Descrição do produto
| 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 | Dimensão geral 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 | Pressão atmosférica | 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 | Pressão atmosférica | 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 | Pressão atmosférica | 0.35 | 980 | 18.5 | Water cooled | 2200*1945*1600 | ~2000 |
| 10 | ZW-1.7/3.5 | Vinyl chloride gas | 100 | Pressão atmosférica | 0.35 | 740 | 15 | Water cooled | 2700X1600X2068 | ~2000 |
| 11 | ZWF-0.96/5 | Hydrogen chloride gas | 55 | Pressão atmosférica | 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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Can Gas Air Compressors Be Used for High-Pressure Applications?
Gas air compressors can be used for high-pressure applications, but there are certain considerations to keep in mind. Here’s a detailed explanation:
Gas air compressors are available in various sizes and configurations, and their suitability for high-pressure applications depends on factors such as the compressor’s design, power output, and the specific requirements of the application. Here are some key points to consider:
1. Projeto do compressor:
Not all gas air compressors are designed to handle high-pressure applications. Some compressors are specifically built for low-to-medium pressure ranges, while others are designed to deliver higher pressure outputs. It is important to select a gas air compressor model that is rated for the desired pressure range. The compressor’s specifications and manufacturer’s guidelines will provide information on the maximum pressure it can generate.
2. Potência de saída:
The power output of a gas air compressor is a crucial factor in determining its suitability for high-pressure applications. High-pressure compressors require more power to achieve and sustain the desired pressure levels. It is important to ensure that the gas air compressor has sufficient power output to meet the demands of the specific high-pressure application.
3. Cylinder Configuration:
The cylinder configuration of the gas air compressor can also affect its ability to handle high-pressure applications. Compressors with multiple cylinders or stages are designed to generate higher pressures compared to compressors with a single cylinder. Multi-stage compressors compress the air in multiple steps, allowing for higher pressure ratios.
4. Considerações de segurança:
High-pressure applications require careful attention to safety considerations. Gas air compressors used for high-pressure applications should be equipped with appropriate safety features such as pressure relief valves, pressure gauges, and safety shut-off systems. It is crucial to follow all safety guidelines and regulations to ensure safe operation.
5. Maintenance and Inspection:
Regular maintenance and inspection are essential for gas air compressors used in high-pressure applications. High-pressure operation can put additional stress on the compressor components, and proper maintenance helps ensure optimal performance and safety. Regular inspections and adherence to maintenance schedules will help identify and address any potential issues before they become major problems.
6. Application-specific Considerations:
Each high-pressure application may have specific requirements and considerations. It is important to evaluate factors such as the required pressure level, duty cycle, flow rate, and any specific environmental conditions that may impact the performance of the gas air compressor. Consulting with the compressor manufacturer or a qualified professional can help determine the suitability of a gas air compressor for a particular high-pressure application.
In summary, gas air compressors can be used for high-pressure applications, provided that they are designed, rated, and configured appropriately. It is essential to consider factors such as compressor design, power output, safety features, maintenance requirements, and application-specific considerations to ensure safe and reliable operation at high pressures.
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Compressores de ar a gás podem ser usados para manutenção de gasodutos?
Os compressores de ar a gás podem ser usados em certos aspectos da manutenção de gasodutos, principalmente em tarefas que exigem ar comprimido. Aqui está uma explicação detalhada:
1. Remoção de detritos e limpeza:
Compressores de ar comprimido podem ser utilizados para remover detritos e limpar tubulações de gás. O ar comprimido é direcionado através das tubulações para desalojar e remover sujeira, poeira, partículas de ferrugem ou outros contaminantes que podem se acumular com o tempo. Isso ajuda a manter a integridade e a eficiência das tubulações de gás.
2. Teste de pressão:
A manutenção de tubulações de gás frequentemente envolve testes de pressão para garantir que elas suportem as pressões operacionais necessárias. Compressores de ar comprimido podem fornecer o ar comprimido necessário para pressurizar as tubulações para fins de teste. Ao pressurizar as tubulações de gás com ar comprimido, os técnicos podem identificar vazamentos ou pontos fracos no sistema.
3. Detecção de Vazamentos:
Os compressores de ar comprimido também podem ser usados em conjunto com equipamentos de detecção de vazamentos adequados para identificar e localizar vazamentos de gás nas tubulações. O ar comprimido pode ser introduzido nas tubulações e o equipamento de detecção pode então identificar quaisquer áreas onde o ar comprimido escape, indicando um potencial vazamento de gás.
4. Manutenção de válvulas e equipamentos:
A manutenção de linhas de gás pode envolver a inspeção, manutenção ou substituição de válvulas e equipamentos associados. O ar comprimido pode ser usado para limpar e remover detritos das válvulas, purgar as linhas ou auxiliar na desmontagem e remontagem de componentes.
5. Secagem de tubos:
Os compressores de ar comprimido podem auxiliar na secagem de tubulações de gás após manutenção ou reparos. Ao injetar ar comprimido nas tubulações, qualquer umidade residual é removida, garantindo que as tubulações de gás estejam secas antes de serem colocadas novamente em operação.
6. Precauções e Regulamentos:
Ao utilizar compressores de ar a gás para manutenção de tubulações de gás, é essencial seguir as precauções de segurança e cumprir as normas vigentes. A manutenção de tubulações de gás frequentemente envolve trabalho em ambientes perigosos, e o treinamento, os equipamentos e os procedimentos adequados devem ser seguidos para garantir a segurança da equipe e a integridade do sistema de gás.
É importante ressaltar que os compressores de ar a gás não devem ser usados diretamente para pressurizar ou transportar gás natural ou outros gases combustíveis. As tarefas de manutenção de gasodutos que envolvem compressores de ar a gás se concentram principalmente no uso de ar comprimido para fins específicos de manutenção e teste, conforme descrito acima.
Em resumo, os compressores de ar comprimido podem ser úteis em certos aspectos da manutenção de gasodutos, incluindo a remoção de detritos, testes de pressão, detecção de vazamentos, manutenção de válvulas e equipamentos e secagem de tubulações. No entanto, é crucial seguir as normas e regulamentações de segurança ao trabalhar com gasodutos e ar comprimido para garantir a segurança e a integridade do sistema de gás.
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Como funciona um compressor de ar a gás?
Um compressor de ar a gás funciona utilizando um motor a gás para acionar uma bomba compressora, que aspira o ar e o comprime a uma pressão mais alta. O ar comprimido pode então ser usado para diversas aplicações. Aqui está uma explicação detalhada de como um compressor de ar a gás funciona:
1. Motor a gás:
Um compressor de ar a gás é equipado com um motor a gás como fonte de energia. O motor a gás é normalmente abastecido com gasolina, diesel, gás natural ou propano. Quando o motor é ligado, o combustível é queimado dentro dos cilindros do motor, gerando energia mecânica na forma de movimento rotacional.
2. Bomba do compressor:
O motor a gás aciona a bomba do compressor por meio de uma ligação mecânica, como uma correia ou um acoplamento direto. A bomba do compressor é responsável por aspirar o ar atmosférico e comprimi-lo a uma pressão mais elevada. Existem diferentes tipos de bombas de compressor utilizadas em compressores de ar a gás, incluindo as de pistão, de parafuso rotativo ou centrífugas, cada uma com seus próprios princípios de funcionamento.
3. Curso de Admissão:
Em uma bomba de compressor alternativo, o curso de admissão começa quando o pistão se move para baixo dentro do cilindro. Isso cria um vácuo, fazendo com que a válvula de admissão se abra e o ar atmosférico seja aspirado para dentro do cilindro. Em compressores de parafuso rotativo ou centrífugos, o ar é continuamente aspirado pela porta de admissão enquanto o compressor opera.
4. Curso de Compressão:
Durante o curso de compressão em um compressor alternativo, o pistão se move para cima, reduzindo o volume dentro do cilindro. Essa ação de compressão faz com que o ar seja comprimido e sua pressão aumente. Em compressores de parafuso rotativo, dois parafusos interligados giram, aprisionando e comprimindo o ar entre eles. Em compressores centrífugos, o ar é acelerado e comprimido por rotores giratórios de alta velocidade.
5. Descarga sistólica:
Uma vez que o ar é comprimido, o curso de descarga começa nos compressores alternativos. O pistão move-se para cima, reduzindo ainda mais o volume e forçando o ar comprimido para fora do cilindro através da válvula de descarga. Nos compressores de parafuso rotativo, o ar comprimido é descarregado através de uma porta de saída enquanto os parafusos interligados continuam a girar. Nos compressores centrífugos, o ar de alta pressão é descarregado do rotor para a carcaça espiral circundante.
6. Regulação da pressão:
Os compressores de ar a gás geralmente incluem mecanismos de regulação de pressão para controlar a pressão de saída do ar comprimido. Isso pode ser obtido por meio de pressostatos, reguladores ou sistemas de controle que ajustam a operação do compressor com base na pressão desejada. Esses mecanismos ajudam a manter um fornecimento consistente e controlado de ar comprimido para atender aos requisitos específicos da aplicação.
7. Armazenamento e Aplicação:
O ar comprimido produzido pelo compressor de ar a gás é normalmente armazenado em um reservatório ou usado diretamente em diversas aplicações. O reservatório ajuda a estabilizar a pressão e fornece uma reserva de ar comprimido para uso imediato. Do reservatório, o ar comprimido pode ser distribuído por meio de tubulações para ferramentas pneumáticas, máquinas ou outros dispositivos que necessitem de ar comprimido para funcionar.
Em linhas gerais, um compressor de ar a gás funciona utilizando um motor a gás para acionar uma bomba compressora, que aspira o ar e o comprime a uma pressão mais elevada. O ar comprimido é então regulado e utilizado em diversas aplicações, fornecendo uma fonte de energia confiável para ferramentas pneumáticas, máquinas e outros equipamentos.


editor by CX 2024-02-09
