คำอธิบาย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน 3ZW-9.5/30 – เครื่องเพิ่มแรงดันไนโตรเจนแบบสามขั้นตอน ปราศจากน้ำมัน สำหรับการใช้งานในกระบวนการผลิตที่มีแรงดันสูง 3.00 MPa
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแบบลูกสูบไร้น้ำมัน รุ่น 3ZW-9.5/30 ออกแบบมาเพื่อส่งก๊าซไนโตรเจนได้ 9.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ที่แรงดันจ่าย 3.00 เมกะปาสคาล เหมาะสำหรับงานฉีดไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษ สถานีเติมก๊าซในถัง และงานกระบวนการทางเคมีที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ปราศจากการปนเปื้อนของน้ำมัน มีการปรับแต่งทางเทอร์โมไดนามิกหลายขั้นตอน และสร้างขึ้นเพื่อการทำงานต่อเนื่องที่แรงดันสูงมาก
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เดอะ เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน 3ZW-9.5/30 นี่คือสุดยอดเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ลูกสูบไร้น้ำมันของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการทั้งอัตราการไหลสูงและแรงดันปล่อยสูงมาก ด้วยกำลังการผลิตที่กำหนดไว้ที่ 9.5 ลบ.ม./นาที และเป็นเลิศ แรงดันปล่อย 3.00 MPaเครื่องรุ่นนี้จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแรงดันสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ความต้องการที่เข้มงวดที่สุดในกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี การบรรจุก๊าซลงถัง และการทำให้เป็นก๊าซเฉื่อยด้วยแรงดันสูง
สิ่งที่ทำให้ 3ZW-9.5/30 แตกต่างจากตัวเลือกทั่วไปคือ... สถาปัตยกรรมการบีบอัดสามขั้นตอน เมื่อรวมกับระบบอัดอากาศแบบไร้น้ำมันโดยสมบูรณ์ แหวนลูกสูบและแถบรองรับในทั้งสามขั้นตอนได้รับการกลึงอย่างแม่นยำจากวัสดุคอมโพสิต PTFE ที่หล่อลื่นตัวเองได้ขั้นสูง ซึ่งทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นไฮโดรคาร์บอน คุณสมบัติไร้น้ำมันโดยธรรมชาติเช่นนี้ทำให้มั่นใจได้ว่ากระแสไนโตรเจนจะยังคงบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0 โดยธรรมชาติแล้ว สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตยา การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตก๊าซเกรดอาหาร เทคโนโลยีนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและภาระการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของระบบกรองกำจัดน้ำมันในขั้นตอนถัดไป ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นหากใช้ระบบหล่อลื่นแบบเดิม
คอมเพรสเซอร์ใช้ สามขั้น สามแถว (三列三级) การออกแบบนี้มีความสำคัญทางอุณหพลศาสตร์อย่างยิ่งต่อการบรรลุแรงดันปล่อย 3.00 MPa จากสภาวะขาเข้าทั่วไป อัตราส่วนแรงดันโดยรวมประมาณ 30:1 ถึง 60:1 กระจายไปทั่วกระบอกสูบอัดสามกระบอก โดยแต่ละขั้นตอนทำงานที่อัตราส่วนแรงดันที่จัดการได้ อินเตอร์คูลเลอร์อิสระระหว่างขั้นตอนต่างๆ ช่วยระบายความร้อนจากการอัดจำนวนมาก รักษาอุณหภูมิปล่อยให้อยู่ในขอบเขตการทำงานที่ปลอดภัย และรักษาความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนซีล PTFE เฟรมเหล็กหล่อที่แข็งแรงและเพลาข้อเหวี่ยงเหล็กกล้าตีขึ้นรูปที่สมดุลทางไดนามิกได้รับการจัดอันดับสำหรับอายุการใช้งานขั้นต่ำของ 120,000 ชั่วโมง ภายใต้ระเบียบการบำรุงรักษามาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค – 3ZW-9.5/30
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| แบบอย่าง | 3ZW-9.5/30 | – |
| ลวดลาย | สามขั้น สามแถว (三列三级) | – |
| ความจุ | 9.5 | ม³/นาที |
| แรงดันปล่อย | 3.00 | เมกะปาสคาล |
| ขนาดคอมเพรสเซอร์ (ยาว × กว้าง × สูง) | 1845 × 1660 × 2360 | มม. |
| น้ำหนัก | 3.50 | ที |
| พลัง | 110 | กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 380 | วี |
| ก๊าซมีเดียม | ไนโตรเจน (N₂) | – |
| การหล่อลื่น | ปราศจากน้ำมัน | – |
* ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดได้รับการประเมินภายใต้สภาวะอ้างอิงมาตรฐาน (ISO 1217, ภาคผนวก C) ประสิทธิภาพการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความสูงของสถานที่ อุณหภูมิแวดล้อม และสภาวะทางเข้า
คุณสมบัติหลักและข้อได้เปรียบทางด้านวิศวกรรม
1. การอัดแบบสามขั้นตอนสำหรับแรงดันสูงพิเศษ
3ZW-9.5/30 ใช้ สถาปัตยกรรมการบีบอัดสามขั้นตอน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นทางอุณหพลศาสตร์สำหรับการบรรลุแรงดันปล่อย 3.00 MPa จากสภาวะความดันบรรยากาศหรือความดันต่ำ อัตราส่วนความดันโดยรวมจะกระจายไปยังกระบอกสูบอัดสามกระบอก ได้แก่ กระบอกความดันต่ำ กระบอกความดันปานกลาง และกระบอกความดันสูง โดยแต่ละกระบอกทำงานที่อัตราส่วนความดันประมาณ 3:1 ถึง 4:1 วิธีการแบบแบ่งขั้นตอนนี้จำกัดอุณหภูมิปล่อยของแต่ละขั้นตอนให้ต่ำกว่า 155°C ป้องกันการเสื่อมสภาพทางความร้อนของชิ้นส่วนซีล PTFE และยืดอายุการใช้งานของแผ่นวาล์วได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับการออกแบบสองขั้นตอนที่พยายามให้ได้อัตราส่วนความดันที่เทียบเท่ากัน ตัวระบายความร้อนอิสระสองตัวระหว่างขั้นตอนจะกำจัดความร้อนจากการอัด รักษาประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์ที่เหมาะสมตลอดเส้นทางการอัด
2. ซีล PTFE ไร้น้ำมันขั้นสูง สำหรับการใช้งานแรงดันสูง
ทั้งสามขั้นตอนการบีบอัดใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ชุดแหวนลูกสูบหล่อลื่นในตัวและแถบยึดลูกสูบ ผลิตจากวัสดุคอมโพสิต PTFE ความหนาแน่นสูง เสริมด้วยใยแก้วและอนุภาคบรอนซ์ วัสดุนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกว่า 0.06 โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นไฮโดรคาร์บอนภายนอก ที่แรงดันปล่อย 3.00 MPa ความดันย่อยของไอน้ำมันจะสูงกว่าที่ 0.30 MPa ประมาณ 10 เท่า ทำให้ปัญหาการปนเปื้อนของน้ำมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นอย่างมาก การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันนี้ช่วยให้... ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 Class 0 อย่างเป็นทางการจึงไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกรองแบบรวมตัว ตัวดูดซับคาร์บอนกัมมันต์ และเครื่องมือตรวจสอบน้ำมันในขั้นตอนถัดไป ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นหากใช้สารหล่อลื่น สูตร PTFE นี้ได้รับการจัดอันดับเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงถึง 185°C ทำให้มั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ของการซีลที่เชื่อถือได้ภายใต้ความเครียดทางความร้อนที่รุนแรงของการอัดแรงดันสูงพิเศษ
3. การออกแบบเฟรมแบบสมดุลแรงสามแถว
โครงหลักหล่อขึ้นจาก เหล็กหล่อสีเทา GG25 (เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM A48 Class 30B) พร้อมส่วนผนังเสริมแรงและช่องทางน้ำหล่อเย็นในตัว การจัดเรียงกระบอกสูบแบบสามแถวตรงข้ามกัน ระบบนี้ช่วยหักล้างแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดเพลาข้อเหวี่ยง โดยกระบอกสูบที่หนึ่งและที่สามจะต้านกับกระบอกสูบที่สองเพื่อให้เกิดสมดุลแรงลำดับที่หนึ่งอย่างสมบูรณ์ ความซับซ้อนทางกลไกนี้ช่วยลดแรงเฉื่อยที่ไม่สมดุลที่ส่งไปยังฐานรากได้มากกว่า 851 ตัน เมื่อเทียบกับการออกแบบแถวเดียวที่มีความจุเท่ากัน ผลลัพธ์ที่ได้คือคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงที่ทำงานได้อย่างราบรื่นอย่างน่าทึ่ง ซึ่งสามารถทำงานบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานได้โดยไม่ต้องใช้บล็อกแรงเฉื่อยขนาดใหญ่ที่มักจำเป็นสำหรับเครื่องจักรลูกสูบแรงดันสูง
4. ไดรฟ์ 380V มาตรฐานประสิทธิภาพสูง
เครื่องยนต์ 3ZW-9.5/30 ขับเคลื่อนด้วย... มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส 110 กิโลวัตต์ 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60034-1 ระดับประสิทธิภาพ IE3 แม้ว่าการอัดอากาศแบบสามขั้นตอนจะต้องการพลังงานสูง แต่การกำหนดค่าแรงดันต่ำมาตรฐานสามารถรวมเข้ากับแผงจ่ายไฟอุตสาหกรรม 380V ที่มีอยู่ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง ความสามารถในการเข้าถึงทางไฟฟ้าดังกล่าวทำให้ 3ZW-9.5/30 สามารถใช้งานได้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ตั้งแต่สถานีเติมก๊าซขนาดเล็กไปจนถึงโรงงานเคมีขนาดกลาง โดยไม่ต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า

สถานการณ์การใช้งาน
สถานีเติมก๊าซไนโตรเจนแรงดันสูง
3ZW-9.5/30 ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับ ขั้นตอนการเติมไนโตรเจนลงในถัง โดยก๊าซจะต้องถูกอัดให้มีความดัน 15–20 MPa ซึ่งเป็นความดันที่จำเป็นสำหรับถังก๊าซอุตสาหกรรมมาตรฐาน แม้ว่าความดันขาออกของคอมเพรสเซอร์ที่ 3.00 MPa จะไม่ถึงความดันการบรรจุถังขั้นสุดท้ายโดยตรง แต่ก็ทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มแรงดันหลักที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยลดอัตราส่วนการอัดที่จำเป็นสำหรับคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงในขั้นตอนถัดไปได้อย่างมาก การออกแบบสามขั้นตอนมีข้อได้เปรียบอย่างยิ่งสำหรับการบรรจุถัง เนื่องจากให้ความดันระดับกลางที่เสถียรและเย็น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของขั้นตอนแรงดันสูงขั้นสุดท้าย การรับรองแบบปราศจากน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบรรจุถัง เนื่องจากสิ่งปนเปื้อนของน้ำมันใดๆ จะถูกกักอยู่ในถังและส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการที่สำคัญในด้านการดูแลสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร

การสังเคราะห์ทางเคมีและการทำให้เครื่องปฏิกรณ์ความดันสูงเป็นสภาวะเฉื่อย
ในโรงงานกระบวนการทางเคมี เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน 3ZW-9.5/30 จัดหาไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษสำหรับ กระบวนการทำให้เครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูงเป็นสภาวะเฉื่อย การรักษาสภาพของชั้นตัวเร่งปฏิกิริยา และการสกัดด้วยของเหลวเหนือวิกฤตแรงดันปล่อย 3.00 MPa นั้นเพียงพอที่จะรักษาสภาพบรรยากาศเฉื่อยในเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำงานที่แรงดันสูงถึง 2.5 MPa ทำให้มั่นใจได้ว่าไนโตรเจนจะไหลเข้าสู่ภาชนะอย่างต่อเนื่องแม้ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแรงดัน การออกแบบสามขั้นตอนให้ความเสถียรของแรงดันที่ดีเยี่ยม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทางเคมีที่ความผันผวนของแรงดันไนโตรเจนอาจส่งผลต่อจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันช่วยป้องกันการเป็นพิษของตัวเร่งปฏิกิริยาและการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นได้แม้จะมีน้ำมันปนเปื้อนเพียงเล็กน้อย
การทดสอบแรงดันท่อส่งน้ำมันและก๊าซ
ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ไนโตรเจนเป็นตัวกลางที่นิยมใช้มากที่สุด การทดสอบแรงดันไฮโดรสแตติกและแรงดันนิวแมติกของท่อส่ง ภาชนะรับแรงดัน และอุปกรณ์หัวบ่อ เนื่องจากเป็นสารเฉื่อยและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการกัดกร่อนและการปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบด้วยน้ำ แรงดันปล่อยของ 3ZW-9.5/30 ที่ 3.00 MPa เหมาะสำหรับการทดสอบท่อส่งและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน API Class 600 (แรงดันใช้งาน 2.5 MPa) การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหากมีการปนเปื้อนของน้ำมันในไนโตรเจนที่ใช้ทดสอบ อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากการกัดกร่อนของท่อส่งหรือไฮโดรคาร์บอนตกค้าง ซึ่งจะนำไปสู่ผลการทดสอบที่ผิดพลาดและการทดสอบซ้ำที่มีค่าใช้จ่ายสูง ความจุ 9.5 m³/min ช่วยให้สามารถเพิ่มแรงดันให้กับท่อส่งขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ

อุปกรณ์จ่ายไนโตรเจนความบริสุทธิ์สูงพิเศษสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้องการไนโตรเจนที่ความดันสูงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การเพิ่มแรงดันในระบบลำเลียงเวเฟอร์ การไล่ก๊าซออกจากห้องการตกตะกอนไอสารเคมี (CVD) และการอบแห้งอุปกรณ์โฟโตลิโทกราฟีด้วยแรงดันสูงแรงดันการปล่อยของ 3ZW-9.5/30 ที่ 3.00 MPa ขับเคลื่อนเจ็ทไนโตรเจนความเร็วสูงซึ่งใช้ในงานทำความสะอาดที่มีความแม่นยำสูงและการกำจัดอนุภาค การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างยิ่งในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เนื่องจากแม้แต่การปนเปื้อนของน้ำมันในระดับต่ำกว่า ppb ก็อาจทำให้เกิดข้อบกพร่องร้ายแรงในวงจรรวมระดับนาโนเมตรได้ การอัดสามขั้นตอนให้แรงดันการปล่อยที่เสถียรเป็นพิเศษ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเงื่อนไขกระบวนการที่สม่ำเสมอในอุปกรณ์การตกตะกอนและการกัดเซาะ
วัสดุและการก่อสร้าง
3ZW-9.5/30 ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่คัดสรรมาเพื่อความเข้ากันได้ดีกับไนโตรเจนแรงดันสูง ทนความร้อน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
| ส่วนประกอบ | วัสดุ | ข้อกำหนด |
|---|---|---|
| บล็อกกระบอกสูบ (LP) | เหล็กหล่อสีเทา | GG25 / HT250 ความหนาผนังมาตรฐาน |
| บล็อกกระบอกสูบ (MP) | เหล็กหล่อสีเทา | GG25 / HT250 ผนังเสริมแรง + ซี่โครง |
| บล็อกกระบอกสูบ (แรงม้า) | เหล็กหล่อสีเทา | GG25 / HT250, เหล็กหล่อเสริมแรงสำหรับงานหนัก |
| เพลาข้อเหวี่ยง | เหล็กอัลลอยขึ้นรูป | 42CrMo4, Q&T, ISO 1940 G2.5 ปรับสมดุลไดนามิก |
| แหวนลูกสูบ (ทุกขั้นตอน) | วัสดุคอมโพสิต PTFE-แก้ว-บรอนซ์ | ทนแรงดันสูง หล่อลื่นตัวเอง อุณหภูมิสูงสุด 185 องศาเซลเซียส |
| สายรัดนักขี่ | วัสดุคอมโพสิต PTFE | ระบบนำทางลูกสูบ ป้องกันรอยขีดข่วน อัตราการสึกหรอ <0.04 มม./1000 ชม. |
| แผ่นวาล์ว | สแตนเลสสตีล | สปริงวงแหวนศูนย์กลางแรงดันสูง SS316 |
| อินเตอร์คูลเลอร์ (2 ชิ้น) | เปลือกเหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อสแตนเลส SS316 | ASME VIII Div.1, การทดสอบด้วยแรงดันน้ำ 1.5 เท่า, ระยะเวลาคงแรงดัน 30 นาที |
| อาฟเตอร์คูลเลอร์ | เปลือกเหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อสแตนเลส SS316 | ท่อครีบแรงดันสูง น้ำหล่อเย็นอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส |
| ท่อแรงดันสูง | สแตนเลสสตีลไร้รอยต่อ | หน้าแปลน SS316, ANSI Class 900 |
ชิ้นส่วนรับแรงดันทั้งหมดได้รับการออกแบบและผลิตอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน ASME BPVC มาตรา VIII ส่วนที่ 1 หรือมาตรฐาน GB 150 ของจีน รอยเชื่อมทุกจุดต้องผ่านการตรวจสอบด้วยรังสีเอกซ์ 100% (RT) ตามมาตรฐาน ASME Section V, Article 2 และภาชนะรับแรงดันที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ทุกชิ้นจะต้องผ่านการทดสอบแรงดันไฮโดรสแตติกที่ 1.5 เท่าของแรงดันใช้งานสูงสุดที่อนุญาต (MAWP) เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ระบบท่อแรงดันสูงผลิตจากสแตนเลสไร้รอยต่อ SS316 พร้อมข้อต่อหน้าแปลน ANSI Class 900 เพื่อให้มั่นใจถึงความแน่นหนาป้องกันการรั่วซึมที่แรงดันใช้งาน 3.00 MPa

คู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา
ข้อกำหนดพื้นฐานและโครงสร้าง
3ZW-9.5/30 มีน้ำหนักแห้ง 3.50 ตัน และจุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงจากฐานประมาณ 850 มม. แม้ว่าจะมีการทำงานแรงดันสูงสามขั้นตอน แต่การออกแบบกระบอกสูบแบบสามแถวตรงข้ามกันก็ให้สมดุลแรงที่ดีเยี่ยม ทำให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวที่... บล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉื่อย น้ำหนัก 6-8 ตันควรติดตั้งบล็อกบนตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยางยืด (ความถี่ธรรมชาติ 7–10 เฮิรตซ์) ข้อกำหนดระยะห่างขั้นต่ำ: 1.2 เมตร ด้านที่ไม่ใช่ด้านขับเคลื่อนสำหรับการเข้าถึงวาล์ว 1.0 เมตร ด้านขับเคลื่อนสำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์ และ 1.5 เมตร เหนือศีรษะสำหรับการเข้าถึงเครน ท่อส่งแรงดันสูง (3.00 MPa) ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในด้านการรองรับและการยึดเพื่อป้องกันความเมื่อยล้าที่เกิดจากการสั่นสะเทือนและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร
การออกแบบระบบน้ำหล่อเย็น
ความต้องการน้ำหล่อเย็นอยู่ที่ประมาณ 22 ลบ.ม./ชม. ที่อุณหภูมิขาเข้าไม่เกิน 32°C วงจรจ่ายน้ำจะจ่ายน้ำให้กับวงจรเสื้อสูบสามวงจรและอินเตอร์คูลเลอร์สองตัวในรูปแบบไฮบริดขนาน/อนุกรมที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดการความร้อน เนื่องจากอัตราส่วนความดันที่สูงมาก อินเตอร์คูลเลอร์ทั้งสองตัวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสมบูรณ์ของวงแหวน PTFE และต้องได้รับน้ำหล่อเย็นที่เพียงพออยู่ตลอดเวลา ข้อกำหนดคุณภาพน้ำ: pH 6.5–8.5, ของแข็งละลายทั้งหมด < 500 มก./ลิตร, ปริมาณคลอไรด์ < 50 มก./ลิตร (เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของท่อ SS316), ของแข็งแขวนลอย < 30 มก./ลิตร และความกระด้างทั้งหมด < 300 มก./ลิตร ในรูปของ CaCO₃ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้หอระบายความร้อนแบบวงปิดพร้อมการกรองด้านข้าง
ตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
| ช่วงเวลา | รายการบริการ | ต้องดำเนินการ |
|---|---|---|
| รายวัน | การตรวจสอบการปฏิบัติงาน | ตรวจสอบการสั่นสะเทือน เสียงผิดปกติ การไหลของน้ำหล่อเย็น แรงดันและอุณหภูมิขาออกของทุกขั้นตอน |
| 250 ชั่วโมง | การตรวจสอบแผ่นวาล์ว (ทุกขั้นตอน) | ถอดและตรวจสอบวาล์วดูด/ปล่อยทั้งหมดเพื่อหาคราบคาร์บอน ความล้าของสปริง หรือรอยแตก |
| 1,000 ชั่วโมง | การประเมินการสึกหรอของแหวนลูกสูบ (ทุกขั้นตอน) | วัดระยะห่างของร่องบนทุกขั้น หากระยะห่างเกิน 0.18 มม. ให้เปลี่ยนแหวน |
| 3,000 ชั่วโมง | การยกเครื่องกลาง | เปลี่ยนแหวนลูกสูบ แถบยึด และชุดแผ่นวาล์วทั้งหมดในทั้งสามขั้นตอน |
| 6,000 ชั่วโมง | การปรับปรุงครั้งใหญ่ | ตรวจสอบจุดยึดเพลาข้อเหวี่ยง วัดระยะห่างของแบริ่งทั้งหมด เปลี่ยนแบริ่งหากระยะห่างเกิน 0.08 มม. |
การออกแบบแบบไร้น้ำมันของ 3ZW-9.5/30 ช่วยลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นที่ใช้สารหล่อลื่น ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ไม่ต้องวิเคราะห์น้ำมัน ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง และไม่ต้องเปลี่ยนตลับแยก ชิ้นส่วนสึกหรอหลักๆ คือ... แหวนลูกสูบและแถบยึดทำจาก PTFEซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน 3,000–5,000 ชั่วโมงภายใต้สภาวะไนโตรเจนบริสุทธิ์ แผ่นวาล์วแรงดันสูงในขั้นตอนที่สามอาจต้องได้รับการตรวจสอบบ่อยขึ้น (ทุก 2,000 ชั่วโมง) เนื่องจากความเค้นทางกลสูงที่ 3.00 MPa แต่ภาระการบำรุงรักษาโดยรวมยังคงต่ำกว่าระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันอย่างมาก

ใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนรุ่น 3ZW-9.5/30 ได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามหรือเกินกว่ามาตรฐานสากลและกรอบข้อบังคับดังต่อไปนี้:
ASME BPVC ส่วน VIII Div.1, GB 150-2011, PED 2014/68/EU โมดูล A
IEC 60034-1 (ประสิทธิภาพ IE3), IEC 60204-1, ISO 12100 ความปลอดภัยของเครื่องจักร
มาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0 (ปริมาณน้ำมัน) ผ่านการทดสอบโดยอิสระจาก TÜV Rheinland
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
ไนโตรเจนจัดเป็นก๊าซที่ทำให้ขาดอากาศหายใจอย่างง่าย ที่แรงดันปล่อย 3.00 MPa ความเสี่ยงของการปล่อยก๊าซอย่างรวดเร็วและการแทนที่ออกซิเจนนั้นสูงมาก การติดตั้ง 3ZW-9.5/30 ทั้งหมดต้องมีการตรวจสอบการขาดออกซิเจนอย่างต่อเนื่องในห้องคอมเพรสเซอร์และบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด ท่อส่งแรงดันสูงต้องติดตั้งวาล์วระบายแรงดันที่มีพิกัด 110% ของ MAWP และแผ่นแตกเป็นระบบป้องกันรอง ท่อแรงดันสูงทั้งหมดต้องมีที่กำบังหรือแผ่นป้องกันเพื่อปกป้องบุคลากรจากการพุ่งของก๊าซในกรณีที่เกิดการแตก ระบบระบายอากาศต้องรักษาระดับออกซิเจนในบรรยากาศให้สูงกว่า 19.5% ตามมาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.146 ระบบล็อคปิดฉุกเฉินควรทำงานที่ 19.5% O₂ (สัญญาณเตือน) และเริ่มการแยกอัตโนมัติที่ 18.0% O₂ (ปิดระบบอย่างถาวร) บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการด้านความปลอดภัยของก๊าซแรงดันสูงพิเศษก่อนใช้งานหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ ขั้นตอนการล็อกและติดป้ายเตือนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมการบำรุงรักษาทุกประเภท

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3ZW-9.5/30 ทำได้ดังนี้ อัตราการใช้พลังงานจำเพาะประมาณ 11.58 กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรต่อนาที ของไนโตรเจนที่ส่งออกด้วยแรงดันปล่อย 3.00 MPa ตัวเลขกำลังไฟฟ้าเฉพาะนี้สะท้อนถึงความเป็นจริงทางเทอร์โมไดนามิกของการอัดแรงดันสูงพิเศษผ่านสามขั้นตอน ในกลุ่มคอมเพรสเซอร์ไร้น้ำมันแรงดันสูง (แรงดันปล่อย >2.50 MPa) ประสิทธิภาพนี้ถือว่าแข่งขันได้และเหนือกว่าคอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมอย่างมาก ซึ่งเป็นทางเลือกหลักสำหรับการใช้งานแรงดันสูงพิเศษแบบไร้น้ำมัน สำหรับการเปรียบเทียบ คอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมที่ให้ความจุและแรงดันที่เทียบเท่ากันโดยทั่วไปจะใช้พลังงาน 16–20 kW/m³/min และมีต้นทุนการลงทุนสูงกว่า 4–6 เท่า
จากการใช้งานตลอด 8,000 ชั่วโมงต่อปี ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ 3ZW-9.5/30 เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์แบบไดอะแฟรม จะส่งผลให้ได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นประมาณ ประหยัดพลังงานได้ 340,000–530,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีที่ราคา $0.08/kWh หมายความว่าสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยตรงได้ $27,200–$42,400 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักที่ทำให้เลือกใช้ 3ZW-9.5/30 มักจะเป็น... การผสมผสานระหว่างกำลังการผลิตสูง ต้นทุนการลงทุนปานกลาง และการทำงานโดยปราศจากน้ำมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แบบอื่นไม่สามารถทำได้ในระดับความดันนี้ ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของระบบอัดไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษ สามารถลดปริมาณ TP3T ลงได้ประมาณ 40–501 ตัน ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี เมื่อเปรียบเทียบการออกแบบลูกสูบสามขั้นตอนกับระบบไดอะแฟรมหลายตัว
การออกแบบแบบสามขั้นตอนยังให้ความเสถียรของแรงดันที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงแบบขั้นตอนเดียว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานในกระบวนการผลิตที่ความผันผวนของแรงดันอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือความปลอดภัยของกระบวนการ การระบายความร้อนระหว่างขั้นตอนช่วยให้แต่ละขั้นตอนทำงานที่ประสิทธิภาพทางเทอร์โมไดนามิกที่เหมาะสมที่สุด ลดการใช้พลังงานโดยรวมสำหรับการเพิ่มแรงดันที่ต้องการ
ความสามารถในการปรับแต่งและผลิตสินค้าตามสั่ง (OEM)
เรานำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมเพื่อปรับ 3ZW-9.5/30 ให้เข้ากับสภาพพื้นที่เฉพาะ ข้อกำหนดด้านการบูรณาการ และข้อกำหนดของผู้ใช้งานปลายทาง:
- ชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปพร้อมฐานติดตั้ง: คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ คูลเลอร์ 3 ตัว อุปกรณ์วัด และแผงควบคุมที่ประกอบเสร็จแล้ว ติดตั้งบนฐานเหล็กโครงสร้างพร้อมห่วงยกและแม่แบบสลักยึดในตัว การทดสอบระบบทั้งหมดจากโรงงานช่วยลดเวลาในการเริ่มใช้งานลง 60%
- การกำหนดค่าพื้นที่อันตราย: ตู้ครอบมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ATEX Zone 2 และ IECEx สำหรับโรงงานปิโตรเคมี มีระบบตรวจจับแก๊สและระบบล็อคการระบายอากาศอัตโนมัติ พร้อมวาล์วแยกฉุกเฉินในตัว
- การควบคุมกระบวนการขั้นสูง: เลือกใช้ PLC รุ่น Siemens S7-1200 หรือ Allen-Bradley CompactLogix พร้อมหน้าจอสัมผัส HMI ขนาด 10 นิ้ว การตรวจสอบระยะไกลผ่าน Modbus TCP/IP หรือ OPC-UA และการผสานรวม DCS/SCADA อย่างราบรื่น การจัดลำดับขั้นตอนอัตโนมัติ และระบบล็อคความปลอดภัยแรงดันสูง รวมถึงการระบายฉุกเฉิน
- การปกป้องสิ่งแวดล้อม: สารเคลือบ C5-M เกรดสำหรับงานทางทะเล เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ชายฝั่ง ส่วนประกอบไฟฟ้าที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นที่อุณหภูมิ 55°C กล่องหุ้มกันเสียงระดับ IP54 ช่วยลดเสียงรบกวนจาก 85 dB(A) เหลือ 72 dB(A) ที่ระยะ 1 เมตร
- OEM และแบรนด์ส่วนตัว: บริการออกแบบสีตามสั่ง ป้ายชื่อแบรนด์ และเอกสารประกอบเฉพาะพื้นที่ สำหรับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซและผู้รวมระบบ
สามารถกำหนดค่าแบบกำหนดเองได้จาก ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 1 ชิ้นโดยทั่วไปแล้ว ข้อเสนอทางวิศวกรรมจะถูกส่งภายใน 5-7 วันทำการ ระยะเวลาการจัดส่งมาตรฐานคือ 12-14 สัปดาห์ สำหรับการสั่งซื้อซ้ำ จะใช้เวลาจัดส่ง 8-10 สัปดาห์นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ

กรณีศึกษา: การยกระดับสถานีเติมก๊าซหุงต้มอุตสาหกรรม
ลูกค้า: บริษัทผู้จัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมรายใหญ่ในอินโดนีเซีย ให้บริการแก่ภาคการผลิต การดูแลสุขภาพ และอิเล็กทรอนิกส์
ท้าทาย: สถานีบรรจุก๊าซในถังของลูกค้าเดิมใช้คอมเพรสเซอร์แบบสองขั้นตอนที่หล่อลื่นด้วยน้ำมัน ป้อนเข้าสู่คอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรม การปนเปื้อนของน้ำมันจากคอมเพรสเซอร์หลักได้แพร่กระจายไปทั่วระบบ ทำให้ต้องเปลี่ยนไส้กรองขั้นสุดท้ายของคอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมทุก 4 เดือน แทนที่จะเป็นระยะเวลา 18 เดือนตามที่ออกแบบไว้ ระดับน้ำมันในถังที่บรรจุแล้วสูงถึง 2.0 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินกว่าข้อกำหนด 0.1 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร สำหรับไนโตรเจนเกรดทางการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ คอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมยังทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ลดลงเนื่องจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสกปรกด้วยน้ำมัน
สารละลาย: เราได้จัดหา เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแบบไร้น้ำมัน 3ZW-9.5/30 โดยใช้เป็นตัวเพิ่มแรงดันหลัก แทนที่หน่วยหล่อลื่นด้วยน้ำมัน การออกแบบสามขั้นตอนให้แรงดันระดับกลางที่เสถียร 3.00 MPa ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ไดอะแฟรมปลายทางได้ถึง 15% การออกแบบที่ไม่ใช้น้ำมันช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ถ่านกัมมันต์ในการกรองอย่างสิ้นเชิง หน่วยนี้ได้รับการกำหนดค่าบนฐานรองแบบกำหนดเองพร้อมระบบระบายความร้อนในตัวและ PLC Siemens S7-1200 พร้อมการตรวจสอบระยะไกล
ผลลัพธ์เชิงปริมาณหลังจาก 18 เดือน:
- ปริมาณไนโตรเจนในน้ำมันในกระบอกสูบที่บรรจุแล้ว: ลดลงจาก 2.0 มก./ลบ.ม. เหลือ <0.01 มก./ลบ.ม.ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0
- การเปลี่ยนชั้นถ่านกัมมันต์: กำจัดออกไปอย่างสมบูรณ์ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสิ้นเปลืองได้ถึง 18,000 บาทต่อปี
- ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรม: ปรับปรุงโดย 15%ลดการใช้พลังงานลง 22 กิโลวัตต์
- ข้อร้องเรียนและการคืนสินค้าของลูกค้า: ศูนย์ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ได้มีการต่อสัญญาออกไปอีก 3 ปี
- ระยะเวลาคืนทุน: 2.3 ปี โดยพิจารณาจากต้นทุนที่ประหยัดได้และการต่อสัญญา
“เครื่องอัดอากาศ 3ZW-9.5/30 ได้พลิกโฉมสถานีเติมก๊าซของเราอย่างสิ้นเชิง การออกแบบที่ไม่ใช้น้ำมันช่วยขจัดปัญหาการควบคุมคุณภาพของเราได้ในชั่วข้ามคืน และระบบอัดอากาศสามขั้นตอนทำให้เครื่องจักรปลายทางของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ลูกค้าก๊าซทางการแพทย์ของเราสังเกตเห็นความแตกต่างได้ทันที” — ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม

คำถามที่พบบ่อยและคู่มือการเลือก
ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง
คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันหลายขั้นตอน รุ่น ZW
คอมเพรสเซอร์แบบแนวตั้งหลายขั้นตอนไร้น้ำมัน สำหรับออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และก๊าซพิเศษ แรงดันจ่ายสูงสุดถึง 9.00 MPa สำหรับการใช้งานเติมก๊าซแรงดันสูงพิเศษและกระบวนการทางเคมี
เครื่องอัดไนโตรเจนแรงดันสูงซีรีส์ DW
ออกแบบมาสำหรับแรงดันปล่อยตั้งแต่ 0.40 MPa ถึง 2.00 MPa ซีรีส์ DW ครอบคลุมการฉีดไนโตรเจน การเพิ่มแรงดันในท่อส่ง และการสังเคราะห์ทางเคมี มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 2 ถึง 130 m³/min
เครื่องอัดไนโตรเจนความจุสูง รุ่น LW
คอมเพรสเซอร์ลูกสูบแบบไร้น้ำมันอัตราการไหลสูง (20–130 m³/min) สำหรับระบบสำรอง ASU ที่ใช้สารทำความเย็นแบบไครโอเจนิก การเพิ่มแรงดัน VPSA และการกระจายก๊าซในท่อส่งอุตสาหกรรม แรงดันขาออกตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.80 MPa
สำหรับภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับเรา เครื่องอัดไนโตรเจนอุตสาหกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งรวมถึงเครื่องอัดอากาศออกซิเจนแบบไร้น้ำมัน เครื่องอัดอากาศไฮโดรเจน เครื่องอัดอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ และโซลูชันก๊าซพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ โปรดติดต่อทีมวิศวกรด้านการใช้งานของเรา หรือเรียกดูแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของเรา
พร้อมที่จะอัปเกรดระบบไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษของคุณแล้วหรือยัง?
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานของเราพร้อมประเมินความต้องการการไหลของไนโตรเจน สภาวะการดูด แรงดันเป้าหมายที่ทางออก และข้อจำกัดในการบูรณาการของคุณ เราจัดทำข้อเสนอทางเทคนิคฟรี แบบแปลนผังฐานราก แผนภาพท่อและอุปกรณ์ (P&IDs) และการวิเคราะห์ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) อย่างละเอียดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำถามของคุณ
อีเมล: [email protected] | ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

