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 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.
Compressor de pistão É um tipo de compressor de pistão com movimento alternativo para pressurização e distribuição de gás, composto principalmente por câmara de trabalho, sistema de transmissão, corpo e componentes auxiliares. A câmara de trabalho comprime o gás diretamente, e o pistão, acionado pela haste dentro do cilindro, realiza um movimento alternativo. O volume da câmara de trabalho em ambos os lados do pistão varia alternadamente: em um lado, o volume diminui devido ao aumento da pressão do gás através da válvula de descarga; no outro, o volume aumenta devido à redução da pressão do ar através da válvula de absorção do gás.
Compressor de diafragma De acordo com as necessidades do usuário, escolha o tipo certo de compressor para atendê-las. O diafragma do compressor de diafragma metálico separa completamente o gás do sistema de óleo hidráulico, garantindo a pureza do gás e evitando sua contaminação. Ao mesmo tempo, tecnologias avançadas de fabricação e um projeto preciso da cavidade da membrana são adotados para garantir a vida útil do diafragma do compressor. Ausência de contaminação: o conjunto de diafragma metálico separa completamente o gás de processo do óleo hidráulico e do óleo lubrificante, garantindo a pureza do gás.
Parâmetros do produto
The machine is customized according to customer need, the specific price depends on the configuration requirements (gas composition, exhaust volume and pressure).quotation will be given according the specific 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 | 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 | ||||||||
| 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 | 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 | ||||||||
| Hydrogen gas production compressor | |||||
| parameter industry | hydrogen from natural gas | Hydrogen from coke oven gas | Chemical tail gas recovery | Fluorine alkali tail gas recovery | other |
| Suction pressure MPa(G) | 0-0.5 | 0-0.2 | 0-1.0 | 0-0.1 | |
| discharge pressureMPa(G) | 1.0-3.0 | 0.8-2.3 | 1.5-3.0 | 0.8-2.5 | |
| capacity Nm3/min | 5-50 | 10-200 | 10-200 | 8-100 | |
| Compression levels | 1-3 | 1-4 | 1-6 | 1-5 | 1-6 |
| motor power(KW) | 30-2000 | ||||
| skid mounted | skid mounted | ||||
| Digital Analog Computing | yes | ||||
| systolic algorithm | yes | ||||
| Service Guarantee | Professional service team, 7X24 hours all day service | ||||
| Hydrogen filling compressor + hydrogen refueling station compressor | |||||
| parameter industry | 45Mpahydrogen refueling station | 90Mpa hydrogen refueling station | Hydrogen tank truck | Hydrogen flushed into the bottle | High pressure hydrogen delivery |
| Suction pressure MPa(G) | 3-20 | 10-30 | 0.8-3.0 | 0.1-30 | 0.8-3.0 |
| discharge pressureMPa(G) | 45 | 90 | 20.0-22.20 | 15.0-20.0 | 5.2-20.0 |
| capacity Nm3/min | 200-2000 | 100-1000 | 300-2000 | 10-800 | 100-1500 |
| Compression levels | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
| motor power(KW) | 30-200 | 30-185 | 75-315 | 3-160 | 22-200 |
| skid mounted | skid mounted | ||||
| Digital Analog Computing | yes | ||||
| Finite Element Analysis | yes | ||||
| Service Guarantee | Professional service team, 7X24 hours all day service | ||||
Fotos detalhadas
Serviço pós-venda
In addition to the high-quality performance of our products, we also attach great importance to providing customers with comprehensive services. 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: | 3 Year |
|---|---|
| Garantia: | 1 ano |
| Estilo de lubrificação: | Sem óleo |
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
|
Custo do frete:
Frete estimado por unidade. |
sobre o custo do frete e o prazo estimado de entrega. |
|---|
| Método de pagamento: |
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|---|---|
|
Pagamento inicial Pagamento integral |
| Moeda: | US$ |
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| Devoluções e reembolsos: | Você pode solicitar um reembolso em até 30 dias após o recebimento dos produtos. |
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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 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.
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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 2024-02-20
