Инженерное дело в области сжатого воздуха

China manufacturer Water-Cooled Carbon Monoxide Compressor, Piston Compressor, Medium and High Pressure Air Compressor, Professional Special Gas Compressor arb air compressor

Product Description 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, […]

Январь 18, 2024Руководство по проектированию и выбору оборудования

Описание продукта

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.

Применение продукта
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.
Характеристики продукта
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.
Введение в структуру
В состав установки входят компрессор, электродвигатель, муфта, маховик, трубопроводная система, система охлаждения, электрооборудование и вспомогательное оборудование.

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

 

/* March 10, 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Гарантия: 12months
Тип смазки: Безмасляный
Система охлаждения: Водяное охлаждение
Расположение цилиндров: Сбалансированное противостоящее расположение
Положение цилиндра: Customized
Тип структуры: Open Type
Настройка:
Доступный

|

воздушный компрессор

Какой уровень шума у ​​газовых воздушных компрессоров?

Уровень шума газовоздушных компрессоров может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая конструкцию компрессора, тип двигателя, условия эксплуатации и наличие шумопоглощающих устройств. Вот подробное объяснение:

1. Конструкция компрессора:

Конструкция газовоздушного компрессора может влиять на уровень шума. Некоторые компрессоры проектируются с учетом снижения уровня шума, используя такие элементы, как звукоизоляция, виброгасящие материалы и глушители для минимизации шумообразования. Компрессоры с закрытыми корпусами или акустическими кожухами, как правило, имеют более низкий уровень шума по сравнению с компрессорами открытого типа.

2. Тип двигателя:

Тип двигателя, используемого в газовоздушном компрессоре, может влиять на уровень шума. В газовоздушных компрессорах обычно используются двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине или пропане. Бензиновые двигатели, как правило, производят более высокий уровень шума по сравнению с дизельными двигателями или электродвигателями. Однако достижения в области двигателестроения привели к созданию более тихих бензиновых двигателей с улучшенным шумоподавлением.

3. Условия эксплуатации:

Условия работы газовоздушного компрессора могут влиять на уровень шума. Такие факторы, как нагрузочная способность, скорость вращения и температура окружающей среды, могут влиять на уровень создаваемого шума. Компрессоры, работающие при более высоких нагрузках или скоростях, могут производить больше шума по сравнению с компрессорами, работающими при более низких уровнях.

4. Функции шумоподавления:

Некоторые газовоздушные компрессоры оснащены средствами снижения шума для минимизации звукового воздействия. К ним могут относиться встроенные глушители, звукоизолирующие кожухи или звукопоглощающие материалы. Такие элементы помогают гасить шум, производимый компрессором, и снижать общий уровень шума.

5. Технические характеристики производителя:

Производители часто указывают уровень шума для своих газовоздушных компрессоров. Эти характеристики обычно указывают уровень звукового давления (SPL) в децибелах (дБ) на определенном расстоянии от компрессора. Важно обращаться к этим характеристикам, чтобы получить представление об ожидаемом уровне шума конкретной модели компрессора.

6. Расстояние и местоположение:

Расстояние между газовым компрессором и слушателем может влиять на воспринимаемый уровень шума. По мере распространения звуковых волн уровень шума снижается с расстоянием. Размещение компрессора в изолированном или удаленном от жилых помещений месте может помочь минимизировать воздействие шума на окружающую среду.

Важно отметить, что газовые воздушные компрессоры, особенно используемые в промышленности или для тяжелых условий эксплуатации, могут создавать значительный уровень шума. Правила охраны труда и техники безопасности могут требовать использования средств защиты слуха для лиц, работающих в непосредственной близости от шумных компрессоров.

В целом, уровень шума газовоздушных компрессоров может варьироваться, поэтому при выборе компрессора рекомендуется ознакомиться со спецификациями производителя и учитывать функции снижения шума. Надлежащее техническое обслуживание, такое как регулярная смазка и осмотр компонентов, также может помочь минимизировать уровень шума и обеспечить оптимальную производительность.

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

В чём преимущества использования газового воздушного компрессора по сравнению с электрическим?

Использование газового воздушного компрессора имеет ряд преимуществ перед электрическим воздушным компрессором. Газовые компрессоры обладают уникальными преимуществами с точки зрения мобильности, универсальности, мощности и удобства. Вот подробное объяснение преимуществ использования газового воздушного компрессора:

1. Портативность и мобильность:

Газовые воздушные компрессоры, как правило, более портативны и мобильны по сравнению с электрическими компрессорами. Они часто оснащены ручками, колесами или прицепами, что позволяет легко транспортировать их в разные места. Эта мобильность особенно полезна в ситуациях, когда сжатый воздух необходим на удаленных рабочих площадках, мероприятиях на открытом воздухе или в местах без доступа к электричеству. Газовые воздушные компрессоры легко перемещать и устанавливать там, где это необходимо.

2. Независимость от электроэнергии:

Одним из главных преимуществ газовых воздушных компрессоров является их независимость от электроэнергии. Они работают на газовых двигателях, а это значит, что они не зависят от прямого подключения к электросети. Это делает их пригодными для использования в районах с ограниченным, ненадежным или отсутствующим электроснабжением. Газовые воздушные компрессоры обеспечивают надежный источник сжатого воздуха даже в отдаленных местах или во время отключений электроэнергии.

3. Разнообразие вариантов топлива:

Газовые воздушные компрессоры обеспечивают универсальность в плане выбора топлива. Они могут работать на различных видах горючих газов, включая бензин, дизельное топливо, природный газ или пропан. Такая гибкость позволяет пользователям выбирать наиболее доступный или экономически выгодный источник топлива в зависимости от их конкретных потребностей. Это также делает газовые компрессоры адаптируемыми к различным условиям окружающей среды и доступности топлива в разных регионах.

4. Более высокая выходная мощность:

Газовые воздушные компрессоры, как правило, обладают большей мощностью по сравнению с электрическими компрессорами. Газовые двигатели могут развивать большую мощность, что позволяет газовым компрессорам подавать большее давление и объем воздуха. Эта более высокая мощность полезна при работе с пневматическими инструментами или оборудованием, требующим значительного количества сжатого воздуха, такими как отбойные молотки, пескоструйные аппараты или мощные ударные гайковерты.

5. Непрерывная работа:

Газовые воздушные компрессоры обеспечивают непрерывную работу без необходимости частых перерывов или периодов охлаждения. Электрические компрессоры могут перегреваться при длительной эксплуатации, требуя периодических перерывов для охлаждения. Газовые компрессоры, напротив, могут работать непрерывно в течение более длительного времени без риска перегрева. Эта возможность непрерывной работы особенно выгодна в сложных условиях или ситуациях, требующих длительного использования сжатого воздуха.

6. Быстрый запуск и отклик:

Газовые воздушные компрессоры отличаются быстрым запуском и быстрым откликом. Их можно запустить мгновенно, просто потянув за шнур или нажав кнопку, в то время как электрическим компрессорам может потребоваться время для включения и достижения оптимальных рабочих условий. Газовые компрессоры обеспечивают немедленный доступ к сжатому воздуху, что позволяет эффективно и быстро выполнять задачи.

7. Долговечность и устойчивость к колебаниям напряжения:

Газовые воздушные компрессоры, как правило, более долговечны и устойчивы к колебаниям напряжения по сравнению с электрическими компрессорами. Электрические компрессоры могут подвергаться падению или скачкам напряжения, что может повлиять на их производительность или привести к повреждению. Газовые компрессоры, однако, менее подвержены проблемам, связанным с напряжением, что делает их надежными в условиях частых колебаний напряжения.

8. Снижение затрат на электроэнергию:

Газовые воздушные компрессоры могут обеспечить более низкие затраты на электроэнергию по сравнению с электрическими компрессорами, в зависимости от цены используемого топлива. Например, бензин или дизельное топливо могут быть более экономически выгодными, чем электроэнергия, в определенных регионах или областях применения. Это преимущество в стоимости может привести к значительной экономии в долгосрочной перспективе, особенно при работе с системами сжатого воздуха с высокой потребностью.

В целом, преимущества использования газового воздушного компрессора по сравнению с электрическим включают в себя портативность, независимость от электроэнергии, универсальность топлива, более высокую выходную мощность, возможность непрерывной работы, быстрый запуск и время отклика, долговечность, устойчивость к колебаниям напряжения и потенциально более низкие затраты на электроэнергию. Эти преимущества делают газовые воздушные компрессоры предпочтительным выбором в различных отраслях промышленности, удаленных местах и ​​​​применениях, где мобильность, мощность и надежность имеют решающее значение.

China manufacturer Water-Cooled Carbon Monoxide Compressor, Piston Compressor, Medium and High Pressure Air Compressor, Professional Special Gas Compressor   arb air compressorChina manufacturer Water-Cooled Carbon Monoxide Compressor, Piston Compressor, Medium and High Pressure Air Compressor, Professional Special Gas Compressor   arb air compressor
editor by CX 2024-01-18