製品説明
往復式完全オイルフリーダイヤフラムコンプレッサー
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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製品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。
プロセス原理
ダイヤフラムコンプレッサー ユーザーのニーズに応じて、ユーザーのニーズを満たす適切なタイプのコンプレッサーを選択します。金属ダイヤフラムコンプレッサーのダイヤフラムは、ガスを油圧オイルシステムから完全に分離し、ガスの純度を確保し、ガスを汚染しません。同時に、高度な製造技術と正確なダイヤフラムキャビティ設計技術を採用し、ダイヤフラムコンプレッサーのダイヤフラムの耐用年数を確保します。汚染なし: 金属ダイヤフラムグループは、プロセスガスを油圧オイルおよび潤滑油部分から完全に分離し、ガスの純度を確保します。
主要構造
ダイヤフラムコンプレッサの構造は、主にモーター、ベース、クランクケース、クランクシャフト連結機構、シリンダー部品、クランクシャフトコネクティングロッド、ピストン、油ガス配管、電気制御システム、およびいくつかの付属品で構成されています。
ガス媒体
当社のコンプレッサーは、アンモニア、プロピレン、窒素、酸素、ヘリウム、水素、塩化水素、アルゴン、硫化水素、臭化水素、エチレン、アセチレンなどを圧縮できます(窒素ダイヤフラムコンプレッサー、ボトル充填コンプレッサー、酸素ダイヤフラムコンプレッサー)。
GD モデル説明書
GD ダイヤフラムコンプレッサー 容積式圧縮機の特殊構造であり、ガス圧縮分野で最高レベルの圧縮を実現しています。この圧縮方式は二次汚染がなく、ガスの純度を5以上に保つことができ、圧縮ガスに対する保護性能が非常に優れています。圧縮比が大きく、シール性能が良好で、圧縮ガスが潤滑油やその他の不純物で汚染されないという特徴があります。そのため、高純度、希少で貴重な、可燃性、爆発性、有毒、有害、腐食性、高圧ガスの圧縮に適しています。この圧縮方式は、一般的に高純度ガス、可燃性および爆発性ガス、有毒ガス、酸素などの圧縮に世界中で採用されています(窒素ダイヤフラム圧縮機、酸素ダイヤフラム圧縮機、硫化水素ダイヤフラム圧縮機、アルゴンダイヤフラム圧縮機など)。
GDダイヤフラムコンプレッサーは、当社が独自に研究開発した大型ダイヤフラムコンプレッサーで、高圧縮比、大排気量、大ピストン力、安定した運転、高排気圧力などの利点があり、石油化学工業や原子力発電所などで広く使用されています。2つのGD型ダイヤフラムコンプレッサーのシリンダー配置は、対称的に並列に配置されており、シリンダー本体の対称性により、他の配置のダイヤフラムコンプレッサーと比較して最も安定した運転、運転中の振動が少なく、地上クリアランスがメンテナンスに便利です。
利点
1.優れたシール性能
ダイヤフラムコンプレッサーは、特殊構造の容積式コンプレッサーの一種です。ガスに潤滑油は不要で、シール性能が良好です。圧縮媒体は潤滑剤と接触しないため、圧縮プロセスで汚染が発生しません。特に、高純度(99.9999%)、極めて腐食性、有毒で有害、可燃性、爆発性の放射性ガスの圧縮、輸送、ボトル充填に適しています。ダイヤフラムヘッドは二重Oリングでシールされており、そのシール効果は開放型よりもはるかに優れています。
2.シリンダーは優れた放熱性能を備えています
ダイヤフラムコンプレッサーの作動シリンダーは放熱性能に優れ、等温圧縮に近い特性を持つ。そのため、より高い圧縮比を実現でき、高圧ガスの圧縮に適している。
3.コンプレッサーの回転速度が低く、脆弱な部品の寿命が長くなります。新型ダイヤフラムキャビティ曲線はコンプレッサーの容積効率を向上させ、バルブタイプを最適化し、ダイヤフラムに特殊な熱処理方法を採用することで、コンプレッサーの寿命を大幅に向上させます。
4.高効率クーラーを採用することで、機械全体の温度を低く保ち、効率を高めています。潤滑油、Oリング、バルブスプリングの寿命も適切に延長できます。購入者の技術パラメータを満たす条件下では、構造はより高度で合理的かつ省エネです。
5.ダイヤフラム破裂警報構造は、先進的で合理的かつ信頼性が高い。ダイヤフラムの取り付けに方向性はなく、交換も容易である。
6.装置全体の部品や構成要素はスキッドマウント式のシャーシに集中しており、輸送、設置、管理が容易です。
基準動作パラメータ:
| モデル | GD-120/4-80 | 備考 | |
| 体積流量 | Nm3/h | 120 | 標準規格なし |
| 作動圧力 | 吸引圧力: | 0.4MPa | 標準規格なし |
| 排気圧力: | 8.0MPa | 標準規格なし | |
| 冷却方法 | 水冷式 | 標準規格なし | |
| 吸気温度 | °C | 0~30 | |
| 入口圧力 | MPa | 0.3~0.4 | |
| 放電温度 | °C | ≤45℃ | |
| ノイズ | dB(A) | ≤80 | |
| 電力/周波数 | V/Hz | 380/50 | 標準規格なし |
| モーター出力 | キロワット | 22kW~200kW | 標準規格なし |
| クランクシャフト回転速度 | r/分 | 420 | |
| 全体寸法 | L/mm | 3000 | |
| W/mm | 1600 | ||
| ふーむ | 1400 | ||
参照仕様
| 1 | GD-120/4-80 | 3.0 | 120 | 0.4 | 8.0 | 3000x1600x1400 | 30 | |
| 2 | GD-130/0.98-11 | 3.0 | 130 | 0.098 | 1.1 | 3000x1800x1600 | 4.0 | 30 |
| 3 | GD-150/2-20 | 3.0 | 150 | 0.2 | 2.0 | 3000x1800x1600 | 4.0 | 37 |
| 4 | GD-100/0.1-5 | 4.0 | 100 | 0.01 | 0.5 | 2800×1500×1500 | 3.0 | 18.5 |
| 5 | GD-100/5.5-200 | 5.0 | 100 | 0.55 | 20 | 3200×2000×1600 | 4.5 | 45 |
| 6 | GD-80/0.12-4 | 5.0 | 80 | 0.012 | 0.4 | 2800x1600x1500 | 3.8 | 15 |
| 7 | GD-60/0.3-6 | 4.0 | 60 | 0.03 | 0.6 | 2800x1600x1500 | 4.0 | 15 |
| 8 | GD-70/0.1-8 | 3.8 | 70 | 0.01 | 0.8 | 3000 x 1600 x 1250 | 5.0 | 18.5 |
| 9 | GD-40/0.02-160 | 5.0 | 40 | 0.02 | 16 | 2800x1460x1530 | 3.0 | 22 |
| 10 | GD-100/0.5-6 | 2.0 | 100 | 0.05 | 0.6 | 3000x2000x1560 | 6.0 | 18.5 |
| 11 | GD-36/1-150 | 4.0 | 36 | 0.1 | 15 | 3000x1500x1500 | 4.0 | 45 |
| 12 | GD-35/0.7-300 | 4.0 | 35 | 0.07 | 30 | 3000x1600x1500 | 4.0 | 22 |
| 13 | GD-500/15-35 | 4.5 | 500 | 1.5 | 3.5 | 3000x2000x1700 | 4.0 | 45 |
| 14 | GD-150/15-210 | 4.5 | 150 | 1.5 | 21 | 3200x1700x1600 | 4.0 | 45 |
| 15 | GD-120/8-220 | 4.5 | 120 | 0.8 | 22 | 3200x1700x1600 | 3.8 | 45 |
| 16 | GD-100/9 | 4.5 | 100 | 0.0 | 0.9 | 3200x1700x1800 | 4.5 | 22 |
| 17 | GD-100/1.5-150 | 4.5 | 100 | 0.15 | 15 | 3200x1700x1800 | 4.5 | 45 |
| 18 | GD-40/30 | 4.5 | 40 | 0.0 | 3.0 | 3200x1700x1800 | 4.0 | 18.5 |
/* 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(/(.*?):(.*)$/))&&1
| 保証: | 18month |
|---|---|
| 原理: | 容積式圧縮機 |
| 応用: | 高背圧タイプ |
| カスタマイズ: |
利用可能
|
|
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
| 送料:
単位当たりの推定運賃。 |
送料と配達予定日について。 |
|---|
| 支払方法: |
|
|---|---|
|
初回支払い 全額支払い |
| 通貨: | US$ |
|---|
| 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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ガス式空気圧縮機は建設プロジェクトで使用できますか?
ガス式空気圧縮機は、その携帯性、汎用性、そして様々な用途に必要な圧縮空気を供給できる能力から、建設プロジェクトで広く使用されています。建設業界において不可欠なツールであり、空気圧工具や機器の効率的かつ効果的な操作を可能にします。以下に、建設プロジェクトにおけるガス式空気圧縮機の使用方法について詳しく説明します。
1. 空気圧工具への動力供給:
ガス式空気圧縮機は、建設現場における様々な空気圧工具の動力源として広く利用されています。これらの工具には、削岩機、釘打ち機、インパクトレンチ、コンクリートブレーカー、エアドリル、サンダー、グラインダー、塗装スプレーガンなどが含まれます。ガス式空気圧縮機によって生成される圧縮空気は、これらの工具を効率的に作動させるために必要な力と動力を提供し、コンクリートの解体、固定、表面処理、仕上げといった作業を可能にします。
2. エアブローおよび清掃作業:
建設工事では、作業エリア、設備、表面から破片、ほこり、汚れなどを清掃する必要が生じることがよくあります。ガス式空気圧縮機は、送風や清掃作業用の高圧空気を生成するために使用されます。これにより、清潔さを維持し、浮遊物を除去し、塗装やコーティングなどの後続作業に向けて表面を準備することができます。
3. 空気圧システムの操作:
ガス式空気圧縮機は、建設プロジェクトにおける様々な空気圧システムを作動させるために使用されます。これらのシステムには、空気圧制御装置、空気圧シリンダー、空気圧アクチュエータなどが含まれます。ガス式空気圧縮機から供給される圧縮空気は、ゲート、ドア、バリアなどの機器の動作制御や、空気圧式リフト、ホイスト、その他の昇降機構の作動に使用されます。
4. コンクリートの吹き付けとショットクリート施工:
ガス式空気圧縮機は、コンクリートの吹き付けやショットクリート工法に利用されます。圧縮空気を用いてコンクリート混合物をノズルから高速で噴射することで、表面への適切な接着と均一な分布を確保します。この技術は、トンネル建設、斜面安定化、コンクリート構造物の補修など、様々な用途で広く用いられています。
5. サンドブラストと表面処理:
古い塗料、錆、コーティングの除去など、表面処理が必要な建設プロジェクトでは、ガス式空気圧縮機がサンドブラスト装置と併用されることがよくあります。圧縮空気はサンドブラスト工程の動力源となり、砂や研磨材などの研磨材を表面に噴射することで、新しいコーティングや仕上げを施す前に効果的な洗浄と下地処理を実現します。
6. タイヤの空気圧調整と機器のメンテナンス:
ガス式空気圧縮機は、建設現場でのタイヤの空気充填や機器のメンテナンスに利用されています。建設車両や機器のタイヤの空気圧を適切に維持・充填するための圧縮空気を供給します。さらに、ガス式空気圧縮機は、清掃、潤滑、修理・メンテナンス作業用の空気圧工具の動力供給など、一般的な機器メンテナンスにも使用されます。
7. 携帯型および遠隔操作:
ガス式空気圧縮機は、電力供給が困難な建設現場において特に有効です。携帯型のガス式空気圧縮機は、遠隔地でも柔軟に使用できるため、建設作業員は固定電源に頼ることなく空気圧工具や機器を使用できます。
ガス式空気圧縮機は建設プロジェクトに不可欠な機器であり、幅広い作業を円滑に進め、生産性を向上させます。空気圧工具の動力源として、空気圧システムの作動手段として、また様々な用途への圧縮空気供給手段として、建設業界において欠かせない存在となっています。
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ガス式空気圧縮機はガス配管のメンテナンスに使用できますか?
ガス式空気圧縮機は、ガス配管のメンテナンスの特定の部分、主に圧縮空気を必要とする作業に使用できます。以下に詳細な説明を示します。
1. 瓦礫の除去と清掃:
ガス式空気圧縮機は、ガス管内の異物除去や清掃に利用できます。圧縮空気をガス管内に送り込むことで、時間とともに蓄積する可能性のある汚れ、ほこり、錆の粒子、その他の汚染物質を剥離・除去できます。これにより、ガス管の健全性と効率性を維持することができます。
2. 圧力試験:
ガス配管のメンテナンスでは、配管が必要な運転圧力に耐えられることを確認するために、圧力試験が行われることがよくあります。ガス空気圧縮機は、試験のために配管を加圧するのに必要な圧縮空気を供給できます。圧縮空気でガス配管を加圧することで、技術者はシステム内の漏れや弱点を特定できます。
3. 漏水検知:
ガス式空気圧縮機は、適切な漏洩検知装置と併用することで、ガス配管内のガス漏れを特定し、位置を特定するためにも使用できます。配管内に圧縮空気を送り込み、検知装置で圧縮空気が漏れている箇所を特定することで、ガス漏れの可能性を判断できます。
4. バルブおよび機器のメンテナンス:
ガス配管の保守作業には、バルブおよび関連機器の点検、メンテナンス、または交換が含まれる場合があります。圧縮空気は、バルブの清掃や異物の吹き飛ばし、配管内のパージ、または部品の分解・再組み立ての補助に使用できます。
5. パイプ乾燥:
ガス式空気圧縮機は、メンテナンスや修理後のガス配管の乾燥に役立ちます。圧縮空気を配管に吹き込むことで、残留水分を除去し、ガス配管を再び使用する前に完全に乾燥させることができます。
6.注意事項および規則:
ガス配管のメンテナンスにガス式空気圧縮機を使用する際は、安全対策を遵守し、関連法規に従うことが不可欠です。ガス配管のメンテナンス作業は危険な環境下で行われることが多く、作業員の安全とガスシステムの健全性を確保するためには、適切な訓練、機器、および手順に従う必要があります。
ガス空気圧縮機は、天然ガスやその他の可燃性ガスの加圧や輸送に直接使用すべきではないことに注意することが重要です。ガス空気圧縮機を用いたガス配管の保守作業は、主に上記のように、特定の保守および試験目的で圧縮空気を使用することに重点を置いています。
要約すると、ガス空気圧縮機は、ガス配管のメンテナンスにおいて、ゴミの除去、圧力試験、漏洩検知、バルブや機器のメンテナンス、配管の乾燥など、特定の用途に役立ちます。しかし、ガス配管や圧縮空気を扱う際には、ガスシステムの安全性と完全性を確保するために、安全に関するガイドラインや規制を遵守することが不可欠です。
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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 2024-04-26
