Descrição do produto
Nitrogen Compressor Quality Guarantee Silent Noise
Design Character
100% oil free design, guide ring, piston ring, piston rod filler are self-lubricating material, bearing parts are high temperature resistant grease lubrication, to avoid the pollution of gas in the compression process, to ensure the purity of gas. The Nitrogen Compressor is skidded in size, compact in weight, easy to maintain, low maintenance costs.
Nitrogen Compressor is microcomputer controller control, with compressor exhaust temperature high, low intake pressure, high exhaust pressure alarm stop function, high automation level, compressor reliable operation. Data remote display and remote control can be configured according to customer requirements.
O Nitrogen Compressor is widely used in hospital oxygen production center, plateau vehicle oxygen production system, and medical oxygen production related industries.
Especificações do produto
| Não. | Item | Dados |
| 1 | Working medium | Oxygen |
| 2 | Modelo | WWZ-20/4-150 |
| 3 | Structure | oil free reciprocating |
| 4 | Pressure stage | 3 stage |
| 5 | Capacidade | 20Nm3 |
| 6 | Pressão de entrada | 3~4bar |
| 7 | Pressão de saída | 150 bar |
| 7 | Number of compression stage | 3 |
| 8 | Number of cylinder | 3 |
| 9 | Cooling way | Water / Air |
| 10 | Potência do motor | 15 kW |
| 11 | Potência do motor | Overload, stop automatic |
| 12 | External dimension | 1250 x 1571 x 850 mm |
| 13 | Peso | 470 kg |
Highlight of Oxygen Compressor
♣ Patented machine, new host design, high efficiency, no leakage, long life, low noise.
♣ Long Running time, set maintenance and convenient monitoring, and reserved remote control interface.
♣ The suction and exhaust ports of Nitrogen Compressor is are equipped with slow impactor, and adopt the most advanced control system, to control the pressure of the suction and exhaust ports to avoid vacuuming.
Technical Feature
Strictly manufactured in accordance with Nitrogen Compressor China national standards, with safety, reliability and other significant characteristics, no pollution to the compressed medium, and easy to operate, easy to maintain.
| 1 | Tipo | oil free, no lubrication reciprocating compressor |
| 2 | Cooling Way | air or water cooling |
| 3 | Structure | compact structure, reliable performance, low operation and maintenance cost |
| 4 | Power range | 1.5-45kw |
| 5 | Speed range | 400-860 rpm |
| 6 | Flow range | 2-300nm3 /h |
| 7 | Suction pressure range | 3~4bar |
| 8 | Exhaust pressure range | 150~300bar |
Successful Project
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| Uso: | Hidrogênio, Nitrogênio, Oxigênio, Ozônio |
|---|---|
| Propósito: | Abastecimento de gás |
| Peças: | Válvula |
| Campos de aplicação: | Médico |
| Nível de ruído: | Baixo |
| Tamanho da máquina: | Médio |
| Exemplos: |
US$ 10210/Set
1 conjunto (pedido mínimo) | |
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| Personalização: |
Disponível
|
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Compressores de ar a gás podem ser usados para perfuração de poços?
Compressores de ar a gás podem ser usados para perfuração de poços e são comumente empregados em operações de perfuração. Aqui está uma explicação detalhada:
1. Método de perfuração a ar:
Os compressores de ar a gás são frequentemente utilizados no método de perfuração a ar, também conhecido como perfuração pneumática. Nessa técnica de perfuração, o ar comprimido é usado para criar um fluxo de ar de alta velocidade que transporta os detritos da perfuração até a superfície. O ar de alta pressão também auxilia no resfriamento da broca e fornece força adicional para uma perfuração eficiente.
2. Benefícios dos compressores de ar a gás:
Os compressores de ar a gás oferecem diversas vantagens para a perfuração de poços:
- Portabilidade: Os compressores de ar a gás podem ser facilmente transportados para locais de perfuração remotos, permitindo flexibilidade na localização dos poços.
- Poder: Os compressores de ar a gás fornecem ar comprimido de alta pressão, essencial para perfurações eficazes em diversas formações geológicas.
- Relação custo-benefício: Os compressores de ar a gás podem ser mais econômicos em comparação com outros métodos de perfuração, pois eliminam a necessidade de lama de perfuração e os custos de descarte associados.
- Considerações ambientais: A perfuração a ar com compressores de gás produz um mínimo de resíduos e não requer o uso de fluidos de perfuração potencialmente nocivos, tornando-se uma opção ecologicamente correta.
3. Seleção do compressor:
Ao selecionar um compressor de ar a gás para perfuração de poços, vários fatores devem ser considerados:
- Requisitos de pressão e vazão: Avalie os requisitos de pressão e vazão da operação de perfuração para garantir que o compressor de ar a gás possa fornecer a vazão de ar necessária.
- Tamanho e potência do compressor: Escolha um compressor com tamanho e potência adequados às necessidades de perfuração. Fatores como profundidade do furo, tipo de broca e velocidade de perfuração influenciarão a potência necessária do compressor.
- Portabilidade: Considere as características de portabilidade do compressor de ar a gás, como seu peso, dimensões e opções de mobilidade, para facilitar o transporte até os locais de perfuração.
4. Considerações de segurança:
É essencial seguir as normas de segurança ao usar compressores de ar a gás para perfuração de poços. Essas normas podem incluir ventilação adequada para evitar o acúmulo de gases de escape, respeito aos limites de operação do equipamento e o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) para a equipe de perfuração.
5. Outras Considerações:
Embora os compressores de ar a gás sejam comumente usados na perfuração de poços, é importante ressaltar que a adequação de um compressor de ar a gás para um projeto de perfuração específico depende de vários fatores, como condições geológicas, profundidade do poço e objetivos da perfuração. Recomenda-se consultar especialistas e profissionais de perfuração para determinar o método e o equipamento mais adequados para um determinado projeto.
Em resumo, os compressores de ar a gás podem ser usados com eficácia na perfuração de poços, principalmente no método de perfuração a ar. Eles oferecem portabilidade, potência, custo-benefício e vantagens ambientais. A seleção adequada, considerando os requisitos de pressão e vazão, bem como as precauções de segurança, é crucial para garantir operações de perfuração bem-sucedidas e seguras.
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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 2024-05-15
