Opis produktu
Reciprocating Completely Oil-Free Diaphragm Compressor
(Niebieska czcionka umożliwiająca wyświetlenie hiperłącza)
Our company specialize in producing various kinds of compressor products, such as:Diaphragm compressor,Piston compressor, Air compressors,Nitrogen generator,Oxygen generator ,Gas cylinder,etc. All products can be customized according to your parameters and other requirements.
Process Principle
Sprężarka membranowa Wybierz odpowiedni typ sprężarki, aby spełnić potrzeby użytkownika. Membrana sprężarki z metalową membraną całkowicie oddziela gaz od układu oleju hydraulicznego, zapewniając czystość gazu i brak zanieczyszczeń. Jednocześnie zaawansowana technologia produkcji i precyzyjna konstrukcja wnęki membrany gwarantują długą żywotność membrany sprężarki. Brak zanieczyszczeń: zespół metalowej membrany całkowicie oddziela gaz procesowy od oleju hydraulicznego i oleju smarowego, zapewniając czystość gazu.
Główna struktura
Diaphragm compressor structure is mainly composed of motor, base, crankcase, crankshaft linkage mechanism, cylinder components, crankshaft connecting rod, piston, oil and gas pipeline, electric control system and some accessories.
Gas Media
Nasze sprężarki mogą sprężać amoniak, propylen, azot, tlen, hel, wodór, chlorowodór, argon, chlorowodór, siarkowodór, bromowodorek, etylen, acetylen itp. (sprężarka z przeponą azotową, sprężarka do napełniania butli, sprężarka z przeponą tlenową)
GD Model Instruction
GD sprężarka membranowa jest specjalną konstrukcją sprężarki objętościowej, jest najwyższym poziomem sprężania w dziedzinie sprężania gazu, ta metoda sprężania bez zanieczyszczeń wtórnych może zapewnić czystość gazu większą niż 5 i ma bardzo dobrą ochronę przed sprężonym gazem. Charakteryzuje się dużym współczynnikiem sprężania, dobrą wydajnością uszczelnienia, a sprężony gaz nie jest zanieczyszczony olejem smarowym i innymi zanieczyszczeniami CHINAMFG. Dlatego nadaje się do sprężania gazów o wysokiej czystości, rzadkich i cennych, łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, szkodliwych, żrących i wysokociśnieniowych. Metoda sprężania jest ogólnie określana na świecie do sprężania gazów o wysokiej czystości, gazów łatwopalnych i wybuchowych, gazów toksycznych i tlenu. Itp. (takich jak sprężarka membranowa azotu, sprężarka membranowa tlenu, sprężarka membranowa siarkowodoru, sprężarka membranowa argonu itp.).
GD diaphragm compressor for my company independent research and development of large diaphragm compressor, its advantages are: high compression ratio, large displacement, large piston force, stable running, high exhaust pressure, etc, has been widely used and petroleum chemical industry and nuclear power plant, and so on,.Two GD type diaphragm compressor cylinder arrangement for symmetrically arranged in parallel, more suitable for the petrochemical and nuclear power plant such as uninterrupted operation for a long time, because of the cylinder body symmetry, run up against other arrangement of diaphragm compressor is the most stable operation, running, small vibration from the ground clearance is more convenient in maintenance.
Zalety
1.Good sealing performance
Diaphragm compressor is a kind of special structure displacement compressor.The gas does not need lubrication,the sealing performance is good,the compression medium does not contact with any lubricant,and there will be no pollution in the compression process.It is especially suitable for high purity(99.9999%),rate,extremely corrosive,toxic and harmful,inflammable and explosive.Compression,transportation and bottle filling of radioactive gases.Membrane head is sealed with inlaid double O-ring,and its sealing effect is far better than that of open type.
2.Cylinder has good heat dissipation performance
The working cylinder of diaphragm compressor has good heat dissipation performance and is close to isothermal compression.It can adopt higher compression ratio and is suitable for compressing high-pressure gas.
3.Compressor speed is low and service life of vulnerable parts is prolonged.The new type of diaphragm cavity curve improve the volume efficiency of the compressor,optimize the value type,and adopt special heat treatment method for diaphragm,which greatly improves the service life of the compressor.
4.The high efficiency cooler is adopted,which makes the whole machine low in temperature and high in efficiency.The service life of lubricating oil,O-ring and value spring can be prolonged appropriately .Under the condition of meeting the buyer’s technological parameters,the structure is more advanced,reasonable and energy-saving.
5.The diaphragm rupture alarm structure is advanced,reasonable and reliable.The diaphragm installation has no directionality and is easy to replace.
6.The parts and components of the whole equipment are concentrated on a skid-mounted chassis,which is convenient for transportation,installation and management.
Reference Operating Parameter:
| Model | GD-120/4-80 | Remarks | |
| Przepływ objętościowy | Nm3/h | 120 | No-Standard |
| Working pressure | Suction pressure: | 0,4 MPa | No-Standard |
| Exhaust pressure: | 8.0MPa | No-Standard | |
| Metoda chłodzenia | Water-Cooled | No-Standard | |
| Intake temperature | °C | 0~30 | |
| Ciśnienie wlotowe | MPa | 0.3~0.4 | |
| Discharge temperature | °C | ≤45ºC | |
| Hałas | dB(A) | ≤80 | |
| Power/Frequence | V/Hz | 380/50 | No-Standard |
| Moc silnika | Kw | 22KW~200KW | No-Standard |
| Crankshaft speed | r/min | 420 | |
| Wymiary całkowite | L/mm | 3000 | |
| W/mm | 1600 | ||
| H/mm | 1400 | ||
Reference Specification
| 1 | GD-120/4-80 | 3.0 | 120 | 0.4 | 8.0 | 3000x1600x1400 | 30 | |
| 2 | GD-130/0.98-11 | 3.0 | 130 | 0.098 | 1.1 | 3000x1800x1600 | 4.0 | 30 |
| 3 | GD-150/2-20 | 3.0 | 150 | 0.2 | 2.0 | 3000x1800x1600 | 4.0 | 37 |
| 4 | GD-100/0.1-5 | 4.0 | 100 | 0.01 | 0.5 | 2800X1500X1500 | 3.0 | 18.5 |
| 5 | GD-100/5.5-200 | 5.0 | 100 | 0.55 | 20 | 3200X2000X1600 | 4.5 | 45 |
| 6 | GD-80/0.12-4 | 5.0 | 80 | 0.012 | 0.4 | 2800x1600x 1500 | 3.8 | 15 |
| 7 | GD-60/0.3-6 | 4.0 | 60 | 0.03 | 0.6 | 2800x1600x1500 | 4.0 | 15 |
| 8 | GD-70/0.1-8 | 3.8 | 70 | 0.01 | 0.8 | 3000 x 1600×1250 | 5.0 | 18.5 |
| 9 | GD-40/0.02-160 | 5.0 | 40 | 0.02 | 16 | 2800x1460x1530 | 3.0 | 22 |
| 10 | GD-100/0.5-6 | 2.0 | 100 | 0.05 | 0.6 | 3000x2000x1560 | 6.0 | 18.5 |
| 11 | GD-36/1-150 | 4.0 | 36 | 0.1 | 15 | 3000x1500x1500 | 4.0 | 45 |
| 12 | GD-35/0.7-300 | 4.0 | 35 | 0.07 | 30 | 3000x1600x1500 | 4.0 | 22 |
| 13 | GD-500/15-35 | 4.5 | 500 | 1.5 | 3.5 | 3000x2000x1700 | 4.0 | 45 |
| 14 | GD-150/15-210 | 4.5 | 150 | 1.5 | 21 | 3200x1700x1600 | 4.0 | 45 |
| 15 | GD-120/8-220 | 4.5 | 120 | 0.8 | 22 | 3200x1700x1600 | 3.8 | 45 |
| 16 | GD-100/9 | 4.5 | 100 | 0.0 | 0.9 | 3200x1700x1800 | 4.5 | 22 |
| 17 | GD-100/1.5-150 | 4.5 | 100 | 0.15 | 15 | 3200x1700x1800 | 4.5 | 45 |
| 18 | GD-40/30 | 4.5 | 40 | 0.0 | 3.0 | 3200x1700x1800 | 4.0 | 18.5 |
/* 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
| Zasada: | Sprężarka tłokowa |
|---|---|
| Aplikacja: | Typ wysokiego ciśnienia zwrotnego |
| Wydajność: | Low Noise, Variable Frequency, Explosion-Proof, Corrosion-Proof |
| Niemy: | Niemy |
| Styl smarowania: | Bez oleju |
| Tryb jazdy: | Elektryczny |
| 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)
What Is the Impact of Altitude on Gas Air Compressor Performance?
Altitude can have a significant impact on the performance of gas air compressors. Here’s a detailed explanation:
1. Decreased Air Density:
As altitude increases, the air density decreases. This reduction in air density affects the performance of gas air compressors, primarily because compressors rely on the intake of ambient air to generate compressed air. With lower air density at higher altitudes, the compressor’s ability to draw in a sufficient volume of air is reduced.
2. Reduced Compressor Output:
The decrease in air density directly affects the compressor’s output. Gas air compressors may experience a decrease in their maximum airflow and pressure capabilities at higher altitudes. This reduction in output can impact the compressor’s efficiency and its ability to deliver the required compressed air for various applications.
3. Increased Compressor Workload:
At higher altitudes, gas air compressors need to work harder to maintain the desired level of compressed air output. The reduced air density means the compressor must compress a larger volume of air to achieve the same pressure as it would at lower altitudes. This increased workload can lead to higher energy consumption, increased wear and tear on the compressor components, and potentially decreased overall performance and lifespan.
4. Engine Power Loss:
If the gas air compressor is powered by an internal combustion engine (such as gasoline or diesel), altitude can also impact the engine’s performance. As the air density decreases, the engine may experience a power loss due to reduced oxygen availability for combustion. This can result in reduced engine horsepower and torque, affecting the compressor’s ability to generate compressed air.
5. Considerations for Proper Sizing:
When selecting a gas air compressor for use at higher altitudes, it is crucial to consider the specific altitude conditions and adjust the compressor’s size and capacity accordingly. Choosing a compressor with a higher airflow and pressure rating than required at sea level can help compensate for the reduced performance at higher altitudes.
6. Maintenance and Adjustments:
Regular maintenance and adjustments are necessary to optimize the performance of gas air compressors operating at higher altitudes. This includes monitoring and adjusting the compressor’s intake systems, fuel-to-air ratio, and ignition timing to account for the reduced air density and maintain proper combustion efficiency.
In summary, altitude has a notable impact on the performance of gas air compressors. The decrease in air density at higher altitudes leads to reduced compressor output, increased compressor workload, potential engine power loss, and considerations for proper sizing and maintenance. Understanding these effects is crucial for selecting and operating gas air compressors effectively in various altitude conditions.
.webp)
Czy istnieją różne rodzaje sprężarek powietrza?
Tak, dostępne są różne typy sprężarek powietrza, z których każda jest zaprojektowana do konkretnych zastosowań i wymagań. Różnią się one konstrukcją, źródłem zasilania, konfiguracją i przeznaczeniem. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie różnych typów sprężarek powietrza:
1. Sprężarki tłokowe gazowe i powietrzne:
Sprężarki tłokowe, zwane również sprężarkami tłokowymi, wykorzystują ruch posuwisto-zwrotny jednego lub kilku tłoków do sprężania powietrza. Sprężarki te są powszechnie stosowane w zastosowaniach małej i średniej skali i są dostępne zarówno w konfiguracji jedno-, jak i dwustopniowej. Sprężarki jednostopniowe sprężają powietrze w jednym suwie, natomiast sprężarki dwustopniowe wykorzystują dodatkowy cylinder do dalszego sprężania, co skutkuje wyższym ciśnieniem.
2. Sprężarki śrubowe do gazu i powietrza:
Sprężarki śrubowe wykorzystują dwie zazębiające się śruby do sprężania powietrza. Sprężarki te charakteryzują się ciągłą i wydajną pracą, dzięki czemu nadają się do wymagających zastosowań przemysłowych. Są często stosowane w takich branżach jak produkcja, budownictwo i motoryzacja, gdzie wymagane jest stałe zasilanie sprężonym powietrzem.
3. Sprężarki powietrza z łopatkami obrotowymi:
Łopatkowe sprężarki powietrza wykorzystują wirnik z przesuwnymi łopatkami do sprężania powietrza. Podczas obrotu wirnika łopatki wsuwają się i wysuwają, tworząc komory sprężające, które sprężają powietrze. Sprężarki te są kompaktowe, niezawodne i często wykorzystywane w zastosowaniach na mniejszą skalę lub w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
4. Sprężarki odśrodkowe powietrza gazowego:
Sprężarki odśrodkowe powietrza działają poprzez przyspieszanie powietrza za pomocą wirnika wysokoobrotowego. Przyspieszone powietrze jest następnie kierowane do dyfuzora, który przekształca energię prędkości w energię ciśnienia. Sprężarki te są powszechnie stosowane w zastosowaniach na dużą skalę, wymagających dużych ilości sprężonego powietrza, takich jak elektrownie, rafinerie czy przemysł chemiczny.
5. Sprężarki powietrza gazowego bezolejowe:
Bezolejowe sprężarki powietrza gazowego zostały zaprojektowane w celu dostarczania czystego, bezolejowego sprężonego powietrza. Posiadają one specjalne mechanizmy uszczelniające i materiały, które zapobiegają zanieczyszczeniu sprężonego powietrza olejem. Sprężarki te są powszechnie stosowane w branżach, w których niezbędne jest powietrze bezolejowe, takich jak przetwórstwo żywności i napojów, przemysł farmaceutyczny, produkcja elektroniki oraz lakiernictwo.
6. Przenośne sprężarki powietrza gazowego:
Przenośne sprężarki powietrza zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o mobilności i łatwości transportu. Sprężarki te często wyposażone są w koła, uchwyty lub przyczepy, co ułatwia ich przemieszczanie. Są one powszechnie stosowane na placach budowy, w odległych miejscach pracy, na imprezach plenerowych i w innych sytuacjach, w których sprężone powietrze jest potrzebne w różnych lokalizacjach.
7. Sprężarki powietrza gazowego wysokociśnieniowe:
Wysokociśnieniowe sprężarki powietrza gazowego są przeznaczone do wytwarzania sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem. Sprężarki te są stosowane w zastosowaniach wymagających ciśnienia wyższego niż standardowe, na przykład w nurkowaniu, systemach powietrza do oddychania lub specjalistycznych procesach przemysłowych.
8. Sprężarki powietrza do biogazu:
Sprężarki powietrza do biogazu zostały zaprojektowane specjalnie do sprężania biogazu, który powstaje w wyniku rozkładu materii organicznej. Sprężarki te są stosowane w zakładach produkujących biogaz, na składowiskach odpadów, w oczyszczalniach ścieków oraz w gospodarstwach rolnych, gdzie biogaz jest wytwarzany i wykorzystywany jako źródło energii.
To tylko kilka przykładów różnych typów dostępnych sprężarek powietrza gazowego. Każdy typ ma swoje zalety i nadaje się do konkretnych zastosowań, w zależności od takich czynników, jak wymagany przepływ powietrza, ciśnienie, mobilność, praca bezolejowa oraz względy środowiskowe. Aby zapewnić optymalną wydajność i efektywność, ważne jest, aby wybrać odpowiedni typ sprężarki powietrza gazowego, biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby danego zastosowania.


editor by CX 2024-04-09
