제품 설명
| 아니요. | 모델 | 압축 매체 | Flow rate Nm³/h |
입구 압력 MPa |
출구 압력 MPa |
Rotating speed r/min |
모터 출력 KW |
냉각 모드 | 전체 크기 mm |
무게 Kg |
| 1 | DW-14/(0-0.2)-25 | 아르 자형aw gas | 800 | 0-0.02 | 2.5 | 740 | 160 | Water cooled | 4800*3200*1915 | ~10000 |
| 2 | VW-8/18 | Vinylidene fluoride gas | 418 | 기압 | 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 | 기압 | 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 | 아르 자형aw 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 | 기압 | 0.35 | 980 | 18.5 | Water cooled | 2200*1945*1600 | ~2000 |
| 10 | ZW-1.7/3.5 | 다섯inyl chloride gas | 100 | 기압 | 0.35 | 740 | 15 | Water cooled | 2700X1600X2068 | ~2000 |
| 11 | ZWF-0.96/5 | 시간ydrogen chloride gas | 55 | 기압 | 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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| 보증: | 12 Months |
|---|---|
| 윤활 방식: | Customized |
| 냉각 시스템: | Air/Water /Mixed Cooling |
| 실린더 배열: | 균형 반대 배열 |
| 실린더 위치: | Customized |
| 구조 유형: | Open Type |
| 맞춤 설정: |
사용 가능
|
|
|---|
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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. 압축기 설계:
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. 전력 출력:
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. 안전 고려 사항:
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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가스 공기 압축기를 가스 배관 유지보수에 사용할 수 있습니까?
가스 공기 압축기는 가스 배관 유지보수의 특정 부분, 특히 압축 공기가 필요한 작업에 사용할 수 있습니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다.
1. 잔해물 제거 및 청소:
가스 공기 압축기는 가스관 내부의 이물질을 제거하고 청소하는 데 사용할 수 있습니다. 압축 공기를 가스관에 통과시켜 먼지, 녹, 기타 오염 물질을 제거할 수 있습니다. 이는 가스관의 무결성과 효율성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
2. 압력 테스트:
가스 배관 유지보수에는 배관이 필요한 작동 압력을 견딜 수 있는지 확인하기 위한 압력 테스트가 포함되는 경우가 많습니다. 가스 공기 압축기는 테스트 목적으로 배관에 압력을 가하는 데 필요한 압축 공기를 제공할 수 있습니다. 압축 공기로 가스 배관에 압력을 가함으로써 기술자는 시스템의 누출이나 취약점을 파악할 수 있습니다.
3. 누출 감지:
가스 공기 압축기는 적절한 누출 감지 장비와 함께 사용하여 가스 배관의 가스 누출을 식별하고 위치를 파악하는 데에도 사용할 수 있습니다. 배관에 압축 공기를 주입하면 감지 장비가 압축 공기가 새어 나오는 부분을 감지하여 잠재적인 가스 누출 지점을 나타낼 수 있습니다.
4. 밸브 및 장비 유지보수:
가스 배관 유지보수에는 밸브 및 관련 장비의 검사, 유지보수 또는 교체가 포함될 수 있습니다. 압축 공기는 밸브에서 이물질을 제거하고 배관을 퍼지하거나 구성 요소의 분해 및 재조립을 지원하는 데 사용할 수 있습니다.
5. 배관 건조:
가스 공기 압축기는 유지 보수 또는 수리 후 가스 배관을 건조하는 데 도움이 될 수 있습니다. 배관에 압축 공기를 불어넣으면 잔류 습기를 제거하여 가스 배관을 다시 사용하기 전에 완전히 건조시킬 수 있습니다.
6. 주의사항 및 규정:
가스 배관 유지보수를 위해 가스 공기 압축기를 사용할 때는 안전 수칙을 준수하고 관련 규정을 따르는 것이 필수적입니다. 가스 배관 유지보수 작업은 종종 위험한 환경에서 이루어지므로, 인력의 안전과 가스 시스템의 안전성을 확보하기 위해서는 적절한 교육, 장비 및 절차를 따라야 합니다.
가스 공기 압축기는 천연가스 또는 기타 가연성 가스를 직접 가압하거나 이송하는 데 사용해서는 안 된다는 점에 유의해야 합니다. 가스 공기 압축기를 사용하는 가스 라인 유지보수 작업은 주로 위에서 설명한 바와 같이 특정 유지보수 및 테스트 목적을 위해 압축 공기를 사용하는 데 중점을 둡니다.
요약하자면, 가스 공기 압축기는 이물질 제거, 압력 테스트, 누출 감지, 밸브 및 장비 유지 보수, 배관 건조 등 가스 배관 유지 보수의 여러 측면에 유용하게 사용될 수 있습니다. 그러나 가스 시스템의 안전과 무결성을 보장하기 위해서는 가스 배관 및 압축 공기를 다룰 때 안전 지침과 규정을 반드시 준수해야 합니다.
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가스 공기 압축기는 어떻게 작동하나요?
가스 공기 압축기는 가스 엔진을 이용하여 압축기 펌프를 작동시켜 공기를 흡입하고 고압으로 압축하는 방식으로 작동합니다. 이렇게 압축된 공기는 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 가스 공기 압축기의 작동 원리에 대한 자세한 설명은 다음과 같습니다.
1. 가솔린 엔진:
가스 공기 압축기는 동력원으로 가스 엔진을 장착하고 있습니다. 가스 엔진은 일반적으로 휘발유, 디젤, 천연가스 또는 프로판을 연료로 사용합니다. 엔진이 시동되면 연료가 엔진 실린더 내부에서 연소되어 회전 운동 형태의 기계적 에너지를 생성합니다.
2. 압축기 펌프:
가스 엔진은 벨트나 직접 연결 장치와 같은 기계적 연결 장치를 통해 압축기 펌프를 구동합니다. 압축기 펌프는 대기 중의 공기를 흡입하여 더 높은 압력으로 압축하는 역할을 합니다. 가스 공기 압축기에 사용되는 압축기 펌프에는 왕복식, 로터리 스크류식, 원심식 등 다양한 종류가 있으며, 각각 고유한 작동 원리를 가지고 있습니다.
3. 흡기 스트로크:
왕복동 압축기 펌프에서 흡입 행정은 피스톤이 실린더 내부에서 아래로 움직일 때 시작됩니다. 이로 인해 진공이 발생하고 흡입 밸브가 열리면서 대기압 공기가 실린더 내부로 유입됩니다. 로터리 스크류 또는 원심 압축기에서는 압축기가 작동하는 동안 흡입구를 통해 공기가 지속적으로 유입됩니다.
4. 압축 스트로크:
왕복동 압축기의 압축 행정 동안 피스톤이 위로 움직여 실린더 내부의 부피가 줄어듭니다. 이러한 압축 작용으로 공기가 압축되고 압력이 증가합니다. 로터리 스크류 압축기에서는 두 개의 맞물린 스크류가 회전하면서 그 사이에 공기를 가두고 압축합니다. 원심 압축기에서는 고속으로 회전하는 임펠러에 의해 공기가 가속되고 압축됩니다.
5. 방전 스트로크:
왕복동 압축기에서는 공기가 압축되면 배출 행정이 시작됩니다. 피스톤이 위로 움직이면서 부피가 더욱 줄어들고 압축된 공기가 배출 밸브를 통해 실린더 밖으로 배출됩니다. 로터리 스크류 압축기에서는 맞물린 스크류가 계속 회전하면서 압축된 공기가 배출구를 통해 배출됩니다. 원심 압축기에서는 고압 공기가 임펠러에서 주변의 볼류트 케이싱으로 배출됩니다.
6. 압력 조절:
가스 공기 압축기는 압축 공기의 출력 압력을 제어하기 위한 압력 조절 메커니즘을 포함하는 경우가 많습니다. 이는 압력 스위치, 조절기 또는 원하는 압력 설정에 따라 압축기 작동을 조정하는 제어 시스템을 통해 구현될 수 있습니다. 이러한 메커니즘은 특정 용도에 필요한 일관되고 안정적인 압축 공기 공급을 유지하는 데 도움이 됩니다.
7. 저장 및 적용:
가스 공기 압축기에서 생산된 압축 공기는 일반적으로 저장 탱크에 저장되거나 다양한 용도로 직접 사용됩니다. 저장 탱크는 압력을 안정화하고 즉시 사용할 수 있는 압축 공기 저장소 역할을 합니다. 저장 탱크에 저장된 압축 공기는 파이프라인을 통해 공압 공구, 기계 또는 기타 작동에 압축 공기가 필요한 장치로 공급됩니다.
전반적으로 가스 공기 압축기는 가스 엔진을 사용하여 압축기 펌프를 작동시켜 공기를 흡입하고 고압으로 압축하는 방식으로 작동합니다. 이렇게 압축된 공기는 압력 조절을 거쳐 다양한 용도로 사용되며, 공압 공구, 기계 및 기타 장비에 안정적인 동력을 제공합니다.


editor by CX 2024-02-09
