Ingénierie de l'air comprimé

China manufacturer High Pressure 320bar Hydrogen Gas Piston Diaphragm Compressor air compressor parts

Product Description Company Profile   we have hydrogen production compressors, filling compressors, and hydrogen refueling station compressors to achieve full coverage of hydrogen energy compressors, one-stop supply and service. The displacement of a single hydrogen production compressor can reach 2000Nm3/min, the displacement of a single filling compressor can reach 2000Nm3/h, and the displacement of a […]

novembre 21, 2023Guide d'ingénierie et de sélection

Description du produit

Profil de l'entreprise

 

we have hydrogen production compressors, filling compressors, and hydrogen refueling station compressors to achieve full coverage of hydrogen energy compressors, one-stop supply and service. The displacement of a single hydrogen production compressor can reach 2000Nm3/min, the displacement of a single filling compressor can reach 2000Nm3/h, and the displacement of a single compressor at a hydrogen refueling station can reach 2000Nm3/h, fully covering compressors in the hydrogen energy industry need.
 

Description du produit

Piston compressors are a type of positive displacement compressor that are commonly used in the chemical industry for a variety of applications. These compressors work by using a piston and cylinder to compress gas or air, which creates pressure and allows it to be transported through pipelines or used in other processes.

In the chemical industry, piston compressors are used for a variety of functions, including:

Gas compression – Piston compressors are used to compress natural gas, hydrogen, and other gases used in chemical processes.

Pneumatic conveying – Piston compressors are used to transport materials in a powdered or granular form through pipelines.

Refrigeration – Piston compressors are used in refrigeration systems to compress refrigerant gases, which are then used to cool industrial processes and equipment.

Process air compression – Piston compressors are used to compress air for use in chemical processes, such as in pneumatic equipment and air-powered tools.

Piston compressors are popular in the chemical industry because they are reliable, efficient, and can handle specific types of gases and air with ease. Additionally, they require minimal maintenance and can operate at high pressures, making them suitable for many applications

When choosing a piston compressor for use in the chemical industry, it is important to consider factors such as:

Type of gas or air being compressed – Different types of gases and air require different types of compression.

Required flow rate and pressure – The capacity and pressure capabilities of the compressor must meet the requirements of the application.

Environmental conditions – Factors such as temperature, humidity, and altitude can affect the performance of the compressor.

Maintenance requirements – The frequency and complexity of maintenance and servicing should be considered when selecting a compressor.

Overall, piston compressors are an important tool in the chemical industry, providing reliable and efficient compression for a variety of applications. Choosing the right compressor for the specific application is critical to ensuring optimal performance and efficiency.
 

Paramètres du produit

 

The machine is customized according to customer need, the specific price depends on the configuration requirements (gas composition, exhaust volume and pressure).quotation will be given according the specific parameters.

Hydrogen gas production compressor
parameter           industry hydrogen from natural gas Hydrogen from coke oven gas Chemical tail gas recovery Fluorine alkali tail gas recovery other
Suction pressure MPa(G) 0-0.5 0-0.2 0-1.0 0-0.1  
discharge pressureMPa(G) 1.0-3.0 0.8-2.3 1.5-3.0 0.8-2.5  
capacity  Nm3/min 5-50 10-200 10-200 8-100  
Compression levels 1-3 1-4 1-6 1-5 1-6
motor power(KW) 30-2000
skid mounted skid mounted
Digital Analog Computing yes
systolic algorithm yes
Service Guarantee Professional service team, 7X24 hours all day service

 

Hydrogen filling compressor + hydrogen refueling station compressor
parameter              industry 45Mpahydrogen refueling station 90Mpa hydrogen refueling station Hydrogen tank truck Hydrogen flushed into the bottle High pressure hydrogen delivery
Suction pressure MPa(G) 3-20 10-30 0.8-3.0 0.1-30 0.8-3.0
discharge pressureMPa(G) 45 90 20.0-22.20 15.0-20.0 5.2-20.0
capacity  Nm3/min 200-2000 100-1000 300-2000 10-800 100-1500
Compression levels 1-2 1-2 1-3 1-2 1-2
motor power(KW) 30-200 30-185 75-315 3-160 22-200
skid mounted skid mounted
Digital Analog Computing yes
Finite Element Analysis yes
Service Guarantee Professional service team, 7X24 hours all day service        

 

Photos détaillées

 


Service après-vente : 12 Month
Garantie: 12 Month
Style de lubrification : Sans huile

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Frais d'expédition :

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compresseur d'air

Quel est le niveau sonore des compresseurs d'air à gaz ?

Le niveau sonore des compresseurs d'air à essence peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la conception du compresseur, le type de moteur, les conditions de fonctionnement et la présence de dispositifs de réduction du bruit. Voici une explication détaillée :

1. Conception du compresseur :

La conception d'un compresseur d'air à gaz influe sur son niveau sonore. Certains compresseurs sont conçus pour réduire le bruit, grâce à des dispositifs tels que l'isolation phonique, des matériaux amortissant les vibrations et des silencieux. Les compresseurs à châssis fermé ou insonorisé sont généralement plus silencieux que les compresseurs à châssis ouvert.

2. Type de moteur :

Le type de moteur utilisé dans un compresseur d'air à essence influe sur son niveau sonore. Ces compresseurs utilisent généralement des moteurs à combustion interne fonctionnant à l'essence ou au propane. Les moteurs à essence ont tendance à être plus bruyants que les moteurs diesel ou électriques. Toutefois, les progrès technologiques ont permis de développer des moteurs à essence plus silencieux, grâce à une meilleure maîtrise du bruit.

3. Conditions de fonctionnement :

Les conditions de fonctionnement d'un compresseur d'air à gaz peuvent influer sur son niveau sonore. Des facteurs tels que la capacité de charge, la vitesse de fonctionnement et la température ambiante peuvent avoir une incidence sur le bruit généré. Les compresseurs fonctionnant à des charges ou des vitesses élevées peuvent produire plus de bruit que ceux fonctionnant à des niveaux inférieurs.

4. Caractéristiques de réduction du bruit :

Certains compresseurs d'air à essence sont équipés de dispositifs de réduction du bruit afin de minimiser les émissions sonores. Il peut s'agir de silencieux intégrés, d'enceintes acoustiques ou de matériaux absorbant le bruit. Ces dispositifs contribuent à atténuer le bruit produit par le compresseur et à réduire son niveau sonore global.

5. Spécifications du fabricant :

Les fabricants fournissent souvent des spécifications relatives au niveau sonore de leurs compresseurs d'air à gaz. Ces spécifications indiquent généralement le niveau de pression acoustique (SPL) en décibels (dB) à une distance précise du compresseur. Il est important de consulter ces spécifications pour se faire une idée du niveau sonore attendu d'un modèle de compresseur donné.

6. Distance et emplacement :

La distance entre le compresseur d'air et l'utilisateur influe sur le niveau sonore perçu. Les ondes sonores se dispersant, le niveau sonore diminue avec la distance. Placer le compresseur dans un endroit isolé ou éloigné des zones occupées contribue à minimiser l'impact du bruit sur l'environnement.

Il est important de noter que les compresseurs d'air à essence, notamment ceux utilisés dans des applications industrielles ou intensives, peuvent générer des niveaux de bruit importants. La réglementation en matière de santé et de sécurité au travail peut exiger le port de protections auditives pour les personnes travaillant à proximité de compresseurs bruyants.

De manière générale, le niveau sonore des compresseurs d'air à gaz peut varier. Il est donc conseillé de consulter les spécifications du fabricant et de prendre en compte les caractéristiques de réduction du bruit lors du choix d'un compresseur. Un entretien approprié, comprenant notamment la lubrification régulière et l'inspection des composants, contribue également à minimiser le bruit et à garantir des performances optimales.

compresseur d'air

Quels sont les composants clés d'un panneau de commande de compresseur d'air à gaz ?

Un panneau de commande de compresseur d'air à gaz se compose généralement de plusieurs éléments clés. Voici une explication détaillée :

1. Interrupteur d'alimentation :

L'interrupteur d'alimentation permet à l'opérateur de mettre le compresseur en marche ou de l'arrêter. Il s'agit généralement d'un interrupteur à bascule ou d'un bouton-poussoir situé sur le panneau de commande.

2. Manomètres :

Les manomètres indiquent la pression de l'air comprimé à différentes étapes du processus de compression. Généralement, on utilise deux manomètres : l'un mesure la pression d'air à l'entrée (pression d'aspiration) et l'autre la pression d'air comprimé à la sortie (pression de refoulement).

3. Boutons ou molettes de commande :

Les boutons ou molettes de commande permettent de régler différents paramètres de fonctionnement du compresseur. Ces commandes peuvent inclure le réglage de la pression, la minuterie marche/arrêt, les fonctions de démarrage/arrêt automatiques et d'autres paramètres de fonctionnement spécifiques au modèle de compresseur.

4. Bouton d'arrêt d'urgence :

Le bouton d'arrêt d'urgence est un dispositif de sécurité essentiel qui arrête immédiatement le compresseur en cas d'urgence. Appuyer sur ce bouton coupe l'alimentation électrique du compresseur et interrompt son fonctionnement.

5. Boutons de démarrage/arrêt du moteur :

Les boutons de démarrage et d'arrêt du moteur permettent à l'opérateur de démarrer ou d'arrêter manuellement le moteur du compresseur. Ces boutons sont utilisés lorsqu'une commande manuelle du moteur est nécessaire, par exemple lors de la maintenance ou du dépannage.

6. Indicateurs de contrôle :

Les indicateurs de contrôle comprennent divers voyants ou LED qui fournissent un retour visuel sur l'état et le fonctionnement du compresseur. Ces indicateurs peuvent inclure des témoins d'alimentation, de fonctionnement du moteur, de pression et des témoins de défaut signalant tout dysfonctionnement ou anomalie.

7. Affichage du panneau de commande :

Certains compresseurs d'air à gaz sont équipés d'un panneau de commande affichant des informations et des données en temps réel sur leurs performances. Cet écran peut indiquer des paramètres tels que la pression de fonctionnement, la température, les alertes de maintenance, les codes d'erreur et d'autres informations pertinentes.

8. Circuit de commande marche/arrêt :

Le circuit de commande marche/arrêt assure le déclenchement et le contrôle des séquences de démarrage et d'arrêt du moteur. Il comprend généralement des relais, des contacteurs et d'autres composants électriques permettant au panneau de commande de démarrer et d'arrêter le moteur du compresseur en toute sécurité.

9. Dispositifs de sécurité et de protection :

Les panneaux de commande des compresseurs d'air à gaz peuvent intégrer des dispositifs de sécurité et de protection afin de préserver le compresseur et de prévenir tout dommage ou situation dangereuse. Ces dispositifs peuvent inclure des relais de surcharge, une protection thermique, des soupapes de décharge de pression et d'autres dispositifs de sécurité.

10. Boîtier du panneau de commande :

Le boîtier du panneau de commande abrite et protège les composants électriques et le câblage de ce dernier. Il assure l'isolation, la protection contre la poussière et l'humidité, et garantit la sécurité de l'opérateur.

En résumé, le panneau de commande d'un compresseur d'air à gaz comprend généralement un interrupteur marche/arrêt, des manomètres, des boutons ou molettes de commande, un bouton d'arrêt d'urgence, des boutons de démarrage/arrêt du moteur, des indicateurs de contrôle, un afficheur (le cas échéant), un circuit de commande de démarrage/arrêt, des dispositifs de sécurité et de protection, ainsi qu'un boîtier. Ces composants fonctionnent de concert pour surveiller et contrôler le fonctionnement du compresseur, garantir la sécurité et fournir à l'opérateur les informations essentielles.

compresseur d'air

Comment fonctionne un compresseur d'air à gaz ?

Un compresseur d'air à essence fonctionne grâce à un moteur à essence qui actionne une pompe de compression. Cette pompe aspire l'air et le comprime à une pression plus élevée. L'air comprimé ainsi obtenu peut ensuite être utilisé pour diverses applications. Voici une explication détaillée du fonctionnement d'un compresseur d'air à essence :

1. Moteur à essence :

Un compresseur d'air à essence est alimenté par un moteur à essence. Ce moteur fonctionne généralement à l'essence, au diesel, au gaz naturel ou au propane. Au démarrage, le carburant brûle dans les cylindres, produisant de l'énergie mécanique sous forme de mouvement de rotation.

2. Pompe de compression :

Le moteur à gaz entraîne la pompe du compresseur par une liaison mécanique, telle qu'une courroie ou un accouplement direct. La pompe du compresseur aspire l'air ambiant et le comprime à une pression plus élevée. Différents types de pompes sont utilisés dans les compresseurs d'air à gaz : à piston, à vis rotative ou centrifuge, chacune ayant son propre principe de fonctionnement.

3. Course d'admission :

Dans une pompe à compression alternative, la course d'admission débute lorsque le piston descend dans le cylindre. Ce mouvement crée une dépression, ce qui provoque l'ouverture du clapet d'admission et l'aspiration de l'air ambiant dans le cylindre. Dans les compresseurs à vis rotatifs ou centrifuges, l'air est aspiré en continu par l'orifice d'admission pendant le fonctionnement du compresseur.

4. Course de compression :

Lors de la phase de compression d'un compresseur alternatif, le piston remonte, réduisant le volume à l'intérieur du cylindre. Cette compression provoque la compression de l'air et l'augmentation de sa pression. Dans les compresseurs à vis rotatives, deux vis imbriquées tournent, emprisonnant et comprimant l'air entre elles. Dans les compresseurs centrifuges, l'air est accéléré et comprimé par des turbines rotatives à grande vitesse.

5. Coup de décharge :

Une fois l'air comprimé, la course de refoulement commence dans les compresseurs alternatifs. Le piston remonte, réduisant encore le volume et expulsant l'air comprimé du cylindre par la soupape de refoulement. Dans les compresseurs à vis rotatives, l'air comprimé est évacué par un orifice de sortie tandis que les vis imbriquées continuent de tourner. Dans les compresseurs centrifuges, l'air à haute pression est refoulé de la roue à aubes dans la volute.

6. Régulation de la pression :

Les compresseurs d'air à gaz intègrent souvent des mécanismes de régulation de pression pour contrôler la pression de sortie de l'air comprimé. Ce contrôle peut être assuré par des pressostats, des régulateurs ou des systèmes de commande qui adaptent le fonctionnement du compresseur en fonction de la pression souhaitée. Ces mécanismes contribuent à garantir un approvisionnement constant et maîtrisé en air comprimé, répondant ainsi aux exigences spécifiques de l'application.

7. Stockage et application :

L'air comprimé produit par le compresseur est généralement stocké dans un réservoir ou utilisé directement. Le réservoir stabilise la pression et constitue une réserve d'air comprimé disponible immédiatement. De là, l'air comprimé est distribué par canalisations aux outils pneumatiques, machines ou autres appareils nécessitant de l'air comprimé pour fonctionner.

En résumé, un compresseur d'air à essence fonctionne grâce à un moteur à essence qui actionne une pompe de compression. Cette pompe aspire l'air et le comprime à une pression plus élevée. L'air comprimé est ensuite régulé et utilisé pour diverses applications, fournissant une source d'énergie fiable pour les outils pneumatiques, les machines et autres équipements.

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editor by CX 2023-11-21