Sprężarka tlenu o wysokiej czystości typu Gz Sprężarka membranowa z wodorem i gazem ziemnym Sprężarka azotu LPG
Membranowa sprężarka gazu jest sprężarką objętościową o specjalnej konstrukcji.Jest to metoda kompresji najwyższego poziomu w dziedzinie sprężania gazów.Ta metoda kompresji nie powoduje wtórnych zanieczyszczeń.Posiada bardzo dobrą ochronę sprężonego gazu.Dobre uszczelnienie, sprężony gaz nie jest zanieczyszczony olejem smarowym i innymi zanieczyszczeniami stałymi.Dlatego nadaje się do sprężania gazu o wysokiej czystości, rzadkiego, szlachetnego, łatwopalnego i wybuchowego, toksycznego i szkodliwego, żrącego i wysokociśnieniowego gazu.
membranowa sprężarka gazu jest odmianą klasycznej sprężarki tłokowej z podkładką i pierścieniami tłokowymi oraz uszczelnieniem tłoczyska.Sprężanie gazu odbywa się za pomocą elastycznej membrany, zamiast elementu wlotowego.Poruszająca się w przód i w tył membrana napędzana jest za pomocą pręta i mechanizmu wału korbowego.Z pompowanym gazem stykają się jedynie membrana i skrzynia sprężarki.Z tego powodu konstrukcja ta najlepiej nadaje się do pompowania gazów toksycznych i wybuchowych.Membrana musi być na tyle niezawodna, aby wytrzymać obciążenie pompowanego gazu.Musi także posiadać odpowiednie właściwości chemiczne i wystarczającą odporność temperaturową.
Sprężarka membranowa składa się głównie z silników, podstaw, skrzynek wału korbowego, korbowodów wału korbowego, elementów cylindrów, rurociągów ropy i gazu, elektrycznych układów sterowania i niektórych akcesoriów.
Zasada procesuMembranowa sprężarka gazu
Sprężarka membranowa składa się z trzech części membran.Membrana jest zaciśnięta wzdłuż otaczającego obszaru po stronie oleju hydraulicznego i strony gazu procesowego.Membrana jest napędzana przez sterownik hydrauliczny w głowicy folii, aby osiągnąć kompresję i transport gazu.Główny korpus sprężarki membranowej składa się z dwóch układów: układu oleju hydraulicznego i układu sprężania gazu, przy czym metalowa membrana oddziela te dwa układy.
Zasadniczo konstrukcja sprężarki membranowej jest podzielona na dwie części: ramę hydrauliczną i ramę pneumatyczną.Podczas procesu sprężania występują dwa etapy: suw ssania i suw tłoczenia.
Zalety sprężarki membranowej:
- Dobra skuteczność uszczelniania.
- Cylinder ma dobrą wydajność rozpraszania ciepła.
- Całkowicie bezolejowy, można zagwarantować czystość gazu wyższą niż 99,999%.
- Wysokie współczynniki kompresji, wysokie ciśnienie tłoczenia do 1000 barów.
- Długa żywotność, ponad 20 lat.
Lista referencyjna sprężarek membranowych serii GZ
Model | Zużycie wody chłodzącej (t/h) | Pojemność skokowa (Nm3/h) | Ciśnienie dolotowe (MPa) | Ciśnienie spalin (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, ponieważ jest to sprężarka dostosowana do indywidualnych potrzeb?
Uwaga: w przypadku innych niestandardowych sprężarek gazu prosimy o przesłanie poniższych informacji do naszej fabryki w celu obliczenia kosztów produkcji Twojego przedmiotu.
1. Przepływ: ________Nm3/h
2. Media gazowe: ______ Wodór, gaz ziemny, tlen lub inny gaz?
3. Ciśnienie wlotowe: ___bar (g)
4. Temperatura na wlocie: ______°C
5. Ciśnienie wylotowe: ____ bar (g)
6. Temperatura na wylocie: ____°C
7. Miejsce instalacji: _____wewnątrz czy na zewnątrz?
8. Temperatura otoczenia w lokalizacji: ____°C
9. Zasilanie: _V/ _Hz/ _3Ph?
10. Metoda chłodzenia gazu: ______ chłodzenie powietrzem czy chłodzenie wodą?