製品説明
レシプロcマイクロオイル/オイルフリーピストンコンプレッサー
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当社は、ダイヤフラムコンプレッサー、ピストンコンプレッサー、空気圧縮機、窒素発生器、酸素発生器、ガスボンベなど、各種コンプレッサーの製造を専門としています。すべての製品は、お客様の仕様やその他の要件に合わせてカスタマイズ可能です。
このオイルフリーコンプレッサーシリーズは 最初に生産された製品の一つ 中国の当社工場で製造されています。この製品は、 低速、高部品強度、安定した動作、長い耐用年数、便利なメンテナンスこのシリーズのコンプレッサーはユニット型です。コンプレッサー、気液分離器、フィルター、2ポジション4方弁、安全弁、逆止弁、防爆モーター、シャーシを一体化しています。実用新案には以下の利点があります。 小型軽量、低騒音、優れた密閉性能、簡単な設置、簡単な操作など
主要 コンポーネント
1. モーションシステム:クランクシャフト、ピストンコネクティングロッドアセンブリ、カップリングなど
2. 空気分配システムバルブプレート、バルブスプリングなど
3. シールシステムピストンリング、オイルシール、ガスケット、パッキンなど
4. 身体システム: クランクケース、シリンダーブロック、シリンダーライナー、カバープレートなど
5. 潤滑システム潤滑油ポンプ、オイルフィルター、圧力調整弁など。
6. 安全およびエネルギー規制システム安全弁、エネルギー調整装置など
Wピストンコンプレッサーの動作原理
ピストンコンプレッサのクランクシャフトが回転すると、ピストンはコネクティングロッドを介して往復運動し、シリンダーの内壁、シリンダーヘッド、ピストンの上面によって形成される作動容積が周期的に変化します。ピストンコンプレッサのピストンがシリンダーヘッドから動き始めると、シリンダー内の作動容積が徐々に増加します。このとき、ガスは吸気管に沿って流れ、吸気弁を押してシリンダー内に入り、作動容積が最大に達すると吸気弁が閉じます。ピストンコンプレッサのピストンが逆方向に移動すると、シリンダー内の作動容積が減少し、ガス圧が増加します。シリンダー内の圧力が排気圧力に達し、排気圧力よりわずかに高くなると、排気弁が開き、ガスがシリンダーから排出されます。ピストンが限界位置に移動するまで、排気弁は閉じます。ピストンコンプレッサのピストンが再び逆方向に移動すると、上記のプロセスが繰り返されます。つまり、ピストン式コンプレッサーのクランクシャフトが1回転し、ピストンが1往復運動することで、シリンダー内で吸気、圧縮、排気のプロセスが実現され、1サイクルが完了する。
ピストンコンプレッサーの利点
1. ピストンコンプレッサーの適用圧力範囲は広く、流量に関係なく必要な圧力に到達できる。
2. ピストン式コンプレッサーは、熱効率が高く、単位消費電力が低い。
3. 高い適応性、すなわち広い排気範囲を持ち、圧力レベルの影響を受けず、より広い圧力範囲と冷却能力の要件に対応できる。
4. ピストン式コンプレッサーは材料に対する要求が低く、加工が容易でコストも低い一般的な鋼材を使用する。
5. ピストン式圧縮機は技術的に比較的成熟しており、製造と使用において豊富な経験を蓄積している。
6. ピストン式圧縮機の装置システムは比較的単純である。
注記: 荷降ろし工程では、コンプレッサーが 貯蔵タンクからガスを加圧し、気相パイプラインを通してタンク車に送り込み、気相差圧を利用してタンク車から貯蔵タンクに液体を送り込む。 荷降ろしプロセスを完了します。気相に圧力がかかると、気相の温度が上昇します。このとき、 強制冷却は不要ですなぜなら、気相が圧縮されてから冷却されると、液化しやすいそしてそれは 圧力を確立するのは難しい 気相の差は、気相と液相の置換に適していません。つまり、荷降ろしプロセスの長期化を引き起こします。残留ガスを回収する必要がある場合は、 冷却器は、気相を強制的に冷却するように選択できる。 回収作業中は、残留ガスをできるだけ早く回収するため、積載プロセスは荷降ろしプロセスと逆の手順で行われます。
化学プロセス用コンプレッサーの説明
化学プロセス用コンプレッサーとは、石油化学プロセスや化学排ガスリサイクルシステムにおいて、様々な単一または混合媒体ガスを圧縮するために使用される往復ピストン式コンプレッサーを指します。その主な機能は、反応装置内で媒体ガスを輸送し、反応装置に必要な圧力を供給することです。
特長 1. 特定のプロセスフローに合わせて設計されています。 2. 機械全体がスキッドマウント式で、高度な構造になっています。 3. コンプレッサーの種類は、Z型、D型、M型です。 4. スライドウェイの中間部とシリンダーは、プロセス要件に応じてさまざまな構造で設計できます。
参照 技術パラメータと仕様
| モデル | 体積流量(Nm3/h) | 吸引圧力(MPa) | 排気圧力(MPa) | モーター出力(kW) | 寸法(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 | 大気圧 | 0.2 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 5 | DW-6.0/5 | 300 | 大気圧 | 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 |
/* 2571 年 1 月 22 日 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| 潤滑方式: | オイルフリー |
|---|---|
| 冷却システム: | 空冷 |
| シリンダー配置: | バランスのとれた対立配置 |
| シリンダー位置: | 垂直 |
| 構造タイプ: | クローズドタイプ |
| 圧縮レベル: | 単段式 |
| カスタマイズ: |
利用可能
|
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|---|
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ガス式空気圧縮機の燃費効率はどのくらいですか?
ガス式空気圧縮機の燃費は、圧縮機の設計、エンジンサイズ、負荷容量、使用パターンなど、いくつかの要因によって異なります。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て、空気を圧縮するために必要な機械エネルギーを生成します。ガス式空気圧縮機の燃費に影響を与える要因について、以下に詳しく説明します。
1. エンジン設計とサイズ:
ガス式空気圧縮機のエンジンの設計とサイズは、燃費効率に影響を与える可能性があります。燃料噴射や電子制御などの先進技術を搭載したエンジンは、旧式のキャブレター式エンジンに比べて燃費効率が優れている傾向があります。また、大型エンジンは必要な出力を得るためにより多くの燃料を消費するため、同じ負荷条件下では小型エンジンに比べて燃費効率が低下する可能性があります。
2. 負荷容量と使用パターン:
ガス式空気圧縮機の負荷容量と使用パターンは、燃費効率に大きく影響します。最大負荷容量に近い状態で長時間運転する圧縮機は、低負荷で運転する圧縮機に比べて燃料消費量が多くなる可能性があります。一方、断続的に使用したり、軽作業に使用したりする圧縮機は、エンジンへの負荷が少ないため、燃費効率が向上する場合があります。
3. メンテナンスと調整:
ガス式空気圧縮機のエンジンを適切にメンテナンスおよび調整することで、燃費を向上させることができます。オイル交換、エアフィルターの清掃・交換、スパークプラグの点検、メーカーの仕様に合わせたエンジンの調整といった定期的なメンテナンス作業は、エンジンの最適な性能と燃費を確保するのに役立ちます。
4. 運転条件:
周囲温度、高度、湿度などの運転条件は、ガス式空気圧縮機の燃費に影響を与える可能性があります。極端な温度や高高度では、エンジンの負荷が増加し、燃料消費量が増える場合があります。さらに、湿度の高い環境での運転は燃焼プロセスに影響を与え、燃費に悪影響を及ぼす可能性があります。
5. 燃料の種類:
ガス式空気圧縮機で使用する燃料の種類は、燃費効率に影響を与えます。ガソリンとプロパンは、ガス式空気圧縮機で一般的に使用される燃料です。各燃料のエネルギー含有量と燃焼特性は、単位仕事量あたりの燃料消費量に影響します。最適な燃費効率を得るためには、圧縮機メーカーが定める燃料要件と推奨事項を考慮することが重要です。
6. オペレーターのスキルと実践:
運転者の技能や運転方法も燃費に影響を与える可能性があります。過度なアイドリングを避け、エンジン回転数を一定に保ち、不要な負荷サイクルを最小限に抑えるなど、適切な運転技術は燃費向上に貢献します。
ガス式空気圧縮機の燃費効率は、前述の要因によって大きく異なる場合があることに注意が必要です。メーカーによっては、自社製圧縮機のモデルごとに推定燃料消費量や燃費効率データを提供している場合があり、これは異なるモデルを比較したり、購入を決定する際の参考になります。
最終的に、燃料効率を最大限に高めるためには、用途に適したガス式空気圧縮機を選定し、定期的なメンテナンスを行い、製造元のガイドラインに従い、負荷と状況に応じて圧縮機を効率的に運転することが推奨されます。
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ガス式空気圧縮機は空気圧工具に使用できますか?
はい、ガス式空気圧縮機は空気圧工具に使用できます。以下に詳細な説明を示します。
1. 多用途電源:
ガソリンエンジンまたはディーゼルエンジンを動力源とするガス式空気圧縮機は、空気圧工具の作動に必要な、持ち運び可能で汎用性の高い動力源です。電気供給が不要なため、電力供給が容易に得られない遠隔地や建設現場などにも適しています。
2. 高出力:
ガス式空気圧縮機は、同サイズの電動式圧縮機に比べて一般的に高い出力を発揮します。この高い出力により、ガス式圧縮機は空気圧工具に必要な空気圧と空気量を供給することができ、工具の最適な性能を保証します。
3. 機動性と携帯性:
ガス式空気圧縮機は、多くの場合、機動性と携帯性を考慮して設計されています。コンパクトで、車輪やハンドルが付いているため、さまざまな作業現場へ簡単に持ち運ぶことができます。このような機動性は、さまざまな場所で空気圧工具を使用する場合や、狭い場所で作業する場合に有利です。
4. 連続運転:
ガス式空気圧縮機は、頻繁な停止や再充填を必要とせずに、空気圧工具に連続的に空気を供給できます。十分な燃料供給があれば、ガス式圧縮機は長時間稼働できるため、穴あけ、釘打ち、研磨、塗装などの作業において、空気圧工具を中断することなく使用できます。
5. 高需要用途に適しています。
重作業で使用される空気圧工具は、その性能要件を満たすために強力な空気供給を必要とすることが多い。ガス式空気圧縮機は、より高い空気流量を生成し、より高い作動圧力を維持できるため、削岩機、インパクトレンチ、サンドブラスターなどの高負荷空気圧工具に適している。
6. コンプレッサーサイズの柔軟性:
ガス式空気圧縮機は、さまざまなサイズと容量が用意されており、ユーザーは使用する空気圧工具の空気需要に最適な圧縮機を選択できます。軽作業用の小型ポータブル圧縮機から、重作業用の大型産業用圧縮機まで、さまざまな工具の要件に合わせて幅広い選択肢があります。
7. 電力インフラへの依存度の低減:
空気圧工具にガス式空気圧縮機を使用することで、電力インフラへの依存度を低減できます。電力供給が限られている、不安定である、あるいは高価である状況では、ガス式圧縮機は有効な代替手段となり、電力供給の安定性を気にすることなく、工具の安定した性能を確保できます。
ガス式空気圧縮機は運転中に排気ガスを排出するため、密閉された空間で使用する場合は、作業員の安全を確保するために適切な換気が必要であることに留意することが重要です。
要約すると、ガス式空気圧縮機は、携帯性、高出力、連続運転、多様な用途への適合性を備え、空気圧工具を効率的に駆動できます。電力供給が制限されている、あるいは利用できない場所でも、空気圧工具を使用するための信頼性が高く持ち運び可能なソリューションを提供します。
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ガス式空気圧縮機を操作する際に、どのような安全対策を講じるべきですか?
ガス式空気圧縮機を安全に操作することは、事故、怪我、機器の損傷を防ぐために不可欠です。安全な作業環境を確保するためには、適切な安全対策を講じることが重要です。以下に、ガス式空気圧縮機を操作する際に講じるべき安全対策について詳しく説明します。
1. 製造元の指示をよく読んで従ってください。
ガス式空気圧縮機を操作する前に、製造元の指示書、取扱説明書、および安全ガイドラインをよく読んで理解してください。製造元が提供する推奨手順、メンテナンススケジュール、および特定の指示に従ってください。
2. 適切な換気を確保する:
ガス式空気圧縮機は、運転中に排気ガスと熱を発生します。排気ガスが蓄積すると有害、高濃度では致命的な結果を招く可能性があるため、運転場所は十分に換気してください。屋内で使用する場合は、換気システムを使用するか、窓やドアを開けて新鮮な空気を循環させてください。
3.個人用保護具(PPE)を着用する:
ガス式空気圧縮機を操作する際は、適切な個人用保護具(PPE)を着用してください。これには、安全メガネ、耳栓、手袋、丈夫な履物などが含まれます。PPEは、飛散物、騒音、手の怪我などの潜在的な危険から身を守るのに役立ちます。
4.定期メンテナンスを実施する:
ガス式空気圧縮機は、製造元の推奨事項に従ってメンテナンスしてください。定期的に圧縮機を点検し、摩耗、損傷、漏れなどの兆候がないか確認してください。圧縮機を清潔に保ち、ゴミが付着しないようにしてください。安全かつ効率的な運転を確保するため、必要に応じて摩耗した部品やコンポーネントを交換してください。
5.燃料取り扱いに関する予防措置:
ガス式空気圧縮機がガソリン、ディーゼル、プロパンなどの燃料で駆動する場合は、燃料の取り扱いに関して適切な予防措置を講じてください。
- 燃料は認可された容器に入れ、換気の良い場所で、発火源から離して保管してください。
- コンプレッサーへの燃料補給は、換気の良い屋外で、適切な燃料補給手順に従い、燃料のこぼれを避けて行ってください。
- 燃料は慎重に取り扱い、コンプレッサー付近で燃料漏れやこぼれがないことを確認してください。
- コンプレッサーや燃料貯蔵場所の近くでは、絶対に喫煙したり、裸火を使用したりしないでください。
6.適切な電気接続を使用する:
ガス式空気圧縮機に電力が必要な場合は、以下の電気安全上の注意事項に従ってください。
- 電気接続部と配線が適切に接地され、地域の電気工事規定に準拠していることを確認してください。
- メーカーが推奨している場合を除き、延長コードの使用は避けてください。
- 使用前に、電源コードとプラグに損傷がないか点検してください。
- 電気回路に過負荷をかけたり、不適切な電圧源を使用したりしないでください。
7. コンプレッサーを固定する:
ガス式空気圧縮機は、運転中はしっかりと固定され、安定していることを確認してください。特に携帯型圧縮機の場合は、適切な取り付け方法または固定方法を使用してください。これにより、転倒、振動、および動きによる事故や怪我を防ぐことができます。
8.緊急時の手順を熟知する:
緊急時の手順を熟知し、緊急事態や故障が発生した場合にコンプレッサーを迅速に停止する方法を理解しておいてください。消火器をすぐに使用できる場所に用意し、効果的な使用方法を把握しておいてください。緊急時対応計画を作成し、コンプレッサーを取り扱う、またはコンプレッサー周辺で作業するすべての担当者に周知徹底してください。
ガス式空気圧縮機を操作する際は、安全を最優先することが非常に重要です。これらの安全上の注意事項を守り、常識的な判断をすることで、圧縮機の操作に伴うリスクを最小限に抑え、自分自身と周囲の人々にとってより安全な作業環境を作り出すことができます。


編集者:CX 2024-04-10
