Descrizione del prodotto
| NO. | MODELLO | mezzo compresso | Flow rate Nm³/h |
Pressione in ingresso MPa |
pressione di uscita MPa |
Rotating speed r/min |
Potenza del motore KW |
Modalità di raffreddamento | Universo finale mm |
Peso Kg |
| 1 | DW-14/(0-0.2)-25 | Raw gas | 800 | 0-0.02 | 2.5 | 740 | 160 | Water cooled | 4800*3200*1915 | ~10000 |
| 2 | VW-8/18 | Vinylidene fluoride gas | 418 | pressione atmosferica | 1.8 | 980 | 75 | Water cooled | 3700*2000*1700 | ~4500 |
| 3 | VWD-3.2/(0-0.2)-40 | Biogas | 230 | 0-0.2 | 4.0 | 740 | 45 | Water cooled | 6000*2500*2650 | ~8000 |
| 4 | VW-9/6 | Ethyl chloride gas | 470 | pressione atmosferica | 0.6 | 980 | 55 | Water cooled | 2800*1720*1700 | ~3500 |
| 5 | DWF-12.4/(9-12)-14 | Carbon dioxide | 6400 | 0.9-1.2 | 1.4 | 740 | 185 | Air cooled | 6000*2700*2200 | ~10000 |
| 6 | VWF-2.86/5-16 | Nitrogen gas | 895 | 0.5 | 1.6 | 740 | 55 | Air cooled | 3200*2200*1750 | ~3500 |
| 7 | DW-2.4/(18-25)-50 | Raw gas | 2900 | 1.8-2.5 | 5.0 | 980 | 160 | Water cooled | 4300*3000*1540 | ~4500 |
| 8 | VW-5.6/(0-6)-6 | Isobutylene gas | 1650 | 0-0.6 | 0.6 | 740 | 45 | Water cooled | 2900X1900X1600 | ~3500 |
| 9 | VW-3.8/3.5 | Mixed gas | 200 | pressione atmosferica | 0.35 | 980 | 18.5 | Water cooled | 2200*1945*1600 | ~2000 |
| 10 | ZW-1.7/3.5 | Vinyl chloride gas | 100 | pressione atmosferica | 0.35 | 740 | 15 | Water cooled | 2700X1600X2068 | ~2000 |
| 11 | ZWF-0.96/5 | Hydrogen chloride gas | 55 | pressione atmosferica | 0.5 | 740 | 11 | Air cooled | 2000*1500*2000 | ~1000 |
| 12 | VW-0.85/(0-14)-40 | Refrigerant gas | 300 | 0-1.4 | 4.0 | 740 | 55 | Water cooled | 4500*2300*1780 | ~5500 |
| 13 | DW-3.78/(8-13)-(16-24) | Ammonia gas | 2700 | 0.8-1.3 | 1.6-2.4 | 740 | 75 | Water cooled | 3200*2000*1700 | ~3500 |
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| Garanzia: | 12 Months |
|---|---|
| Stile di lubrificazione: | Customized |
| Sistema di raffreddamento: | Air/Water /Mixed Cooling |
| Disposizione dei cilindri: | Disposizione bilanciata degli opposti |
| Posizione del cilindro: | Customized |
| Tipo di struttura: | Open Type |
| Personalizzazione: |
Disponibile
|
|
|---|
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Can Gas Air Compressors Be Used for High-Pressure Applications?
Gas air compressors can be used for high-pressure applications, but there are certain considerations to keep in mind. Here’s a detailed explanation:
Gas air compressors are available in various sizes and configurations, and their suitability for high-pressure applications depends on factors such as the compressor’s design, power output, and the specific requirements of the application. Here are some key points to consider:
1. Progettazione del compressore:
Not all gas air compressors are designed to handle high-pressure applications. Some compressors are specifically built for low-to-medium pressure ranges, while others are designed to deliver higher pressure outputs. It is important to select a gas air compressor model that is rated for the desired pressure range. The compressor’s specifications and manufacturer’s guidelines will provide information on the maximum pressure it can generate.
2. Potenza di uscita:
The power output of a gas air compressor is a crucial factor in determining its suitability for high-pressure applications. High-pressure compressors require more power to achieve and sustain the desired pressure levels. It is important to ensure that the gas air compressor has sufficient power output to meet the demands of the specific high-pressure application.
3. Cylinder Configuration:
The cylinder configuration of the gas air compressor can also affect its ability to handle high-pressure applications. Compressors with multiple cylinders or stages are designed to generate higher pressures compared to compressors with a single cylinder. Multi-stage compressors compress the air in multiple steps, allowing for higher pressure ratios.
4. Considerazioni sulla sicurezza:
High-pressure applications require careful attention to safety considerations. Gas air compressors used for high-pressure applications should be equipped with appropriate safety features such as pressure relief valves, pressure gauges, and safety shut-off systems. It is crucial to follow all safety guidelines and regulations to ensure safe operation.
5. Maintenance and Inspection:
Regular maintenance and inspection are essential for gas air compressors used in high-pressure applications. High-pressure operation can put additional stress on the compressor components, and proper maintenance helps ensure optimal performance and safety. Regular inspections and adherence to maintenance schedules will help identify and address any potential issues before they become major problems.
6. Application-specific Considerations:
Each high-pressure application may have specific requirements and considerations. It is important to evaluate factors such as the required pressure level, duty cycle, flow rate, and any specific environmental conditions that may impact the performance of the gas air compressor. Consulting with the compressor manufacturer or a qualified professional can help determine the suitability of a gas air compressor for a particular high-pressure application.
In summary, gas air compressors can be used for high-pressure applications, provided that they are designed, rated, and configured appropriately. It is essential to consider factors such as compressor design, power output, safety features, maintenance requirements, and application-specific considerations to ensure safe and reliable operation at high pressures.
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È possibile utilizzare i compressori d'aria a gas per la manutenzione delle condotte del gas?
I compressori d'aria per gas possono essere utilizzati per alcuni aspetti della manutenzione delle condotte del gas, principalmente per le operazioni che richiedono aria compressa. Ecco una spiegazione dettagliata:
1. Rimozione dei detriti e pulizia:
I compressori d'aria per gas possono essere utilizzati per rimuovere detriti e pulire le tubature del gas. L'aria compressa può essere diretta attraverso le tubature per staccare e rimuovere sporco, polvere, particelle di ruggine o altri contaminanti che possono accumularsi nel tempo. Ciò contribuisce a mantenere l'integrità e l'efficienza delle tubature del gas.
2. Prova di pressione:
La manutenzione delle condotte del gas spesso prevede prove di pressione per garantire che le tubazioni possano resistere alle pressioni di esercizio richieste. I compressori d'aria per gas possono fornire l'aria compressa necessaria per pressurizzare le tubazioni a scopo di prova. Pressurizzando le condotte del gas con aria compressa, i tecnici possono individuare eventuali perdite o punti deboli nel sistema.
3. Rilevamento perdite:
I compressori d'aria per gas possono essere utilizzati anche in combinazione con apposite apparecchiature di rilevamento perdite per identificare e localizzare le perdite di gas nelle condotte. L'aria compressa viene immessa nelle condotte e le apparecchiature di rilevamento possono quindi individuare eventuali punti in cui l'aria compressa fuoriesce, segnalando una potenziale perdita di gas.
4. Manutenzione di valvole e apparecchiature:
La manutenzione delle condotte del gas può includere l'ispezione, la manutenzione o la sostituzione di valvole e relative apparecchiature. L'aria compressa può essere utilizzata per pulire e rimuovere detriti dalle valvole, spurgare le condotte o agevolare lo smontaggio e il rimontaggio dei componenti.
5. Asciugatura dei tubi:
I compressori d'aria per gas possono essere utili per asciugare le tubature del gas dopo interventi di manutenzione o riparazione. Soffiando aria compressa attraverso le tubature, è possibile rimuovere l'umidità residua, garantendo che le tubature del gas siano asciutte prima di essere rimesse in servizio.
6. Precauzioni e regolamenti:
Quando si utilizzano compressori d'aria a gas per la manutenzione delle condotte del gas, è fondamentale seguire le precauzioni di sicurezza e rispettare le normative vigenti. La manutenzione delle condotte del gas spesso comporta interventi in ambienti pericolosi, pertanto è indispensabile disporre di formazione, attrezzature e procedure adeguate per garantire la sicurezza del personale e l'integrità del sistema del gas.
È importante notare che i compressori d'aria a gas non devono essere utilizzati direttamente per pressurizzare o trasportare gas naturale o altri gas combustibili. Le attività di manutenzione delle condotte del gas che coinvolgono i compressori d'aria a gas si concentrano principalmente sull'utilizzo di aria compressa per specifici scopi di manutenzione e collaudo, come descritto in precedenza.
In sintesi, i compressori d'aria per gas possono essere utili per alcuni aspetti della manutenzione delle condotte del gas, tra cui la rimozione di detriti, i test di pressione, l'individuazione di perdite, la manutenzione di valvole e apparecchiature e l'asciugatura delle tubazioni. Tuttavia, è fondamentale seguire le norme e le linee guida di sicurezza quando si lavora con le condotte del gas e l'aria compressa per garantire la sicurezza e l'integrità del sistema del gas.
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Come funziona un compressore d'aria a gas?
Un compressore d'aria a gas funziona utilizzando un motore a gas per alimentare una pompa, che aspira l'aria e la comprime ad una pressione maggiore. L'aria compressa può quindi essere utilizzata per diverse applicazioni. Ecco una spiegazione dettagliata del funzionamento di un compressore d'aria a gas:
1. Motore a gas:
Un compressore d'aria a gas è dotato di un motore a gas come fonte di energia. Il motore a gas è tipicamente alimentato a benzina, diesel, gas naturale o propano. Quando il motore viene avviato, il combustibile viene bruciato all'interno dei cilindri del motore, generando energia meccanica sotto forma di movimento rotatorio.
2. Pompa del compressore:
Il motore a gas aziona la pompa del compressore tramite un collegamento meccanico, come una cinghia o un giunto diretto. La pompa del compressore ha il compito di aspirare l'aria atmosferica e comprimerla a una pressione maggiore. Nei compressori d'aria a gas si utilizzano diversi tipi di pompe, tra cui quelle a pistoni, a vite rotativa o centrifughe, ognuna con i propri principi di funzionamento.
3. Fase di aspirazione:
In una pompa a compressore alternativo, la fase di aspirazione inizia quando il pistone si muove verso il basso all'interno del cilindro. Questo crea un vuoto, provocando l'apertura della valvola di aspirazione e l'aspirazione dell'aria atmosferica nel cilindro. Nei compressori a vite rotativi o centrifughi, l'aria viene aspirata continuamente attraverso la porta di aspirazione durante il funzionamento del compressore.
4. Fase di compressione:
Durante la fase di compressione in un compressore alternativo, il pistone si muove verso l'alto, riducendo il volume all'interno del cilindro. Questa azione di compressione provoca la compressione dell'aria e l'aumento della sua pressione. Nei compressori a vite rotativi, due viti interconnesse ruotano, intrappolando e comprimendo l'aria tra di esse. Nei compressori centrifughi, l'aria viene accelerata e compressa da giranti rotanti ad alta velocità.
5. Ictus alla dimissione:
Nei compressori alternativi, una volta compressa l'aria, inizia la fase di scarico. Il pistone si muove verso l'alto, riducendo ulteriormente il volume e spingendo l'aria compressa fuori dal cilindro attraverso la valvola di scarico. Nei compressori a vite rotativi, l'aria compressa viene scaricata attraverso un'uscita mentre le viti, che si incastrano tra loro, continuano a ruotare. Nei compressori centrifughi, l'aria ad alta pressione viene scaricata dalla girante nella cassa a voluta circostante.
6. Regolazione della pressione:
I compressori d'aria a gas spesso includono meccanismi di regolazione della pressione per controllare la pressione di uscita dell'aria compressa. Ciò può essere ottenuto tramite pressostati, regolatori o sistemi di controllo che adattano il funzionamento del compressore in base all'impostazione di pressione desiderata. Questi meccanismi contribuiscono a mantenere un'erogazione costante e controllata di aria compressa per le specifiche esigenze dell'applicazione.
7. Conservazione e applicazione:
L'aria compressa prodotta dal compressore d'aria a gas viene in genere immagazzinata in un serbatoio di accumulo o utilizzata direttamente per le applicazioni. Il serbatoio di accumulo contribuisce a stabilizzare la pressione e funge da riserva di aria compressa per un utilizzo immediato. Dal serbatoio, l'aria compressa può essere distribuita tramite tubazioni a utensili pneumatici, macchinari o altri dispositivi che necessitano di aria compressa per funzionare.
In generale, un compressore d'aria a gas funziona utilizzando un motore a gas per azionare una pompa, che aspira l'aria e la comprime ad una pressione maggiore. L'aria compressa viene quindi regolata e utilizzata per diverse applicazioni, fornendo una fonte di energia affidabile per utensili pneumatici, macchinari e altre apparecchiature.


editor by CX 2024-02-09
