Descrição do produto
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Note:for the other customizing process gas compressor, please kindly send below information to our factory to calculate the producing cost for your item.
Clients’ inquiries should contain related parameters
A. The gas compression medium
B. Gas composition? or the gas purity?
C. The flow rate: _____Nm3/hr
D. Inlet pressure: _____ Bar (gauge pressure or absolute pressure)
E. Discharge pressure: _____ Bar (gauge pressure or absolute pressure)
F. Inlet temperature
G.Discharge temperature
H. Cooling water temperature as well as other technical requirement.
The Oil-free piston booster compressor is widely used in oxygen industry such as air separation oxygen plant and medical industry.
Technical Paramter of Oil Free Piston Oxygen Gas Booster Compressor
| Modelo | Flow rate | Suction Pressure | Pressão de descarga | Potência do motor | Dimensão | Interface diameter |
| Nm³/h | MPa | MPa | KW | mm×mm×mm | ||
| ZWZ-5/1.5-10 | 5 | 0.15 | 1 | 1.5 | 1000×500×700 | Rc 1/2′ |
| VWZ-10/1.5-10 | 10 | 0.15 | 1 | 2.2 | 1000×500×700 | Rc 1′ |
| VWZ-15/1.5-10 | 15 | 0.15 | 1 | 3 | 1000×500×700 | Rc 1′ |
| WWZ-20/1.5-10 | 20 | 0.15 | 1 | 4 | 1200×650×800 | Rc 1′ |
| WWZ-25/1.5-10 | 25 | 0.15 | 1 | 5.5 | 1200×650×800 | Rc 1′ |
| WWZ-30/1.5-10 | 30 | 0.15 | 1 | 5.5 | 1200×650×800 | Rc 1′ |
| WWZ-50/1.5-10 | 50 | 0.15 | 1 | 7.5 | 1200×650×800 | Rc 1′ |
| ZWZ-5/4-14 | 5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1000×500×700 | Rc 1/2′ |
| ZWZ-10/4-14 | 10 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 1000×500×700 | Rc 1′ |
| ZWZ-15/4-14 | 15 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 1000×500×700 | Rc 1′ |
| VWZ-20/4-14 | 20 | 0.4 | 1.4 | 3 | 1200×650×800 | Rc 1′ |
| VWZ-25/4-14 | 25 | 0.4 | 1.4 | 4 | 1200×650×800 | Rc 1′ |
| VWZ-30/4-14 | 30 | 0.4 | 1.4 | 5.5 | 1200×650×800 | Rc 1′ |
| WWZ-50/4-14 | 50 | 0.4 | 1.4 | 7.5 | 1200×650×800 | Rc 1′ |
Recommend the another Oil free Diphragm Compressor
The diaphragm compressor booster is a special structure of the volume-type compressor with high compression ratio, good leak tightness, compressed gas without lubricating oil and other CHINAMFG impurities contaminated features, So it’s suitable for high purity compression, rare, valuable, inflammable, explosive, toxic, harmful, corrosive, and high pressure gas.
Keepwin produced Helium compressor, Oxygen Compressor, Hydrogen Compressor, Nitrogen Compressor, Recovery H2 Gas compressor, Argon compressor, cylinder filling booster compressor, etc widely used in Petrochemicals, Fine Chemicals, Pharmaceutical Chemicals, Energy Chemicals, Machinery Industry, Electronics Industry, Agriculture, Animal Husbandry and Defense Industry, Astronomy, Aerospace, Médico and other fields.
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Advantages of Diaphragm compressor:
1. Oil-free compression due to the hermetic separation between gas and oil chamber.
2. Abrasion-free compression due to static seals in the gas stream
3. Automatic shutdown in case of a diaphragm failure prevents damage
4. High Compression Ratios- Discharge pressure up to 1000bar (14500 psig).
5. Contamination Free Compression
6. Corrosion Resistance
7. High Reliability
As a displacement compressor with special,diaphragm compressor is characterized by large compression ratio, good sealing performace,and that the compress air will not be polluted by lubricant or other CHINAMFG impurities.Therefore diaphragm compressor is applicable to compress high-purity, rare and precious,flammable and explosive,toxic and hazardous,corrosive and high pressure gases.
Keepwin diaghragm compressors consist of 4 types that are Z,V,L and D type.The exhaust pressure ranges from 1.3 to 100 Mpa. The products are widely used in the industries of national defense,scientific research, petrochemical, nuclear power, parmaceutical, food-stuff and gas separation.
We offer a wide variety and types of diaphragm compressors. You can install these in many different scenarios. It is possible to install the compressors in hydrogen houses between and electrolyzer and a storage system, in businesses to support their needs such as ice cream companies for hydrogenation, at farmers where they use it to produce ammonia or as a fuel at the back of a wind farm or solar farm, e refineries to pressurise the hydrogen before it is being used to clean up the gas or oil. There are also many applications for our H2 gas compressors.
For instance, you can also use the diaphragm compressor in green hydrogen transport applications, energy storage solutions, grid balancing, food processing, and power station cooling. We pride ourselves at ensuring that as many applications of our compressor units use renewable electricity to pressure the hydrogen.
Each of our H2 compressor units is unique. It is built to your needs all with the latest innovations in hydrogen compression, safety, and operation. We offer different hydrogen flow and pressures all set to match your storage working pressure.
We can customize hydrogen into different types of storage systems at 150bar 200 bar, 350 bar (5000 psi), 450 bar, 500 bar, 700 bar (10,000 psi), 900 bar (13,000 psi).
Main technical data
Cilindro
All the cylinders comprise upper plate, diaphragms, e cylinder body etc. The diaphragms are clamped between the cylinder cover and cylinder body. The cylinder cover and cylinder body each has a concave recess hollowed out in their contacting faces. The gas cylinder is formed between cylinder cover concave recess and diaphragms. Both suction valve and discharge valve are fitted on the upper plate. Among of them, the discharge valve is located on the center of the upper plate. The evenly located small oil holes are on the cylinder body to deliver the oil pressure inside the oil cylinder to the bottom of diaphragms (each diaphragm compressor’s cylinder has 3 piece diaphragm.)
Pressure Regulating Valve
The oil pressure of oil cylinder is regulated by the tension of the valve spring.In case the oil pressure is higher than the regulated value, turn the regulating bolt counter-clockwise to loosen the spring tension, but turn the regulating bolt clockwise to tighten the spring, when the oil pressure is lower than the regulated value. When the oil pressure meets the required value, the regulating bolt must be locked with a lock-nut. The oil pressure of the oil cylinder shall always be higher than the discharge pressure by 15~20%. But the oil and gas differential pressure shall not be lower than 0.3MPa or higher than 1.5MPa.
Cooler
The cooler structure is the double-wall pipe type. The circular space between the outer and inner pipe is the cooling water passage and the inner pipe is the gas passage. Normally the water inlet port is at the lower side and the water outlet port is at the upper side. The flow direction of cooling water and gas is on the contrary.
Oil Pressure Measuring Device
The measuring device of oil cylinder discharge pressure consists of shock-proof pressure gauge, check valve and unloading valve. The case of the pressure gauge is totally airproof and filled with damping liquid. The inner devices of gauge is immersed in the liquid, which makes the pressure gauge hands stable through the function of the viscosity of damping liquid. The unloading valve is fitted under the gauge to discharge the remained air in the oil pipeline and to unload the oil pressure gauge. Also the check valve connecting with oil cylinder through pipeline is fitted under the unloading valve.
Oil pipes
Oil pipes consist of lube oil pipe and oil pressure secure system.
The lubrication for the driving device adopts gear oil pump circulation pressure lubricating. The lube oil stored in the frame oil tank enters into the gear oil pump after being filtered and is pressed into the oil holes in the crankshaft through the gear oil pump to lubricate the crankshaft friction surface. At the same time, part of the lube oil reaches the crosshead pin and crosshead along the oil holes in the connecting rod to lubricate the friction surface. The oil pressure of gear oil pump shall be kept between 0.3~0.5Mpa, and the bearings at the 2 ends of crankshaft is splash lubricated.
Oil pressure secure system consists of oil compensating pipe, pressure-measuring pipe and oil return pipe. The oil output from the oil compensating pump will supplement oil for compressor cylinders through the oil compensating pipe and the excess oil returns to the crankcase through the pressure-regulating valve.
Perguntas frequentes
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 air compressor be used?
A: Generally, more 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. Fornecer aos clientes instruções online de instalação e comissionamento.
2. Engenheiros bem treinados disponíveis para assistência pós-venda no exterior.
Q8. Are you factory?
A4: Absolutely! You have touched the primary sources of Air /Gas Compressor. We are factory.
How to contact with us?
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| Estilo de lubrificação: | Sem óleo |
|---|---|
| Sistema de refrigeração: | Resfriamento a ar |
| Disposição dos cilindros: | Arranjo Equilibrado Oposto |
| Posição do cilindro: | Angular |
| Tipo de estrutura: | Tipo fechado |
| Nível de compressão: | Double-Stage |
| Exemplos: |
US$ 1880/Piece
1 unidade (pedido mínimo) | |
|---|
| Personalização: |
Disponível
|
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|---|
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Qual é a eficiência de combustível dos compressores de ar a gás?
A eficiência de combustível dos compressores de ar a gás pode variar dependendo de diversos fatores, incluindo o projeto do compressor, o tamanho do motor, a capacidade de carga e os padrões de uso. Os compressores de ar a gás normalmente utilizam motores de combustão interna movidos a gasolina ou propano para gerar a energia mecânica necessária para comprimir o ar. Segue uma explicação detalhada dos fatores que podem influenciar a eficiência de combustível dos compressores de ar a gás:
1. Projeto e tamanho do motor:
O projeto e o tamanho do motor de um compressor de ar a gás podem afetar sua eficiência de combustível. Motores com tecnologias avançadas, como injeção de combustível e controles eletrônicos, tendem a oferecer melhor eficiência de combustível em comparação com motores carburados mais antigos. Além disso, motores maiores podem consumir mais combustível para produzir a potência necessária, resultando em menor eficiência de combustível em comparação com motores menores para a mesma carga de trabalho.
2. Capacidade de carga e padrões de utilização:
A capacidade de carga e os padrões de uso do compressor de ar a gás desempenham um papel significativo na eficiência de combustível. Compressores que operam em sua capacidade máxima ou próxima a ela por períodos prolongados podem consumir mais combustível em comparação com compressores que operam com cargas mais baixas. Além disso, compressores usados intermitentemente ou para tarefas mais leves podem apresentar melhor eficiência de combustível devido à menor demanda do motor.
3. Manutenção e Ajuste:
A manutenção e o ajuste adequados do motor do compressor de ar a gás podem melhorar a eficiência de combustível. Tarefas regulares de manutenção, como troca de óleo, limpeza/substituição do filtro de ar, inspeção das velas de ignição e ajuste do motor de acordo com as especificações do fabricante, podem ajudar a garantir o desempenho ideal do motor e a economia de combustível.
4. Condições de operação:
As condições de operação, incluindo temperatura ambiente, altitude e umidade, podem afetar a eficiência de combustível dos compressores de ar a gás. Temperaturas extremas ou altitudes elevadas podem exigir que o motor trabalhe mais, resultando em maior consumo de combustível. Além disso, operar em condições de alta umidade pode afetar o processo de combustão e potencialmente impactar a eficiência de combustível.
5. Tipo de combustível:
O tipo de combustível utilizado no compressor de ar a gás pode influenciar sua eficiência. Gasolina e propano são opções comuns para compressores de ar a gás. O conteúdo energético e as características de combustão de cada combustível podem afetar a quantidade de combustível consumida por unidade de trabalho realizada. É importante considerar os requisitos e recomendações específicos do fabricante do compressor para obter a máxima eficiência de combustível.
6. Habilidades e Práticas do Operador:
As habilidades e práticas do operador também podem impactar a eficiência de combustível. Técnicas de operação adequadas, como evitar marcha lenta excessiva, manter rotações constantes do motor e minimizar ciclos de carga desnecessários, podem contribuir para uma maior eficiência de combustível.
É importante observar que as classificações específicas de eficiência de combustível para compressores de ar a gás podem variar bastante, dependendo dos fatores mencionados anteriormente. Os fabricantes podem fornecer estimativas de consumo de combustível ou dados de eficiência de combustível para seus modelos específicos de compressores, o que pode servir como ponto de referência ao comparar diferentes modelos ou tomar decisões de compra.
Em última análise, para maximizar a eficiência de combustível, recomenda-se selecionar um compressor de ar a gás adequado à aplicação pretendida, realizar manutenção regular, seguir as diretrizes do fabricante e operar o compressor de forma eficiente, com base na carga de trabalho e nas condições.
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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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Compressores de ar a gás podem ser usados em locais remotos?
Sim, os compressores de ar a gás são ideais para uso em locais remotos onde o acesso à eletricidade pode ser limitado ou inexistente. Sua portabilidade e o fato de utilizarem motores a gás os tornam uma escolha perfeita para fornecer uma fonte confiável de ar comprimido nesses ambientes. Aqui está uma explicação detalhada de como os compressores de ar a gás podem ser usados em locais remotos:
1. Independência da rede elétrica:
Ao contrário dos compressores de ar elétricos, os compressores de ar a gás não necessitam de ligação direta à rede elétrica. Essa independência da rede elétrica permite que os compressores de ar a gás sejam utilizados em locais remotos, como áreas selvagens, canteiros de obras isolados ou locais sem acesso à rede elétrica, onde a instalação de infraestrutura elétrica pode ser impraticável ou muito cara.
2. Mobilidade e Portabilidade:
Os compressores de ar a gás são projetados para serem portáteis e fáceis de transportar. Frequentemente, são equipados com alças, rodas ou reboques, o que os torna adequados para locais remotos. O motor a gás que alimenta o compressor proporciona mobilidade, permitindo que ele seja deslocado para diferentes áreas dentro do local remoto, conforme necessário.
3. Versatilidade de combustível:
Os compressores de ar a gás podem ser abastecidos com diversos tipos de gases combustíveis, incluindo gasolina, diesel, gás natural ou propano. Essa versatilidade de combustível garante que os compressores de ar a gás possam se adaptar às fontes de combustível disponíveis em locais remotos. Por exemplo, se gasolina ou diesel estiverem prontamente disponíveis, o compressor de ar a gás pode ser abastecido com esses combustíveis. Da mesma forma, se o gás natural ou o propano estiverem acessíveis, o compressor pode ser configurado para funcionar com esses gases.
4. Geração de energia no local:
Em locais remotos com fornecimento limitado de energia elétrica, os compressores de ar a gás podem funcionar como geradores de energia locais. Eles podem alimentar não apenas o próprio compressor, mas também outros equipamentos ou ferramentas que necessitam de eletricidade para operar. Essa versatilidade torna os compressores de ar a gás úteis para uma ampla gama de aplicações em locais remotos, como alimentar luzes, ferramentas, dispositivos de comunicação ou pequenos eletrodomésticos.
5. Operações fora da rede elétrica:
Os compressores de ar a gás permitem operações fora da rede elétrica, possibilitando a execução de tarefas e atividades em locais remotos sem depender de fontes de energia externas. Isso é particularmente valioso em setores como mineração, exploração de petróleo e gás, silvicultura ou construção civil, onde as operações podem ocorrer em áreas remotas e isoladas. Os compressores de ar a gás fornecem o ar comprimido necessário para ferramentas pneumáticas, equipamentos de perfuração e outras máquinas exigidas nessas operações.
6. Preparação para emergências:
Os compressores de ar a gás também são benéficos para o preparo para emergências em locais remotos. Em situações em que desastres naturais ou emergências interrompem o fornecimento de energia, os compressores de ar a gás podem fornecer uma fonte confiável de ar comprimido para equipamentos e sistemas essenciais. Eles podem alimentar iluminação de emergência, dispositivos de comunicação, equipamentos médicos ou geradores de reserva, garantindo a continuidade operacional em situações críticas.
7. Adaptabilidade a ambientes desafiadores:
Os compressores de ar a gás são projetados para suportar diversas condições ambientais, incluindo temperaturas extremas, umidade, poeira e vibrações. Essa adaptabilidade a ambientes desafiadores os torna adequados para uso em locais remotos, onde as condições ambientais podem ser severas ou imprevisíveis.
De modo geral, os compressores de ar a gás podem ser usados com eficácia em locais remotos devido à sua independência da rede elétrica, mobilidade, versatilidade de combustível, capacidade de geração de energia no local, adequação para operações fora da rede, preparação para emergências e adaptabilidade a ambientes desafiadores. Esses compressores fornecem uma fonte confiável de ar comprimido, possibilitando uma ampla gama de aplicações em locais remotos.


editor by CX 2024-02-07
