製品説明
会社概要
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.
製品説明
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.
製品パラメータ
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 | ||||
詳細写真
| アフターサービス: | 12 Month |
|---|---|
| 保証: | 12 Month |
| 潤滑方式: | オイルフリー |
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
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送料:
単位当たりの推定運賃。 |
送料と配達予定日について。 |
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| 支払方法: |
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|---|---|
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初回支払い 全額支払い |
| 通貨: | US$ |
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| 返品・返金: | 商品到着後30日以内であれば、返金を申請できます。 |
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ガス式空気圧縮機の騒音レベルはどのくらいですか?
ガス式空気圧縮機の騒音レベルは、圧縮機の設計、エンジンタイプ、運転条件、騒音低減機能の有無など、いくつかの要因によって変動します。以下に詳細な説明を示します。
1. コンプレッサーの設計:
ガス式空気圧縮機の設計は、騒音レベルに影響を与える可能性があります。一部の圧縮機は、防音材、振動減衰材、消音器などの機能を利用して騒音発生を最小限に抑えるように設計されており、騒音低減を念頭に置いています。密閉型キャビネットや防音エンクロージャーを備えた圧縮機は、開放型圧縮機に比べて騒音レベルが低い傾向があります。
2. エンジンタイプ:
ガス式空気圧縮機に使用されるエンジンの種類は、騒音レベルに影響を与える可能性があります。ガス式空気圧縮機は通常、ガソリンまたはプロパンを燃料とする内燃機関を使用します。ガソリンエンジンは、ディーゼルエンジンや電気モーターに比べて騒音レベルが高くなる傾向があります。しかし、エンジン技術の進歩により、騒音制御が改善された静音性の高いガソリンエンジンが登場しています。
3.運転条件:
ガス空気圧縮機の運転条件は騒音レベルに影響を与える可能性があります。負荷容量、運転速度、周囲温度などの要因が、発生する騒音量に影響を及ぼします。高負荷または高速度で運転される圧縮機は、低負荷または低速度で運転される圧縮機に比べて、より大きな騒音を発生する可能性があります。
4. 騒音低減機能:
一部のガス式空気圧縮機には、騒音発生を最小限に抑えるための騒音低減機能が搭載されています。これには、内蔵サイレンサー、防音エンクロージャー、吸音材などが含まれます。これらの機能は、圧縮機から発生する騒音を抑制し、全体の騒音レベルを低減するのに役立ちます。
5. メーカー仕様:
ガス式空気圧縮機のメーカーは、多くの場合、騒音レベルの仕様を提供しています。これらの仕様は通常、圧縮機から特定の距離における音圧レベル(SPL)をデシベル(dB)で示しています。特定の圧縮機モデルの想定される騒音レベルを把握するためには、これらの仕様を参照することが重要です。
6. 距離と位置:
ガス式空気圧縮機と聴取者との距離は、体感騒音レベルに影響を与える可能性があります。音波は拡散するため、騒音レベルは距離とともに低下します。圧縮機を人や人がいる場所から離れた、あるいは隔離された場所に設置することで、周囲環境への騒音の影響を最小限に抑えることができます。
特に産業用途や重作業用途で使用されるガス式空気圧縮機は、かなりの騒音を発生させる可能性があることに注意が必要です。労働安全衛生規則によっては、騒音の大きい圧縮機の近くで作業する人に聴覚保護具の使用を義務付けている場合があります。
一般的に、ガス式空気圧縮機の騒音レベルは機種によって異なるため、圧縮機を選ぶ際にはメーカーの仕様書を確認し、騒音低減機能を考慮することをお勧めします。定期的な潤滑や部品の点検といった適切なメンテナンスも、騒音レベルを最小限に抑え、最適な性能を確保するのに役立ちます。
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ガス式空気圧縮機の制御盤の主要構成要素は何ですか?
ガス式空気圧縮機の制御盤は、通常、いくつかの主要部品で構成されています。以下に詳細な説明を示します。
1. 電源スイッチ:
電源スイッチを使用すると、オペレーターはコンプレッサーのオン/オフを切り替えることができます。通常は、コントロールパネルに設置されたトグルスイッチまたはプッシュボタンスイッチです。
2. 圧力計:
圧力計は、圧縮プロセスのさまざまな段階における圧縮空気の圧力を表示します。一般的に、圧力計は2つあり、1つは吸入空気圧(吸入圧力)を測定し、もう1つは吐出空気圧(排出圧力)を測定します。
3. コントロールノブまたはボタン:
操作ノブやボタンは、コンプレッサーの動作に関する様々なパラメータを調整・設定するために使用されます。これらの制御項目には、圧力設定、オン/オフタイマー、自動起動/停止機能、およびコンプレッサーの機種固有のその他の動作パラメータが含まれます。
4. 緊急停止ボタン:
緊急停止ボタンは、緊急時にコンプレッサーを即座に停止させる重要な安全機能です。緊急停止ボタンを押すと、コンプレッサーへの電源が遮断され、運転が停止します。
5. モーターの始動/停止ボタン:
モーターの始動ボタンと停止ボタンを使用すると、オペレーターはコンプレッサーモーターを手動で始動または停止できます。これらのボタンは、メンテナンスやトラブルシューティングなど、モーターを手動で制御する必要がある場合に使用します。
6. 管理指標:
制御表示器には、コンプレッサーの状態や動作状況を視覚的に知らせる各種ランプやLEDが含まれます。これらの表示器には、電源表示器、モーター運転表示器、圧力表示器、故障表示器などがあり、故障や異常状態を知らせます。
7. コントロールパネルの表示:
一部のガス式空気圧縮機には、圧縮機の性能に関するリアルタイムの情報とフィードバックを提供するコントロールパネルディスプレイが搭載されています。このディスプレイには、運転圧力、温度、メンテナンス警告、故障コード、その他の関連情報などのパラメータが表示される場合があります。
8. 始動/停止制御回路:
始動/停止制御回路は、モータの始動および停止シーケンスを開始および制御する役割を担います。通常、リレー、接触器、その他の電気部品で構成されており、制御盤がコンプレッサーモータを安全に始動および停止できるようにします。
9. 安全および保護装置:
ガス式空気圧縮機の制御盤には、圧縮機を保護し、潜在的な損傷や危険な状況を防ぐための安全装置や保護装置が組み込まれている場合があります。これらの装置には、過負荷リレー、過熱保護装置、圧力逃がし弁、その他の安全機能が含まれます。
10. コントロールパネル筐体:
制御盤筐体は、制御盤の電気部品と配線を収納し、保護します。絶縁性、防塵性、防湿性を備え、操作者の安全を確保します。
要約すると、ガス式空気圧縮機の制御盤には、通常、電源スイッチ、圧力計、制御ノブまたはボタン、緊急停止ボタン、モーター始動/停止ボタン、制御表示器、制御盤ディスプレイ(該当する場合)、始動/停止制御回路、安全保護装置、および制御盤筐体が含まれます。これらの構成要素が連携して、圧縮機の動作を監視および制御し、安全性を確保し、オペレーターに重要な情報を提供します。
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ガス式空気圧縮機はどのように動作するのか?
ガス式空気圧縮機は、ガスエンジンでコンプレッサーポンプを駆動し、空気を吸い込んで高圧に圧縮することで作動します。圧縮された空気は様々な用途に使用できます。以下に、ガス式空気圧縮機の動作原理を詳しく説明します。
1. ガソリンエンジン:
ガス式空気圧縮機は、動力源としてガスエンジンを搭載しています。ガスエンジンは通常、ガソリン、ディーゼル、天然ガス、またはプロパンを燃料とします。エンジンを始動すると、エンジンのシリンダー内で燃料が燃焼し、回転運動という形で機械エネルギーが発生します。
2. コンプレッサーポンプ:
ガスエンジンは、ベルトや直結などの機械的な連結機構を介してコンプレッサーポンプを駆動します。コンプレッサーポンプは、大気を吸い込み、より高い圧力まで圧縮する役割を担っています。ガス式空気圧縮機には、往復動式、回転スクリュー式、遠心式など、さまざまな種類のコンプレッサーポンプが使用されており、それぞれ独自の動作原理を持っています。
3. 吸気行程:
往復動式圧縮ポンプでは、ピストンがシリンダー内で下降すると吸気行程が始まります。これにより真空状態が生じ、吸気弁が開いて大気がシリンダー内に吸い込まれます。回転式スクリューコンプレッサーや遠心式コンプレッサーでは、コンプレッサーの作動中に吸気ポートから空気が連続的に吸い込まれます。
4. 圧縮ストローク:
往復動式圧縮機では、圧縮行程中にピストンが上昇し、シリンダー内の容積が減少します。この圧縮作用により空気が圧縮され、圧力が上昇します。ロータリースクリュー式圧縮機では、互いに噛み合う2本のスクリューが回転し、その間に空気を閉じ込めて圧縮します。遠心式圧縮機では、高速回転するインペラによって空気が加速され、圧縮されます。
5. 放電脳卒中:
往復動式圧縮機では、空気が圧縮されると吐出行程が始まります。ピストンが上昇し、容積がさらに減少して圧縮空気が吐出弁を通してシリンダーから押し出されます。回転式スクリュー圧縮機では、連動するスクリューが回転し続けることで、圧縮空気が吐出口から排出されます。遠心式圧縮機では、高圧空気がインペラから周囲の渦巻きケーシングに排出されます。
6. 圧力調整:
ガス式空気圧縮機には、圧縮空気の出力圧力を制御するための圧力調整機構が備わっていることがよくあります。これは、圧力スイッチ、レギュレーター、または制御システムによって実現され、所望の圧力設定に基づいて圧縮機の動作を調整します。これらの機構は、特定の用途要件に合わせて、安定した制御された圧縮空気供給を維持するのに役立ちます。
7. 保管と応用:
ガス式空気圧縮機で生成された圧縮空気は、通常、受液タンクに貯蔵されるか、直接用途に使用されます。受液タンクは圧力を安定させ、すぐに使用できる圧縮空気の貯蔵庫として機能します。受液タンクから、圧縮空気は配管を通して、空気圧工具、機械、または圧縮空気を必要とするその他の装置に供給されます。
ガス式空気圧縮機は、ガスエンジンでコンプレッサーポンプを駆動し、空気を吸い込んで高圧に圧縮することで作動します。圧縮された空気はその後調整され、様々な用途に使用され、空気圧工具、機械、その他の機器に信頼性の高い動力源を提供します。


editor by CX 2023-11-21
