Инженерное дело в области сжатого воздуха

China best Water-Cooled/Air-Cooled, Multi-Stage Compressor, Electric Drive Power, CNG Compressor, CNG Sub Station/Main Station Compressor, for Compressing Gas with Great quality

Product Description Reference Technical parameters and specifications NO. MODEL Compressed medium Flow rateNm³/h Inlet pressureMPa Outlet pressureMPa Rotating speedr/min Motor powerKW Cooling mode Overall dimensionmm WeightKg 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 Atmospheric pressure 1.8 980 75 Water cooled 3700*2000*1700 ~4500 3 VWD-3.2/(0-0.2)-40 […]

Март 28, 2024Руководство по проектированию и выбору оборудования

Описание продукта

Технические параметры и спецификации

НЕТ. МОДЕЛЬ Сжатая среда Flow rate
Nm³/h
Входное давление
МПа
Выходное давление
МПа
Rotating speed
об/мин
Мощность двигателя
КВ
Режим охлаждения Общие габариты
мм
Масса
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 Атмосферное давление 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 Атмосферное давление 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 Атмосферное давление 0.35 980 18.5 Water cooled 2200*1945*1600 ~2000
10 ZW-1.7/3.5 Вinyl chloride gas  100 Атмосферное давление 0.35 740 15 Water cooled 2700X1600X2068 ~2000
11 ZWF-0.96/5 ЧАСydrogen chloride gas 55 Атмосферное давление 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

Related products

 

  /* 22 января 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Гарантия: 12 Months
Тип смазки: Customized
Система охлаждения: Air/Water /Mixed Cooling
Расположение цилиндров: Сбалансированное противостоящее расположение
Положение цилиндра: Customized
Тип структуры: Open Type
Настройка:
Доступный

|

воздушный компрессор

Можно ли использовать газовые воздушные компрессоры в условиях низких температур?

Газовые воздушные компрессоры, как правило, рассчитаны на работу в широком диапазоне условий окружающей среды, включая холодную погоду. Однако при использовании газовых воздушных компрессоров в условиях низких температур следует учитывать определенные моменты и меры предосторожности. Вот подробное объяснение:

1. Холодный запуск:

В холодную погоду запуск газового воздушного компрессора может быть затруднен из-за низких температур, влияющих на работу двигателя. Важно следовать рекомендациям производителя по запуску в холодную погоду, которые могут включать предварительный прогрев двигателя, использование вспомогательного средства для запуска в холодную погоду или обеспечение правильной топливной смеси. Эти меры помогают обеспечить плавный запуск и предотвратить возможное повреждение двигателя.

2. Тип топлива:

Учитывайте тип топлива, используемого в газовоздушном компрессоре. Некоторые виды топлива, например бензин, могут быть более подвержены проблемам, возникающим в холодную погоду, таким как образование паровых пробок или замерзание топливопровода. В условиях сильного холода может потребоваться использование топливной присадки или переход на тип топлива, лучше подходящий для работы в холодную погоду, например, зимний бензин или пропан.

3. Смазка:

Низкие температуры могут влиять на вязкость масла, используемого в двигателе компрессора. Важно использовать рекомендованный сорт масла, подходящий для холодных погодных условий. Более густое масло может стать вялым и препятствовать надлежащей смазке, в то время как слишком жидкое масло может не обеспечивать достаточной защиты. Для определения подходящего диапазона вязкости масла для работы в холодную погоду обратитесь к рекомендациям производителя.

4. Регулирование влажности:

В холодную погоду в системе сжатого воздуха быстрее конденсируется влага. Крайне важно правильно сливать влагу из бака компрессора и следить за тем, чтобы в воздуховодах не скапливалась скопившаяся влага. Несоблюдение правил по контролю влажности может привести к коррозии, замерзанию воздуховодов и снижению производительности.

5. Защита от замерзания:

В условиях экстремально низких температур важно защитить газовоздушный компрессор от замерзания. Это может включать использование теплоизолирующих кожухов или укрытий, обеспечение источников тепла в зоне компрессора или хранение компрессора в помещении с контролируемой температурой, когда он не используется. Принятие мер по предотвращению замерзания помогает поддерживать надлежащую работу и предотвращает возможное повреждение компонентов компрессора.

6. Мониторинг производительности:

В условиях низких температур регулярно контролируйте работу газовоздушного компрессора. Обращайте внимание на любые изменения в работе, такие как снижение давления воздуха, повышение уровня шума или затруднения при запуске. Незамедлительно устраняйте любые неполадки и при необходимости обращайтесь к производителю или квалифицированному специалисту.

Учитывая эти факторы и принимая соответствующие меры предосторожности, газовоздушные компрессоры могут эффективно использоваться в условиях низких температур. Однако важно ознакомиться с конкретными рекомендациями производителя для вашей модели компрессора, поскольку они могут содержать дополнительные рекомендации или технические характеристики для работы в условиях низких температур.

воздушный компрессор

Каким образом газовые воздушные компрессоры способствуют экономии энергии?

Газовые воздушные компрессоры могут способствовать экономии энергии несколькими способами. Вот подробное объяснение:

1. Эффективный источник питания:

Газовые воздушные компрессоры часто приводятся в действие бензиновыми или дизельными двигателями. По сравнению с электрическими компрессорами, газовые компрессоры могут обеспечивать более высокую выходную мощность при заданных размерах, что приводит к более эффективному сжатию воздуха. Эта эффективность может привести к экономии энергии, особенно в тех областях применения, где требуется значительное количество сжатого воздуха.

2. Снижение потребления электроэнергии:

Газовые воздушные компрессоры, как автономные установки, не зависящие от электроэнергии, могут помочь снизить потребление электроэнергии. В ситуациях, когда доступ к электроэнергии ограничен или она дорога, использование газовых воздушных компрессоров может быть экономически выгодной альтернативой. Благодаря использованию источников энергии на основе топлива, газовые воздушные компрессоры могут работать независимо от электросети и снижать зависимость от электроэнергии.

3. Работа в зависимости от спроса:

Газовые воздушные компрессоры могут быть спроектированы для работы по требованию, то есть они автоматически запускаются и останавливаются в зависимости от потребности в сжатом воздухе. Эта функция помогает предотвратить излишнее потребление энергии в периоды низкой или нулевой потребности в сжатом воздухе. Избегая непрерывной работы, газовые воздушные компрессоры могут оптимизировать энергопотребление и способствовать экономии энергии.

4. Рекуперация энергии:

Некоторые газовоздушные компрессоры оснащены системами рекуперации энергии. Эти системы улавливают и используют тепло, выделяемое в процессе сжатия, которое в противном случае было бы потрачено впустую. Рекуперированное тепло может быть перенаправлено и использовано для различных целей, таких как отопление помещений, нагрев воды или предварительный нагрев сжатого воздуха. Возможность рекуперации энергии повышает общую энергоэффективность и снижает потери энергии.

5. Правильный подбор размеров и проектирование системы:

Правильный выбор размера и мощности газовоздушного компрессора имеет решающее значение для экономии энергии. Компрессор большей мощности может привести к чрезмерному потреблению энергии, а компрессор меньшей мощности — к неэффективной работе и увеличению энергопотребления. Правильный выбор компрессора в зависимости от конкретных потребностей в воздухе обеспечивает оптимальную эффективность и экономию энергии.

6. Регулярное техническое обслуживание:

Поддержание газовых воздушных компрессоров в исправном состоянии имеет важное значение для энергоэффективности. Регулярное техническое обслуживание, включая очистку или замену воздушных фильтров, проверку и устранение утечек, а также обеспечение надлежащей смазки, помогает оптимизировать работу компрессора. Хорошо обслуживаемые компрессоры работают более эффективно, потребляют меньше энергии и способствуют экономии энергоресурсов.

7. Оптимизация системы:

Для крупных систем сжатого воздуха, включающих несколько компрессоров, внедрение стратегий оптимизации системы может еще больше повысить энергосбережение. Это может включать использование передовых систем управления, таких как частотно-регулируемые приводы или секвенсоры, для согласования подачи сжатого воздуха с потребностью, минимизируя ненужное потребление энергии.

В целом, газовые компрессоры способствуют экономии энергии благодаря эффективным источникам питания, снижению энергопотребления, работе в зависимости от спроса, системам рекуперации энергии, правильному подбору размеров и проектированию системы, регулярному техническому обслуживанию и мерам по оптимизации системы. Используя газовые компрессоры и внедряя энергоэффективные методы, предприятия и отрасли могут добиться значительной экономии энергии в своих системах сжатого воздуха.

воздушный компрессор

Какие виды топлива обычно используются в газовоздушных компрессорах?

Газовые воздушные компрессоры могут работать на различных видах топлива в зависимости от конкретной модели и конструкции. Выбор топлива зависит от таких факторов, как доступность, стоимость, удобство и экологические соображения. Ниже приведено подробное описание видов топлива, обычно используемых в газовых воздушных компрессорах:

1. Бензин:

Бензин — широко используемое топливо в газовых воздушных компрессорах, особенно в портативных моделях. Бензиновые компрессоры популярны благодаря широкой доступности бензина и удобству заправки. Бензиновые двигатели, как правило, легко запускаются, а бензин относительно недорог во многих регионах. Однако бензиновые компрессоры могут выбрасывать больше выхлопных газов по сравнению с компрессорами, работающими на некоторых других видах топлива.

2. Дизельное топливо:

Дизельное топливо — ещё один распространённый выбор для газовых воздушных компрессоров, особенно в крупных промышленных моделях. Дизельные двигатели известны своей эффективностью и долговечностью, что делает их подходящими для тяжёлых условий эксплуатации. Дизельное топливо часто более экономично, чем бензин, а дизельные компрессоры, как правило, обеспечивают лучшую топливную экономичность и более длительное время работы. Дизельные компрессоры широко используются на строительных площадках, в горнодобывающей промышленности и других промышленных условиях.

3. Природный газ:

Природный газ — это экологически чистое топливо для газовых воздушных компрессоров. Он популярен в регионах с развитой инфраструктурой газоснабжения. Компрессоры, работающие на природном газе, часто используются на газоперерабатывающих заводах, в трубопроводах и других областях, где природный газ имеется в больших количествах. Компрессоры, работающие на природном газе, имеют более низкий уровень выбросов по сравнению с бензиновыми или дизельными компрессорами, что делает их экологически безопасными.

4. Пропан:

Пропан, также известный как сжиженный нефтяной газ (СНГ), широко используется в качестве топлива в газовых воздушных компрессорах. Компрессоры, работающие на пропане, популярны в строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях, где пропан используется для различных целей. Пропан хранится в переносных резервуарах, что делает его удобным для использования в портативных компрессорах. Компрессоры, работающие на пропане, известны своим чистым сгоранием, низким уровнем выбросов и доступностью.

5. Биогаз:

В некоторых областях применения газовоздушные компрессоры могут работать на биогазе, который образуется в результате разложения органических веществ, таких как сельскохозяйственные отходы, пищевые отходы или сточные воды. Биогазовые компрессоры используются на предприятиях по производству биогаза, полигонах твердых бытовых отходов и в других местах, где биогаз производится и используется в качестве возобновляемого источника энергии. Использование биогаза в качестве топлива в компрессорах способствует устойчивому развитию и снижает зависимость от ископаемого топлива.

Важно отметить, что доступность и пригодность этих вариантов топлива могут варьироваться в зависимости от региона, инфраструктуры и конкретных требований к применению. При выборе газовоздушного компрессора крайне важно учитывать совместимость компрессора с доступными источниками топлива и следовать рекомендациям производителя относительно выбора топлива, хранения и мер безопасности.

China best Water-Cooled/Air-Cooled, Multi-Stage Compressor, Electric Drive Power, CNG Compressor, CNG Sub Station/Main Station Compressor, for Compressing Gas   with Great qualityChina best Water-Cooled/Air-Cooled, Multi-Stage Compressor, Electric Drive Power, CNG Compressor, CNG Sub Station/Main Station Compressor, for Compressing Gas   with Great quality
editor by CX 2024-03-29