Opis produktu
Profil firmy
ZheZheJiang nshine Industrial Technology Co., Ltd., as a professional overseas sales team and sales service team, is committed to providing customers with piston compressor and diaphragm compressor solutions. The company adheres to the concept of one-stop service and provides customers with a complete set of air compressor equipment solutions.
Opis produktu
Our products mainly include 2 series: piston compressors and diaphragm compressors, covering more than 30 types of products. These products are widely used in fields such as hydrogen energy, semiconductors, chemicals, petrochemicals, and natural gas transportation. We have over 3000 industrial enterprise users, covering all aspects of the hydrogen energy industry chain, including hydrogen production, filling, and hydrogen refueling station compressors, and providing a complete set of gas compression equipment solutions. As an efficient, energy-saving, environmentally friendly, and reliable compressor type, diaphragm compressors have also achieved great success and have been widely used in various fields.
Opis produktu:
Piston compressors are a type of positive displacement compressor that are commonly used in the chemical industry for a variety of applications. These compressors work by using a piston and cylinder to compress gas or air, which creates pressure and allows it to be transported through pipelines or used in other processes.
Diaphragm compressor :according to the needs of the user, choose the right type of compressor to meet the needs of the user. The diaphragm of the metal diaphragm compressor completely separates the gas from the hydraulic oil system to ensure the purity of the gas and no pollution to the gas. At the same time, advanced manufacturing technology and accurate membrane cavity design technology are adopted to ensure the service life of the diaphragm compressor diaphragm. No pollution: the metal diaphragm group completely separates the process gas from the hydraulic oil and lubricating oil parts to ensure the gas purity.Our compressors can compress ammonia, propylene, nitrogen, oxygen, helium, hydrogen, hydrogen chloride, argon, hydrogen chloride, hydrogen sulfide, hydrogen bromide, ethylene, acetylene, etc. (Nitrogen diaphragm compressor, bottle filling compressor, oxygen diaphragm compressor)and especially fit for all kinds of toxic radioactive corrosive compressor
In the chemical industry, piston compressors are used for a variety of functions, including:
Gas compression – Piston compressors are used to compress natural gas, hydrogen, and other gases used in chemical processes. product-list-1.html product-list-1.html
Pneumatic conveying – Piston compressors are used to transport materials in a powdered or granular form through pipelines.
Refrigeration – Piston compressors are used in refrigeration systems to compress refrigerant gases, which are then used to cool industrial processes and equipment.
Process air compression – Piston compressors are used to compress air for use in chemical processes, such as in pneumatic equipment and air-powered tools.
Piston compressors are popular in the chemical industry because they are reliable, efficient, and can handle specific types of gases and air with ease. Additionally, they require minimal maintenance and can operate at high pressures, making them suitable for many applications
When choosing a piston compressor for use in the chemical industry, it is important to consider factors such as:
Type of gas or air being compressed – Different types of gases and air require different types of compression.
Required flow rate and pressure – The capacity and pressure capabilities of the compressor must meet the requirements of the application.
Environmental conditions – Factors such as temperature, humidity, and altitude can affect the performance of the compressor.
Maintenance requirements – The frequency and complexity of maintenance and servicing should be considered when selecting a compressor.
Overall, piston compressors are an important tool in the chemical industry, providing reliable and efficient compression for a variety of applications. Choosing the right compressor for the specific application is critical to ensuring optimal performance and efficiency.
Piston compressor model:
1. Single-stage piston compressor
Single-stage piston compressor is the simplest compressor, mainly composed of cylinder, piston, crankshaft, connecting rod, valve and other components. It has the advantages of simple structure, easy maintenance and low price, so it is widely used in low-pressure air compression, nitrogen and oxygen production and other occasions. Parameters such as air output volume, air outlet pressure, and rotational speed need to be considered when selecting models.
Common models include: W-1.8/5, W-3.6/5, W-4/5, W-6/5, etc.
2. Two-stage piston compressor
A two-stage piston compressor consists of 2 compressors. The first-stage compressor compresses the gas to a higher intermediate pressure, and then is cooled by the cooler and sent to the second-stage compressor to compress it again to the final pressure. Compared with single-stage piston compressors, two-stage piston compressors have higher outlet pressure, higher efficiency, and wider application range.
Common models include: W-1/3-2/3, W-2.5/5-2.5/5, W-3/6-3.6/6, etc.
3. High-pressure piston compressor
High-pressure piston compressors are mainly used to compress high-pressure gases, such as natural gas, hydrogen, helium, etc. It has a complex structure and needs to be equipped with auxiliary equipment such as gas coolers, gas inlet filters, pressure controllers, etc. It also has the advantages of high outlet pressure, low energy consumption, and smooth operation.
Common models include: W-3/20, W-6/30, W-9/30, etc.
Introduction to the meaning of the model number of diaphragm compressor:
For example: 1G3V-300/4-15 AND GV3-310/22-62
1G3V-300/4-15 each represents as follows:
“1” means double first-class product;
“G” indicates diaphragm compressor;
“3” indicates the 3rd series of the product manufacturer’s diaphragm compressor series, and does not indicate piston force; the larger the number, the greater the piston force.
“V” means V-shaped structure.
“3V” means there are main and auxiliary connecting rods, and the crankcase is split.
“300” indicates the amount of gas the compressor handles per hour under standard conditions;
“4” means the inlet pressure is 4kg/cm2 (ie 0.4MPa);
“15” means the exhaust pressure is 15kg/cm2 (ie 1.5MPa).
GV3-310/22-62 each represents as follows:
“G” indicates diaphragm compressor;
“V” means V-shaped structure.
“3” indicates the 3rd series of the product manufacturer’s diaphragm compressor series, and does not indicate piston force; the larger the number, the greater the piston force.
“V3” is another series, indicating a side-by-side structure of connecting rods and a one-piece crankcase.
Basic information:Piston compressor model parameters:
| Piston compressor model parameters | |||||||||
| Piston force | 800 | 500 | 320 | 250 | 160 | 100 | 65 | 45 | 30 |
| Types of compressed gas | Hydrogen, nitrogen, natural gas, ethylene, propylene, coal gas, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, methyl chloride, carbon monoxide, acetylene ammonia, hydrogen monochloride, difluoromethane, tetrafluoroethylene, pentafluoroethylene, hexafluoroethylene, etc. | ||||||||
| discharge pressureMPa(G) | <=25 | <=30 | |||||||
| Compression levels | 1-4levels | 2-6levels | 1-3levels | ||||||
| Number of columns | 2–4 | 2–6 | 1–4 | ||||||
| Layout form/Type/Model | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D/P | M/D/P | M/D/P | L/P |
| route(mm) | 280-360 | 240-320 | 180-240 | 200 | |||||
| Rotating speed(rpm) | 300-375 | 333-450 | 375-585 | 420-485 | |||||
| Maximum motor power(KW) | 5600 | 3600 | 3300 | 2700 | 1250 | 800 | 560 | 250 | 75 |
| skid mounted | non-skid mounted | skid mounted/non -skid mounted | |||||||
| Digital Analog Computing | yes | ||||||||
| systolic algorithm | yes | ||||||||
| test | According to the quality standard, chemical analysis, mechanical performance, flaw detection, hydrostatic test, airtight test and other inspections are carried out for each component | ||||||||
| Factory inspection | According to the quality standard, carry out no-load mechanical operation test | ||||||||
| Customer acceptance | Actual working conditions, 72-hour assessment and acceptance | ||||||||
| Application | Hydrogen energy, silicon, fluorine chemical industry, petrochemical industry, metallurgy, medicine, aerospace, nuclear power | ||||||||
Basic information:Diaphragm compressor model parameters
| Piston force | 250 | 160 | 110 | 80 | 60 | 45 | 35 | 45 | 10 |
| Types of compressed gas | Hydrogen, nitrogen, oxygen, helium, xenon, hydrogen chloride, hydrogen sulfide, nitrogen trifluoride, silicon tetrafluoride, silane | ||||||||
| Discharge pressureMPa(G) | <=100 | ||||||||
| Compression levels | 1-3levels | ||||||||
| Layout form/Type/Model | M/D | D/L | D/L/Z | V/Z | L/Z | L/Z | |||
| Route(mm) | 210 | 210/1/0 | 180 | 180 | 150 | 130 | 130 | 105 | 70 |
| Rotating speed(rpm) | 260 | 360-420 | |||||||
| Maximum motor power(KW) | 355 | 250 | 200 | 160 | 110 | 55 | 30 | 22 | 18.5 |
| Skid mounted | skid mounted | ||||||||
| Digital Analog Computing | yes | ||||||||
| Systolic algorithm | According to demand | ||||||||
| Test | According to the quality standard, chemical analysis, mechanical performance, flaw detection, hydrostatic test, airtight test and other inspections are carried out for each component | ||||||||
| Factory inspection | Carry out nitrogen or air full-load mechanical operation test according to quality requirements | ||||||||
| Customer acceptance | Actual working conditions, 72-hour assessment and acceptance | ||||||||
| Application | Hydrogen energy, silicon, fluorine chemical industry, petrochemical industry, metallurgy, medicine, aerospace, nuclear power | ||||||||
Szczegółowe zdjęcia
Serwis posprzedażowy
We have an independent service operation and maintenance team, providing customers with various support and services, including technical support, debugging services, spare parts supply, renovation and upgrading, and major maintenance. We always adhere to the principle of customer-centrism, ensuring the safe and stable operation of customer equipment. Our service team is committed to providing reliable support for customers’ operations 24/7.
Training plan
1)Company training
Before the unit is delivered, that is during the unit assembly period, users will be provided with a one-week on-site training by the company. Provide local accommodation and transportation facilities, and provide free venues, teaching materials, equipment, tools, etc. required for training. The company training content is as follows:
The working principle, structure and technical performance of the unit.
Unit assembly and adjustment, unit testing.
Operation of the unit, remote/local operation, manual/automatic operation, daily operation and management, familiar with the structure of each system of the unit.
Routine maintenance and upkeep of the unit, and precautions for operation and maintenance.
Analysis and troubleshooting of common faults, and emergency handling methods.
2) On-site training
During the installation and trial operation of the unit, on-site training will be conducted to teach the principles, structure, operation, maintenance, troubleshooting of common faults and other knowledge of the unit, so as to further become familiar with the various systems of the unit, so that the purchaser can independently and correctly operate the unit. Operation, maintenance and management.
/* 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(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Serwis posprzedażowy: | 12 Month |
|---|---|
| Gwarancja: | 12 Month |
| Styl smarowania: | Smarowany |
.shipping-cost-tm .tm-status-off{tło: brak;wypełnienie: 0;kolor: #1470cc}
|
Koszt wysyłki:
Szacowany koszt frachtu na jednostkę. |
o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
|---|
| Metoda płatności: |
|
|---|---|
|
Płatność początkowa Pełna płatność |
| Waluta: | US$ |
|---|
| Zwroty i zwroty pieniędzy: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się w ciągu 30 dni od otrzymania produktów. |
|---|
.webp)
Jak sprężarki powietrza zasilane gazem wypadają w porównaniu ze sprężarkami powietrza zasilanymi olejem napędowym?
Porównując sprężarki powietrza zasilane gazem ze sprężarkami powietrza zasilanymi olejem napędowym, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak oszczędność paliwa, moc wyjściowa, koszt, wymagania konserwacyjne i wpływ na środowisko. Oto szczegółowe wyjaśnienie porównania tych dwóch typów sprężarek powietrza:
1. Efektywność paliwowa:
Sprężarki powietrza z silnikiem Diesla są generalnie bardziej oszczędne pod względem zużycia paliwa w porównaniu ze sprężarkami gazowymi. Silniki Diesla charakteryzują się wyższą gęstością energetyczną i lepszą ogólną sprawnością niż silniki benzynowe. Oznacza to, że sprężarki Diesla mogą wytwarzać większą moc na jednostkę zużytego paliwa, co przekłada się na niższe koszty paliwa i dłuższe okresy między tankowaniami.
2. Moc wyjściowa:
Sprężarki powietrza z silnikiem wysokoprężnym zazwyczaj zapewniają wyższą moc wyjściową w porównaniu ze sprężarkami gazowymi. Silniki wysokoprężne znane są ze swojej wytrzymałości i zdolności do generowania wyższego momentu obrotowego, co czyni je odpowiednimi do zastosowań wymagających dużej objętości sprężonego powietrza lub wyższego ciśnienia roboczego.
3. Koszt:
Jeśli chodzi o koszty początkowe, sprężarki powietrza zasilane gazem są zazwyczaj tańsze w porównaniu ze sprężarkami powietrza zasilanymi olejem napędowym. Silniki benzynowe i ich podzespoły są zazwyczaj tańsze niż ich odpowiedniki z silnikiem Diesla. Należy jednak wziąć pod uwagę koszty długoterminowe, w tym wydatki na paliwo i konserwację, które mogą się różnić w zależności od czynników takich jak ceny paliwa i sposób jego użytkowania.
4. Wymagania konserwacyjne:
Sprężarki powietrza z silnikiem wysokoprężnym często wymagają częstszej konserwacji w porównaniu ze sprężarkami gazowymi. Wynika to z faktu, że silniki Diesla posiadają dodatkowe podzespoły, takie jak filtry paliwa, separatory wody i układy wtryskowe, które wymagają okresowego serwisowania. Z kolei sprężarki powietrza gazowe mogą mieć prostsze wymagania konserwacyjne, co przekłada się na niższe koszty i krótszy czas konserwacji.
5. Wpływ na środowisko:
Jeśli chodzi o wpływ na środowisko, sprężarki powietrza zasilane olejem napędowym generują wyższe emisje niż sprężarki gazowe. Silniki Diesla emitują więcej cząstek stałych, tlenków azotu (NOx) i dwutlenku węgla (CO2) niż silniki benzynowe. Sprężarki powietrza zasilane gazem, zwłaszcza te zasilane propanem, charakteryzują się zazwyczaj niższą emisją i są uważane za bardziej przyjazne dla środowiska.
6. Przenośność i mobilność:
Sprężarki powietrza zasilane gazem są zazwyczaj bardziej przenośne i łatwiejsze w transporcie w porównaniu ze sprężarkami powietrza zasilanymi olejem napędowym. Silniki benzynowe są zazwyczaj lżejsze i bardziej kompaktowe, dzięki czemu sprężarki powietrza zasilane gazem nadają się do zastosowań, w których mobilność jest niezbędna, takich jak place budowy czy odległe lokalizacje.
Należy pamiętać, że specyficzne wymagania danego zastosowania oraz dostępność źródeł paliwa również odgrywają istotną rolę w wyborze między sprężarkami powietrza zasilanymi gazem a sprężarkami powietrza zasilanymi olejem napędowym. Każdy typ ma swoje zalety i wymagania, a wybór powinien być oparty na takich czynnikach, jak przeznaczenie, warunki pracy, budżet i względy środowiskowe.
Podsumowując, sprężarki powietrza zasilane gazem są często bardziej przystępne cenowo, przenośne i odpowiednie do lżejszych zastosowań, podczas gdy sprężarki powietrza zasilane olejem napędowym oferują wyższą moc wyjściową, niższe zużycie paliwa i trwałość w przypadku intensywnych zastosowań. Należy wziąć pod uwagę konkretne potrzeby i czynniki wymienione powyżej, aby wybrać najodpowiedniejszy wybór dla danego zastosowania.
.webp)
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.
.webp)
Jak działa sprężarka powietrza?
Sprężarka powietrza gazowego działa poprzez wykorzystanie silnika gazowego do napędzania pompy sprężarki, która zasysa powietrze i spręża je do wyższego ciśnienia. Sprężone powietrze może być następnie wykorzystane do różnych zastosowań. Oto szczegółowe wyjaśnienie działania sprężarki powietrza gazowego:
1. Silnik gazowy:
Sprężarka powietrza zasilana jest silnikiem gazowym. Silnik gazowy jest zazwyczaj zasilany benzyną, olejem napędowym, gazem ziemnym lub propanem. Po uruchomieniu silnika paliwo jest spalane w cylindrach silnika, generując energię mechaniczną w postaci ruchu obrotowego.
2. Pompa sprężarki:
Silnik gazowy napędza pompę sprężarki za pośrednictwem połączenia mechanicznego, takiego jak pasek klinowy lub sprzęgło bezpośrednie. Pompa sprężarki odpowiada za zasysanie powietrza atmosferycznego i sprężanie go do wyższego ciśnienia. W sprężarkach powietrza gazowego stosuje się różne rodzaje pomp sprężarkowych, w tym tłokowe, śrubowe i odśrodkowe, z których każda ma swoją własną zasadę działania.
3. Suw ssący:
W pompie sprężarkowej tłokowej suw ssania rozpoczyna się, gdy tłok porusza się w dół w cylindrze. Powoduje to powstanie podciśnienia, które otwiera zawór wlotowy i zasysa powietrze atmosferyczne do cylindra. W sprężarkach śrubowych lub odśrodkowych powietrze jest stale zasysane przez otwór wlotowy podczas pracy sprężarki.
4. Udar sprężania:
Podczas suwu sprężania w sprężarce tłokowej tłok porusza się w górę, zmniejszając objętość wewnątrz cylindra. To działanie sprężające powoduje sprężanie powietrza i wzrost jego ciśnienia. W sprężarkach śrubowych dwie zazębiające się śruby obracają się, zatrzymując i sprężając powietrze między nimi. W sprężarkach odśrodkowych powietrze jest przyspieszane i sprężane przez szybko obracające się wirniki.
5. Skok rozładowania:
Po sprężeniu powietrza w sprężarkach tłokowych rozpoczyna się suw tłoczenia. Tłok porusza się w górę, zmniejszając objętość i wypychając sprężone powietrze z cylindra przez zawór tłoczny. W sprężarkach śrubowych sprężone powietrze jest odprowadzane przez otwór wylotowy, podczas gdy zazębiające się śruby nadal się obracają. W sprężarkach odśrodkowych powietrze pod wysokim ciśnieniem jest odprowadzane z wirnika do otaczającej go obudowy spiralnej.
6. Regulacja ciśnienia:
Sprężarki powietrza gazowego często zawierają mechanizmy regulacji ciśnienia, które kontrolują ciśnienie wyjściowe sprężonego powietrza. Można to osiągnąć za pomocą presostatów, regulatorów lub układów sterowania, które regulują pracę sprężarki w oparciu o żądane ustawienie ciśnienia. Mechanizmy te pomagają utrzymać stały i kontrolowany dopływ sprężonego powietrza, dostosowany do wymagań konkretnego zastosowania.
7. Przechowywanie i zastosowanie:
Sprężone powietrze wytwarzane przez sprężarkę powietrza jest zazwyczaj magazynowane w zbiorniku odbiorczym lub wykorzystywane bezpośrednio do konkretnych zastosowań. Zbiornik odbiorczy pomaga stabilizować ciśnienie i zapewnia zapas sprężonego powietrza do natychmiastowego użycia. Ze zbiornika odbiorczego sprężone powietrze może być rozprowadzane rurociągami do narzędzi pneumatycznych, maszyn lub innych urządzeń wymagających sprężonego powietrza do działania.
Ogólnie rzecz biorąc, sprężarka powietrza gazowego działa poprzez silnik gazowy napędzający pompę sprężarki, która zasysa powietrze i spręża je do wyższego ciśnienia. Sprężone powietrze jest następnie regulowane i wykorzystywane do różnych zastosowań, zapewniając niezawodne źródło zasilania narzędzi pneumatycznych, maszyn i innego sprzętu.


editor by CX 2024-02-17
