y aumenta su presión. En los compresores de tornillo rotatorio, dos tornillos entrelazados giran, atrapando y comprimiendo el aire entre ellos. En los compresores centrífugos, el aire se acelera y comprime mediante impulsores que giran a alta velocidad.
5. Carrera de descarga:
Una vez comprimido el aire, en los compresores alternativos comienza la carrera de descarga. El pistón se mueve hacia arriba, reduciendo aún más el volumen y expulsando el aire comprimido del cilindro a través de la válvula de descarga. En los compresores de tornillo rotativo, el aire comprimido se descarga a través de un puerto de salida mientras los tornillos entrelazados siguen girando. En los compresores centrífugos, el aire a alta presión se descarga desde el impulsor hacia la carcasa de voluta circundante.
6. Regulación de la presión:
Los compresores de aire a gas suelen incluir mecanismos de regulación de presión para controlar la presión de salida del aire comprimido. Esto se logra mediante interruptores de presión, reguladores o sistemas de control que ajustan el funcionamiento del compresor según la presión deseada. Estos mecanismos contribuyen a mantener un suministro constante y controlado de aire comprimido para las necesidades específicas de cada aplicación.
7. Almacenamiento y aplicación:
El aire comprimido producido por el compresor de aire a gas se almacena normalmente en un depósito o se utiliza directamente en diversas aplicaciones. El depósito ayuda a estabilizar la presión y proporciona una reserva de aire comprimido para su uso inmediato. Desde el depósito, el aire comprimido se puede distribuir mediante tuberías a herramientas neumáticas, maquinaria u otros dispositivos que lo requieran para su funcionamiento.
En resumen, un compresor de aire a gas funciona mediante un motor de gas que acciona una bomba compresora, la cual aspira el aire y lo comprime a una presión mayor. El aire comprimido se regula y se utiliza para diversas aplicaciones, proporcionando una fuente de energía fiable para herramientas neumáticas, maquinaria y otros equipos.


editor by CX 2024-04-26
