Inżynieria sprężonego powietrza

China manufacturer Water-Cooled Carbon Monoxide Compressor, Piston Compressor, Medium and High Pressure Air Compressor, Professional Special Gas Compressor arb air compressor

Product Description HangZhou United Compressor Manufacturing Co., Ltd. was established in 2002 and is a high-tech enterprise in ZheJiang Province. The company has complete production equipment testing methods, and relies on its technological advantages to introduce, absorb, and digest new technologies and processes from abroad. The products have covered all domestic demand industries and regions, […]

styczeń 18, 2024Przewodnik po inżynierii i wyborze

Opis produktu

HangZhou United Compressor Manufacturing Co., Ltd. was established in 2002 and is a high-tech enterprise in ZheJiang Province. The company has complete production equipment testing methods, and relies on its technological advantages to introduce, absorb, and digest new technologies and processes from abroad. The products have covered all domestic demand industries and regions, and are exported to multiple countries such as Russia, Tajikistan, India, Pakistan, North Korea, etc. It is a qualified supplier and partner for many domestic and foreign enterprises.
    The company has a sales and service team that continuously provides customers with various energy-saving and modern compressor system products. In the past 10 years, the company has maintained rapid and stable development, providing products and services for industries such as natural gas, steel, petroleum, chemical, coal, mining, and metallurgy. We not only have mature products, but also have a capable after-sales service team, such as conducting pre-sales inspections of compressors, timely tracking during sales, and 24-hour after-sales repair and maintenance services.

Zastosowanie produktu
Mainly used for pressurized transmission of natural gas into the pipeline network (Natural pipeline gas extraction and combustible gas recovery tank filling)
It can also be used for stirring in the pharmaceutical and brewing industries, pressurized gas transportation in the chemical industry, blow molding bottle making in the food industry, and dust removal of parts in the machine manufacturing industry.
Cechy produktu
1. This series of compressors is an advanced piston compressor unit produced and manufactured using the product technology of Mannes Mandermarg Company in Germany.
2. The product has the characteristics of low noise, low vibration, compact structure, smooth operation, safety and reliability, and high automation level. It can also be configured with a data-driven remote display and control system according to customer requirements.
3. Equipped with alarm and shutdown functions for low oil pressure, low water pressure, high temperature, low inlet pressure, and high exhaust pressure of the compressor, making the operation of the compressor more reliable.
Wprowadzenie do struktury
Jednostka składa się z zespołu sprężarkowego, silnika elektrycznego, sprzęgła, koła zamachowego, układu rurociągów, układu chłodzenia, urządzeń elektrycznych i urządzeń pomocniczych.

Odniesienie Parametry techniczne i specyfikacje

NIE. MODEL Medium skompresowane Flow rate
Nm³/h
Ciśnienie wlotowe
MPa
Ciśnienie wylotowe
MPa
Rotating speed
r/min
Moc silnika
KW
Tryb chłodzenia Wymiary całkowite
mm
Waga
Kg
1 DW-14/(0-0,2)-25 Raw gas 800 0-0.02 2.5 740 160 Water cooled 4800*3200*1915 ~10000
2 VW-8/18 Vinylidene fluoride gas 418 Ciśnienie atmosferyczne 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 Ciśnienie atmosferyczne 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 Raw 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 Ciśnienie atmosferyczne 0.35 980 18.5 Water cooled 2200*1945*1600 ~2000
10 ZW-1.7/3.5 Vinyl chloride gas  100 Ciśnienie atmosferyczne 0.35 740 15 Water cooled 2700X1600X2068 ~2000
11 ZWF-0.96/5 Hydrogen chloride gas 55 Ciśnienie atmosferyczne 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

Related products

 

/* 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

Gwarancja: 12months
Styl smarowania: Bez oleju
Układ chłodzenia: Chłodzenie wodne
Układ cylindrów: Zrównoważony układ przeciwstawny
Pozycja cylindra: Customized
Typ konstrukcji: Open Type
Personalizacja:
Dostępny

|

sprężarka powietrza

Jaki jest poziom hałasu sprężarek powietrza?

Poziom hałasu sprężarek powietrza może się różnić w zależności od kilku czynników, w tym konstrukcji sprężarki, typu silnika, warunków pracy oraz obecności elementów redukujących hałas. Oto szczegółowe wyjaśnienie:

1. Konstrukcja sprężarki:

Konstrukcja sprężarki powietrza może wpływać na poziom hałasu. Niektóre sprężarki są projektowane z myślą o redukcji hałasu, wykorzystując takie rozwiązania, jak izolacja akustyczna, materiały tłumiące drgania i tłumiki, aby zminimalizować generowany hałas. Sprężarki w obudowach zamkniętych lub akustycznych charakteryzują się zazwyczaj niższym poziomem hałasu w porównaniu ze sprężarkami o otwartej ramie.

2. Typ silnika:

Rodzaj silnika zastosowanego w sprężarce powietrza może wpływać na poziom hałasu. Sprężarki powietrza zazwyczaj wykorzystują silniki spalinowe zasilane benzyną lub propanem. Silniki benzynowe zazwyczaj generują wyższy poziom hałasu w porównaniu z silnikami Diesla lub silnikami elektrycznymi. Jednak postęp technologiczny doprowadził do powstania cichszych silników benzynowych o lepszej redukcji hałasu.

3. Warunki pracy:

Warunki pracy sprężarki powietrza mogą wpływać na poziom hałasu. Czynniki takie jak obciążenie, prędkość obrotowa i temperatura otoczenia mogą wpływać na poziom generowanego hałasu. Sprężarki pracujące przy wyższych obciążeniach lub prędkościach mogą generować większy hałas w porównaniu z tymi pracującymi przy niższych obciążeniach.

4. Funkcje redukujące hałas:

Niektóre sprężarki powietrza są wyposażone w funkcje redukujące hałas, które minimalizują emisję dźwięku. Mogą to być wbudowane tłumiki, obudowy akustyczne lub materiały pochłaniające hałas. Takie funkcje pomagają tłumić hałas wytwarzany przez sprężarkę i obniżać jej ogólny poziom hałasu.

5. Specyfikacje producenta:

Producenci często podają specyfikacje poziomu hałasu dla swoich sprężarek gazowych. Specyfikacje te zazwyczaj wskazują poziom ciśnienia akustycznego (SPL) w decybelach (dB) w określonej odległości od sprężarki. Aby uzyskać wyobrażenie o przewidywanym poziomie hałasu konkretnego modelu sprężarki, należy zapoznać się z tymi specyfikacjami.

6. Odległość i lokalizacja:

Odległość między sprężarką gazu a słuchaczem może wpływać na odczuwalny poziom hałasu. Wraz z rozchodzeniem się fal dźwiękowych, poziom hałasu maleje wraz z odległością. Umieszczenie sprężarki w miejscu odizolowanym lub oddalonym od pomieszczeń zajmowanych przez ludzi może pomóc zminimalizować wpływ hałasu na otoczenie.

Należy pamiętać, że sprężarki powietrza, zwłaszcza te stosowane w przemyśle lub w zastosowaniach wymagających dużej mocy, mogą generować znaczny poziom hałasu. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy mogą wymagać stosowania ochronników słuchu przez osoby pracujące w pobliżu głośnych sprężarek.

Ogólnie rzecz biorąc, poziom hałasu sprężarek gazowo-powietrznych może być różny, dlatego zaleca się zapoznanie się ze specyfikacją producenta i uwzględnienie funkcji redukujących hałas przy wyborze sprężarki. Prawidłowa konserwacja, taka jak regularne smarowanie i kontrola podzespołów, może również pomóc zminimalizować poziom hałasu i zapewnić optymalną wydajność.

sprężarka powietrza

W jaki sposób sprężarki powietrza przyczyniają się do oszczędności energii?

Sprężarki powietrza gazowego mogą przyczyniać się do oszczędności energii na kilka sposobów. Oto szczegółowe wyjaśnienie:

1. Wydajne źródło zasilania:

Sprężarki powietrza zasilane gazem są często napędzane silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi. W porównaniu ze sprężarkami elektrycznymi, sprężarki zasilane gazem mogą zapewnić wyższą moc wyjściową przy danej wielkości, co przekłada się na bardziej wydajne sprężanie powietrza. Taka wydajność może prowadzić do oszczędności energii, szczególnie w zastosowaniach wymagających znacznej ilości sprężonego powietrza.

2. Zmniejszone zużycie energii elektrycznej:

Sprężarki powietrza gazowego, jako samodzielne urządzenia niezależne od energii elektrycznej, mogą pomóc zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. W sytuacjach, gdy dostępność energii elektrycznej jest ograniczona lub droga, zastosowanie sprężarek powietrza gazowego może być opłacalną alternatywą. Dzięki wykorzystaniu paliwowych źródeł zasilania, sprężarki powietrza gazowego mogą działać niezależnie od sieci elektrycznej i zmniejszać zależność od energii elektrycznej.

3. Operacje zależne od zapotrzebowania:

Sprężarki powietrza gazowego mogą być zaprojektowane do pracy na żądanie, co oznacza, że ​​uruchamiają się i zatrzymują automatycznie w zależności od zapotrzebowania na sprężone powietrze. Ta funkcja pomaga zapobiegać niepotrzebnemu zużyciu energii w okresach niskiego lub zerowego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Unikając pracy ciągłej, sprężarki powietrza gazowego mogą optymalizować zużycie energii i przyczyniać się do jej oszczędności.

4. Odzysk energii:

Niektóre sprężarki powietrza są wyposażone w systemy odzysku energii. Systemy te wychwytują i wykorzystują ciepło generowane podczas procesu sprężania, które w przeciwnym razie zostałoby zmarnowane. Odzyskane ciepło może być przekierowywane i wykorzystywane do różnych celów, takich jak ogrzewanie pomieszczeń, podgrzewanie wody lub podgrzewanie sprężonego powietrza. Taka możliwość odzysku energii poprawia ogólną efektywność energetyczną i zmniejsza straty energii.

5. Prawidłowy dobór rozmiarów i projekt systemu:

Dobór odpowiedniej wielkości i wydajności sprężarki powietrza ma kluczowe znaczenie dla oszczędności energii. Przewymiarowanie sprężarki może prowadzić do nadmiernego zużycia energii, a niedowymiarowanie może skutkować nieefektywną pracą i zwiększonym zużyciem energii. Prawidłowe dobranie wielkości sprężarki w oparciu o konkretne zapotrzebowanie na powietrze zapewnia optymalną wydajność i oszczędność energii.

6. Regularna konserwacja:

Utrzymanie sprężarek powietrza w dobrym stanie technicznym jest kluczowe dla efektywności energetycznej. Regularna konserwacja, obejmująca czyszczenie lub wymianę filtrów powietrza, sprawdzanie i usuwanie nieszczelności oraz zapewnienie prawidłowego smarowania, pomaga zoptymalizować wydajność sprężarki. Dobrze utrzymane sprężarki pracują wydajniej, zużywają mniej energii i przyczyniają się do oszczędności energii.

7. Optymalizacja systemu:

W przypadku większych systemów sprężonego powietrza, wykorzystujących wiele sprężarek, wdrożenie strategii optymalizacji systemu może dodatkowo zwiększyć oszczędność energii. Może to obejmować zastosowanie zaawansowanych systemów sterowania, takich jak napędy o zmiennej prędkości lub sekwencery, w celu dopasowania podaży sprężonego powietrza do zapotrzebowania, minimalizując niepotrzebne zużycie energii.

Podsumowując, sprężarki powietrza zasilane gazem przyczyniają się do oszczędności energii dzięki wydajnym źródłom zasilania, obniżonemu zużyciu energii elektrycznej, pracy dostosowanej do zapotrzebowania, systemom odzysku energii, odpowiedniemu doborowi wielkości i konstrukcji systemu, regularnej konserwacji oraz działaniom optymalizującym system. Dzięki wykorzystaniu sprężarek zasilanych gazem i wdrażaniu praktyk energooszczędnych, firmy i przemysły mogą osiągnąć znaczne oszczędności energii w swoich systemach sprężonego powietrza.

sprężarka powietrza

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.

China manufacturer Water-Cooled Carbon Monoxide Compressor, Piston Compressor, Medium and High Pressure Air Compressor, Professional Special Gas Compressor   arb air compressorChina manufacturer Water-Cooled Carbon Monoxide Compressor, Piston Compressor, Medium and High Pressure Air Compressor, Professional Special Gas Compressor   arb air compressor
editor by CX 2024-01-18