Descrição do produto
HangZhou United Compressor Manufacturing Co., Ltd. was established in 2002 and is a high-tech enterprise in ZheJiang Province. The company has complete production equipment testing methods, and relies on its technological advantages to introduce, absorb, and digest new technologies and processes from abroad. The products have covered all domestic demand industries and regions, and are exported to multiple countries such as Russia, Tajikistan, India, Pakistan, North Korea, etc. It is a qualified supplier and partner for many domestic and foreign enterprises.
The company has a sales and service team that continuously provides customers with various energy-saving and modern compressor system products. In the past 10 years, the company has maintained rapid and stable development, providing products and services for industries such as natural gas, steel, petroleum, chemical, coal, mining, and metallurgy. We not only have mature products, but also have a capable after-sales service team, such as conducting pre-sales inspections of compressors, timely tracking during sales, and 24-hour after-sales repair and maintenance services.
Aplicação do produto
Mainly used for pressurized transmission of natural gas into the pipeline network (Natural pipeline gas extraction and combustible gas recovery tank filling)
It can also be used for stirring in the pharmaceutical and brewing industries, pressurized gas transportation in the chemical industry, blow molding bottle making in the food industry, and dust removal of parts in the machine manufacturing industry.
Características do produto
1. This series of compressors is an advanced piston compressor unit produced and manufactured using the product technology of Mannes Mandermarg Company in Germany.
2. The product has the characteristics of low noise, low vibration, compact structure, smooth operation, safety and reliability, and high automation level. It can also be configured with a data-driven remote display and control system according to customer requirements.
3. Equipped with alarm and shutdown functions for low oil pressure, low water pressure, high temperature, low inlet pressure, and high exhaust pressure of the compressor, making the operation of the compressor more reliable.
Introdução à estrutura
A unidade consiste em um compressor principal, motor elétrico, acoplamento, volante, sistema de tubulação, sistema de refrigeração, equipamentos elétricos e equipamentos auxiliares.
Parâmetros e especificações técnicas de referência
| 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: | 12months |
|---|---|
| Estilo de lubrificação: | Sem óleo |
| Sistema de refrigeração: | Refrigeração a água |
| Disposição dos cilindros: | Arranjo Equilibrado Oposto |
| Posição do cilindro: | Customized |
| Tipo de estrutura: | Open Type |
| Personalização: |
Disponível
|
|
|---|
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Qual é o nível de ruído dos compressores de ar a gás?
O nível de ruído dos compressores de ar a gás pode variar dependendo de diversos fatores, incluindo o projeto do compressor, o tipo de motor, as condições de operação e a presença de recursos de redução de ruído. Aqui está uma explicação detalhada:
1. Projeto do compressor:
O design do compressor de ar a gás pode influenciar seu nível de ruído. Alguns compressores são projetados com foco na redução de ruído, utilizando recursos como isolamento acústico, materiais de amortecimento de vibração e silenciadores para minimizar a geração de ruído. Compressores com gabinetes fechados ou cabines acústicas tendem a apresentar níveis de ruído mais baixos em comparação com compressores de estrutura aberta.
2. Tipo de motor:
O tipo de motor utilizado no compressor de ar a gás pode influenciar o nível de ruído. Os compressores de ar a gás geralmente utilizam motores de combustão interna movidos a gasolina ou propano. Os motores a gasolina tendem a produzir níveis de ruído mais elevados em comparação com os motores a diesel ou os motores elétricos. No entanto, os avanços na tecnologia de motores resultaram em motores a gasolina mais silenciosos e com melhor controle de ruído.
3. Condições de operação:
As condições de operação do compressor de ar a gás podem afetar o nível de ruído. Fatores como a capacidade de carga, a velocidade de operação e a temperatura ambiente podem influenciar a quantidade de ruído gerado. Compressores operando com cargas ou velocidades mais altas podem produzir mais ruído em comparação com aqueles que operam em níveis mais baixos.
4. Recursos de redução de ruído:
Alguns compressores de ar a gás são equipados com recursos de redução de ruído para minimizar a emissão sonora. Estes podem incluir silenciadores integrados, cabines acústicas ou materiais absorventes de ruído. Tais recursos ajudam a atenuar o ruído produzido pelo compressor e a reduzir seu nível de ruído geral.
5. Especificações do fabricante:
Os fabricantes geralmente fornecem especificações de nível de ruído para seus compressores de ar a gás. Essas especificações normalmente indicam o nível de pressão sonora (NPS) em decibéis (dB) a uma distância específica do compressor. É importante consultar essas especificações para ter uma ideia do nível de ruído esperado de um determinado modelo de compressor.
6. Distância e localização:
A distância entre o compressor de ar a gás e o ouvinte pode influenciar o nível de ruído percebido. Como as ondas sonoras se dispersam, o nível de ruído diminui com a distância. Posicionar o compressor em uma área isolada ou distante de espaços ocupados pode ajudar a minimizar o impacto do ruído no ambiente ao redor.
É importante observar que os compressores de ar a gás, especialmente aqueles usados em aplicações industriais ou de alta exigência, podem gerar níveis de ruído consideráveis. As normas de segurança e saúde ocupacional podem exigir o uso de protetores auriculares para pessoas que trabalham próximas a compressores ruidosos.
De modo geral, o nível de ruído dos compressores de ar a gás pode variar, sendo aconselhável consultar as especificações do fabricante e considerar recursos de redução de ruído ao selecionar um compressor. A manutenção adequada, como lubrificação regular e inspeção dos componentes, também pode ajudar a minimizar os níveis de ruído e garantir o desempenho ideal.
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Como os compressores de ar a gás contribuem para a economia de energia?
Os compressores de ar a gás podem contribuir para a economia de energia de diversas maneiras. Aqui está uma explicação detalhada:
1. Fonte de energia eficiente:
Os compressores de ar a gás são geralmente movidos a motores a gasolina ou diesel. Comparados aos compressores elétricos, os compressores a gás podem fornecer maior potência para um determinado tamanho, resultando em uma compressão de ar mais eficiente. Essa eficiência pode levar à economia de energia, especialmente em aplicações que exigem uma quantidade significativa de ar comprimido.
2. Redução do consumo de eletricidade:
Os compressores de ar a gás, como unidades independentes que não dependem de energia elétrica, podem ajudar a reduzir o consumo de eletricidade. Em situações onde a disponibilidade de eletricidade é limitada ou cara, o uso de compressores de ar a gás pode ser uma alternativa economicamente viável. Ao utilizar fontes de energia à base de combustível, os compressores de ar a gás podem operar independentemente da rede elétrica, reduzindo a dependência da eletricidade.
3. Operação Sensível à Demanda:
Os compressores de ar a gás podem ser projetados para operar sob demanda, ou seja, ligam e desligam automaticamente de acordo com a necessidade de ar comprimido. Essa característica ajuda a evitar o consumo desnecessário de energia durante períodos de baixa ou nenhuma demanda de ar comprimido. Ao evitar a operação contínua, os compressores de ar a gás podem otimizar o uso de energia e contribuir para a economia de energia.
4. Recuperação de energia:
Alguns compressores de ar a gás são equipados com sistemas de recuperação de energia. Esses sistemas capturam e utilizam o calor gerado durante o processo de compressão, que de outra forma seria desperdiçado. O calor recuperado pode ser redirecionado e utilizado para diversos fins, como aquecimento de ambientes, aquecimento de água ou pré-aquecimento de ar comprimido. Essa capacidade de recuperação de energia melhora a eficiência energética geral e reduz o desperdício de energia.
5. Dimensionamento e projeto de sistema adequados:
Selecionar o tamanho e a capacidade adequados de um compressor de ar a gás é crucial para a economia de energia. Um compressor superdimensionado pode levar a um consumo excessivo de energia, enquanto um subdimensionado pode resultar em operação ineficiente e aumento do consumo de energia. Dimensionar corretamente o compressor com base nas demandas específicas de ar garante eficiência ideal e economia de energia.
6. Manutenção regular:
Manter os compressores de ar a gás em boas condições de funcionamento é essencial para a eficiência energética. A manutenção regular, incluindo a limpeza ou substituição dos filtros de ar, a verificação e reparação de vazamentos e a garantia de uma lubrificação adequada, ajuda a otimizar o desempenho do compressor. Compressores bem conservados operam com maior eficiência, consomem menos energia e contribuem para a economia de energia.
7. Otimização do sistema:
Para sistemas de ar comprimido de maior porte que envolvem múltiplos compressores, a implementação de estratégias de otimização do sistema pode aumentar ainda mais a economia de energia. Isso pode incluir o uso de sistemas de controle avançados, como inversores de frequência ou sequenciadores, para adequar a oferta de ar comprimido à demanda, minimizando o consumo desnecessário de energia.
Em resumo, os compressores de ar a gás contribuem para a economia de energia por meio de suas fontes de energia eficientes, menor consumo de eletricidade, operação sensível à demanda, sistemas de recuperação de energia, dimensionamento e projeto adequados do sistema, manutenção regular e medidas de otimização do sistema. Ao utilizar compressores a gás e implementar práticas de eficiência energética, empresas e indústrias podem alcançar economias significativas de energia em seus sistemas de ar comprimido.
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Quais são as vantagens de usar um compressor de ar a gás em vez de um elétrico?
Utilizar um compressor de ar a gás oferece diversas vantagens em relação a um compressor de ar elétrico. Os compressores a gás proporcionam benefícios únicos em termos de mobilidade, versatilidade, potência e praticidade. Segue uma explicação detalhada das vantagens de usar um compressor de ar a gás:
1. Portabilidade e Mobilidade:
Os compressores de ar a gás são geralmente mais portáteis e móveis em comparação com os compressores elétricos. Frequentemente, possuem alças, rodas ou reboques, permitindo o transporte fácil para diferentes locais. Essa portabilidade é especialmente vantajosa em situações onde o ar comprimido é necessário em locais de trabalho remotos, eventos ao ar livre ou áreas sem acesso à eletricidade. Os compressores de ar a gás podem ser facilmente movidos e posicionados onde forem necessários.
2. Independência da eletricidade:
Uma das principais vantagens dos compressores de ar a gás é a sua independência da eletricidade. Como são movidos a motores a gás, não dependem de uma ligação direta à rede elétrica. Isso os torna adequados para uso em áreas onde a energia elétrica é limitada, instável ou indisponível. Os compressores de ar a gás oferecem uma fonte confiável de ar comprimido mesmo em locais remotos ou durante cortes de energia.
3. Versatilidade nas opções de combustível:
Os compressores de ar a gás oferecem versatilidade em termos de opções de combustível. Podem ser alimentados por diversos tipos de gases combustíveis, incluindo gasolina, diesel, gás natural ou propano. Essa flexibilidade permite que os usuários escolham a fonte de combustível mais disponível ou econômica, de acordo com suas necessidades específicas. Também torna os compressores a gás adaptáveis a diferentes ambientes e à disponibilidade de combustível em diversas regiões.
4. Maior potência de saída:
Os compressores de ar a gás geralmente oferecem maior potência em comparação com os compressores elétricos. Os motores a gás podem gerar mais potência, permitindo que os compressores a gás forneçam maior pressão e volume de ar. Essa maior potência é benéfica ao operar ferramentas ou equipamentos pneumáticos que exigem uma quantidade significativa de ar comprimido, como marteletes pneumáticos, jateadoras de areia ou chaves de impacto de alta potência.
5. Operação contínua:
Os compressores de ar a gás podem operar continuamente sem a necessidade de pausas frequentes ou períodos de resfriamento. Os compressores elétricos podem superaquecer com o uso prolongado, exigindo períodos de repouso intermitentes para resfriamento. Os compressores a gás, por outro lado, podem operar continuamente por períodos mais longos sem o risco de superaquecimento. Essa capacidade de operação contínua é particularmente vantajosa em aplicações exigentes ou situações que requerem longos períodos de uso de ar comprimido.
6. Inicialização e resposta rápidas:
Os compressores de ar a gás oferecem inicialização e tempo de resposta rápidos. Podem ser acionados instantaneamente, bastando puxar uma corda ou pressionar um botão, enquanto os compressores elétricos podem precisar de tempo para ligar e atingir as condições ideais de funcionamento. Os compressores a gás proporcionam acesso imediato ao ar comprimido, permitindo a conclusão eficiente e rápida das tarefas.
7. Durabilidade e resistência a flutuações de tensão:
Os compressores de ar a gás são geralmente mais duráveis e resistentes a flutuações de tensão em comparação com os compressores elétricos. Os compressores elétricos podem ser afetados por quedas ou picos de tensão, o que pode impactar seu desempenho ou causar danos. Os compressores a gás, por outro lado, são menos suscetíveis a problemas relacionados à tensão, tornando-os confiáveis em ambientes onde as flutuações de tensão são comuns.
8. Redução dos custos de energia:
Os compressores de ar a gás podem oferecer custos de energia mais baixos em comparação com os compressores elétricos, dependendo do preço do combustível utilizado. A gasolina ou o diesel, por exemplo, podem ser mais econômicos do que a eletricidade em determinadas regiões ou aplicações. Essa vantagem de custo pode resultar em economias significativas ao longo do tempo, especialmente para operações com alta demanda de ar comprimido.
De forma geral, as vantagens de usar um compressor de ar a gás em vez de um elétrico incluem portabilidade, independência da eletricidade, versatilidade de combustível, maior potência de saída, capacidade de operação contínua, inicialização e tempos de resposta rápidos, durabilidade, resistência a flutuações de tensão e custos de energia potencialmente mais baixos. Essas vantagens tornam os compressores de ar a gás a escolha preferida em diversos setores, locais remotos e aplicações onde mobilidade, potência e confiabilidade são cruciais.


editor by CX 2024-01-18
