Deskripsi Produk
Timbal balikCating Micro-Oil Oil-free Piston Compressor
(Huruf Biru untuk Melihat Tautan)
Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam pembuatan berbagai jenis kompresor, seperti: kompresor diafragma, kompresor piston, kompresor udara, generator nitrogen, generator oksigen, tabung gas, dll. Semua produk dapat disesuaikan sesuai dengan parameter dan persyaratan Anda.
Seri kompresor bebas oli ini adalah salah satu produk pertama yang diproduksi oleh pabrik kami di China. Produk ini memiliki karakteristik sebagai berikut: Kecepatan rendah, kekuatan komponen tinggi, pengoperasian stabil, masa pakai lama, dan perawatan mudah.Kompresor seri ini berbentuk unit. Unit ini mengintegrasikan kompresor, pemisah gas-cair, filter, katup empat arah 2 posisi, katup pengaman, katup searah, motor tahan ledakan, dan sasis. Model utilitas ini memiliki keunggulan sebagai berikut: Volume kecil, ringan, rendah kebisingan, kinerja penyegelan yang baik, pemasangan mudah, pengoperasian sederhana., dll.
Utama komponen
1. Sistem gerak: poros engkol, piston, rakitan batang penghubung, kopling, dll.
2. Sistem distribusi udara: pelat katup, pegas katup, dll.
3. Sistem penyegelan: ring piston, seal oli, gasket, packing, dll.
4. Sistem tubuh: bak engkol, blok silinder, liner silinder, pelat penutup, dll.
5. Sistem pelumasan: pompa oli pelumas, filter oli, katup pengatur tekanan, dll.;
6. Sistem pengaturan keselamatan dan energi: katup pengaman, perangkat pengatur energi, dll.
Wprinsip kerja kompresor piston
Ketika poros engkol kompresor piston berputar, piston akan bergerak bolak-balik melalui transmisi batang penghubung, dan volume kerja yang dibentuk oleh dinding bagian dalam silinder, kepala silinder, dan permukaan atas piston akan berubah secara periodik. Ketika piston kompresor piston mulai bergerak dari kepala silinder, volume kerja di dalam silinder secara bertahap meningkat. Pada saat ini, gas mengalir sepanjang pipa masuk dan mendorong katup masuk untuk masuk ke dalam silinder hingga volume kerja mencapai maksimum. Katup masuk kemudian tertutup; ketika piston kompresor piston bergerak ke arah sebaliknya, volume kerja di dalam silinder berkurang, dan tekanan gas meningkat. Ketika tekanan di dalam silinder mencapai dan sedikit lebih tinggi dari tekanan buang, katup buang terbuka dan gas dikeluarkan dari silinder. Hingga piston bergerak ke posisi batas, katup buang tertutup. Ketika piston kompresor piston bergerak ke arah sebaliknya lagi, proses di atas berulang. Singkatnya, poros engkol kompresor piston berputar sekali, piston bergerak bolak-balik sekali, dan proses pemasukan, kompresi, dan pembuangan udara terjadi di dalam silinder, yang menyelesaikan satu siklus kerja.
Keunggulan kompresor piston
1. Rentang tekanan yang dapat diterapkan pada kompresor piston sangat luas, dan tekanan yang dibutuhkan dapat dicapai tanpa bergantung pada laju aliran;
2. Kompresor piston memiliki efisiensi termal yang tinggi dan konsumsi daya unit yang rendah;
3. Kemampuan adaptasi yang kuat, yaitu jangkauan pembuangan yang luas, dan tidak terpengaruh oleh tingkat tekanan, serta dapat beradaptasi dengan rentang tekanan dan kebutuhan kapasitas pendinginan yang lebih luas;
4. Kompresor piston memiliki persyaratan material yang rendah, dan menggunakan material baja umum, yang lebih mudah diproses dan berbiaya lebih rendah;
5. Kompresor piston memiliki teknologi yang relatif matang, dan telah mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam produksi dan penggunaan;
6. Sistem perangkat kompresor piston relatif sederhana.
CatatanDalam proses pembongkaran, kompresor Gas dari tangki penyimpanan diberi tekanan, kemudian dipompa ke dalam gerbong tangki melalui pipa fase gas, dan cairan dari gerbong tangki ke tangki penyimpanan dipompa melalui perbedaan tekanan fase gas. untuk menyelesaikan proses pembongkaran. Ketika fase gas diberi tekanan, suhu fase gas akan meningkat. Pada saat ini, Pendinginan paksa tidak diperlukan, karena jika fase gas dikompresi dan kemudian didinginkan, maka...mudah dicairkan, dan memang demikian sulit untuk menetapkan tekanan Perbedaan fase gas tidak kondusif untuk penggantian fase gas dan fase cair. Singkatnya, hal ini akan menyebabkan perpanjangan proses pembongkaran. Jika perlu untuk memulihkan gas sisa, Pendingin dapat dipilih untuk mendinginkan fase gas secara paksa. Selama operasi pemulihan, agar gas sisa dapat dipulihkan sesegera mungkin. Proses pemuatan berlawanan dengan proses pembongkaran.
Deskripsi Kompresor Proses Kimia
Kompresor proses kimia mengacu pada kompresor piston bolak-balik yang digunakan untuk mengompres berbagai gas media tunggal atau campuran dalam proses perminyakan dan kimia, serta sistem daur ulang gas buang kimia. Fungsi utamanya adalah untuk mengangkut gas media ke dalam perangkat reaksi dan memberikan tekanan yang dibutuhkan ke perangkat reaksi. Fitur-fiturnya meliputi: 1. Dirancang untuk aliran proses spesifik. 2. Seluruh mesin dipasang pada rangka (skid-mounted) dan memiliki struktur yang canggih. 3. Jenis kompresornya adalah: tipe Z, tipe D, tipe M. 4. Bagian tengah dari jalur geser dan silinder dapat dirancang dalam berbagai bentuk struktur sesuai dengan kebutuhan proses.
Referensi Parameter dan spesifikasi teknis
| Model | Laju aliran volume (Nm3/jam) | Tekanan hisap (Mpa) | Tekanan gas buang (Mpa) | Daya motor (kW) | Dimensi (mm) | |
| 1 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800*2200*1600 |
| 2 | ZW-0.81/ (1~3)-25 | 120 | 0.1~0.3 | 2.5 | 22 | 1000*580*870 |
| 3 | DW-5.8/0.5-5 | 400~500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 4 | DW-10/2 | 510 | Tekanan atmosfer | 0.2 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 5 | DW-6.0/5 | 300 | Tekanan atmosfer | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 6 | DW-0.21/(20~30)-250 | 270 | 2~3 | 25 | 45 | 3200*2200*1600 |
| 7 | ZW-0.16/60-250 | 480 | 6 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
| 8 | ZW-0.46 /(5~10)-250 | 200 | 0.5~1.0 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
| 9 | DW-1.34/2-250 | 208 | 0.2 | 25 | 55 | 3400*2200*1600 |
| 10 | DW-0.6/24-85 | 720 | 2.4 | 8.5 | 55 | 2200*1600*1200 |
| 11 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | 55 | 2200*1600*1200 |
| 12 | VW-2.0/(2~4)-25 | 410 | 0.2~0.4 | 2.5 | 55 | 3400*2200*1600 |
| 13 | DW-0.85/(3~4)-250 | 180 | 0.3~0.4 | 25 | 55 | 2400*1800*1500 |
| 14 | DW-25-(0.2~0.3)-1.5 | 1620 | 0.02~0.03 | 0.15 | 75 | 2400*1800*1500 |
| 15 | VW-8.0/0.3-25 | 540 | 0.03 | 2.5 | 90 | 2400*1800*1500 |
| 16 | DW-6.8/0.05-40 | 200~400 | 0.005 | 4 | 90 | 2400*1800*1500 |
/* 22 Januari 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
| Gaya Pelumasan: | Dilumasi |
|---|---|
| Sistem Pendingin: | Pendinginan Air |
| Susunan Silinder: | Susunan Berlawanan Seimbang |
| Posisi Silinder: | Horisontal |
| Jenis Struktur: | Tipe Tertutup |
| Tingkat Kompresi: | Double-Stage |
| Kustomisasi: |
Tersedia
|
|
|---|
.webp)
Bagaimana Perbandingan Kompresor Udara Gas dengan Kompresor Udara Diesel?
Saat membandingkan kompresor udara gas dengan kompresor udara diesel, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk efisiensi bahan bakar, daya keluaran, biaya, persyaratan perawatan, dan dampak lingkungan. Berikut penjelasan rinci tentang perbandingan kedua jenis kompresor udara ini:
1. Efisiensi Bahan Bakar:
Kompresor udara diesel umumnya lebih hemat bahan bakar dibandingkan kompresor udara gas. Mesin diesel memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dan efisiensi keseluruhan yang lebih baik daripada mesin bensin. Ini berarti kompresor diesel dapat menghasilkan keluaran kerja yang lebih besar per unit bahan bakar yang dikonsumsi, sehingga menghasilkan biaya bahan bakar yang lebih rendah dan waktu kerja yang lebih lama antara pengisian bahan bakar.
2. Daya Keluaran:
Kompresor udara diesel biasanya memberikan daya keluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompresor udara gas. Mesin diesel dikenal karena kekokohan dan kemampuannya menghasilkan torsi yang lebih tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi tugas berat yang membutuhkan volume udara terkompresi yang lebih besar atau tekanan operasi yang lebih tinggi.
3. Biaya:
Dari segi biaya awal, kompresor udara berbahan bakar gas umumnya lebih terjangkau dibandingkan kompresor udara berbahan bakar diesel. Mesin dan komponen berbahan bakar bensin biasanya lebih murah daripada komponen diesel. Namun, penting untuk mempertimbangkan biaya jangka panjang, termasuk biaya bahan bakar dan perawatan, yang dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti harga bahan bakar dan pola penggunaan.
4. Persyaratan Pemeliharaan:
Kompresor udara diesel seringkali membutuhkan perawatan yang lebih teratur dibandingkan dengan kompresor udara gas. Hal ini karena mesin diesel memiliki komponen tambahan seperti filter bahan bakar, pemisah air, dan sistem injektor yang membutuhkan perawatan berkala. Kompresor udara gas, di sisi lain, mungkin memiliki persyaratan perawatan yang lebih sederhana, sehingga mengurangi biaya dan waktu perawatan.
5. Dampak Lingkungan:
Jika dilihat dari dampak lingkungan, kompresor udara diesel menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan kompresor udara gas. Mesin diesel mengeluarkan lebih banyak partikulat, nitrogen oksida (NOx), dan karbon dioksida (CO2) dibandingkan mesin bensin. Kompresor udara gas, terutama yang menggunakan propana, cenderung memiliki emisi yang lebih rendah dan dianggap lebih ramah lingkungan.
6. Portabilitas dan Mobilitas:
Kompresor udara berbahan bakar gas umumnya lebih portabel dan mudah dipindahkan dibandingkan dengan kompresor udara berbahan bakar diesel. Mesin bensin biasanya lebih ringan dan lebih ringkas, sehingga kompresor udara berbahan bakar gas cocok untuk aplikasi yang membutuhkan mobilitas, seperti lokasi konstruksi atau lokasi terpencil.
Penting untuk dicatat bahwa persyaratan khusus aplikasi dan ketersediaan sumber bahan bakar juga memainkan peran penting dalam memilih antara kompresor udara gas dan kompresor udara diesel. Setiap jenis memiliki keunggulan dan pertimbangannya masing-masing, dan pilihan harus didasarkan pada faktor-faktor seperti penggunaan yang dimaksud, kondisi operasi, anggaran, dan pertimbangan lingkungan.
Kesimpulannya, kompresor udara gas seringkali lebih terjangkau, portabel, dan cocok untuk aplikasi yang lebih ringan, sedangkan kompresor udara diesel menawarkan daya keluaran yang lebih tinggi, efisiensi bahan bakar, dan daya tahan untuk operasi tugas berat. Pertimbangkan kebutuhan dan faktor spesifik yang disebutkan di atas untuk menentukan pilihan yang paling tepat untuk aplikasi Anda.
.webp)
Apakah Kompresor Udara Gas Dapat Digunakan untuk Perawatan Saluran Gas?
Kompresor udara gas dapat digunakan untuk aspek-aspek tertentu dalam pemeliharaan saluran gas, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan udara bertekanan. Berikut penjelasan detailnya:
1. Membersihkan Puing dan Kebersihan:
Kompresor udara gas dapat digunakan untuk membersihkan kotoran dan saluran gas. Udara bertekanan dapat dialirkan melalui saluran gas untuk melepaskan dan menghilangkan kotoran, debu, partikel karat, atau kontaminan lain yang mungkin menumpuk seiring waktu. Hal ini membantu menjaga integritas dan efisiensi saluran gas.
2. Pengujian Tekanan:
Perawatan saluran gas seringkali melibatkan pengujian tekanan untuk memastikan saluran tersebut dapat menahan tekanan operasi yang dibutuhkan. Kompresor udara gas dapat menyediakan udara terkompresi yang diperlukan untuk memberi tekanan pada saluran untuk tujuan pengujian. Dengan memberi tekanan pada saluran gas dengan udara terkompresi, teknisi dapat mengidentifikasi kebocoran atau kelemahan apa pun dalam sistem.
3. Deteksi Kebocoran:
Kompresor udara gas juga dapat digunakan bersamaan dengan peralatan deteksi kebocoran yang sesuai untuk mengidentifikasi dan menemukan kebocoran gas di saluran gas. Udara bertekanan dapat dimasukkan ke dalam saluran, dan peralatan deteksi kemudian dapat mengidentifikasi area mana pun tempat udara bertekanan keluar, yang menunjukkan potensi kebocoran gas.
4. Pemeliharaan Katup dan Peralatan:
Pemeliharaan jalur gas dapat meliputi inspeksi, perawatan, atau penggantian katup dan peralatan terkait. Udara bertekanan dapat digunakan untuk membersihkan dan meniup kotoran dari katup, membersihkan saluran, atau membantu dalam pembongkaran dan pemasangan kembali komponen.
5. Pengeringan Pipa:
Kompresor udara gas dapat membantu mengeringkan saluran gas setelah perawatan atau perbaikan. Dengan meniupkan udara bertekanan melalui saluran, kelembapan sisa dapat dihilangkan, memastikan saluran gas kering sebelum digunakan kembali.
6. Tindakan Pencegahan dan Peraturan:
Saat menggunakan kompresor udara gas untuk perawatan saluran gas, sangat penting untuk mengikuti tindakan pencegahan keselamatan dan mematuhi peraturan yang relevan. Perawatan saluran gas seringkali melibatkan pekerjaan di lingkungan yang berbahaya, dan pelatihan, peralatan, serta prosedur yang tepat harus diikuti untuk memastikan keselamatan personel dan integritas sistem gas.
Penting untuk dicatat bahwa kompresor udara gas tidak boleh digunakan secara langsung untuk memberi tekanan atau mengangkut gas alam atau gas mudah terbakar lainnya. Tugas pemeliharaan saluran gas yang melibatkan kompresor udara gas terutama berfokus pada penggunaan udara bertekanan untuk tujuan pemeliharaan dan pengujian tertentu, seperti yang dijelaskan di atas.
Singkatnya, kompresor udara gas dapat berguna untuk aspek-aspek tertentu dalam pemeliharaan saluran gas, termasuk membersihkan puing-puing, pengujian tekanan, deteksi kebocoran, pemeliharaan katup dan peralatan, serta pengeringan pipa. Namun, sangat penting untuk mengikuti pedoman dan peraturan keselamatan saat bekerja dengan saluran gas dan udara bertekanan untuk memastikan keamanan dan integritas sistem gas.
.webp)
Apa saja keuntungan menggunakan kompresor udara gas dibandingkan dengan kompresor udara listrik?
Penggunaan kompresor udara bertenaga gas menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan kompresor udara listrik. Kompresor bertenaga gas memberikan manfaat unik dalam hal mobilitas, fleksibilitas, daya, dan kenyamanan. Berikut penjelasan rinci tentang keunggulan penggunaan kompresor udara bertenaga gas:
1. Portabilitas dan Mobilitas:
Kompresor udara berbahan bakar gas biasanya lebih portabel dan mudah dipindahkan dibandingkan kompresor listrik. Kompresor gas sering dilengkapi dengan pegangan, roda, atau trailer, sehingga mudah diangkut ke berbagai lokasi. Portabilitas ini sangat menguntungkan dalam situasi di mana udara bertekanan dibutuhkan di lokasi kerja terpencil, acara luar ruangan, atau area tanpa akses listrik. Kompresor udara berbahan bakar gas dapat dengan mudah dipindahkan dan diposisikan di tempat yang dibutuhkan.
2. Kemandirian dari Listrik:
Salah satu keunggulan utama kompresor udara gas adalah kemandiriannya dari listrik. Kompresor ini ditenagai oleh mesin gas, yang berarti tidak bergantung pada koneksi langsung ke jaringan listrik. Hal ini membuatnya cocok untuk digunakan di daerah-daerah di mana daya listrik terbatas, tidak andal, atau tidak tersedia. Kompresor udara gas menawarkan sumber udara terkompresi yang andal bahkan di lokasi terpencil atau selama pemadaman listrik.
3. Fleksibilitas Pilihan Bahan Bakar:
Kompresor udara gas menawarkan fleksibilitas dalam hal pilihan bahan bakar. Kompresor ini dapat ditenagai oleh berbagai jenis gas yang mudah terbakar, termasuk bensin, diesel, gas alam, atau propana. Fleksibilitas ini memungkinkan pengguna untuk memilih sumber bahan bakar yang paling mudah tersedia atau paling hemat biaya berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Hal ini juga membuat kompresor gas dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan ketersediaan bahan bakar di berbagai wilayah.
4. Keluaran Daya Lebih Tinggi:
Kompresor udara berbahan bakar gas biasanya menawarkan daya keluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompresor listrik. Mesin gas dapat menghasilkan tenaga kuda yang lebih besar, memungkinkan kompresor gas untuk menghasilkan tekanan dan volume udara yang lebih besar. Daya keluaran yang lebih tinggi ini bermanfaat saat mengoperasikan peralatan pneumatik atau peralatan yang membutuhkan sejumlah besar udara terkompresi, seperti jackhammer, sandblaster, atau kunci pas benturan tugas berat.
5. Operasi Berkesinambungan:
Kompresor udara gas dapat beroperasi terus menerus tanpa perlu sering istirahat atau pendinginan. Kompresor listrik dapat mengalami panas berlebih jika digunakan dalam waktu lama, sehingga memerlukan istirahat berkala untuk mendinginkan diri. Sebaliknya, kompresor gas dapat beroperasi terus menerus dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa risiko panas berlebih. Kemampuan operasi terus menerus ini sangat menguntungkan dalam aplikasi atau situasi yang menuntut dan membutuhkan penggunaan udara bertekanan dalam jangka waktu yang lama.
6. Pengaktifan dan Respons Cepat:
Kompresor udara gas menawarkan waktu mulai dan respons yang cepat. Kompresor ini dapat dinyalakan secara instan hanya dengan menarik tali atau menekan tombol, sedangkan kompresor listrik mungkin membutuhkan waktu untuk menyala dan mencapai kondisi operasi optimal. Kompresor gas memberikan akses langsung ke udara bertekanan, memungkinkan penyelesaian tugas yang efisien dan cepat.
7. Daya Tahan dan Ketahanan terhadap Fluktuasi Tegangan:
Kompresor udara berbahan bakar gas umumnya lebih tahan lama dan lebih tahan terhadap fluktuasi tegangan dibandingkan dengan kompresor listrik. Kompresor listrik dapat terpengaruh oleh penurunan atau lonjakan tegangan, yang dapat memengaruhi kinerja atau menyebabkan kerusakan. Namun, kompresor gas kurang rentan terhadap masalah yang berkaitan dengan tegangan, sehingga lebih andal di lingkungan di mana fluktuasi tegangan sering terjadi.
8. Biaya Energi Lebih Rendah:
Kompresor udara berbahan bakar gas dapat menawarkan biaya energi yang lebih rendah dibandingkan dengan kompresor listrik, tergantung pada harga bahan bakar yang digunakan. Bensin atau bahan bakar diesel, misalnya, mungkin lebih hemat biaya daripada listrik di wilayah atau aplikasi tertentu. Keunggulan biaya ini dapat menghasilkan penghematan yang signifikan dari waktu ke waktu, terutama untuk operasi udara terkompresi dengan permintaan tinggi.
Secara keseluruhan, keunggulan penggunaan kompresor udara gas dibandingkan kompresor udara listrik meliputi portabilitas, kemandirian dari listrik, fleksibilitas bahan bakar, daya keluaran yang lebih tinggi, kemampuan operasi berkelanjutan, waktu start-up dan respons yang cepat, daya tahan, ketahanan terhadap fluktuasi tegangan, dan potensi biaya energi yang lebih rendah. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan kompresor udara gas sebagai pilihan utama di berbagai industri, lokasi terpencil, dan aplikasi di mana mobilitas, daya, dan keandalan sangat penting.


editor by CX 2024-04-24
