Inżynieria sprężonego powietrza

China Professional Zw-0.8/ (2-7) -16 Liquefied Petroleum Gas Compressors LPG Pumps & Compressors arb air compressor

Product Description LPG LNG storage tank LPG compressor Ammonia Reciprocating Piston Compressor  ZW series Oil-Free LPG Gas Compressor, it has many functions, small volume, lightweight, small power, stable and reliable operation, and has good safety performance. It can transport highly volatile liquid such as liquefied petroleum gas and recover the gas left in the tank, Liquid Natural Gas. Due to the […]

kwiecień 30, 2024Przewodnik po inżynierii i wyborze

Opis produktu

LPG LNG storage tank LPG compressor Ammonia Reciprocating Piston Compressor 

ZW series Oil-Free LPG Gas Compressor, it has many functions, small volume, lightweight, small power, stable and reliable operation, and has good safety performance. It can transport highly volatile liquid such as liquefied petroleum gas and recover the gas left in the tank, Liquid Natural Gas. Due to the unique oil-free lubrication design, there is no need for oil lubrication in the cylinder, so it will not pollute the medium (ensure the purity of gas) and keep the transported substances pure.

Excellent complement, satisfied performance, light weight, small occupying area, more compressing ratio, smooth running, long service life of spare parts, simple operation, reliability and easy maintenance. ZW series compressors have both fixed or movable types; both normal atmosphere (0.1~1.5MPa) and high pressure (1.6~2.4MPa) to meet different requirements of customers.

LPG Compressor Technical Parameters
 
Model Flow rate m3/min Ciśnienie wlotowe (MPa) Discharge pressure (MPa) Motor power (Kw)
ZW-0.6/10-16 0.6 1.0 1.6 7.5
ZW-0,8/10-16 0.8 1.0 1.6 11
ZW-1.0/10-16 1.0 1.0 1.6 15
ZW-1.3/10-16 1.3 1.0 1.6 18.5
ZW-1.5/10-16 1.5 1.0 1.6 22
ZW-2.0/10-16 2.0 1.0 1.6 30
ZW-2,5/10-16 2.5 1.0 1.6 37
ZW-3.0/10-16 3.0 1.0 1.6 45
ZW-4.0/10-16 4.0 1.0 1.6 55
ZW-8.0/10-16 8.0 1.0 1.6 110
ZW-1.0/1-10 1.0 0.1 1.0 15
ZW-1.0/2-5 1.0 0.2 0.5 7.5
The above models are commonly used and can be customized according to  each industry plant’s different requirements.
The above data are calculated according to: 
Inlet pressure: ≤ 1.0Mpa; 
Exhaust pressure: ≤ 1.6Mpa; 
Maximum pressure difference: 0.6Mpa; 
Maximum instantaneous pressure ratio: ≤6 
Cooling mode: air cooling or water cooling (according to end user’s local conditions to design); 
Inlet temperature: 40ºC; 
Liquid density of liquefied gas: 582.5kg/m3. 

Basis Design Data

1 The compressor was adopted vertical type single-stage reciprocating piston compressor.

2. Cool Method: air-cooled.

3. Cylinder and packing stuff box all designed oil-free lubrication

4. Valves type is mesh valve

5. Compressor and motor direct driven by tire-type, with whole closed protection cover

6. Compressor set a manual turning mechanism structure

7. The compressor was set automatic stop control system once discharge pressure is higher than the set value

Main purpose and scope of Application

This series of compressors are mainly used for loading, unloading, tank pouring, residual gas recovery, tank vehicle loading, unloading, bottle filling, bottle emptying, conveying, residue removal and residual gas recycling and it can be also used in the processes of other petrol-industries, residual liquid recovery and other operations of LPG. They are ideal equipment for liquid transportation and gas recovery. Therefore, it is widely used in LPG storage and distribution station, gas mixing station, gasification station, tank plant, automobile filling station, etc., especially in large, medium and small LPG stations.

In addition, it is suitable for liquid transportation and residual gas recovery of propane, butane, butene and other volatile substances with low boiling point. Its variant products can be used for liquid transportation and gas recovery of propylene, liquid ammonia, etc.

Technical Paramter

NIE. Przedmiot Specification
1 Compressor Model ZW-0.95/10-15 
2 Compress  medium LPG Gas
3 Structure Vertical Type, Air Cooking, Single action  
4 Compress stage number single stage
5 volume capacity (F.A.D)   0.95 m3/min
6 Suction pressure   1.0Mpa
7 Ciśnienie wylotowe   1.5Mpa
8 Suction temperature  ≤40ºC
9 Discharge temperature ≤110ºC
10 Compressor speed(r/min) 740rpm
11 Moc silnika  11KW    explosion-proof motor: dIIBT4
12 Metoda chłodzenia Chłodzenie powietrzem
13 Lubricate method Crank case, Crankshaft, Connect rod, Crosshead Splash lubrication
Cylinder, filling   Oil free lubrication
14 Driven Method Belt driven
15 Installation  with skid-board
16 Hałas    85dB (A)
17 Vibration intensity 28
18 Wymiar about 1220×680×980mm
19 Waga about 360KG
20 Scope of supply Compressor, motor, common underframe, gas pipeline, four-way valve, safety valve, instrument, random spare parts, factory documents, etc.

 

Często zadawane pytania

 Q1: What’s your delivery time?
A: Generally 5-10 days if the goods are in stock. Or it is 20-35 days if the goods are not in stock, it is according to quantity.

Q2: How long is your air compressor warranty?
A: Usually 1 year /12 Months for whole compressor machine, 2years/24months for air end (except maintenance spare parts.). And we can provide further warranty if necessary.

Q3: How long could your compressor machine be used?
A: Generally, design service life for 20years, According to real condition not less than 10 years.

Q4: Can you do OEM for us?
A: Yes, of course. We have around 2 decades OEM experience. And also we can do ODM for you.

Q5: What’s payment term?
A: T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal, Credit Card, Trade Assurance and etc. Also, we could accept USD, RMB, GBP, Euro, and other currency.

Q6: How about your customer service?
A: 24 hours on-line service available. 48hours problem sovled promise.

Q7: How about your after-sales service?
A: 1. Udostępnij klientom instrukcje dotyczące instalacji i uruchomienia online.
2. Dobrze wyszkoleni inżynierowie dostępni za granicą, świadczący usługi posprzedażowe.

Q8. Are you factory?
A4: Absolutely! You have touched the primary sources of Air /Gas Compressor. We are factory.

 

/* 22 stycznia 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(„”,).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Styl smarowania: Bez oleju
Układ chłodzenia: Chłodzenie powietrzem
Układ cylindrów: Zrównoważony układ przeciwstawny
Próbki:
US$ 4800/Piece
1 sztuka (minimalne zamówienie)

|

Order Sample

Personalizacja:
Dostępny

|

.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.

sprężarka powietrza

Jaka jest typowa żywotność sprężarki powietrza?

Typowa żywotność sprężarki powietrza może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak jakość sprężarki, sposób jej użytkowania, procedury konserwacyjne oraz warunki środowiskowe. Jednak przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji sprężarka powietrza może służyć przez wiele lat. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie czynników, które mogą wpływać na żywotność sprężarki powietrza:

1. Jakość sprężarki:

Jakość i konstrukcja sprężarki powietrza odgrywają znaczącą rolę w określaniu jej żywotności. Sprężarki wykonane z wysokiej jakości materiałów, z precyzją wykonania i solidnymi komponentami są zazwyczaj trwalsze i wytrzymują intensywne użytkowanie przez dłuższy czas.

2. Wzory użytkowania:

Sposób użytkowania sprężarki powietrza może mieć wpływ na jej żywotność. Jeśli sprężarka jest używana regularnie i przez dłuższy czas, może ulec większemu zużyciu w porównaniu ze sprężarkami używanymi sporadycznie lub do lżejszych zadań. Zastosowania o dużym obciążeniu, takie jak ciągła praca z użyciem wymagających narzędzi, mogą powodować większe obciążenie sprężarki i potencjalnie skracać jej żywotność.

3. Praktyki konserwacyjne:

Regularna konserwacja ma kluczowe znaczenie dla wydłużenia żywotności sprężarki powietrza. Przestrzeganie zalecanego przez producenta harmonogramu konserwacji, wykonywanie rutynowych czynności, takich jak wymiana oleju, czyszczenie/wymiana filtrów oraz kontrola podzespołów, może pomóc w zapobieganiu problemom i zapewnieniu optymalnej wydajności. Zaniedbanie konserwacji może prowadzić do przyspieszonego zużycia i potencjalnych awarii.

4. Warunki środowiskowe:

Środowisko pracy może znacząco wpłynąć na żywotność sprężarki powietrza. Czynniki takie jak ekstremalne temperatury, poziom wilgotności, obecność pyłu lub zanieczyszczeń oraz narażenie na działanie substancji żrących mogą wpływać na podzespoły sprężarki i jej ogólną wydajność. Sprężarki używane w trudnych warunkach mogą wymagać dodatkowej ochrony lub specjalistycznej konserwacji w celu złagodzenia tych niekorzystnych warunków.

5. Prawidłowa instalacja i obsługa:

Prawidłowa instalacja i prawidłowa obsługa sprężarki powietrza są kluczowe dla jej długiej żywotności. Przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących instalacji, zapewnienie odpowiedniej wentylacji, utrzymywanie prawidłowego poziomu oleju oraz praca w granicach wydajności i ciśnienia określonych przez sprężarkę może pomóc zapobiec nadmiernemu obciążeniu i przedwczesnemu zużyciu.

Biorąc pod uwagę te czynniki, dobrze utrzymana sprężarka powietrza gazowego może zazwyczaj służyć od 10 do 15 lat, a nawet dłużej. Należy jednak pamiętać, że jest to szacunek ogólny, a indywidualne wyniki mogą się różnić. Niektóre sprężarki mogą mieć krótszą żywotność z powodu intensywnego użytkowania, nieodpowiedniej konserwacji lub innych czynników, podczas gdy inne mogą działać znacznie dłużej niż oczekiwano przy odpowiedniej pielęgnacji i sprzyjających warunkach.

Ostatecznie inwestycja w wysokiej jakości sprężarkę powietrza, przestrzeganie zalecanych praktyk konserwacyjnych i użytkowanie jej zgodnie z jej przeznaczeniem może pomóc wydłużyć jej żywotność i zapewnić niezawodną pracę przez dłuższy czas.

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 Professional Zw-0.8/ (2-7) -16 Liquefied Petroleum Gas Compressors LPG Pumps & Compressors   arb air compressorChina Professional Zw-0.8/ (2-7) -16 Liquefied Petroleum Gas Compressors LPG Pumps & Compressors   arb air compressor
editor by CX 2024-04-30