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
|
|
|---|
.webp)
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.
.webp)
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.
.webp)
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.


editor by CX 2024-03-29
