Artikelbeschreibung

V-förmiger Membrankompressor für hochreine Gase

 

Sortieren Einlassdehnung
MPa(G)
Ausgangsspannung
MPa(G)
Stromladung
Nm³/h
elektrische Energie
kW
Drehzahl/min
1G3V-forty/13-I reguläre Streitkräfte eins.3 40 15 330
2G3V-vierzig/dreizehn-einhundertfünfzig eins.3 15 vierzig 15 400
H-GV3-950/sixty nine-80 sechsneun acht. 950 achtzehnfünf vierhundert
H-GV3-60/2-siebzig .2 7.vier 60 22 vierhundert
GV3-a hundred/17-250 1.7 25 einhundert dreißig vierhundert
GV3-200/einhundertdreiundvierzighundert vierzehn 30 200 30 400
G2.5V-zehn/zweihundert Standarddruck zwanzig zehn sieben,5 vierhundert
G2.5V-10/1-einhundertsechzig .1 16 zehn elf vierhundert
G2.5V-twenty/4-350 .vier 35 zwanzig 11 400
G2.5V-20/4-einhundertsechzig .vier 16 20 elf 400
G2.5V-twenty/4-250 .4 fünfundzwanzig zwanzig 11 400
CG2V-5/zweihundert normale Belastung 20 5. drei. vierhundert
G2V-10/dreizehn Standardstreitkräfte 1.drei zehn drei. vierhundert
G2V-5/4-350 .vier 35 5. drei. 400
G2V-8/2.5-einhundertsechzig .25 sechzehn acht. fünf,5 vierhundert
G2V-5/4-einhundertsechzig .vier 16 fünf. fünf,5 vierhundert

1. Ausrüstungsspezifikationen und -anforderungen
one.1 Standort- und Internetbedingungen:
(1) Installationsort: Innenbereich
(2) : dIIBT4,
Anforderungen an den Explosionsschutz: Motor dIIBT4, 
1.2: Allgemeine technische Anforderungen
(1) Kühlwasser
 Druck 3~5 Bar (G)
Trinkwassereinlasstemperatur ≤ 30ºC
 (2) Elektrisch betrieben 3P/380 VAC/ 50HZ, 
1.3 Antriebsstrategie: Elektromotor, Riemenantrieb
1.4 Verarbeitungstechnologie und Parameteranforderungen
(1)Saugkraft: 7 bar (G)
(2) Auslassdruck: 160 bar (G) 
(3) Saugleistung: 50 Nm³/h
(4) Medium: CH4 C2H4
(5) Ansaugtemperatur: ≤30 ºC
(6) Temperatur des Trinkwassereinlaufs: ≤30 ºC

2 Technische Parameter

2.1 Wichtigste technische Anforderungen
(1) Produkt: GL2-fifty/7-a hundred and sixty
(2) Typ                       
L-Sortierung, Wasserkühlung, Zweiphasenkompression
(3) Bewegungsannäherung Kurbelwelle und Pleuelstange
(4) Medium : CH4 C2H4
(5) Saugkraft: 50 Nm³/h
(6) Saugspannung: 7 bar (G)
(7) Auslassdruck: 160 bar (G)
(8) Ansaugtemperatur: ≤30 ºC
(9) Entladungstemperatur: ≤45 ºC
(zehn)Schmieröltemperatur: ≤70 ºC
(11) Kurbelwellendrehzahl: 420 U/min
(zwölf) Kolbenhub: 105 mm
(13) Elektrische Wellenleistung: ≤9,5 kW
(vierzehn) Trinkwassereinlasstemperatur: ≤30 ºC
(fünfzehn) Kühlwasserverbrauch 1200 l/h
(16) Schmierölmarke: L-HM -sechzig
                                      L-HM-sixty eight# Chemikalienbeständiges Schmieröl
(18) :Menge des ersten Öls: 25 kg
(19) Übertragungsmethode: Riemenantrieb
2.2 Elektromotor
(1)Design: YB3-160L-4 
(2) Strom: 15 kW
(3) Elektromotorische Geschwindigkeit: 1460 U/min
(4) Versorgungsspannung 380 V/50 Hz
(5) Verteidigung der Explosionsqualität: dIIBT4
(6) Schutz- und Isolationsanforderung: IP55/F
2.2.1 Elektromotor
(1)Design: YB3-80L-4 
(2) Strom: 0,75 kW
(3) Drehzahl des Elektromotors: 1400 U/min
(4) Versorgungsspannung 380 V/50 Hz
zwei.3 Kompressor-Skid
(1) Abmessungen: 1700 × 850 × 1150 mm
(2) Gewicht: 1100 kg

3. Technische Anforderungen
drei.1 Zufuhr von Materialien, die mit dem Medium in Kontakt stehen, und Kompression
(1) Brennstoffe umfassen: 3Cr13
(2) Membranen: /00Cr15Ni5.
(3) Saugventil und Druckventil:  
  Hoerbiger / Cozzani,baohua
(4) Edelstahl 304
Rohrleitung, Verbindungsstück, Flansch, Kühler usw., Edelstahl 304 
drei.2 Wichtiger Zubehörinhalt
(1) Membranhöhe: 45
(2) Lochblech: 45
(3) Kolbenstange: 40Cr
(4) Kurbelgehäuse: HT200
(5) Kreuzkopf: QT600-3
(6) Ölpipeline Edelstahl 304
(7) Antistatischer Dreiecksgurt
3.3 Die Anfrage an Produkte
(1) Kompressor, Elektromotor, Hilfsgetriebe, Manometer und Rohrleitungen sind auf der Unterwanne montiert.
(2) Lieferung von Spezialinstrumenten, Ersatzteilen und Dokument 1 erstellt.
(3) PID-Ermöglichung der Zeichnung des grundlegenden Steuerungsprinzips.
3.4 Alle Kompressorgriffe
(1) Automatischer Alarm bei Membranbruch der 1. Phase
Fahrzeugalarm bei Membranbruch der 1. Stufe, wenn die Dehnung 0,25 MPa überschreitet, Kompressoralarmabschaltung, 
(2) Autoalarm bei Membranruptur der 1. Stufe
Automatischer Alarm bei Membranbruch der 2. Phase, die Dehnung ist größer als 0,25 MPa, Kompressorabschaltung aufgrund von Alarm. 

vier Höherer Abgasdruck
16,5 MPa,
Der Abgasdruck ist größer als 16,5 MPa, Kompressoralarm
 

US $12,000
/ Stück
|
1 Stück

(Mindestbestellmenge)

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Versandkosten:

Geschätzte Frachtkosten pro Einheit.



Wird verhandelt

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Kundendienst: 10024-97-2
Garantie: 1 Jahr
Prinzip: Membrankompressor

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Anpassung:

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Typ Einlassdruck
MPa(G)
Auslassdruck
MPa(G)
Durchflussrate
NM3/H
Leistung
kW
Drehzahlr/min
1G3V-40/13-I normaler Druck 1.3 40 15 330
2G3V-40/13-150 1.3 15 40 15 400
H-GV3-950/69-80 6.9 8.0 950 18.5 400
H-GV3-60/2-74 0.2 7.4 60 22 400
GV3-100/17-250 1.7 25 100 30 400
GV3-200/140-300 14 30 200 30 400
G2.5V-10/200 normaler Druck 20 10 7.5 400
G2.5V-10/1-160 0.1 16 10 11 400
G2.5V-20/4-350 0.4 35 20 11 400
G2.5V-20/4-160 0.4 16 20 11 400
G2.5V-20/4-250 0.4 25 20 11 400
CG2V-5/200 normaler Druck 20 5.0 3.0 400
G2V-10/13 normaler Druck 1.3 10 3.0 400
G2V-5/4-350 0.4 35 5.0 3.0 400
G2V-8/2.5-160 0.25 16 8.0 5.5 400
G2V-5/4-160 0.4 16 5.0 5.5 400
US $12,000
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(Mindestbestellmenge)

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Wird verhandelt

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Kundendienst: 10024-97-2
Garantie: 1 Jahr
Prinzip: Membrankompressor

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Anpassung:

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Typ Einlassdruck
MPa(G)
Auslassdruck
MPa(G)
Durchflussrate
NM3/H
Leistung
kW
Drehzahlr/min
1G3V-40/13-I normaler Druck 1.3 40 15 330
2G3V-40/13-150 1.3 15 40 15 400
H-GV3-950/69-80 6.9 8.0 950 18.5 400
H-GV3-60/2-74 0.2 7.4 60 22 400
GV3-100/17-250 1.7 25 100 30 400
GV3-200/140-300 14 30 200 30 400
G2.5V-10/200 normaler Druck 20 10 7.5 400
G2.5V-10/1-160 0.1 16 10 11 400
G2.5V-20/4-350 0.4 35 20 11 400
G2.5V-20/4-160 0.4 16 20 11 400
G2.5V-20/4-250 0.4 25 20 11 400
CG2V-5/200 normaler Druck 20 5.0 3.0 400
G2V-10/13 normaler Druck 1.3 10 3.0 400
G2V-5/4-350 0.4 35 5.0 3.0 400
G2V-8/2.5-160 0.25 16 8.0 5.5 400
G2V-5/4-160 0.4 16 5.0 5.5 400

Wie man den richtigen Luftkompressor auswählt

Ein Kompressor nutzt Druckluft, um verschiedene Werkzeuge anzutreiben. Am häufigsten werden sie für Nagelpistolen und Schlagschrauber verwendet. Weitere gängige Einsatzgebiete sind Farbspritzgeräte und Schlagschrauber. Obwohl alle Kompressoren die gleiche Grundkonstruktion haben, unterscheiden sie sich in ihren Einsatzgebieten. Letztendlich liegt der Unterschied in der Luftmenge, die sie fördern können. Lesen Sie weiter, um Informationen zu den einzelnen Kompressortypen zu erhalten. Diese Werkzeuge eignen sich hervorragend für viele verschiedene Zwecke, und die Wahl des richtigen Kompressors hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab.
air-compressor

Elektromotor

Beim Kauf eines Elektromotors für einen Kompressor ist die Kompatibilität ein entscheidender Faktor. Nicht alle Motoren sind mit demselben Kompressortyp kompatibel. Prüfen Sie daher unbedingt vor dem Kauf die Herstellerangaben. So vermeiden Sie unnötige Ausgaben für einen inkompatiblen Motor. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Drehzahl. Die Drehzahl eines Motors wird in Umdrehungen pro Minute (U/min) gemessen. Achten Sie darauf, einen Motor mit ausreichender Drehzahl für Ihren Kompressor zu wählen.
Ein typischer Elektromotor für einen Luftkompressor hat 1,5 PS. Er eignet sich ideal für den Einsatz in Medizingeräten und Metallbearbeitungsmaschinen. Auch im Dauerbetrieb arbeitet er zuverlässig und zeichnet sich durch hohe Effizienz und Energieeinsparung aus. Darüber hinaus ist er preisgünstig und somit eine gute Wahl für vielfältige Anwendungen. Wenn Sie einen Motor für einen Luftkompressor suchen, ist die ZYS-Serie die optimale Lösung.
Die Schutzart eines Motors gibt an, wie er funktioniert. Die Schutzarten sind in der Norm IEC 60034-5 spezifiziert. Sie werden zweistellig angegeben und beschreiben den Schutz gegen feste Fremdkörper und Wasser. Beispielsweise bedeutet die Schutzart IP23, dass der Motor gegen feste Fremdkörper geschützt ist, während IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen bietet. Es ist entscheidend, einen Motor mit der passenden Schutzart für Ihren Kompressor auszuwählen.
Bei der Auswahl eines Elektromotors sollten Sie darauf achten, ob er mit dem Kompressor kompatibel ist. Manche Motoren sind kompatibel, andere erfordern jedoch fortgeschrittene Elektronikkenntnisse für die Reparatur. Da die meisten Kompressoren über eine Garantie verfügen, sollten Sie unbedingt beim Hersteller prüfen, ob diese noch gültig ist, bevor Sie Geld für einen Ersatz ausgeben. Der Motor sollte ausgetauscht werden, wenn er nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
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Ölbad

Luftkompressoren benötigen eine ordnungsgemäße Schmierung, um effizient zu arbeiten. Der Kolben muss Luft mit minimaler Reibung ansaugen. Je nach Bauart können Luftkompressoren entweder ölgeschmiert oder ölfrei sein. Ölgeschmierte Kompressoren nutzen Öl, um die Kolbenreibung zu reduzieren, während ölfreie Kompressoren das Öl auf die Zylinderlager und -wände spritzen. Solche Kompressoren werden üblicherweise als ölgeschmierte Luftkompressoren bezeichnet. Um ihr Ölbad sauber zu halten, empfiehlt sich der Einsatz in staubigen Umgebungen.

Start-/Stopp-Steuerung

Ein Luftkompressor kann über eine Start/Stopp-Steuerung geregelt werden. Diese Steuerung sendet ein Signal an den Hauptmotor, der den Kompressor aktiviert, sobald der Luftbedarf unter einen voreingestellten Grenzwert fällt. Diese Steuerungsstrategie eignet sich besonders für kleinere Luftkompressoren und kann zur Senkung der Energiekosten beitragen. Die Start/Stopp-Steuerung ist am effektivsten in Anwendungen, bei denen sich der Luftdruck nicht häufig ändert und der Kompressor nicht im Dauerbetrieb laufen muss.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Stromversorgung Ihres Kompressors überprüfen. Verwenden Sie dazu ein Spannungsmessgerät, um festzustellen, ob der Kompressor mit Strom versorgt wird. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Kompressors jederzeit stabil und gleichmäßig ist. Bei Spannungsschwankungen kann es vorkommen, dass der Kompressor nicht wie erwartet startet oder stoppt. Sollten Sie das Problem mit der Stromversorgung des Kompressors nicht finden, ist es möglicherweise an der Zeit, diese auszutauschen.
Zusätzlich zur Start/Stopp-Steuerung empfiehlt sich der Kauf weiterer Druckluftbehälter für Ihren Kompressor. Dadurch lässt sich die Speicherkapazität erhöhen und die Anzahl der Starts und Stopps reduzieren. Eine weitere Möglichkeit, die Anzahl der Starts pro Stunde zu verringern, ist der Einbau zusätzlicher Druckluftbehälter. Anschließend können Sie die Steuerung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Optional lässt sich auch ein Manometer installieren, das die Kompressorleistung überwacht.
Die Start-/Stopp-Steuerung von Luftkompressoren kann komplex sein, die grundlegenden Bauteile sind jedoch relativ leicht verständlich. Eine Möglichkeit, sie zu testen, besteht darin, den Kompressor ein- oder auszuschalten. Die Steuerung befindet sich üblicherweise außen am Motor. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sich diese Bauteile befinden, überprüfen Sie die Kondensatoren und stellen Sie sicher, dass der Kompressor nicht läuft, wenn Sie ihn nicht benutzen. Falls er läuft, versuchen Sie, den Kondensator auszubauen.
Die variable Verdrängungsregelung ist eine weitere Möglichkeit, die dem Kompressor zugeführte Luftmenge anzupassen. Durch die Steuerung der Luftmenge kann der Einsatz zusätzlicher Kompressoren verzögert werden, bis mehr benötigte Luft zur Verfügung steht. Darüber hinaus kann das Gerät auch den Energieverbrauch des Kompressors überwachen. Diese Regelungsmethode kann zu erheblichen Energieeinsparungen führen. Sie können durch die variable Verdrängungsregelung sogar Strom sparen. Sie ist unerlässlich für effiziente Druckluftsysteme.
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Drehzahlregelung

Ein Frequenzumrichter (FU) ist ein Elektromotor, der seine Drehzahl an den Luftbedarf anpasst. Er ist eine effiziente Methode, Energiekosten zu senken und die Systemzuverlässigkeit zu erhöhen. Studien haben gezeigt, dass eine Reduzierung der Motordrehzahl um 201 TP3T bis zu 501 TP3T Energie einsparen kann. Darüber hinaus kann ein FU zusätzliche Parameter wie den Kompressoröldruck und die Motortemperatur überwachen. Durch den Wegfall manueller Kontrollen verbessert ein FU die Leistung der Anwendung und senkt die Betriebskosten.
Neben der Senkung der Energiekosten steigern drehzahlvariable Antriebe auch die Produktivität. Ein drehzahlvariabler Luftkompressor reduziert das Risiko von Systemleckagen um 30 Prozent. Dies geschieht durch die Reduzierung des Systemdrucks. Aufgrund dieser Vorteile fördern viele Regierungen diese Technologie in ihren jeweiligen Branchen. Viele bieten sogar Anreize, um Unternehmen bei der Umrüstung auf drehzahlvariable Antriebe zu unterstützen. Daher kann der drehzahlvariable Antrieb für viele Luftkompressoranlagen von Vorteil sein.
Ein wesentlicher Vorteil von Frequenzumrichtern liegt in ihrer Fähigkeit, den Energieverbrauch zu optimieren. Sie können ihre Drehzahl bedarfsgerecht anpassen. Ziel ist es, Druck und Volumenstrom im System so zu optimieren, dass der optimale Betriebsbereich zwischen 40 und 80 Prozent der Volllast liegt. Ein drehzahlvariabler Kompressor steigert die Energieeffizienz zudem durch seine Programmierbarkeit.
Ein drehzahlvariabler Luftkompressor kann auch zur Steuerung der vom System komprimierten Luftmenge eingesetzt werden. Diese Funktion passt die dem Motor zugeführte Frequenz bedarfsgerecht an. Bei geringem Luftbedarf reduziert sich die Motorfrequenz, um Energie zu sparen. Bei hohem Luftbedarf hingegen erhöht der drehzahlvariable Kompressor seine Drehzahl. Darüber hinaus ist dieser Kompressortyp effizienter als ein Kompressor mit fester Drehzahl.
Ein Frequenzumrichter bietet zahlreiche Vorteile für Druckluftsysteme. Erstens trägt er zur Stabilisierung des Drucks im Rohrleitungsnetz bei und reduziert so die Leistungsverluste durch Druckschwankungen im Zulauf. Zweitens verringert er den Energieverbrauch, der durch Druckschwankungen im Zulauf verursacht wird. Seine Vorteile sind weitreichend. Bei korrekter Dimensionierung von Luftdruck und Luftzufuhr optimiert ein Frequenzumrichter die Effizienz von Druckluftsystemen.

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Bearbeitet von czh am 07.12.2022