Description du produit
Advantages of CHINAMFG Process Gas Compressor:
1. Matériaux de haute qualité, fonctionnement stable et fiable
2. Faibles coûts d'entretien et faible niveau sonore
3. Easy to install on site and connect with the user’s pipeline system to operate
4. Alarm automatic shutdown to protection machine function
5. Corrosion Resistance
La lubrification comprend : Oil lubrication, low-oil lubrication and oil free lubrication;
La méthode de refroidissement comprend : Water cooling, and air cooling.
Le type d'installation comprend : Stationary and Skid Mounting.
M-type Reciprocating Compressor
CHINAMFG has developed models for M3.5,M5.5,M8,M16,M25,M32 and M50 series piston compressors. The products are stable,reliable and have already been in series and modularized.CHINAMFG can aslo rapidly provide products of other specifications through modular combination design CHINAMFG users’ requirements.
Besides general gas such as air, the compressed medium may also include flammable and explosive gas, such Natural Gas and Coal Gas as well as special gas which are toxic and corrosive. CHINAMFG has taken a series of technical measures in aspects such as structure material, explosion prevention, anto-control and protection to guarantee safety and reliability. Products are widely used in variety of industries such as Petrochemicals, Fine Chemicals, Pharmaceutical Chemicals, Energy Chemicals, Machinery Industry, Electronics Industry, Agriculture, Animal Husbandry and Defense Industry, Astronomy, Aerospace, Medical and other fields.
Inquiry to us!
Note:for the other customizing process gas compressor, please kindly send below information to our factory to calculate the producing cost for your item.
Clients’ inquiries should contain related parameters
A. The gas compression medium
B. Gas composition? or the gas purity?
C. The flow rate: _____Nm3/hr
D. Inlet pressure: _____ Bar (gauge pressure or absolute pressure)
E. Discharge pressure: _____ Bar (gauge pressure or absolute pressure)
F. Inlet temperature
G.Discharge temperature
H. Cooling water temperature as well as other technical requirement.
| M Piston type Compressor Technical Parameters | ||||||||||
| Non. | Modèle | milieu comprimé | F.A.D (Nm3/min) | Pression d'entrée ( Mpa) |
Exhuast Pressure (Mpa) |
Pouvoir (KW) |
Vitesse r/min |
Dimension (L×W×H)mm |
N.W Poids (t) |
Tension V |
| 1 | 4M-12/2.5~250 | Carbon dioxide gas | 12 | 0.25 | 25 | 450 | 420 | 6130*3400*2000 | 21.5 | 10000 |
| 2 | 4M-40/21 | coal gas | 40N | 0.001~0.571 | 2.1 | 450 | 420 | 5800*4300*3800 | 25 | 10000 |
| 3 | 4M3.5W-12.4/11 | Hydrogen chloride gas | 12.4N | Pression atmosphérique | 1.1 | 132 | 485 | 5600*1600*2300 | 16.5 | 380 |
| 4 | 4M5.5-113/0.1~3.2 | Feed gas | 113N | 0.01 | 0.32 | 560 | 450 | 6110*4230*5480 | 23 | 6000 |
| 5 | 4M5.5W-90/1~12 | Synthetic tail gas | 90N | 0.1 | 1.2 | 560 | 450 | 5700*3600*2750 | 15 | 10000 |
| 6 | 4M5.5W-90/1~9 | Synthetic tail gas | 90N | 0.1 | 0.9 | 500 | 420 | 5700*3600*2750 | 15 | 10000 |
| 7 | 4M5.5W-50/0.12~18 | coal gas | 50N | 0.012 | 1.8 | 500 | 485 | 6110*4230*5480 | 23 | 10000 |
| 8 | 4M8W-83.5/0.1-13 | stripping gas | 83.5N | 0.01 | 1.3 | 630 | 375 | 5426x3400x2642 | 21 | 6000 |
| 9 | 4M8W-50/32 | oxygène | 50N | 0.015 | 3.2 | 550 | 420 | 5900x3400x1700 | 22 | 10000 |
| 10 | 4M8W-50/20 | High purity oxygen | 50N | 0.001 | 2 | 550 | 420 | 5900x3400x1700 | 22 | 10000 |
| 11 | 4M8-38/320 | Nitrogen and hydrogen | 38N | 0.026 | 31.4 | 630 | 485 | 6000x3100x1400 | 23 | 6000 |
| 12 | 4M8W-46/38 | petroleum gas | 46N | 0.0045 | 3.8 | 500 | 420 | 6000x3100x3500 | 22 | 6000 |
| 13 | 4M8W-99.8/6.5-50 | hydrogen | 99.8N | 0.65 | 5 | 550 | 420 | 6000x3000x1200 | 21 | 6000 |
| 14 | 4M16-55/210 | CO2 | 55N | 0.01 | 21 | 800 | 375 | 6400x3600x1900 | 25 | 6000 |
| 15 | 4M16W-108/12 | stripping gas | 108N | 0.08 | 1.2 | 800 | 333 | 6500x3800x2200 | 27 | 6000 |
| 16 | 4M16W-73/25 | coal gas | 73N | 0.98(A) | 2.5 | 750 | 368 | 6400x3600x1900 | 26 | 6000 |
| 17 | 4M16-90/5-88 | New hydrogen | 90N | 0.5 | 8.8 | 710 | 371 | 6700x3800x3400 | 25 | 6000 |
| 18 | 4M25-75/320 | Nitrogen and hydrogen | 75N | 0.026 | 31.4 | 1250 | 375 | 6900x3500x3400 | 32 | 10000 |
| 19 | 4M25-85/210 | Carbon dioxide | 85N | 0.03 | 21 | 1250 | 375 | 6900x3500x3400 | 25 | 6000 |
| 20 | 4M25W-127/28 | hydrogen | 127N | 0.01 | 2.8 | 1100 | 333 | 6900x5000x3620 | 38.9 | 10000 |
| 21 | 4M25-181/10 | stripping gas | 181N | 0.1 | 1 | 1200 | 333 | 7100x5100x3500 | 41 | 6000 |
| 22 | 4MW-106.7/0.3~13 | Analytical gas | 106.7N | 0.03 | 1.3 | 800 | 420 | 6200*4500*3750 | 21 | 10000 |
| 23 | 4MW-80/0.03~18 | coal gas | 80N | 0.003 | 1.8 | 800 | 485 | 6200*4400*3750 | 21 | 10000 |
| 24 | 4M32W-408.3/0.1~7.2 | Butane gas | 408.3N | 0.01 | 0.72 | 2200 | 333 | 8600*8700*3780 | 74 | 10000 |
| 25 | 4M32W-340/21 | coke oven gas | 340 | Normal | 2.1 | 2600 | 300 | 8400*4300*1600 | 40 | 6000 |
| 26 | 4M32-150/152 | Carbon dioxide | 150 | Normal | 152 | 1800 | 300 | 8400*4300*1600 | 44 | 6000 |
| 27 | 4M32W-197/16 | coal gas | 197N | Micro positive pressure | 1.6 | 1800 | 333 | 8600*8700*5200 | 74 | 10000 |
| 28 | 4M32W-109/0.2~35 | Methane gas | 109N | 0.02 | 3.5 | 1250 | 333 | 8500*8300*5200 | 60 | 10000 |
| 29 | 4M32W-134/0.2~16.2 | Propylene gas | 134N | 0.02 | 1.62 | 1200 | 333 | 8500*8300*5200 | 60 | 10000 |
| 30 | 4M50W-375/20 | coal gas | 375N | Normal | 2 | 2800 | 300 | 9000*4300*1800 | 45 | 6000 |
| 31 | 4M50W-148/300 | Nitrogen and hydrogen | 148N | Normal | 32 | 2500 | 333 | 9200*7500*3000 | 42 | 6000 |
| 32 | 4M50W-310/0.15~14 | coal gas | 310N | 0.015 | 1.4 | 2600 | 333 | 8700*8700*5200 | 65 | 10000 |
| 33 | 4M80-515/22~133 | Hydrogen gas | 515N | 2.2 | 13.3 | 2800 | 300 | 9500*9000*5000 | 90 | 10000 |
| 34 | 4M80-40/20~172 | Hydrogen gas | 40 | 2 | 17.2 | 4200 | 300 | 9500*9000*5000 | 90 | 10000 |
| 35 | 6M32W-334/12 | coal gas | 334N | Micro positive pressure | 1.2 | 2000 | 300 | 8400*9000*5600 | 95 | 10000 |
| 36 | 6M32W-450/0.1~7.2 | coal gas | 450N | 0.01 | 0.72 | 2800 | 300 | 8400*9000*5600 | 95 | 10000 |
| 37 | 6M32W-200/22 | Hydrogen gas | 200N | Micro positive pressure | 2.2 | 2000 | 333 | 8200*8700*5000 | 87 | 10000 |
| 38 | 6M50W-293/0.1~30 | coal gas | 293N | 0.01 | 3 | 3150 | 300 | 9000*9400*5000 | 105 | 10000 |
| 39 | 6M50-249/81 | Carbon dioxide | 248N | Micro positive pressure | 8.1 | 3550 | 300 | 9000*9400*5000 | 105 | 10000 |
Test and inspection
1. Part Material Inspection: Before shipment inspecting the mechanical properties and chemical composition of the following parts and provide inspection reports: cylinder, cylinder head, crankshaft, crankcase, main bearing, connecting rod, piston rod, piston rod, cross head, connecting rod bush connecting bolt, cross head pin, etc.
2. Nondestructive inspection: the supplier shall perform non-destructive inspection of the following parts.
Hydrostatic test and pressure test
The test pressure of cylinder block, cylinder head, piston and other compressed parts is at least 1.5 times of the maximum allowable working pressure, and lasts more than 30 minutes. The test pressure of the above parts of the water chamber is at least 1.5 times the maximum allowable working pressure, not less than 0.6MPa.
Our services:
CHINAMFG Provides Top-Rated, Efficient Reciprocating Compressors And Parts. Energy Efficient. Industry Leading Warranty. Low Maintenance. Gas Solution Engineer and Easy Install, promises to give a definite reply within 6 hours for the after-sales product service, can provide overseas Installation service. We can customize all kinds of standard air compressor, flammable gas compressor, toxin gas compressor of reciprocating compressor & diaphragm compressor.
What is advantages of our company?
Right Compressor Right Solution Gas Engineer Company
Whether centrifugal, screw or reciprocating, CHINAMFG is the sole multi-compressor provider for you.
The Best Quality, The Most Reliability
What is need to consider when purchase a correct compressor Upgrade Your Gas Compressor to Save Money & Energy Consumption Gas compressors are a vital part of many industry applications.
Save money and energy in your industrial workplace by upgrading your gas compressor today!
FAQ
Q1: What’s your delivery time?
A: Generally for standard air compressor is 15 days if there are stocks with regular 380V/50Hz/3ph.
Special customizing compressors with 30days production date for Screw Compressor, 90days for diaphragm compressor & reciprocating process gas compressor.
Q2: How long is your gas compressor warranty?
A: Usually 1 year /12 Months for whole compressor machine, 2years/24months for air end (except maintenance spare parts.). And we can provide further warranty if necessary.
Q3: How long could your air compressor be used?
A: Generally, more than 10 years.
Q4: Can you do OEM for us?
A: Yes, of course. We have around 2 decades OEM experience.And also we can do ODM for you.
Q5: What’s payment term?
A: T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal, Credit Card, Trade Assurance and etc. Also we could accept USD, RMB, GBP, Euro and other currency.
Q6: How about your customer service?
A: 24 hours on-line service available. 48hours problem sovled promise.
Q7: How about your after-sales service?
A: 1. Fournir aux clients des instructions en ligne pour l'installation et la mise en service.
2. Des ingénieurs qualifiés sont disponibles pour assurer le service après-vente à l'étranger.
Q8. Are you factory?
A4: Absolutely! You have touched the primary sources of Air /Gas Compressor. We are factory.
How to contact with us?
Send your Inquiry Details in the Below, or Click “Send inquiry to supplier” to check more other Gas Compressor machine equipment!
/* 22 janvier 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Style de lubrification : | Sans huile |
|---|---|
| Circuit de refroidissement: | Refroidissement par eau |
| Source d'alimentation : | Courant alternatif |
| Position du cylindre : | Horizontal |
| Type de structure : | Type fermé |
| Type d'installation : | Type stationnaire |
| Exemples : |
US$ 38000/Piece
1 pièce (commande minimale) | |
|---|
| Personnalisation : |
Disponible
|
|
|---|
.webp)
Comment dépanner les problèmes courants des compresseurs d'air à gaz ?
Le dépannage des problèmes courants des compresseurs d'air à gaz consiste à identifier et à résoudre les problèmes potentiels pouvant survenir pendant leur fonctionnement. Voici une explication détaillée du processus de dépannage :
1. Commencez par les précautions de sécurité :
Avant toute intervention, assurez-vous que le compresseur d'air à gaz est éteint et débranché. Respectez les consignes de sécurité, notamment le port d'équipements de protection individuelle (EPI) adaptés, afin d'éviter tout accident ou blessure.
2. Vérifiez l'alimentation électrique et les connexions :
Vérifiez que le compresseur est alimenté et que toutes les connexions électriques sont bien serrées. Inspectez le cordon d'alimentation, la prise et tous les interrupteurs ou commandes pour vous assurer de leur bon fonctionnement. Si le compresseur est équipé d'une batterie, vérifiez son niveau de charge et ses connexions.
3. Vérifier l'approvisionnement en carburant :
Pour les compresseurs d'air à essence ou au propane, assurez-vous d'un approvisionnement suffisant en carburant. Vérifiez le niveau du réservoir et assurez-vous que le robinet d'arrêt est ouvert. Si le compresseur est resté inutilisé pendant une période prolongée, un carburant ancien ou périmé peut entraîner des problèmes de démarrage. Dans ce cas, vidangez et remplacez le carburant.
4. Inspectez les filtres à air :
Des filtres à air sales ou obstrués peuvent restreindre le flux d'air et affecter les performances du compresseur. Vérifiez les filtres d'admission d'air et nettoyez-les ou remplacez-les si nécessaire. Les filtres obstrués peuvent être nettoyés à l'air comprimé ou lavés avec un détergent doux et de l'eau, selon leur type.
5. Vérifier le niveau et la qualité de l'huile :
Si le compresseur d'air à essence est équipé d'un moteur avec réservoir d'huile, vérifiez le niveau d'huile à l'aide de la jauge ou de l'indicateur de niveau. Un niveau d'huile insuffisant peut endommager le moteur ou entraîner une baisse de ses performances. Vérifiez également la qualité de l'huile : elle doit être propre et sa viscosité doit être conforme aux recommandations. Si nécessaire, effectuez la vidange en suivant les instructions du fabricant.
6. Inspecter la bougie d'allumage :
Si le compresseur d'air à essence utilise un système d'allumage par bougie, vérifiez que la bougie n'est pas endommagée ou encrassée. Nettoyez-la ou remplacez-la si nécessaire, en respectant les recommandations du fabricant concernant l'écartement et le couple de serrage.
7. Vérifier les courroies et les poulies :
Inspectez les courroies et les poulies qui entraînent la pompe du compresseur. Des courroies desserrées ou usées peuvent provoquer un patinage et affecter les performances du compresseur. Resserrer ou remplacer les courroies endommagées et assurez-vous que les poulies sont correctement alignées.
8. Soyez attentif aux bruits inhabituels :
Pendant le fonctionnement, soyez attentif à tout bruit inhabituel ou excessif, comme des grincements, des cliquetis ou des crissements. Ces bruits peuvent indiquer des problèmes mécaniques, des pièces desserrées ou une lubrification insuffisante. Le cas échéant, consultez le manuel du compresseur ou contactez un technicien qualifié pour un diagnostic et une réparation.
9. Consultez le manuel du propriétaire :
Si les étapes de dépannage ne résolvent pas le problème, consultez le manuel d'utilisation du compresseur pour obtenir des instructions de dépannage spécifiques. Le manuel peut fournir des étapes de dépannage supplémentaires, des tableaux de diagnostic ou des procédures d'entretien recommandées.
10. Demandez l'aide d'un professionnel :
Si le problème persiste ou si vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre pour effectuer d'autres étapes de dépannage, il est recommandé de demander l'aide d'un technicien qualifié ou de contacter le service client du fabricant pour obtenir des conseils.
N'oubliez pas de toujours privilégier la sécurité et de suivre les bonnes pratiques d'entretien afin de prévenir les problèmes et d'assurer le bon fonctionnement du compresseur d'air à gaz.
.webp)
Comment les compresseurs d'air à gaz contribuent-ils aux économies d'énergie ?
Les compresseurs d'air à essence peuvent contribuer aux économies d'énergie de plusieurs manières. Voici une explication détaillée :
1. Source d'énergie efficace :
Les compresseurs d'air à essence sont généralement alimentés par des moteurs à essence ou diesel. Comparés aux compresseurs électriques, les compresseurs à essence offrent une puissance supérieure à taille égale, ce qui permet une compression de l'air plus efficace. Cette efficacité engendre des économies d'énergie, notamment pour les applications nécessitant une quantité importante d'air comprimé.
2. Consommation d'électricité réduite :
Les compresseurs d'air à gaz, fonctionnant de manière autonome et sans alimentation électrique, contribuent à réduire la consommation d'électricité. Dans les régions où l'électricité est rare ou coûteuse, leur utilisation représente une solution économique. Grâce à leur alimentation par carburant, ces compresseurs peuvent fonctionner indépendamment du réseau électrique et ainsi réduire la dépendance à l'électricité.
3. Fonctionnement sensible à la demande :
Les compresseurs d'air à gaz peuvent être conçus pour fonctionner à la demande, c'est-à-dire qu'ils démarrent et s'arrêtent automatiquement en fonction des besoins en air comprimé. Cette fonctionnalité permet d'éviter une consommation d'énergie inutile pendant les périodes de faible ou d'absence de demande en air comprimé. En évitant un fonctionnement continu, les compresseurs d'air à gaz optimisent la consommation d'énergie et contribuent aux économies d'énergie.
4. Récupération d'énergie :
Certains compresseurs d'air à gaz sont équipés de systèmes de récupération d'énergie. Ces systèmes captent et utilisent la chaleur générée lors de la compression, qui serait autrement perdue. La chaleur récupérée peut être redirigée et utilisée à diverses fins, comme le chauffage des locaux, le chauffage de l'eau ou le préchauffage de l'air comprimé. Cette capacité de récupération d'énergie améliore l'efficacité énergétique globale et réduit le gaspillage d'énergie.
5. Dimensionnement et conception du système appropriés :
Choisir la taille et la capacité appropriées d'un compresseur d'air à gaz est essentiel pour réaliser des économies d'énergie. Un compresseur surdimensionné peut entraîner une consommation d'énergie excessive, tandis qu'un compresseur sous-dimensionné peut engendrer un fonctionnement inefficace et une consommation d'énergie accrue. Dimensionner correctement le compresseur en fonction des besoins spécifiques en air garantit une efficacité optimale et des économies d'énergie substantielles.
6. Entretien régulier :
Le bon fonctionnement des compresseurs d'air à gaz est essentiel à leur efficacité énergétique. Un entretien régulier, comprenant le nettoyage ou le remplacement des filtres à air, la vérification et la réparation des fuites, ainsi qu'une lubrification adéquate, contribue à optimiser les performances du compresseur. Des compresseurs bien entretenus fonctionnent plus efficacement, consomment moins d'énergie et permettent de réaliser des économies d'énergie.
7. Optimisation du système :
Pour les grands systèmes d'air comprimé comportant plusieurs compresseurs, la mise en œuvre de stratégies d'optimisation peut permettre d'accroître encore les économies d'énergie. Cela peut notamment inclure l'utilisation de systèmes de contrôle avancés, tels que des variateurs de vitesse ou des séquenceurs, afin d'adapter l'offre d'air comprimé à la demande et de minimiser ainsi la consommation d'énergie inutile.
En résumé, les compresseurs d'air à gaz contribuent aux économies d'énergie grâce à leurs sources d'énergie efficaces, leur faible consommation d'électricité, leur fonctionnement adaptatif à la demande, leurs systèmes de récupération d'énergie, leur dimensionnement et leur conception appropriés, leur maintenance régulière et les mesures d'optimisation du système. En utilisant des compresseurs à gaz et en mettant en œuvre des pratiques écoénergétiques, les entreprises et les industries peuvent réaliser d'importantes économies d'énergie dans leurs systèmes d'air comprimé.
.webp)
Quels sont les carburants couramment utilisés dans les compresseurs d'air à gaz ?
Les compresseurs d'air à essence peuvent être alimentés par différents carburants selon le modèle et la conception. Le choix du carburant dépend de facteurs tels que sa disponibilité, son coût, sa praticité et son impact environnemental. Voici une explication détaillée des carburants couramment utilisés dans les compresseurs d'air à essence :
1. Essence :
L'essence est un carburant couramment utilisé dans les compresseurs d'air, notamment les modèles portables. Les compresseurs à essence sont populaires en raison de la grande disponibilité de l'essence et de la facilité de ravitaillement. Les moteurs à essence démarrent généralement facilement et l'essence est relativement abordable dans de nombreuses régions. Cependant, les compresseurs à essence peuvent émettre davantage de gaz d'échappement que ceux fonctionnant avec d'autres carburants.
2. Diesel :
Le gazole est un autre carburant couramment utilisé pour les compresseurs d'air, notamment pour les modèles industriels de grande taille. Les moteurs diesel sont réputés pour leur efficacité et leur robustesse, ce qui les rend adaptés aux applications exigeantes. Le gazole est souvent plus économique que l'essence, et les compresseurs diesel offrent généralement un meilleur rendement énergétique et une plus grande autonomie. On les retrouve fréquemment sur les chantiers de construction, dans les mines et autres sites industriels.
3. Gaz naturel :
Le gaz naturel est un combustible propre pour les compresseurs d'air. Il est couramment utilisé dans les régions bien desservies par le réseau de gaz naturel. Les compresseurs à gaz naturel sont fréquemment employés dans les usines de traitement du gaz, les opérations de gazoduc et d'autres applications où le gaz naturel est abondant. Les compresseurs fonctionnant au gaz naturel émettent moins de gaz que ceux fonctionnant à l'essence ou au diesel, ce qui les rend plus respectueux de l'environnement.
4. Propane :
Le propane, également appelé gaz de pétrole liquéfié (GPL), est couramment utilisé comme combustible dans les compresseurs d'air. Les compresseurs fonctionnant au propane sont très répandus dans le bâtiment, l'agriculture et d'autres secteurs où le propane est utilisé pour diverses applications. Stocké dans des réservoirs portables, le propane est pratique pour une utilisation dans les compresseurs mobiles. Les compresseurs au propane sont reconnus pour leur combustion propre, leurs faibles émissions et leur disponibilité.
5. Biogaz :
Dans certaines applications, les compresseurs d'air à gaz peuvent être alimentés par du biogaz, produit par la décomposition de matières organiques telles que les déchets agricoles, les déchets alimentaires ou les eaux usées. Les compresseurs à biogaz sont utilisés dans les installations de production de biogaz, les décharges et autres sites où le biogaz est produit et utilisé comme source d'énergie renouvelable. L'utilisation du biogaz comme carburant dans les compresseurs contribue au développement durable et réduit la dépendance aux énergies fossiles.
Il est important de noter que la disponibilité et la compatibilité de ces carburants peuvent varier selon la région, l'infrastructure et les exigences spécifiques de l'application. Lors du choix d'un compresseur d'air à essence, il est essentiel de tenir compte de sa compatibilité avec les sources de carburant disponibles et de suivre les recommandations du fabricant concernant le choix du carburant, son stockage et les précautions de sécurité.


editor by CX 2024-05-07
