Kompresor tlenu o wysokiej czystości typu Gz Kompresor membranowy do gazu ziemnego i wodoru Kompresor do azotu i LPG
Sprężarka membranowa to sprężarka objętościowa o specjalnej konstrukcji. Jest to najnowocześniejsza metoda sprężania w dziedzinie sprężania gazu. Ta metoda sprężania nie powoduje zanieczyszczeń wtórnych. Zapewnia bardzo dobrą ochronę sprężonego gazu. Dzięki dobremu uszczelnieniu sprężony gaz nie jest zanieczyszczany olejem smarowym ani innymi zanieczyszczeniami stałymi. Dlatego nadaje się do sprężania gazów o wysokiej czystości, rzadkich, szlachetnych, łatwopalnych i wybuchowych, toksycznych i szkodliwych, żrących i pod wysokim ciśnieniem.
Sprężarka membranowa to odmiana klasycznej sprężarki tłokowej z pierścieniami zabezpieczającymi, pierścieniami tłokowymi i uszczelnieniem tłoczyska. Sprężanie gazu odbywa się za pomocą elastycznej membrany, a nie elementu ssącego. Poruszająca się tam i z powrotem membrana jest napędzana przez tłoczysko i mechanizm wału korbowego. Tylko membrana i obudowa sprężarki mają kontakt z tłoczonym gazem. Z tego powodu ta konstrukcja najlepiej nadaje się do tłoczenia gazów toksycznych i wybuchowych. Membrana musi być wystarczająco niezawodna, aby wytrzymać naprężenia powodowane przez tłoczony gaz. Musi również posiadać odpowiednie właściwości chemiczne i wystarczającą odporność na temperaturę.
Sprężarka membranowa składa się głównie z silników, podstaw, skrzyń wału korbowego, korbowodów wału korbowego, elementów cylindra, rurociągów naftowych i gazowych, układów sterowania elektrycznego i kilku akcesoriów.
Zasada procesuSprężarka gazu membranowa
Sprężarka membranowa składa się z trzech części membrany. Membrana jest zaciskana wzdłuż otaczającego ją obszaru przez stronę oleju hydraulicznego i stronę gazu procesowego. Membrana jest napędzana przez hydrauliczny napęd w głowicy, co zapewnia sprężanie i transport gazu. Korpus główny sprężarki membranowej składa się z dwóch układów: układu oleju hydraulicznego i układu sprężania gazu, a metalowa membrana oddziela te dwa układy.
Zasadniczo konstrukcja sprężarki membranowej składa się z dwóch części: hydraulicznej i pneumatycznej. Proces sprężania składa się z dwóch etapów: suwu ssania i suwu tłoczenia.
Zalety sprężarki membranowej:
- Dobre właściwości uszczelniające.
- Cylinder ma dobre właściwości rozpraszania ciepła.
- Ponieważ gaz jest całkowicie wolny od oleju, gwarantujemy czystość gazu wyższą niż 99,999%.
- Wysoki stopień sprężania, wysokie ciśnienie tłoczenia do 1000 bar.
- Długa żywotność, ponad 20 lat.
Lista referencyjna sprężarek membranowych serii GZ
Model | Zużycie wody chłodzącej (t/h) | Pojemność skokowa (Nm³/h) | Ciśnienie wlotowe (MPa) | Ciśnienie wydechowe (MPa) | Wymiary dł. × szer. × wys. (mm) | Waga (t) | Moc silnika (kW) |
GZ-2/3 | 1.0 | 2.0 | 0,0 | 0,3 | 1200×700×1100 | 0,5 | 2.2 |
GZ-5/0,5-10 | 0,2 | 5.0 | 0,05 | 1.0 | 1400×740×1240 | 0,65 | 2.2 |
GZ-5/13-200 | 0,4 | 5.0 | 1.3 | 20 | 1500×760×1200 | 0,75 | 4.0 |
GZ-15/3-19 | 0,5 | 15 | 0,3 | 1.9 | 1400×740×1330 | 0,75 | 4.0 |
GZ-30/5-10 | 0,5 | 30 | 0,5 | 1.0 | 1400×740×1330 | 0,7 | 3.0 |
GZ-50/9,5-25 | 0,6 | 50 | 0,95 | 2,5 | 1500×760×1200 | 0,75 | 5.5 |
GZ-20/5-25 | 0,6 | 20 | 0,5 | 2,5 | 1400×760×1600 | 0,65 | 4.0 |
GZ-20/5-30 | 1.0 | 20 | 0,5 | 3.0 | 1400×760×1600 | 0,65 | 5.5 |
GZ-12/0,5-8 | 0,4 | 12 | 0,05 | 0,8 | 1500×760×1200 | 0,75 | 4.0 |
GZ—5/0,5-8 | 0,2 | 5.0 | 0,05 | 0,8 | 1400×740×1240 | 0,65 | 2.2 |
GZ-14/39-45 | 0,5 | 14 | 3.9 | 4.5 | 1000×460×1100 | 0,7 | 2.2 |
GZ-60/30-40 | 2.1 | 60 | 3.0 | 4.0 | 1400×800×1300 | 0,75 | 3.0 |
GZ-80/59-65 | 0,5 | 80 | 5.9 | 6,5 | 1200×780×1200 | 0,75 | 7,5 |
GZ-30/7-30 | 1.0 | 30 | 0,7 | 3.0 | 1400×760×1600 | 0,65 | 5.5 |
GZ-10/0,5-10 | 0,2 | 10 | 0,05 | 1.0 | 1400×800×1150 | 0,5 | 4.0 |
GZ-5/8 | 0,2 | 5.0 | 0,0 | 0,8 | 1400×800×1150 | 0,5 | 3.0 |
GZ-15/10-100 | 0,6 | 15 | 1.0 | 10 | 1400×850×1320 | 1.0 | 5.5 |
GZ-20/8-40 | 1.0 | 20 | 0,8 | 4.0 | 1400×850×1320 | 1.0 | 4.0 |
GZ-20/32-160 | 1.0 | 20 | 3.2 | 16 | 1400×850×1320 | 1.0 | 5.5 |
GZ-30/7,5-25 | 1.0 | 30 | 0,75 | 2,5 | 1400×850×1320 | 1.0 | 7,5 |
GZ-5/0,1-7 | 1.0 | 5.0 | 0,01 | 0,7 | 1200×750×1000 | 0,6 | 2.2 |
GZ-8/5 | 1.0 | 8.0 | 0,0 | 0,5 | 1750×850×1250 | 1.0 | 3.0 |
GZ-11/0,36-6 | 0,4 | 11 | 0,036 | 0,6 | 1500×760×1200 | 0,75 | 3.0 |
GZ-3/0,2 | 1.0 | 3.0 | 0,0 | 0,02 | 1400×800×1300 | 1.0 | 2.2 |
GZ-80/20-35 | 1,5 | 80 | 2.0 | 3.5 | 1500×800×1300 | 0,9 | 5.5 |
GZ-15/30-200 | 1.0 | 15 | 3.0 | 20 | 1400×1000×1200 | 0,8 | 4.0 |
GZ-12/4-35 | 1.0 | 12 | 0,4 | 3.5 | 1500×1000×1500 | 0,8 | 5.5 |
GZ-10/0,5-7 | 0,4 | 10 | 0,05 | 0,7 | 1500×760×1200 | 0,75 | 3.0 |
GZ-7/0,1-6 | 1.0 | 7.0 | 0,01 | 0,6 | 1200×900×1200 | 0,8 | 3.0 |
GZ-20/4-20 | 1.0 | 20 | 0,4 | 2.0 | 1400×850×1320 | 0,75 | 2.2 |
Jak uzyskać wycenę, skoro jest to kompresor wykonywany na zamówienie?
Uwaga: w przypadku innych niestandardowych sprężarek gazowych prosimy o przesłanie poniższych informacji do naszej fabryki w celu obliczenia kosztu produkcji danego przedmiotu.
1. Przepływ: _______Nm3/h
2. Medium gazowe: ______ Wodór, gaz ziemny, tlen czy inny gaz?
3.Ciśnienie wlotowe: ___bar(g)
4.Temperatura wlotowa:_____ºC
5.Ciśnienie wylotowe: ____bar(g)
6.Temperatura wylotowa:____ºC
7. Miejsce instalacji: _____ wewnątrz czy na zewnątrz?
8. Temperatura otoczenia w miejscu instalacji: ____ºC
9.Zasilanie: _V/ _Hz/ _3Ph?
10.Metoda chłodzenia gazu: chłodzenie powietrzem czy chłodzenie wodą?