Engenharia de Ar Comprimido

China manufacturer High Capacity Piston Displacement Reciprocating Diaphragm Methane Propane CNG Natural Gas Compressor air compressor for car

Product Description   Company Profile    ZheZheJiang nshine Industrial Technology Co., Ltd., as a professional overseas sales team and sales service team, is committed to providing customers with piston compressor and diaphragm compressor solutions. The company adheres to the concept of one-stop service and provides customers with a complete set of air compressor equipment solutions. […]

março 6, 2024Guia de Engenharia e Seleção

Descrição do produto

 

perfil de companhia

   ZheZheJiang nshine Industrial Technology Co., Ltd., as a professional overseas sales team and sales service team, is committed to providing customers with piston compressor and diaphragm compressor solutions. The company adheres to the concept of one-stop service and provides customers with a complete set of air compressor equipment solutions.
 

Descrição do produto

Our products mainly include 2 series: piston compressors and diaphragm compressors, covering more than 30 types of products. These products are widely used in fields such as hydrogen energy, semiconductors, chemicals, petrochemicals, and natural gas transportation. We have over 3000 industrial enterprise users, covering all aspects of the hydrogen energy industry chain, including hydrogen production, filling, and hydrogen refueling station compressors, and providing a complete set of gas compression equipment solutions. As an efficient, energy-saving, environmentally friendly, and reliable compressor type, diaphragm compressors have also achieved great success and have been widely used in various fields.
Descrição do produto:
Piston compressors are a type of positive displacement compressor that are commonly used in the chemical industry for a variety of applications. These compressors work by using a piston and cylinder to compress gas or air, which creates pressure and allows it to be transported through pipelines or used in other processes.

In the chemical industry, piston compressors are used for a variety of functions, including:

Gas compression – Piston compressors are used to compress natural gas, hydrogen, and other gases used in chemical processes. product-list-1.html   product-list-1.html

Pneumatic conveying – Piston compressors are used to transport materials in a powdered or granular form through pipelines.

Refrigeration – Piston compressors are used in refrigeration systems to compress refrigerant gases, which are then used to cool industrial processes and equipment.

Process air compression – Piston compressors are used to compress air for use in chemical processes, such as in pneumatic equipment and air-powered tools.

Piston compressors are popular in the chemical industry because they are reliable, efficient, and can handle specific types of gases and air with ease. Additionally, they require minimal maintenance and can operate at high pressures, making them suitable for many applications

When choosing a piston compressor for use in the chemical industry, it is important to consider factors such as:

Type of gas or air being compressed – Different types of gases and air require different types of compression.

Required flow rate and pressure – The capacity and pressure capabilities of the compressor must meet the requirements of the application.

Environmental conditions – Factors such as temperature, humidity, and altitude can affect the performance of the compressor.

Maintenance requirements – The frequency and complexity of maintenance and servicing should be considered when selecting a compressor.

Overall, piston compressors are an important tool in the chemical industry, providing reliable and efficient compression for a variety of applications. Choosing the right compressor for the specific application is critical to ensuring optimal performance and efficiency.

Piston compressor model:
1. Single-stage piston compressor
Single-stage piston compressor is the simplest compressor, mainly composed of cylinder, piston, crankshaft, connecting rod, valve and other components. It has the advantages of simple structure, easy maintenance and low price, so it is widely used in low-pressure air compression, nitrogen and oxygen production and other occasions. Parameters such as air output volume, air outlet pressure, and rotational speed need to be considered when selecting models.
Common models include: W-1.8/5, W-3.6/5, W-4/5, W-6/5, etc.
2. Two-stage piston compressor
A two-stage piston compressor consists of 2 compressors. The first-stage compressor compresses the gas to a higher intermediate pressure, and then is cooled by the cooler and sent to the second-stage compressor to compress it again to the final pressure. Compared with single-stage piston compressors, two-stage piston compressors have higher outlet pressure, higher efficiency, and wider application range.
Common models include: W-1/3-2/3, W-2.5/5-2.5/5, W-3/6-3.6/6, etc.
3. High-pressure piston compressor
High-pressure piston compressors are mainly used to compress high-pressure gases, such as natural gas, hydrogen, helium, etc. It has a complex structure and needs to be equipped with auxiliary equipment such as gas coolers, gas inlet filters, pressure controllers, etc. It also has the advantages of high outlet pressure, low energy consumption, and smooth operation.
Common models include: W-3/20, W-6/30, W-9/30, etc.
Introduction to the meaning of the model number of diaphragm compressor:
For example: 1G3V-300/4-15 AND     GV3-310/22-62
1G3V-300/4-15 each represents as follows:
“1” means double first-class product;
“G” indicates diaphragm compressor;
“3” indicates the 3rd series of the product manufacturer’s diaphragm compressor series, and does not indicate piston force; the larger the number, the greater the piston force.
“V” means V-shaped structure.
“3V” means there are main and auxiliary connecting rods, and the crankcase is split.
“300” indicates the amount of gas the compressor handles per hour under standard conditions;
“4” means the inlet pressure is 4kg/cm2 (ie 0.4MPa);
“15” means the exhaust pressure is 15kg/cm2 (ie 1.5MPa).
GV3-310/22-62 each represents as follows:
“G” indicates diaphragm compressor;
“V” means V-shaped structure.
“3” indicates the 3rd series of the product manufacturer’s diaphragm compressor series, and does not indicate piston force; the larger the number, the greater the piston force.
“V3” is another series, indicating a side-by-side structure of connecting rods and a one-piece crankcase.

Basic information:Piston compressor model parameters:

  Piston compressor model parameters                
Piston force 800 500 320 250 160 100 65 45 30
Types of compressed gas Hydrogen, nitrogen, natural gas, ethylene, propylene, coal gas, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, methyl chloride, carbon monoxide, acetylene ammonia, hydrogen monochloride, difluoromethane, tetrafluoroethylene, pentafluoroethylene, hexafluoroethylene, etc.
discharge pressureMPa(G) <=25   <=30
Compression levels 1-4levels 2-6levels 1-3levels
Number of columns 2–4 2–6 1–4
Layout form/Type/Model M/D M/D M/D M/D M/D M/D/P M/D/P M/D/P L/P
route(mm) 280-360 240-320 180-240 200
Rotating speed(rpm) 300-375 333-450 375-585 420-485
Maximum motor power(KW) 5600 3600 3300 2700 1250 800 560 250 75
skid mounted non-skid mounted skid mounted/non -skid mounted
Digital Analog Computing yes
systolic algorithm yes
test According to the quality standard, chemical analysis, mechanical performance, flaw detection, hydrostatic test, airtight test and other inspections are carried out for each component
Factory inspection According to the quality standard, carry out no-load mechanical operation test
Customer acceptance Actual working conditions, 72-hour assessment and acceptance
Aplicativo  Hydrogen energy, silicon, fluorine chemical industry, petrochemical industry, metallurgy, medicine, aerospace, nuclear power

Basic information:Diaphragm  compressor model parameters
 

Piston force 250 160 110 80 60 45 35 45 10
Types of compressed gas Hydrogen, nitrogen, oxygen, helium, xenon, hydrogen chloride, hydrogen sulfide, nitrogen trifluoride, silicon tetrafluoride, silane
Discharge pressureMPa(G) <=100
Compression levels 1-3levels
Layout form/Type/Model M/D D/L D/L/Z V/Z L/Z L/Z
Route(mm) 210 210/1/0 180 180 150 130 130 105 70
Rotating speed(rpm) 260 360-420
Maximum motor power(KW) 355 250 200 160 110 55 30 22 18.5
Skid mounted skid mounted
Digital Analog Computing yes
Systolic algorithm According to demand
Test According to the quality standard, chemical analysis, mechanical performance, flaw detection, hydrostatic test, airtight test and other inspections are carried out for each component
Factory inspection Carry out nitrogen or air full-load mechanical operation test according to quality requirements
Customer acceptance Actual working conditions, 72-hour assessment and acceptance
Aplicativo  Hydrogen energy, silicon, fluorine chemical industry, petrochemical industry, metallurgy, medicine, aerospace, nuclear power

 

Fotos detalhadas

 

 

Serviço pós-venda

We have an independent service operation and maintenance team, providing customers with various support and services, including technical support, debugging services, spare parts supply, renovation and upgrading, and major maintenance. We always adhere to the principle of customer-centrism, ensuring the safe and stable operation of customer equipment. Our service team is committed to providing reliable support for customers’ operations 24/7.

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Serviço pós-venda: 12 Month
Garantia: 12 Month
Estilo de lubrificação: Lubrificado

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compressor de ar

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.

compressor de ar

Compressores de ar a gás podem ser usados ​​para compressão de gás natural?

Os compressores de ar a gás normalmente não são usados ​​para compressão de gás natural. Aqui está uma explicação detalhada:

1. Diferentes gases comprimidos:

Os compressores de ar a gás são projetados especificamente para comprimir o ar atmosférico. Normalmente, não são projetados nem adequados para comprimir gás natural. O gás natural, composto principalmente de metano, requer compressores especializados projetados para lidar com as propriedades e características únicas desse gás.

2. Considerações de segurança:

A compressão de gás natural envolve o manuseio de uma substância inflamável e potencialmente perigosa. A compressão de gás natural requer equipamentos especializados que atendam a rigorosos padrões de segurança para evitar vazamentos, minimizar o risco de ignição ou explosão e garantir o manuseio seguro do gás. Compressores de ar a gás podem não possuir os recursos de segurança ou os materiais necessários para manusear gás natural com segurança.

3. Compatibilidade de equipamentos:

Os sistemas de compressão de gás natural normalmente incluem componentes como compressores de gás, resfriadores de gás, separadores e sistemas de controle, projetados e construídos especificamente para a compressão e o manuseio de gás natural. Esses componentes são projetados para suportar as demandas e condições específicas associadas à compressão de gás natural, incluindo as altas pressões e a possível presença de impurezas.

4. Eficiência e desempenho:

A compressão de gás natural exige compressores especializados que suportem as altas taxas de compressão e vazões volumétricas associadas ao gás. Compressores de ar para gás geralmente não são projetados para atingir as mesmas taxas de compressão e níveis de desempenho exigidos para a compressão de gás natural. O uso de compressores de ar para gás natural provavelmente resultaria em operação ineficiente e desempenho abaixo do ideal.

5. Conformidade regulamentar:

A compressão de gás natural está sujeita a diversas regulamentações e normas para garantir a segurança, a proteção ambiental e a conformidade com as diretrizes do setor. Essas regulamentações geralmente ditam requisitos específicos para equipamentos, materiais e procedimentos operacionais em sistemas de compressão de gás natural. Compressores de ar a gás podem não atender a esses requisitos regulamentares para compressão de gás natural.

6. Normas e práticas da indústria:

A indústria do gás natural possui normas e melhores práticas bem estabelecidas para a seleção, instalação e operação de equipamentos em sistemas de compressão de gás. Essas normas são baseadas nos requisitos e características específicos do gás natural. Os compressores de ar a gás não estão em conformidade com essas normas e práticas da indústria, que são essenciais para a compressão segura e eficiente do gás natural.

Em resumo, compressores de ar a gás não são adequados para a compressão de gás natural. A compressão de gás natural requer equipamentos especializados, projetados para lidar com as propriedades únicas e as considerações de segurança associadas a esse gás. Compressores projetados especificamente para a compressão de gás natural oferecem o desempenho, os recursos de segurança e a conformidade regulatória necessários para uma operação eficiente e confiável em sistemas de compressão de gás natural.

compressor de ar

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.

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editor by CX 2024-03-07