Ingénierie de l'air comprimé

China Custom Low Noise Industrial Optimized for Maximum Outpu Piston Natural Gas Compressor small air compressor

Product Description Detailed Photos 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 […]

mars 27, 2024Guide d'ingénierie et de sélection

Description du produit

Photos détaillées

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

Avantages :
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

Paramètres du produit

Modèle Couler
m3/h
Pression d'entrée
(Mpa)
Pression de sortie (MPa) Weight(Kg) Puissance (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 pression normale 0.8 1500 22
2VW-50/3.5 3000 pression normale 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 pression normale 1.2 1200 7.5
DW-9.5/7 570 pression normale 0.7 2600 55
VW-4.5/0.5-10 270 0.05 1 2100 37
2VW-25/25 1500 pression normale 2.5 2100 250
2VW-50/3.5 3000 pression normale 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

Notre usine

 

Dans le cadre d'une visite client

 

Certifications et tests

 

Produit associé

 

FAQ

Q :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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Service après-vente : Local Teams
Garantie: 18 mois
Style de lubrification : Sans huile
Circuit de refroidissement: Air Cooling/Water Cooling
Agencement des cylindres : Arrangement équilibré opposé
Position du cylindre : Customized
Exemples :
US$ 40000/Set
1 ensemble (commande minimale)

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Demande d'échantillon

Personnalisation :
Disponible

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compresseur d'air

Quel est le rendement énergétique des compresseurs d'air à essence ?

Le rendement énergétique des compresseurs d'air à essence varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment leur conception, la cylindrée du moteur, la capacité de charge et les habitudes d'utilisation. Ces compresseurs utilisent généralement des moteurs à combustion interne alimentés à l'essence ou au propane pour générer l'énergie mécanique nécessaire à la compression de l'air. Voici une explication détaillée des facteurs influençant le rendement énergétique des compresseurs d'air à essence :

1. Conception et dimensions du moteur :

La conception et la taille du moteur d'un compresseur d'air à essence influent sur son rendement énergétique. Les moteurs dotés de technologies avancées, comme l'injection de carburant et la commande électronique, offrent généralement un meilleur rendement énergétique que les anciens moteurs à carburateur. Par ailleurs, les moteurs de grande taille peuvent consommer davantage de carburant pour produire la puissance requise, ce qui se traduit par un rendement énergétique inférieur à celui des moteurs de petite taille pour une même charge de travail.

2. Capacité de charge et modes d'utilisation :

La capacité de charge et les modes d'utilisation d'un compresseur d'air à gaz influent considérablement sur son rendement énergétique. Un compresseur fonctionnant à pleine charge ou presque pendant de longues périodes peut consommer davantage de carburant qu'un compresseur fonctionnant à charge réduite. À l'inverse, un compresseur utilisé de manière intermittente ou pour des tâches moins exigeantes peut présenter un meilleur rendement énergétique grâce à une moindre sollicitation du moteur.

3. Entretien et réglage :

Un entretien et un réglage appropriés du moteur du compresseur d'air à essence permettent d'améliorer le rendement énergétique. Des opérations d'entretien régulières, telles que la vidange d'huile, le nettoyage/remplacement du filtre à air, la vérification des bougies d'allumage et le réglage du moteur selon les spécifications du fabricant, contribuent à garantir des performances optimales et une consommation de carburant réduite.

4. Conditions de fonctionnement :

Les conditions de fonctionnement, notamment la température ambiante, l'altitude et l'humidité, peuvent influer sur le rendement énergétique des compresseurs d'air à essence. Des températures extrêmes ou une altitude élevée peuvent contraindre le moteur à fournir un effort accru, entraînant une surconsommation de carburant. De plus, un fonctionnement en milieu humide peut perturber la combustion et potentiellement impacter le rendement énergétique.

5. Type de carburant :

Le type de carburant utilisé dans un compresseur d'air à gaz influe sur son rendement. L'essence et le propane sont des carburants couramment utilisés. Le contenu énergétique et les caractéristiques de combustion de chaque carburant ont un impact sur la quantité consommée par unité de travail. Il est donc important de respecter les spécifications et les recommandations du fabricant du compresseur afin d'optimiser son rendement.

6. Compétences et pratiques de l'opérateur :

Les compétences et les pratiques de l'opérateur peuvent également avoir une incidence sur le rendement énergétique. Des techniques de conduite appropriées, comme éviter le ralenti excessif, maintenir un régime moteur constant et minimiser les cycles de charge inutiles, peuvent contribuer à améliorer le rendement énergétique.

Il est important de noter que le rendement énergétique des compresseurs d'air à essence peut varier considérablement en fonction des facteurs mentionnés précédemment. Les fabricants peuvent fournir des estimations de consommation ou des données de rendement énergétique pour leurs modèles de compresseurs, ce qui peut servir de référence pour comparer différents modèles ou prendre une décision d'achat.

En définitive, pour optimiser le rendement énergétique, il est recommandé de choisir un compresseur d'air à essence adapté à l'application prévue, d'effectuer un entretien régulier, de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser le compresseur efficacement en fonction de la charge de travail et des conditions.

compresseur d'air

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.

compresseur d'air

Quels sont les avantages d'utiliser un compresseur d'air à essence plutôt qu'un compresseur électrique ?

L'utilisation d'un compresseur d'air à essence présente plusieurs avantages par rapport à un compresseur électrique. Les compresseurs à essence offrent des atouts uniques en termes de mobilité, de polyvalence, de puissance et de facilité d'utilisation. Voici une explication détaillée des avantages de l'utilisation d'un compresseur d'air à essence :

1. Portabilité et mobilité :

Les compresseurs d'air à essence sont généralement plus portables et mobiles que les compresseurs électriques. Ils sont souvent équipés de poignées, de roues ou de remorques, ce qui facilite leur transport vers différents endroits. Cette portabilité est particulièrement avantageuse lorsque de l'air comprimé est nécessaire sur des chantiers isolés, lors d'événements en extérieur ou dans des zones sans accès à l'électricité. Les compresseurs d'air à essence peuvent être facilement déplacés et positionnés là où ils sont nécessaires.

2. Indépendance vis-à-vis de l'électricité :

L'un des principaux avantages des compresseurs d'air à essence est leur indépendance vis-à-vis de l'électricité. Alimentés par des moteurs à essence, ils ne dépendent pas d'un raccordement direct au réseau électrique. De ce fait, ils sont parfaitement adaptés aux zones où l'alimentation électrique est limitée, instable ou inexistante. Les compresseurs d'air à essence constituent ainsi une source fiable d'air comprimé, même dans les endroits isolés ou en cas de coupure de courant.

3. Polyvalence des options de carburant :

Les compresseurs d'air à gaz offrent une grande polyvalence en matière de carburant. Ils peuvent fonctionner avec différents types de gaz combustibles, notamment l'essence, le diesel, le gaz naturel ou le propane. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de choisir la source d'énergie la plus facilement disponible ou la plus économique en fonction de leurs besoins spécifiques. Elle rend également les compresseurs à gaz adaptables à différents environnements et à la disponibilité du carburant dans diverses régions.

4. Puissance de sortie plus élevée :

Les compresseurs d'air à essence offrent généralement une puissance supérieure à celle des compresseurs électriques. Les moteurs à essence peuvent générer une puissance plus importante, permettant ainsi aux compresseurs à essence de fournir une pression et un débit d'air plus élevés. Cette puissance supérieure est avantageuse pour le fonctionnement d'outils ou d'équipements pneumatiques nécessitant une quantité importante d'air comprimé, tels que les marteaux-piqueurs, les sableuses ou les clés à chocs robustes.

5. Fonctionnement continu :

Les compresseurs d'air à gaz peuvent fonctionner en continu sans nécessiter de pauses fréquentes ni de périodes de refroidissement. Les compresseurs électriques, quant à eux, peuvent surchauffer en cas d'utilisation prolongée et requièrent des pauses régulières pour refroidir. Les compresseurs à gaz peuvent fonctionner en continu pendant de longues périodes sans risque de surchauffe. Cette capacité de fonctionnement continu est particulièrement avantageuse pour les applications exigeantes ou les situations nécessitant une utilisation prolongée d'air comprimé.

6. Démarrage et réponse rapides :

Les compresseurs d'air à essence offrent un démarrage et une réactivité rapides. Ils se mettent en marche instantanément par simple traction sur un cordon ou pression sur un bouton, contrairement aux compresseurs électriques qui peuvent nécessiter un certain temps pour atteindre leur pleine puissance et leurs conditions de fonctionnement optimales. Les compresseurs à essence fournissent un accès immédiat à l'air comprimé, permettant ainsi une réalisation efficace et rapide des tâches.

7. Durabilité et résistance aux fluctuations de tension :

Les compresseurs d'air à essence sont généralement plus durables et plus résistants aux fluctuations de tension que les compresseurs électriques. Ces derniers peuvent être affectés par des chutes ou des surtensions, ce qui peut impacter leurs performances ou les endommager. Les compresseurs à essence, quant à eux, sont moins sensibles aux problèmes liés à la tension, ce qui les rend fiables dans les environnements où les fluctuations de tension sont fréquentes.

8. Réduction des coûts énergétiques :

Les compresseurs d'air à gaz peuvent offrir des coûts énergétiques inférieurs à ceux des compresseurs électriques, selon le prix du carburant utilisé. L'essence ou le diesel, par exemple, peuvent s'avérer plus économiques que l'électricité dans certaines régions ou pour certaines applications. Cet avantage financier peut se traduire par des économies substantielles à long terme, notamment pour les applications nécessitant une forte consommation d'air comprimé.

Globalement, les avantages d'un compresseur d'air à essence par rapport à un compresseur électrique sont multiples : portabilité, autonomie énergétique, polyvalence en matière de carburant, puissance supérieure, fonctionnement continu, démarrage et temps de réponse rapides, durabilité, résistance aux fluctuations de tension et coûts énergétiques potentiellement inférieurs. Ces atouts font des compresseurs d'air à essence un choix privilégié dans divers secteurs industriels, les sites isolés et les applications où la mobilité, la puissance et la fiabilité sont essentielles.

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editor by CX 2024-03-28