Opis produktu
Reciprocating Piston Liquefied Petroleum LPG Gas Compressor (KZW0.2/8-12)
ADEKOM Reciprocating Gas Compressor of the liquefied petroleum gas is high efficiency and energy-saving, which has a whole container structure and has no need to be used with ancillary equipment, and it features simple operation & maintenance, long service life of consumable components and excellent performance. ADEKOM Reciprocating Gas Compressor compared with the same kind of machines in China, it is equivalent to the advanced level of similar imported products.
We have a variety of products with different specifications to make customers choose. Product lubrication methods include pressure type and splashing type. Product structures include single-cylinder vertical type, double-cylinder vertical type and symmetrical balanced type. Product types include fixed, mobile and various marine liquefied petroleum gas compressors. Product gas displacement varies from 0.2m³/min to 10 m³/min and exhaust pressure is from 0.8MPa to 2.6MPa, which can meet the working status of 3 stations, 2 stations, fire tanks, terminals, filling stations, industrial stations, loading and unloading in refineries, transportation, filling, supercharging in different seasons or regions, etc.
The Reciprocating CNG Compressor can also be used for gas / liquid handling of low boiling point, such as ethane, ethylene, propane, propylene, butane, butene, dimethyl ether and difluoroethane. With the latest generation of PLC control system and remote touch screen display and the monitor, the compressor can operate more safely and reliably.
While, we are specialized in providing compressed air products and solution to our customers all over the world. Our JV manufacturing facility is in Southern China and that our financial & logistics headquarter is in Hong Kong. Our procuct range includes Standard screw air compressor(3kW-315kW), Low and Hight pressure rotary screw air compressor, Oil free screw/scroll compressors,VSD inverter controlled screw compressors,Railway application compressors,Underground application compressors,Biogas/Landfill gas compressor, CNG / LPG application compressors,Refrigerated air dryers,Dessicant air dryers and Inline air filters/water separator.
Fields of application:
Loading and unloading of LPG tank truck and vessel.
Bottle filling and tank decanting of LPG and similar media.
Recovery of LPG residual air and liquid.
Tail gas recovery in the process of producing Chemical products.
Vacuuming, etc.
Technical parameters
| Model | KZW 0.2/8-12 |
KZW 0.45/8-12 |
KZW(CZW) 0.6/8-12 |
KZW 0.8/8-12 |
KZW 0.95/8-12 |
KZW 2.0/10-16 |
KZW 2.5/10-16 |
KZW 3.0/10-16 |
KZW 3.0/10-16 |
KZW 4.0/10-16 |
|
| Pojemność (m3/min) |
0.2 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| Suction pressure (Mpa) |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ciśnienie wylotowe (Mpa) |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Temperatura wlotowa (°C) |
≤400 | ||||||||||
| Discharge temperature (ºC) |
≤110 | ||||||||||
| Speed (rpm) | 400 | 825 | 550 | 700 | 825 | 730 | 750 | 970 | 750 | 950 | |
| Oil temperature (°C) |
≤70 | ||||||||||
| Motor model | YB100L2-4 | YB132S-4 | YB132M-4 | YB160M-4 | YB160M-4 | YB180L-4 | YB225L-4 | YB225M-4 | YB225M-4 | YB250M-4 | |
| Power (kW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 22 | 37 | 45 | 45 | |
| Explosion-proof | DIIBT4 | DIIBT4 | DIIBT4 | DIIBT4 | DIIBT4 | DIIBT4 | DIIBT4 | DIIBT4 | DIIBT4 | DIIBT4 | |
| Dimensions L*W*H (mm) |
1285*590*900 | 1305*700*900 | 1360*748*1145 | 1470*1196*940 | 1200*850*1100 | ||||||
| Waga (kg) | 290 | 384 | 420 | 437 | 850 | 970 | 1100 | 1200 | |||
W przypadku innych pytań prosimy o kontakt z firmą Adekom.
Adekom Kompressoren (HangZhou) Limited
Web : dgadekom /* March 10, 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Styl smarowania: | Smarowany |
|---|---|
| Układ chłodzenia: | Chłodzenie powietrzem |
| Układ cylindrów: | Parallel Arrangement |
| Pozycja cylindra: | Kątowy |
| Typ konstrukcji: | Open Type |
| Poziom kompresji: | Multistage |
| Personalizacja: |
Dostępny
|
|
|---|
.webp)
Jak konserwować sprężarkę powietrza?
Konserwacja sprężarki powietrza gazowego jest niezbędna dla zapewnienia jej optymalnej wydajności, trwałości i bezpieczeństwa pracy. Regularna konserwacja pomaga zapobiegać awariom, wydłuża żywotność sprężarki i zapewnia jej wydajną pracę. Oto kilka kluczowych czynności konserwacyjnych sprężarki powietrza gazowego:
1. Przeczytaj instrukcję:
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy dokładnie przeczytać instrukcję producenta dotyczącą danego modelu sprężarki powietrza. Instrukcja zawiera ważne instrukcje i wytyczne dotyczące procedur konserwacyjnych, w tym zalecane odstępy czasu i szczegółowe wymagania konserwacyjne.
2. Sprawdź i wymień olej:
Sprężarki powietrza gazowego zazwyczaj wymagają regularnej wymiany oleju, aby zapewnić prawidłowe smarowanie i zapobiec nadmiernemu zużyciu. Regularnie sprawdzaj poziom oleju i wymieniaj go zgodnie z zaleceniami producenta. Używaj oleju o zalecanej klasie, odpowiedniej dla danego modelu sprężarki.
3. Sprawdź i wymień filtry powietrza:
Regularnie sprawdzaj filtry powietrza i czyść je lub wymieniaj w razie potrzeby. Filtry powietrza zapobiegają przedostawaniu się kurzu, zanieczyszczeń i zanieczyszczeń do wewnętrznych elementów sprężarki. Zatkane lub zabrudzone filtry mogą ograniczać przepływ powietrza i obniżać wydajność. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi czyszczenia lub wymiany filtrów.
4. Odprowadź wilgoć ze zbiornika:
Sprężarki powietrza gromadzą wilgoć w sprężonym powietrzu, co może prowadzić do korozji i uszkodzenia zbiornika oraz podzespołów wewnętrznych. Regularnie usuwaj wilgoć ze zbiornika, aby zapobiec jej nadmiernemu gromadzeniu się. Instrukcje dotyczące prawidłowego usuwania wilgoci znajdują się w instrukcji obsługi.
5. Sprawdź i dokręć połączenia:
Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia, armaturę i węże pod kątem wycieków lub luźnych połączeń. Dokręć wszelkie luźne połączenia i napraw lub wymień uszkodzone węże lub złącza. Wycieki mogą prowadzić do obniżenia wydajności i nieefektywności.
6. Sprawdź paski i koła pasowe:
Jeśli Twój kompresor powietrza jest wyposażony w paski i koła pasowe, sprawdź ich zużycie, naciąg i prawidłowe ustawienie. Wymień zużyte lub uszkodzone paski i upewnij się, że mają prawidłowe naciąg, aby utrzymać optymalną wydajność.
7. Wyczyść zewnętrzną część i żebra chłodzące:
Utrzymuj zewnętrzną część sprężarki powietrza w czystości, usuwając brud, kurz i zanieczyszczenia. Do czyszczenia powierzchni używaj miękkiej ściereczki lub szczotki. Dodatkowo regularnie czyść żeberka chłodzące, aby usunąć wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia, które mogą utrudniać przepływ powietrza i powodować przegrzanie.
8. Zaplanuj profesjonalną obsługę serwisową:
Chociaż regularna konserwacja może być wykonywana przez użytkownika, ważne jest również, aby w zalecanych odstępach czasu planować profesjonalne serwisowanie. Profesjonalni technicy mogą przeprowadzać dokładne inspekcje, wykonywać bardziej złożone prace konserwacyjne i identyfikować potencjalne problemy wymagające uwagi.
9. Zachowaj środki ostrożności:
Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych przy sprężarce powietrza gazowego należy zawsze przestrzegać środków ostrożności opisanych w instrukcji. Może to obejmować noszenie sprzętu ochronnego, odłączanie źródła zasilania oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych.
Przestrzegając poniższych zaleceń konserwacyjnych i stosując się do wytycznych producenta, można utrzymać sprężarkę powietrza w optymalnym stanie, przedłużyć jej żywotność i zapewnić bezpieczną i wydajną pracę.
.webp)
Czy sprężarki powietrza można stosować do konserwacji linii gazowych?
Sprężarki powietrza gazowego mogą być wykorzystywane do niektórych zadań związanych z konserwacją linii gazowych, głównie do zadań wymagających sprężonego powietrza. Oto szczegółowe wyjaśnienie:
1. Usuwanie zanieczyszczeń i czyszczenie:
Sprężarki powietrza gazowego mogą być wykorzystywane do usuwania zanieczyszczeń i czyszczenia przewodów gazowych. Sprężone powietrze może być kierowane przez przewody gazowe w celu usunięcia brudu, kurzu, cząstek rdzy i innych zanieczyszczeń, które mogą gromadzić się z czasem. Pomaga to utrzymać integralność i wydajność przewodów gazowych.
2. Badanie ciśnieniowe:
Konserwacja linii gazowych często obejmuje testy ciśnieniowe, aby upewnić się, że linie wytrzymują wymagane ciśnienie robocze. Sprężarki powietrza dostarczają niezbędne sprężone powietrze do sprężania powietrza w liniach w celach testowych. Poprzez sprężanie powietrza w liniach gazowych, technicy mogą zidentyfikować wszelkie nieszczelności lub słabe punkty w systemie.
3. Wykrywanie wycieków:
Sprężarki powietrza gazowego mogą być również używane w połączeniu z odpowiednim sprzętem do wykrywania nieszczelności w celu identyfikacji i lokalizacji wycieków gazu w przewodach gazowych. Sprężone powietrze może zostać wprowadzone do przewodów, a sprzęt do wykrywania może zidentyfikować obszary, w których sprężone powietrze ulatnia się, wskazując na potencjalny wyciek gazu.
4. Konserwacja zaworów i urządzeń:
Konserwacja linii gazowych może obejmować inspekcję, konserwację lub wymianę zaworów i powiązanego sprzętu. Sprężone powietrze może być używane do czyszczenia i wydmuchiwania zanieczyszczeń z zaworów, przedmuchu linii lub wspomagania demontażu i ponownego montażu podzespołów.
5. Suszenie rur:
Sprężarki powietrza mogą pomóc w osuszaniu przewodów gazowych po konserwacji lub naprawach. Przedmuchując przewody sprężonym powietrzem, można usunąć resztki wilgoci, zapewniając suchość przewodów gazowych przed ponownym uruchomieniem.
6. Środki ostrożności i przepisy:
Podczas konserwacji instalacji gazowych za pomocą sprężarek powietrza, należy bezwzględnie przestrzegać środków ostrożności i odpowiednich przepisów. Konserwacja instalacji gazowych często wiąże się z pracą w niebezpiecznych warunkach, dlatego należy przestrzegać odpowiednich szkoleń, sprzętu i procedur, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i integralność instalacji gazowej.
Należy pamiętać, że sprężarki powietrza gazowego nie powinny być używane bezpośrednio do sprężania lub transportu gazu ziemnego ani innych gazów palnych. Czynności konserwacyjne linii gazowych z wykorzystaniem sprężarek powietrza gazowego koncentrują się głównie na wykorzystaniu sprężonego powietrza do określonych celów konserwacyjnych i testowych, jak opisano powyżej.
Podsumowując, sprężarki powietrza gazowego mogą być przydatne w niektórych aspektach konserwacji linii gazowych, takich jak usuwanie zanieczyszczeń, testowanie ciśnienia, wykrywanie nieszczelności, konserwacja zaworów i urządzeń oraz osuszanie rur. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu wytycznych i przepisów bezpieczeństwa podczas pracy z liniami gazowymi i sprężonym powietrzem, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność systemu gazowego.
.webp)
Jakie są zalety stosowania sprężarki gazowej w porównaniu ze sprężarką elektryczną?
Zastosowanie sprężarki gazowej oferuje szereg zalet w porównaniu ze sprężarką elektryczną. Sprężarki zasilane gazem zapewniają wyjątkowe korzyści pod względem mobilności, wszechstronności, mocy i wygody. Oto szczegółowe wyjaśnienie zalet stosowania sprężarki gazowej:
1. Przenośność i mobilność:
Sprężarki powietrza gazowego są zazwyczaj bardziej przenośne i mobilne w porównaniu ze sprężarkami elektrycznymi. Często są wyposażone w uchwyty, koła lub przyczepy, co umożliwia łatwy transport w różne miejsca. Ta mobilność jest szczególnie korzystna w sytuacjach, gdy sprężone powietrze jest potrzebne w odległych miejscach pracy, na imprezach plenerowych lub w obszarach bez dostępu do energii elektrycznej. Sprężarki powietrza gazowego można łatwo przenosić i ustawiać w dowolnym miejscu.
2. Niezależność od energii elektrycznej:
Jedną z głównych zalet sprężarek powietrza zasilanych gazem jest ich niezależność od energii elektrycznej. Napędzane są silnikami gazowymi, co oznacza, że nie wymagają bezpośredniego podłączenia do sieci elektrycznej. Dzięki temu nadają się do stosowania w obszarach, gdzie energia elektryczna jest ograniczona, zawodna lub niedostępna. Sprężarki powietrza zasilane gazem stanowią niezawodne źródło sprężonego powietrza nawet w odległych lokalizacjach lub podczas przerw w dostawie prądu.
3. Wszechstronność w zakresie opcji paliwowych:
Sprężarki powietrza zasilane gazem zapewniają wszechstronność pod względem dostępnych paliw. Mogą być zasilane różnymi rodzajami gazów palnych, w tym benzyną, olejem napędowym, gazem ziemnym lub propanem. Ta elastyczność pozwala użytkownikom na wybór najprostszego i najbardziej ekonomicznego źródła paliwa, w zależności od indywidualnych potrzeb. Sprężarki gazu można również dostosować do różnych warunków otoczenia i dostępności paliwa w różnych regionach.
4. Większa moc wyjściowa:
Sprężarki gazowe zazwyczaj oferują wyższą moc wyjściową w porównaniu ze sprężarkami elektrycznymi. Silniki gazowe mogą generować większą moc, co pozwala sprężarkom gazowym dostarczać większe ciśnienie i objętość powietrza. Ta wyższa moc wyjściowa jest korzystna podczas obsługi narzędzi pneumatycznych lub urządzeń wymagających znacznej ilości sprężonego powietrza, takich jak młoty pneumatyczne, piaskarki czy wytrzymałe klucze udarowe.
5. Praca ciągła:
Sprężarki gazowe mogą zapewnić ciągłą pracę bez konieczności częstych przerw lub okresów schładzania. Sprężarki elektryczne mogą się przegrzewać przy długotrwałym użytkowaniu, co wymaga okresów odpoczynku w celu schłodzenia. Sprężarki gazowe natomiast mogą pracować nieprzerwanie przez dłuższy czas bez ryzyka przegrzania. Ta możliwość ciągłej pracy jest szczególnie korzystna w wymagających zastosowaniach lub sytuacjach wymagających dłuższego czasu pracy sprężonego powietrza.
6. Szybkie uruchamianie i reakcja:
Sprężarki gazowe oferują szybki rozruch i krótki czas reakcji. Można je uruchomić natychmiast, pociągając za linkę lub naciskając przycisk, podczas gdy sprężarki elektryczne mogą wymagać czasu, aby się uruchomić i osiągnąć optymalne warunki pracy. Sprężarki gazowe zapewniają natychmiastowy dostęp do sprężonego powietrza, umożliwiając sprawne i szybkie wykonanie zadania.
7. Trwałość i odporność na wahania napięcia:
Sprężarki gazowe są generalnie trwalsze i bardziej odporne na wahania napięcia w porównaniu ze sprężarkami elektrycznymi. Sprężarki elektryczne mogą być narażone na spadki lub przepięcia napięcia, co może wpłynąć na ich wydajność lub spowodować uszkodzenia. Sprężarki gazowe są jednak mniej podatne na problemy związane z napięciem, co czyni je niezawodnymi w środowiskach, w których wahania napięcia są częste.
8. Niższe koszty energii:
Sprężarki powietrza zasilane gazem mogą oferować niższe koszty energii w porównaniu ze sprężarkami elektrycznymi, w zależności od ceny używanego paliwa. Na przykład benzyna lub olej napędowy mogą być bardziej opłacalne niż energia elektryczna w niektórych regionach lub zastosowaniach. Ta przewaga kosztowa może z czasem przynieść znaczne oszczędności, szczególnie w przypadku operacji wymagających dużego zapotrzebowania na sprężone powietrze.
Podsumowując, zalety sprężarki gazowej w porównaniu z elektryczną obejmują mobilność, niezależność od energii elektrycznej, wszechstronność paliwową, wyższą moc wyjściową, możliwość pracy ciągłej, szybki rozruch i czas reakcji, trwałość, odporność na wahania napięcia oraz potencjalnie niższe koszty energii. Te zalety sprawiają, że sprężarki gazowe są preferowanym wyborem w różnych branżach, lokalizacjach odległych oraz zastosowaniach, w których mobilność, moc i niezawodność mają kluczowe znaczenie.


editor by CX 2024-02-18
