Descrição do produto
Aplicação do produto
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.
Características do produto
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.
Introdução à estrutura
A unidade consiste em um compressor principal, motor elétrico, acoplamento, volante, sistema de tubulação, sistema de refrigeração, equipamentos elétricos e equipamentos auxiliares.
Parâmetros e especificações técnicas de referência
| NÃO. | MODELO | Meio comprimido | Flow rate Nm³/h |
Pressão de entrada MPa |
Pressão de saída MPa |
Rotating speed r/min |
Potência do motor KW |
Modo de resfriamento | Overall dimension mm |
Peso 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 | Atmospheric pressure | 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 | Atmospheric pressure | 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 | Atmospheric pressure | 0.35 | 980 | 18.5 | Water cooled | 2200*1945*1600 | ~2000 |
| 10 | ZW-1.7/3.5 | Vinyl chloride gas | 100 | Atmospheric pressure | 0.35 | 740 | 15 | Water cooled | 2700X1600X2068 | ~2000 |
| 11 | ZWF-0.96/5 | Hydrogen chloride gas | 55 | Atmospheric pressure | 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 |
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| Garantia: | 12 Months |
|---|---|
| Estilo de lubrificação: | Customized |
| Sistema de refrigeração: | Air/Water /Mixed Cooling |
| Disposição dos cilindros: | Arranjo Equilibrado Oposto |
| Posição do cilindro: | Customized |
| Tipo de estrutura: | Open Type |
| Personalização: |
Disponível
|
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Compressores de ar a gás podem ser usados em condições de clima frio?
Os compressores de ar a gás são geralmente projetados para operar em uma ampla gama de condições ambientais, incluindo climas frios. No entanto, existem algumas considerações e precauções a serem levadas em conta ao usar compressores de ar a gás em condições de clima frio. Aqui está uma explicação detalhada:
1. Inicialização a frio:
Em climas frios, dar partida em um compressor de ar a gás pode ser mais difícil devido às baixas temperaturas que afetam o desempenho do motor. É importante seguir as recomendações do fabricante para os procedimentos de partida a frio, que podem incluir o pré-aquecimento do motor, o uso de um auxiliar de partida a frio ou a garantia da mistura de combustível correta. Essas medidas ajudam a facilitar a partida e a evitar possíveis danos ao motor.
2. Tipo de combustível:
Considere o tipo de combustível usado no compressor de ar a gás. Alguns combustíveis, como a gasolina, podem ser mais suscetíveis a problemas em climas frios, como bloqueio de vapor ou congelamento da linha de combustível. Em condições de frio extremo, pode ser necessário usar um aditivo de combustível ou trocar para um tipo de combustível mais adequado para operação em climas frios, como gasolina de inverno ou propano.
3. Lubrificação:
As baixas temperaturas podem afetar a viscosidade do óleo usado no motor do compressor. É importante usar o óleo com a viscosidade recomendada para condições de clima frio. Óleos muito viscosos podem tornar o motor menos fluido e prejudicar a lubrificação, enquanto óleos muito finos podem não oferecer proteção adequada. Consulte as especificações do fabricante para obter informações sobre a faixa de viscosidade ideal para operação em clima frio.
4. Controle da Umidade:
Em climas frios, a umidade pode condensar-se mais facilmente no sistema de ar comprimido. É crucial drenar adequadamente a umidade do tanque do compressor e garantir que as linhas de ar estejam livres de qualquer acúmulo de umidade. A falta de controle da umidade pode levar à corrosão, congelamento das linhas de ar e redução do desempenho.
5. Proteção contra congelamento:
Em condições de frio extremo, é importante proteger o compressor de ar a gás contra congelamento. Isso pode envolver o uso de capas ou invólucros isolantes, o fornecimento de fontes de calor na área do compressor ou o armazenamento do compressor em um ambiente com temperatura controlada quando não estiver em uso. Tomar medidas para evitar o congelamento ajuda a manter o funcionamento adequado e previne possíveis danos aos componentes do compressor.
6. Monitoramento de desempenho:
Monitore regularmente o desempenho do compressor de ar a gás em condições de clima frio. Preste atenção a quaisquer alterações no funcionamento, como redução da pressão do ar, aumento do ruído ou dificuldades na partida. Resolva imediatamente quaisquer problemas e consulte o fabricante ou um técnico qualificado, se necessário.
Considerando esses fatores e tomando as devidas precauções, os compressores de ar a gás podem ser usados com eficácia em condições de clima frio. No entanto, é importante consultar as diretrizes específicas fornecidas pelo fabricante para o seu modelo de compressor, pois podem existir recomendações ou especificações adicionais para operação em clima frio.
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What Is the Role of Air Receivers in Gas Air Compressor Systems?
Air receivers play a crucial role in gas air compressor systems by serving as storage tanks for compressed air. Here’s a detailed explanation:
1. Storage and Stabilization:
The primary function of an air receiver is to store compressed air generated by the gas air compressor. As the compressor produces compressed air, the air receiver collects and stores it. This storage capacity helps meet fluctuating demand in compressed air usage, providing a buffer between the compressor and the system’s air consumption.
By storing compressed air, the air receiver helps stabilize the supply to the system, reducing pressure fluctuations and ensuring a consistent and reliable flow of compressed air. This is particularly important in applications where the demand for compressed air may vary or experience peaks and valleys.
2. Pressure Regulation:
Another role of the air receiver is to assist in pressure regulation within the gas air compressor system. As compressed air enters the receiver, the pressure inside increases. When the pressure reaches a predetermined upper limit, typically set by a pressure switch or regulator, the compressor stops supplying air, and the excess air is stored in the receiver.
Conversely, when the pressure in the system drops below a certain lower limit, the pressure switch or regulator signals the compressor to start, replenishing the compressed air in the receiver and maintaining the desired pressure level. This cycling of the compressor based on pressure levels helps regulate and control the overall system pressure.
3. Condensate Separation:
During the compression process, moisture or condensate can form in the compressed air due to the cooling effect. The air receiver acts as a reservoir that allows the condensate to settle at the bottom, away from the outlet. The receiver often includes a drain valve at the bottom to facilitate the removal of accumulated condensate, preventing it from reaching downstream equipment and causing potential damage or performance issues.
4. Energy Efficiency:
Air receivers contribute to energy efficiency in gas air compressor systems. They help optimize the operation of the compressor by reducing the occurrence of short-cycling, which refers to frequent on-off cycling of the compressor due to rapid pressure changes. Short-cycling can cause excessive wear on the compressor and reduce its overall efficiency.
The presence of an air receiver allows the compressor to operate in longer and more efficient cycles. The compressor runs until the receiver reaches the upper pressure limit, ensuring a more stable and energy-efficient operation.
5. Air Quality Improvement:
Depending on the design, air receivers can also aid in improving air quality in the compressed air system. They provide a space for the compressed air to cool down, allowing moisture and some contaminants to condense and separate from the air. This can be further enhanced with the use of additional filtration and drying equipment installed downstream of the receiver.
In summary, air receivers play a vital role in gas air compressor systems by providing storage capacity, stabilizing compressed air supply, regulating system pressure, separating condensate, improving energy efficiency, and contributing to air quality control. They are an integral component in ensuring the reliable and efficient operation of compressed air systems across various industries and applications.
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Quais são as principais aplicações dos compressores de ar a gás?
Os compressores de ar a gás têm uma ampla gama de aplicações em diversos setores e atividades. Esses compressores, movidos a motores a gás, fornecem uma fonte portátil e versátil de ar comprimido. Aqui está uma explicação detalhada das principais aplicações dos compressores de ar a gás:
1. Indústria da Construção Civil:
Os compressores de ar a gás são amplamente utilizados na indústria da construção civil. Eles alimentam uma variedade de ferramentas e equipamentos pneumáticos, como britadeiras, pregadores pneumáticos, chaves de impacto e rompedores de concreto. A portabilidade dos compressores de ar a gás os torna ideais para canteiros de obras onde a eletricidade pode não estar prontamente disponível ou ser impraticável.
2. Agricultura e Agricultura:
Os compressores de ar a gás são utilizados no setor agrícola. São usados para operar máquinas e ferramentas pneumáticas, incluindo semeadoras, pulverizadores e bombas agrícolas. Os compressores de ar a gás fornecem a energia necessária para realizar tarefas como semeadura, irrigação e controle de pragas em ambientes agrícolas.
3. Atividades recreativas:
Os compressores de ar a gás são comumente utilizados em atividades recreativas. Eles são usados para inflar pneus, bolas esportivas, estruturas infláveis e equipamentos recreativos, como colchões de ar, jangadas e brinquedos infláveis. Os compressores de ar a gás oferecem uma solução prática e portátil para inflar diversos itens recreativos em ambientes externos.
4. Operações de serviço móvel:
Os compressores de ar a gás são utilizados em operações de serviços móveis, como mecânicos, prestadores de serviços de pneus e serviços de reparo de equipamentos móveis. Esses compressores alimentam ferramentas e equipamentos pneumáticos necessários para reparos, manutenção e serviços em veículos, máquinas e equipamentos no local. A mobilidade dos compressores de ar a gás permite que os prestadores de serviços levem suas ferramentas e a fonte de ar comprimido diretamente ao local onde o serviço é necessário.
5. Locais de trabalho remotos:
Os compressores de ar a gás são ideais para locais de trabalho remotos ou sem acesso à eletricidade. São comumente utilizados em setores como mineração, exploração de petróleo e gás e projetos de construção em áreas remotas. Nesses ambientes, os compressores de ar a gás alimentam ferramentas pneumáticas, máquinas e equipamentos de perfuração, fornecendo uma fonte confiável de ar comprimido para as necessidades operacionais.
6. Energia de emergência e reserva:
Em situações de emergência ou durante cortes de energia, os compressores de ar a gás podem servir como fonte de energia de reserva. Eles podem alimentar equipamentos e sistemas essenciais que dependem de ar comprimido, como iluminação de emergência, dispositivos de comunicação, equipamentos médicos e geradores de reserva. Os compressores de ar a gás oferecem uma solução de energia alternativa confiável quando a energia elétrica não está disponível ou é instável.
7. Jateamento de areia e preparação da superfície:
Os compressores de ar a gás são utilizados em jateamento de areia e preparação de superfícies. Eles fornecem o ar de alta pressão necessário para impulsionar materiais abrasivos, como areia ou partículas abrasivas, para remover tinta, ferrugem ou outros revestimentos das superfícies. Os compressores de ar a gás oferecem a potência e a portabilidade necessárias para operações de jateamento de areia em diversos setores, incluindo o automotivo, o de fabricação de metais e o de manutenção industrial.
8. Equipamentos para fora de estrada e atividades ao ar livre:
Os compressores de ar a gás são comumente integrados em equipamentos para uso fora de estrada e em ambientes externos, como veículos off-road, caminhões utilitários e veículos recreativos. Eles alimentam sistemas pneumáticos, incluindo sistemas de suspensão a ar, freios a ar, bloqueios de diferencial a ar e buzinas a ar. Os compressores de ar a gás fornecem o ar comprimido necessário para a operação confiável e eficiente desses sistemas em ambientes externos e adversos.
De modo geral, os compressores de ar a gás têm diversas aplicações na construção civil, agricultura, atividades recreativas, serviços móveis, locais de trabalho remotos, fornecimento de energia de emergência, jateamento de areia e vários equipamentos para uso fora de estrada e ao ar livre. Sua portabilidade, versatilidade e fornecimento de energia confiável os tornam ferramentas indispensáveis em inúmeras indústrias e atividades.


editor by CX 2024-05-17
