Descrizione del prodotto
Compressor for Oxygen Concentrator High Purity and Output Oil Free
Introduzione
Nostro Compressor for Oxygen Concentrator is total oil free, do not use any lubricate oil, and for the cylinder use stainless steel material, piston ring is self-lubricated material, all this guarantee oxygen is clean and no-pollution.
Compressor for Oxygen Concentrator working speed is slow, normally 200-400 rpm, to keep working do 24 hours heavy duty loading, this Compressor for Oxygen Concentrator main use for hospital oxygen supplier center, to increase oxygen supply line pressure to the room, also can boost oxygen, and filling to the cylinder, such as 15Mpa, 20Mpa. Our Compressor for Oxygen Concentrator can also be used in Industrial acetylene cutting, cutting steel scrap in steel factory, support Boiler oxygen combustion recycle the cryogenic liquid oxygen tank vapor oxygen to the tank.
Normally, according to customer oxygen application condition, our Compressor for Oxygen Concentrator has one pressure stage, 2 pressure stage, 3 pressure stage, and 4 pressure stage, and 5 pressure stage, by the cylinder, has single, double, three, and 4 cylinder.
Principali parametri tecnici
| NO. | Articolo | Dati |
| 1 | Modello del compressore | GOW-40/4-150 |
| 2 | Tipo di compressore | Tipo V, pistone alternativo, raffreddato ad acqua, raffreddato ad aria |
| 3 | Compressione media | ossigeno |
| 4 | Flusso di volume | 40nm3/h |
| 5 | Pressione di aspirazione | 4 bar |
| 6 | Pressione di scarico | 150 bar |
| 7 | Temperatura di ingresso | ≤40ºC |
| 8 | Temperatura dei gas di scarico | non superiore alla temperatura ambiente +15ºC dopo il raffreddamento |
| 9 | Modalità di guida | motore antideflagrante |
| 10 | Dimensioni esterne (lunghezza × larghezza × altezza) | 1650*950*1470mm |
| 11 | Peso | 960kg |
Precautions for Use
1. Compressor for Oxygen Concentrator should be selected in a clean and dust-free room to work, the use of temperature should not be less than 0 ºC.
2. Compressor for Oxygen Concentrator can be bolted to a horizontal base or placed on a horizontal base table. A thick rubber plate with damping between the filling pump and the abutment shall be in contact with the base station smoothly.
3. Do not contact any fat object in contact with water, glycerin lubrication liquid.
4. Before the first use, the mechanical oil should be injected into the body, and after each replacement of mechanical oil, the body must be outside the grease wipe clean. Do not allow the oil from the upper and lower body joints, the sealing ring and the sealing cover outside the leakage.
5. Smoking is prohibited in the place of use, and strict forbidden prohibition system should be established. The filling workers must wear clean clothes without oil, and must wash their hands with soap before working.
6. Compressor for Oxygen Concentrator should be selected in a clean and non-greasy room to work, the use of environmental encounters not less than 0ºC, indoor lighting lines and power lines can not use the wire, the line connector must use explosion-proof junction box, oxygen filling indoor storage of large oxygen cylinders must not exceed the maintenance of good ventilation. The Oxygen Compressor and the large oxygen cylinder should be used in isolation.
7. Compressor for Oxygen Concentrator to be horizontally placed on the ground, 4 legs cushion flat. Use the external air source tube to connect the gas source bottle with the Oxygen Compressor connecting pipe and the sealing ring of the body connection should be installed correctly.
Perché scegliere noi?
*We will answer calls and receive consultation documents from customer politely and earnestly, to know exactly about customers’ site situation and technical requirements, and record all data in detail.
*We will carefully analyze the information supplied by customers, to provide catalog and technical proposal in time.
*We will contact customers regularly, actually knowing about the progress, thus can provide reasonable suggestions, to help customers reducing costs.
*We sincerely invite customers to visit our company, participating in technical discussion, to determine the best solution.
*If any trouble occurred during the equipment running period, our technicians will communicate with customers and help solve the problem in time.
*We will send technicians to help customers install, debug the equipment and train workers, until the workers are familiar with the operation, technical principle and simple maintenance of the system.
*All the equipment has 18-month warranty from delivery date.
*During the equipment running period, we will contact customers and ask for feedback regularly.
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| Utilizzo: | Idrogeno, Azoto, Ossigeno, Ozono |
|---|---|
| Scopo: | Rifornimento di gas |
| Parti: | Valvola |
| Campi di applicazione: | Medico |
| Livello di rumore: | Basso |
| Dimensioni della macchina: | Mezzo |
| Esempi: |
US$ 10300/Set
1 set (ordine minimo) | |
|---|
| Personalizzazione: |
Disponibile
|
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|---|
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È possibile utilizzare i compressori d'aria a gas in condizioni di freddo?
I compressori d'aria a gas sono generalmente progettati per funzionare in un'ampia gamma di condizioni ambientali, comprese le basse temperature. Tuttavia, è importante tenere a mente alcune considerazioni e precauzioni quando si utilizzano i compressori d'aria a gas in condizioni climatiche fredde. Ecco una spiegazione dettagliata:
1. Avvio a freddo:
Con il freddo, l'avviamento di un compressore d'aria a gas può risultare più difficoltoso a causa delle basse temperature che influiscono sulle prestazioni del motore. È importante seguire le raccomandazioni del produttore per le procedure di avviamento a freddo, che possono includere il preriscaldamento del motore, l'utilizzo di un additivo per l'avviamento a freddo o la verifica della corretta miscela di carburante. Queste misure contribuiscono a facilitare un avviamento senza problemi e a prevenire potenziali danni al motore.
2. Tipo di carburante:
Considera il tipo di carburante utilizzato nel compressore d'aria a gas. Alcuni carburanti, come la benzina, possono essere più soggetti a problemi legati alle basse temperature, come il blocco di vapore o il congelamento delle tubazioni del carburante. In condizioni di freddo estremo, potrebbe essere necessario utilizzare un additivo per carburante o passare a un tipo di carburante più adatto al funzionamento a basse temperature, come la benzina invernale o il propano.
3. Lubrificazione:
Le basse temperature possono influenzare la viscosità dell'olio utilizzato nel motore del compressore. È importante utilizzare la gradazione di olio raccomandata e adatta alle condizioni climatiche fredde. Un olio troppo denso può diventare viscoso e compromettere una corretta lubrificazione, mentre un olio troppo fluido potrebbe non fornire una protezione adeguata. Consultare le linee guida del produttore per l'intervallo di viscosità dell'olio appropriato per il funzionamento a basse temperature.
4. Gestione dell'umidità:
Con il freddo, l'umidità può condensarsi più facilmente nel sistema di aria compressa. È fondamentale drenare correttamente l'umidità dal serbatoio del compressore e assicurarsi che le tubazioni dell'aria siano prive di qualsiasi accumulo di umidità. Una gestione inadeguata dell'umidità può causare corrosione, congelamento delle tubazioni e riduzione delle prestazioni.
5. Protezione dal congelamento:
In condizioni di freddo estremo, è importante proteggere il compressore d'aria a gas dal congelamento. Ciò può comportare l'utilizzo di coperture o involucri isolanti, la predisposizione di fonti di calore nell'area del compressore o il suo stoccaggio in un ambiente a temperatura controllata quando non in uso. Adottare misure per prevenire il congelamento contribuisce a mantenere il corretto funzionamento e a evitare potenziali danni ai componenti del compressore.
6. Monitoraggio delle prestazioni:
Monitorare regolarmente le prestazioni del compressore d'aria a gas in condizioni di freddo. Prestare attenzione a eventuali cambiamenti nel funzionamento, come una riduzione della pressione dell'aria, un aumento della rumorosità o difficoltà di avviamento. Risolvere tempestivamente qualsiasi problema e, se necessario, consultare il produttore o un tecnico qualificato.
Tenendo conto di questi fattori e adottando le dovute precauzioni, i compressori d'aria a gas possono essere utilizzati efficacemente anche a basse temperature. Tuttavia, è importante consultare le linee guida specifiche fornite dal produttore per il proprio modello di compressore, in quanto potrebbero contenere ulteriori raccomandazioni o specifiche per il funzionamento a basse temperature.
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In che modo i compressori d'aria a gas contribuiscono al risparmio energetico?
I compressori d'aria a gas possono contribuire al risparmio energetico in diversi modi. Ecco una spiegazione dettagliata:
1. Fonte di energia efficiente:
I compressori d'aria a gas sono spesso alimentati da motori a benzina o diesel. Rispetto ai compressori elettrici, quelli a gas possono fornire una potenza maggiore a parità di dimensioni, con conseguente compressione dell'aria più efficiente. Questa maggiore efficienza può portare a un risparmio energetico, soprattutto in applicazioni che richiedono una quantità significativa di aria compressa.
2. Riduzione del consumo di energia elettrica:
I compressori d'aria a gas, in quanto unità autonome che non dipendono dall'energia elettrica, possono contribuire a ridurre il consumo di elettricità. In situazioni in cui la disponibilità di elettricità è limitata o costosa, l'utilizzo di compressori d'aria a gas può rappresentare un'alternativa economicamente vantaggiosa. Sfruttando fonti di energia a base di combustibile, i compressori d'aria a gas possono funzionare indipendentemente dalla rete elettrica, riducendo la dipendenza dall'elettricità.
3. Funzionamento in base alla domanda:
I compressori d'aria a gas possono essere progettati per funzionare a richiesta, ovvero si avviano e si arrestano automaticamente in base al fabbisogno d'aria. Questa caratteristica contribuisce a prevenire inutili consumi energetici durante i periodi di bassa o nulla richiesta di aria compressa. Evitando il funzionamento continuo, i compressori d'aria a gas possono ottimizzare il consumo energetico e contribuire al risparmio energetico.
4. Recupero di energia:
Alcuni compressori d'aria a gas sono dotati di sistemi di recupero energetico. Questi sistemi catturano e utilizzano il calore generato durante il processo di compressione, che altrimenti andrebbe sprecato. Il calore recuperato può essere riutilizzato per diversi scopi, come il riscaldamento degli ambienti, il riscaldamento dell'acqua o il preriscaldamento dell'aria compressa. Questa capacità di recupero energetico migliora l'efficienza energetica complessiva e riduce gli sprechi di energia.
5. Dimensionamento e progettazione del sistema adeguati:
La scelta delle dimensioni e della capacità appropriate di un compressore d'aria a gas è fondamentale per il risparmio energetico. Un compressore sovradimensionato può comportare un consumo energetico eccessivo, mentre un compressore sottodimensionato può causare un funzionamento inefficiente e un aumento dei consumi. Dimensionare correttamente il compressore in base alle specifiche esigenze di aria compressa garantisce un'efficienza ottimale e un risparmio energetico.
6. Manutenzione ordinaria:
Mantenere i compressori d'aria a gas in buone condizioni di funzionamento è fondamentale per l'efficienza energetica. Una manutenzione regolare, che includa la pulizia o la sostituzione dei filtri dell'aria, il controllo e la riparazione di eventuali perdite e una lubrificazione adeguata, contribuisce a ottimizzare le prestazioni del compressore. I compressori ben manutenuti funzionano in modo più efficiente, consumano meno energia e contribuiscono al risparmio energetico.
7. Ottimizzazione del sistema:
Per i sistemi di aria compressa di grandi dimensioni che prevedono più compressori, l'implementazione di strategie di ottimizzazione del sistema può ulteriormente migliorare il risparmio energetico. Ciò può includere l'impiego di sistemi di controllo avanzati, come azionamenti a velocità variabile o sequenziatori, per adattare l'erogazione di aria compressa alla domanda, riducendo al minimo il consumo energetico non necessario.
In sintesi, i compressori d'aria a gas contribuiscono al risparmio energetico grazie alle loro fonti di energia efficienti, al ridotto consumo di elettricità, al funzionamento a richiesta, ai sistemi di recupero energetico, al dimensionamento e alla progettazione adeguati del sistema, alla manutenzione regolare e alle misure di ottimizzazione del sistema. Utilizzando compressori a gas e implementando pratiche di efficienza energetica, aziende e industrie possono ottenere un significativo risparmio energetico nei loro sistemi di aria compressa.
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Quali sono i vantaggi di utilizzare un compressore d'aria a gas rispetto a uno elettrico?
L'utilizzo di un compressore d'aria a gas offre diversi vantaggi rispetto a un compressore d'aria elettrico. I compressori a gas offrono benefici unici in termini di mobilità, versatilità, potenza e praticità. Ecco una spiegazione dettagliata dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di un compressore d'aria a gas:
1. Portabilità e mobilità:
I compressori d'aria a gas sono in genere più portatili e mobili rispetto a quelli elettrici. Spesso sono dotati di maniglie, ruote o rimorchi, che ne facilitano il trasporto in luoghi diversi. Questa portabilità è particolarmente vantaggiosa in situazioni in cui è necessaria aria compressa in cantieri remoti, eventi all'aperto o aree prive di accesso all'elettricità. I compressori d'aria a gas possono essere facilmente spostati e posizionati dove necessario.
2. Indipendenza dall'elettricità:
Uno dei principali vantaggi dei compressori d'aria a gas è la loro indipendenza dall'elettricità. Sono alimentati da motori a gas, il che significa che non dipendono da un collegamento diretto alla rete elettrica. Questo li rende adatti all'uso in aree in cui l'energia elettrica è limitata, inaffidabile o non disponibile. I compressori d'aria a gas offrono una fonte affidabile di aria compressa anche in luoghi remoti o durante le interruzioni di corrente.
3. Versatilità nelle opzioni di carburante:
I compressori d'aria a gas offrono versatilità in termini di opzioni di alimentazione. Possono essere alimentati da vari tipi di gas combustibili, tra cui benzina, diesel, gas naturale o propano. Questa flessibilità consente agli utenti di scegliere la fonte di energia più facilmente reperibile o più conveniente in base alle proprie esigenze specifiche. Rende inoltre i compressori a gas adattabili a diversi ambienti e alla disponibilità di carburante in varie regioni.
4. Maggiore potenza in uscita:
I compressori d'aria a gas offrono in genere una potenza maggiore rispetto ai compressori elettrici. I motori a gas possono generare più cavalli vapore, consentendo ai compressori a gas di erogare una pressione e un volume d'aria superiori. Questa maggiore potenza è vantaggiosa quando si azionano utensili o attrezzature pneumatiche che richiedono una quantità significativa di aria compressa, come martelli pneumatici, sabbiatrici o avvitatori a impulsi per impieghi gravosi.
5. Funzionamento continuo:
I compressori d'aria a gas possono funzionare ininterrottamente senza bisogno di frequenti pause o periodi di raffreddamento. I compressori elettrici, al contrario, possono surriscaldarsi con un utilizzo prolungato, richiedendo pause intermittenti per il raffreddamento. I compressori a gas, invece, possono funzionare ininterrottamente per periodi più lunghi senza rischio di surriscaldamento. Questa capacità di funzionamento continuo è particolarmente vantaggiosa in applicazioni impegnative o in situazioni che richiedono periodi prolungati di utilizzo di aria compressa.
6. Avvio e risposta rapidi:
I compressori d'aria a gas offrono tempi di avvio e risposta rapidi. Possono essere avviati istantaneamente semplicemente tirando una corda o premendo un pulsante, mentre i compressori elettrici potrebbero richiedere tempo per accendersi e raggiungere le condizioni operative ottimali. I compressori a gas forniscono un accesso immediato all'aria compressa, consentendo di completare le attività in modo efficiente e rapido.
7. Durata e resistenza alle fluttuazioni di tensione:
I compressori d'aria a gas sono generalmente più durevoli e resistenti alle fluttuazioni di tensione rispetto ai compressori elettrici. I compressori elettrici possono risentire di cali o picchi di tensione, che possono comprometterne le prestazioni o causarne danni. I compressori a gas, invece, sono meno suscettibili ai problemi legati alla tensione, risultando quindi più affidabili in ambienti in cui le fluttuazioni di tensione sono frequenti.
8. Riduzione dei costi energetici:
I compressori d'aria a gas possono offrire costi energetici inferiori rispetto ai compressori elettrici, a seconda del prezzo del carburante utilizzato. La benzina o il gasolio, ad esempio, possono risultare più convenienti dell'elettricità in determinate regioni o applicazioni. Questo vantaggio in termini di costi può tradursi in un risparmio significativo nel tempo, soprattutto per le operazioni ad alta richiesta di aria compressa.
Nel complesso, i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un compressore d'aria a gas rispetto a uno elettrico includono portabilità, indipendenza dall'elettricità, versatilità del carburante, maggiore potenza in uscita, capacità di funzionamento continuo, tempi di avviamento e risposta rapidi, durata, resistenza alle fluttuazioni di tensione e potenzialmente minori costi energetici. Questi vantaggi rendono i compressori d'aria a gas la scelta preferibile in diversi settori, luoghi remoti e applicazioni in cui mobilità, potenza e affidabilità sono cruciali.


editor by CX 2024-05-02
