Opis produktu
Industrial screw air gas compressor
Cechy
1.; High purity for gas
-It won’t pollute gas in the compression or transferring process
2.; No leak of gas
-There is no any leakage in the compression or transferring process
3.; High discharge pressure
-Custom-made for different discharge pressures,; especially for high discharge pressure
4.; Large pressure ratio
-Its CHINAMFG pressure is larger than other compressors,; which can use for those conditions of wide range between inlet and outlet pressures.;
Product Photos
Instruction
The diaphragm compressor is a positive displacement compressor with a special structure.; Its cylinder does not require lubrication and has good sealing performance.; The compact medium is not in contact with any lubricant.; In the compression process,; there will be no risk of pollution.; So the machine is qualified to compress gases with high purity.; It is a variant of reciprocating compressor.;
Aplikacje
The diaphragm compressor is particularly suitable for compressing,; transporting,; and bottling precious and rare gases.; It is also an ideal air compressor for handling highly corrosive,; toxic,; inflammable,; explosive,; radioactive gases.;
The main applicable occasions are:; gas filling,; mixing,; conveying; tanker loading; chemical and petrochemical gas processing; gas for electronic,; semiconductor and fiber manufacturing; one-stop gas compression and storage; booster of gas recycling system; high pressure gas storage; hydrogen system of power plant; hydrogen supply system; supercritical fluid and solvent extraction system; research and development.;
Model List and Technical Parameters
Z type
| Model | GZ-10/4-16 | GZ-15/15-20 | GZ-5/5-20 |
| Compression stage | one-stage | one-stage | one-stage |
| Cooling water consumption (t/h); | 0.;5 | 0.;8 | 0.;8 |
| Air discharge (Nm3/h); | 10 | 15 | 5 |
| Inlet pressure (Mpa); | 0.;4 | 1.;5 | 0.;5 |
| Outlet pressure (Mpa); | 1.;6 | 2 | 2 |
| Dimension (L×W×H);(mm); | 1230×600×1100 | 1000×560×1100 | 1520×810×1170 |
| Weight (t); | 0.;5 | 0.;6 | 0.;8 |
| Motor power (Kw); | 2.;2 | 2.;2 | 3 |
V type
| Model | GV-8/8-160 | GV-20/3-200 | GV-5/200 |
| Compression stage | two-stage | two-stage | two-stage |
| Cooling water consumption (t/h); | 1.;2 | 0.;4 | 4.;5 |
| Air discharge (Nm3/h); | 8 | 20 | 5 |
| Inlet pressure (Mpa); | 8 | 0.;3 | atmospheric pressure |
| Outlet pressure (Mpa); | 16 | 20 | 20 |
| Dimension (L×W×H);(mm); | 1310×686×980 | 2030×1125×1430 | 1500×780×1080 |
| Weight (t); | 0.;65 | 1.;8 | 0.;75 |
| Motor power (Kw); | 3 | 15 | 3 |
L type
| Model | GL-40/200 | GL-150/6-200 | GL-580/11-25 |
| Compression stage | two-stage | two-stage | two-stage |
| Cooling water consumption (t/h); | 4.;5 | 5 | 5 |
| Air discharge (Nm3/h); | 40 | 150 | 580 |
| Inlet pressure (Mpa); | atmospheric pressure | 0.;6 | 1.;1 |
| Outlet pressure (Mpa); | 20 | 20 | 2.;5 |
| Dimension (L×W×H);(mm); | 3675×1750×1970 | 3475×1350×2300 | 3675×2000×2340 |
| Weight (t); | 3.;8 | 5 | 5.;8 |
| Motor power (Kw); | 30 | 45 | 30 |
D type
| Model | GD-150/0.;01-7 | GD-120/1-200 | GD-600/12-40 |
| Compression stage | two-stage | two-stage | two-stage |
| Cooling water consumption (t/h); | 5 | 5.;5 | 6 |
| Air discharge (Nm3/h); | 150 | 120 | 600 |
| Inlet pressure (Mpa); | 0.;001 | 0.;1 | 12 |
| Outlet pressure (Mpa); | 0.;7 | 20 | 4 |
| Dimension (L×W×H);(mm); | 4200×3400×2000 | 3500×2300×1500 | 500×2300×1550 |
| Weight (t); | 13.;8 | 8.;5 | 8.;5 |
| Motor power (Kw); | 45 | 55 | 55 |
Purchasing Xihu (West Lake) Dis.
Please read the following before purchasing the diaphragm compressor:;
1.; applicable medium:; high-purity gases,; inert gases,; flammable gases,; toxic gases,; and other special gases;
2.; the inlet pressure and discharge pressure are gauge pressures;
3.; When making inquiry or placing order,; it is necessary to provide the following information:;
a.; inlet pressure;
b.; discharge pressure;
c.; volume flow;
d.; medium to be compressed;
e.; other requirements.;
Note:; When compressing special media,; please also provide the component information and physical-chemical properties of the medium.;
WHAT WE CAN SUPPLY
HangZhou CHINAMFG General Equipment Co.;,; Ltd.; is a wholly owned subsidiary of ZheJiang Air Separation Plant Group Company-the second largest gas equipment producer in China.;
We specialize in producing air separation plants,; CO2 recovery plants,; cryogenic liquid storage tanks,; ISO tanks,; semi-trailer tankers,; vaporizers,; gas filling stations,; cylinders and dewars,; dry ice machines,; compressors and cryogenic pumps etc.;
| Styl smarowania: | Smarowany |
|---|---|
| Układ chłodzenia: | Chłodzenie wodne |
| Pozycja cylindra: | Poziomy |
| Typ konstrukcji: | L Shape Compressor |
| Typ: | Two-Stage Compression |
| Orzecznictwo: | A2,C2,Gc1,GB-150,ASME |
| Personalizacja: |
Dostępny
|
|
|---|
.webp)
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.
.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 wybrać odpowiednią wielkość sprężarki powietrza do swoich potrzeb?
Wybór odpowiedniej wielkości sprężarki powietrza gazowego jest kluczowy dla zapewnienia optymalnej wydajności i efektywności, dopasowanej do konkretnych potrzeb. Wybór zbyt małej sprężarki może skutkować niewystarczającym przepływem powietrza lub ciśnieniem, a wybór zbyt dużej może prowadzić do niepotrzebnego zużycia energii i wyższych kosztów. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej wielkości sprężarki powietrza gazowego:
1. Wymagany przepływ powietrza:
Określ zapotrzebowanie na przepływ powietrza dla swoich aplikacji. Weź pod uwagę narzędzia, urządzenia lub procesy, które będą zasilane przez sprężarkę, oraz ich zapotrzebowanie na przepływ powietrza. Wymagany przepływ powietrza jest zazwyczaj mierzony w stopach sześciennych na minutę (CFM). Określ całkowitą wymaganą wartość CFM, biorąc pod uwagę ewentualne jednoczesne lub przerywane użycie narzędzi.
2. Ciśnienie robocze:
Określ ciśnienie robocze wymagane dla Twoich zastosowań. Różne narzędzia i systemy mają specyficzne wymagania ciśnieniowe, mierzone w funtach na cal kwadratowy (PSI). Upewnij się, że wybrana sprężarka może stale zapewniać wymagane ciśnienie.
3. Cykl pracy:
Należy wziąć pod uwagę cykl pracy, który odnosi się do czasu pracy sprężarki w danym okresie. Niektóre zastosowania mogą wymagać pracy ciągłej, podczas gdy inne wymagają pracy przerywanej lub okazjonalnej. Należy wziąć pod uwagę cykl pracy, aby upewnić się, że sprężarka może sprostać oczekiwanemu obciążeniu bez przegrzania lub nadmiernego zużycia.
4. Rozmiar zbiornika:
Rozmiar zbiornika sprężarki powietrza decyduje o jej zdolności do magazynowania sprężonego powietrza i zapewnienia stabilnego zasilania. Większy zbiornik może pomóc w kompensacji wahań zapotrzebowania i zmniejszeniu częstotliwości cykli włączania i wyłączania sprężarki. Należy wziąć pod uwagę wymaganą pojemność magazynową w zależności od konkretnych zastosowań oraz pożądanej równowagi między pracą ciągłą a pojemnością magazynową.
5. Źródło zasilania:
Sprężarki powietrza gazowego mogą być zasilane różnymi paliwami, takimi jak benzyna, olej napędowy, gaz ziemny lub propan. Należy wziąć pod uwagę dostępność i koszt paliwa w Twojej lokalizacji, a także specyficzne wymagania dotyczące Twoich zastosowań. Wybierz sprężarkę kompatybilną ze źródłem zasilania odpowiadającym Twoim potrzebom.
6. Przenośność:
Określ, czy mobilność jest wymagana w Twoich zastosowaniach. Jeśli musisz przenosić sprężarkę do różnych miejsc pracy lub lokalizacji, rozważ model przenośny z funkcjami takimi jak kółka, uchwyty lub kompaktowa konstrukcja ułatwiająca transport.
7. Poziom hałasu:
Jeśli hałas w Twoim środowisku pracy stanowi problem, weź pod uwagę poziom hałasu sprężarki. Sprężarki powietrza gazowego mogą różnić się poziomem hałasu, a niektóre modele mogą być wyposażone w funkcje redukcji hałasu lub izolację, aby zminimalizować emisję dźwięku.
8. Zalecenia producenta:
Zapoznaj się z zaleceniami i wytycznymi producenta, aby wybrać odpowiedni rozmiar sprężarki do swoich potrzeb. Producenci często podają wytyczne oparte na przewidywanych zastosowaniach, wymaganiach dotyczących przepływu powietrza i innych czynnikach, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.
Biorąc pod uwagę te czynniki i starannie oceniając swoje specyficzne wymagania, możesz wybrać sprężarkę powietrza o odpowiednim rozmiarze, która spełni Twoje wymagania dotyczące przepływu powietrza, ciśnienia, cyklu pracy i innych potrzeb operacyjnych. Zaleca się konsultację z profesjonalistami z branży lub ekspertami w dziedzinie sprężarek, szczególnie w przypadku złożonych lub specjalistycznych zastosowań.


editor by CX 2024-02-10
