คำอธิบาย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-13/30 – เครื่องเพิ่มแรงดันไนโตรเจนแบบไร้น้ำมันขนาดกลาง สำหรับงานกระบวนการแรงดันสูง 3.00 MPa
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแบบลูกสูบไร้น้ำมัน LW-13/30 ออกแบบมาเพื่อส่งก๊าซไนโตรเจนได้ 13 m³/min ที่แรงดันจ่าย 3.00 MPa เหมาะสำหรับการฉีดไนโตรเจนแรงดันสูง การเพิ่มแรงดันในกระบวนการทำให้ก๊าซเหลว และการใช้งานในกระบวนการปิโตรเคมีที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ปราศจากการปนเปื้อนของน้ำมัน ใช้งานต่อเนื่องได้ และสร้างขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือในระดับอุตสาหกรรมตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ที่แรงดันสูง
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เดอะ เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-13/30 คอมเพรสเซอร์รุ่นนี้มีตำแหน่งสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์ลูกสูบไร้น้ำมันของเรา โดยทำหน้าที่เชื่อมช่องว่างระหว่างบูสเตอร์ขนาดกลางและคอมเพรสเซอร์กระบวนการแรงดันสูง ด้วยกำลังการผลิตที่กำหนดไว้ที่ 13 ลบ.ม./นาที และเป็นเลิศ แรงดันปล่อย 3.00 MPaหน่วยนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการอัตราการไหลสูงและแรงดันสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่งที่ทำให้ LW-13/30 แตกต่างจากตัวเลือกทั่วไปคือ... เส้นทางการบีบอัดที่ปราศจากน้ำมันโดยสมบูรณ์แหวนลูกสูบและแถบรองรับลูกสูบผลิตขึ้นด้วยความแม่นยำสูงจากวัสดุคอมโพสิต PTFE ที่หล่อลื่นตัวเองได้ขั้นสูง ซึ่งทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นไฮโดรคาร์บอนใดๆ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระแสไนโตรเจนจะสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน คุณสมบัติที่ปราศจากน้ำมันโดยธรรมชาติเช่นนี้ทำให้... การรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0 โดยธรรมชาติแล้ว วิธีนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนและภาระการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของระบบกรองน้ำมันปลายทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทางเลือกที่ใช้สารหล่อลื่น
สถาปัตยกรรมคอมเพรสเซอร์ใช้ สองขั้น, สามแถว (二列三级) โครงสร้างแบบพิเศษนี้แบ่งอัตราส่วนแรงดันรวมออกเป็นสามกระบอกสูบอัดที่จัดเรียงเป็นสองแถว วิธีการแบบเป็นขั้นบันไดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการภาระความร้อนสูงที่เกี่ยวข้องกับแรงดันปล่อย 3.00 MPa ในขณะที่ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนซีล PTFE แต่ละขั้นมีอินเตอร์คูลเลอร์อิสระ ทำให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิของก๊าซจะอยู่ในช่วงการทำงานที่ปลอดภัยแม้ในระหว่างการทำงานเต็มกำลังอย่างต่อเนื่อง โครงเหล็กหล่อที่แข็งแรงและเพลาข้อเหวี่ยงเหล็กกล้าตีขึ้นรูปที่สมดุลทางไดนามิกได้รับการจัดอันดับให้มีอายุการใช้งานขั้นต่ำ 120,000 ชั่วโมง ภายใต้ระเบียบการบำรุงรักษามาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค – LW-13/30
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| แบบอย่าง | แอลดับบลิว-13/30 | – |
| ลวดลาย | สองขั้น สามแถว (二列三级) | – |
| ความจุ | 13 | ม³/นาที |
| แรงดันปล่อย | 3.00 | เมกะปาสคาล |
| ขนาดคอมเพรสเซอร์ (ยาว × กว้าง × สูง) | 2860 × 1685 × 2610 | มม. |
| น้ำหนัก | 6.60 | ที |
| พลัง | 160 | กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 380 | วี |
| ก๊าซมีเดียม | ไนโตรเจน (N₂) | – |
| การหล่อลื่น | ปราศจากน้ำมัน | – |
* ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดได้รับการประเมินภายใต้สภาวะอ้างอิงมาตรฐาน (ISO 1217, ภาคผนวก C) ประสิทธิภาพการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความสูงของสถานที่ อุณหภูมิแวดล้อม และสภาวะทางเข้า
คุณสมบัติหลักและข้อได้เปรียบทางด้านวิศวกรรม
1. การอัดแบบสามขั้นตอนสำหรับอัตราส่วนแรงดันสูงมาก
LW-13/30 ใช้ระบบที่เป็นเอกลักษณ์ สองขั้น, สามแถว (二列三级) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แบ่งอัตราส่วนแรงดันสูงมากที่จำเป็นสำหรับการปล่อยแรงดัน 3.00 MPa ออกเป็นสามกระบอกสูบอัดอากาศ วิธีการแบบหลายขั้นตอนนี้มีความสำคัญทางอุณหพลศาสตร์อย่างยิ่ง เนื่องจากคอมเพรสเซอร์แบบขั้นตอนเดียวหรือแม้แต่สองขั้นตอนจะสร้างอุณหภูมิการปล่อยที่สูงเกินขีดจำกัดการทำงานที่ปลอดภัยของวัสดุซีล PTFE (ประมาณ 180°C) ด้วยการแบ่งงานอัดอากาศออกเป็นสามขั้นตอนโดยมีตัวระบายความร้อนระหว่างขั้นตอนสองตัว LW-13/30 จึงรักษาอุณหภูมิการปล่อยต่อขั้นตอนให้ต่ำกว่า 155°C ซึ่งช่วยรักษาความสมบูรณ์ของวงแหวน PTFE และยืดอายุการใช้งานของแผ่นวาล์วได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับการออกแบบสองขั้นตอนที่พยายามให้ได้อัตราส่วนแรงดันที่เทียบเท่ากัน การจัดเรียงแบบสามแถวยังให้ความสมดุลของแรงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการกำหนดค่าแบบแถวเดียว ลดความต้องการฐานราก
2. ซีลคอมโพสิต PTFE ทนแรงดันสูง ปราศจากน้ำมัน
LW-13/30 ใช้ระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ชุดแหวนลูกสูบหล่อลื่นในตัวและแถบยึดลูกสูบ ผลิตจากวัสดุคอมโพสิต PTFE ความหนาแน่นสูงที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่ความดันสูงและอุณหภูมิสูง วงแหวนเหล่านี้เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้วและอนุภาคบรอนซ์เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกว่า 0.05 โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นไฮโดรคาร์บอนภายนอก ที่ความดันปล่อย 3.00 MPa ความดันย่อยของไอน้ำมันจะสูงมากในคอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารหล่อลื่น ทำให้การกำจัดน้ำมันในขั้นตอนถัดไปแทบเป็นไปไม่ได้ การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันจึงทำให้... เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8573-1 Class 0 โดยแท้จริงซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ตัวกรองแบบรวมตัว ตัวดูดซับคาร์บอนกัมมันต์ และเครื่องมือตรวจสอบน้ำมัน ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนด้านเงินทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมากให้กับระบบหล่อลื่น
3. โครงสร้างเสริมแรงสำหรับรับแรงดันสูง
โครงหลักหล่อขึ้นจาก เหล็กหล่อสีเทา GG25 ด้วยส่วนผนังที่เสริมความแข็งแรงอย่างมาก โครงสร้างเสริม และช่องทางน้ำหล่อเย็นแบบรวมในตัว กระบอกสูบแรงดันสูงมีผนังที่หนาขึ้นและการรองรับโครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อทนต่อแรงดันก๊าซสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ 3.00 MPa การจัดเรียงแบบสามแถวช่วยกระจายภาระทางกลไปยังข้อเหวี่ยงหลายจุด ลดภาระแบริ่งสูงสุดต่อกระบอกสูบ และเพิ่มอายุการใช้งานของข้อเหวี่ยงโดยรวม โครงสร้างได้รับการวิเคราะห์แบบไดนามิกโดยใช้แบบจำลององค์ประกอบจำกัดเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้มข้นของความเค้นยังคงอยู่ในขีดจำกัดที่ปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานทั้งหมด รวมถึงสภาวะการปิดระบบฉุกเฉิน
4. ชุดขับไฟมาตรฐาน 380V พร้อมมอเตอร์แรงบิดสูง
นาฬิกา LW-13/30 ขับเคลื่อนด้วย... มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส 160 กิโลวัตต์ 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ได้รับการจัดอันดับตามมาตรฐานประสิทธิภาพ IEC 60034-1 ระดับ IE3 มอเตอร์ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพิเศษเพื่อให้มีแรงบิดเริ่มต้นสูง เพื่อเอาชนะแรงต้านเริ่มต้นจำนวนมากของชุดอัดอากาศแบบสามแถว การกำหนดค่ามาตรฐาน 380V สามารถติดตั้งเข้ากับแผงจ่ายไฟแรงดันต่ำในอุตสาหกรรมที่มีอยู่ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานแรงดันปานกลาง ทำให้คอมเพรสเซอร์แรงดันสูงนี้สามารถใช้งานได้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท สำหรับสถานที่ที่มีระบบบัส 6kV หรือ 10kV สามารถจัดหามอเตอร์ที่มีหม้อแปลงลดแรงดันในตัวได้ (เป็นตัวเลือกเสริม)

สถานการณ์การใช้งาน
การฉีดไนโตรเจนแรงดันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมัน
ในกระบวนการผลิตน้ำมันและก๊าซ LW-13/30 ทำหน้าที่เป็น... คอมเพรสเซอร์ฉีดไนโตรเจนแรงดันสูง สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมัน (EOR) และการฉีดก๊าซผสมลงในแหล่งกักเก็บน้ำมัน แรงดันการปล่อย 3.00 MPa นั้นเพียงพอสำหรับการฉีดไนโตรเจนเข้าไปในแหล่งกักเก็บน้ำมันที่ระดับความลึกสูงสุด 2,000 เมตร ซึ่งแรงดันในชั้นหินต้องการแรงดันการฉีดสูงเพื่อให้เกิดการแทนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ความจุ 13 m³/min สามารถจ่ายให้กับบ่อฉีดหลายบ่อพร้อมกันผ่านท่อจ่ายแรงดันสูงแบบรวมศูนย์ การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งาน EOR เนื่องจากหากมีการปนเปื้อนของน้ำมันในไนโตรเจนที่ฉีดเข้าไป จะทำให้ชั้นหินของแหล่งกักเก็บน้ำมันเสียหาย ลดการซึมผ่าน และลดประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันลง

เครื่องเร่งกระบวนการทำให้ก๊าซเหลวและกระบวนการแช่แข็ง
ในโรงงานผลิตไนโตรเจนเหลวและโรงงานกระบวนการแช่แข็งแบบไครโอเจนิก บูสเตอร์ไนโตรเจน LW-13/30 เครื่องนี้อัดไนโตรเจนจากส่วนปลายเย็นของเครื่องทำของเหลวหรือเครื่องระเหยเก็บสะสมให้มีความดันตามที่ต้องการสำหรับการจ่ายหรือการแปรรูปเพิ่มเติม ความดันขาออก 3.00 MPa นั้นเพียงพอสำหรับการป้อนไนโตรเจนแรงดันสูงเข้าสู่ระบบจัดเก็บแบบไครโอเจนิก การขับเคลื่อนไนโตรเจนผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหลายทาง และการจ่ายไนโตรเจนแรงดันสูงสำหรับกระบวนการสกัดของเหลววิกฤตยิ่งยวด การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันช่วยป้องกันการปนเปื้อนของอุปกรณ์ไครโอเจนิก ซึ่งแม้แต่น้ำมันเพียงเล็กน้อยก็อาจแข็งตัวและอุดตันทางเดินของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้เกิดการหยุดทำงานที่เสียค่าใช้จ่ายสูงและความเสียหายต่ออุปกรณ์
การทำให้เครื่องปฏิกรณ์ความดันสูงปิโตรเคมีเป็นสภาวะเฉื่อย
ในการดำเนินงานด้านปิโตรเคมีและการสังเคราะห์ทางเคมี เครื่อง LW-13/30 ให้ไนโตรเจนแรงดันสูงสำหรับ การทำให้เครื่องปฏิกรณ์เป็นสภาวะเฉื่อย การรักษาสภาพของชั้นตัวเร่งปฏิกิริยา และการลดความดันฉุกเฉินแรงดันปล่อย 3.00 MPa เพียงพอที่จะรักษาชั้นก๊าซเฉื่อยที่เป็นบวกในเครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูงที่ทำงานที่ 2.00–2.50 MPa ป้องกันการเกิดไอระเหยที่อาจระเบิดได้ และปกป้องชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาจากการออกซิเดชันระหว่างการเริ่มต้นและการหยุดทำงาน ความจุ 13 m³/min สามารถจ่ายให้กับเครื่องปฏิกรณ์หรือหน่วยกระบวนการหลายเครื่องผ่านท่อส่งไนโตรเจนแรงดันสูงส่วนกลาง การรับรองว่าปราศจากน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการปนเปื้อนของน้ำมันจะทำลายตัวเร่งปฏิกิริยา ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสร้างอันตรายด้านความปลอดภัยในกระบวนการที่ไวต่อออกซิเจน

การทดสอบและการตรวจสอบระบบท่อส่งแรงดันสูง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งกระบวนการปิโตรเคมี และระบบภาชนะรับแรงดันสูง จำเป็นต้องใช้ไนโตรเจนสำหรับ... การทดสอบด้วยแรงดันน้ำ การทดสอบด้วยแรงดันลม และการไล่ก๊าซก่อนการใช้งานแรงดันปล่อยของ LW-13/30 ที่ 3.00 MPa เหมาะสำหรับระบบทดสอบแรงดันที่มีพิกัดแรงดันออกแบบสูงสุด 2.50 MPa (โดยมีระยะปลอดภัยที่เหมาะสมตามมาตรฐาน ASME B31.3) อัตราการไหล 13 m³/min ช่วยให้สามารถเพิ่มแรงดันให้กับท่อและภาชนะขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการเริ่มใช้งาน การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันช่วยให้มั่นใจได้ว่าไนโตรเจนที่ใช้ในการทดสอบจะไม่นำสารปนเปื้อนเข้ามา ซึ่งจะทำให้ต้องทำความสะอาดหลังการทดสอบหรือส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบกระบวนการที่ละเอียดอ่อน
วัสดุและการก่อสร้าง
LW-13/30 ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่คัดสรรมาเพื่อความเข้ากันได้ดีเยี่ยมกับไนโตรเจนแรงดันสูง ทนความร้อน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน:
| ส่วนประกอบ | วัสดุ | ข้อกำหนด |
|---|---|---|
| บล็อกกระบอกสูบ (LP Stage) | เหล็กหล่อสีเทา | GG25 / HT250 ความหนาผนังมาตรฐาน |
| เสื้อสูบ (IP Stage) | เหล็กหล่อสีเทา | GG25 / HT250 ผนังเสริมแรง + ซี่โครง |
| เสื้อสูบ (รุ่น HP) | เหล็กหล่อสีเทา | GG25 / HT250 ผนังเสริมเหล็กหนา + โครงสร้างเสริมแรง |
| เพลาข้อเหวี่ยง | เหล็กอัลลอยขึ้นรูป | 42CrMo4, Q&T, ISO 1940 G2.5 แบบสมดุล |
| แหวนลูกสูบ | วัสดุคอมโพสิต PTFE-แก้ว-บรอนซ์ | ทนแรงดันสูง หล่อลื่นตัวเอง อุณหภูมิสูงสุด 185 องศาเซลเซียส |
| สายรัดนักขี่ | วัสดุคอมโพสิต PTFE | ระบบนำทางลูกสูบ ป้องกันรอยขีดข่วน อัตราการสึกหรอ <0.03 มม./1000 ชม. |
| แผ่นวาล์ว | สแตนเลสสตีล | SS316 การออกแบบวงแหวนศูนย์กลางแรงดันสูง |
| 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
สปริง LW-13/30 มีน้ำหนักแห้ง 6.60 ตัน และจุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงจากฐานประมาณ 850 มม. แม้จะมีดีไซน์แบบสามแถว แต่การจัดเรียงกระบอกสูบแบบตรงข้ามกันช่วยให้เกิดสมดุลแรงที่ดี ทำให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวที่... บล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉื่อย น้ำหนัก 10-12 ตันควรติดตั้งบล็อกบนตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยางยืด (ความถี่ธรรมชาติ 6–8 เฮิรตซ์) ข้อกำหนดระยะห่างขั้นต่ำ: 1.5 เมตร ด้านที่ไม่ใช่ด้านขับเคลื่อนสำหรับการเข้าถึงวาล์ว 1.2 เมตร ด้านขับเคลื่อนสำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์ และ 2.0 เมตร เหนือศีรษะสำหรับการเข้าถึงเครน ท่อส่งแรงดันสูงต้องได้รับการรองรับอย่างเหมาะสมด้วยตัวแขวนสปริงหรือตัวรองรับแบบยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความเครียดจากการขยายตัวทางความร้อนและความล้าที่เกิดจากการสั่นสะเทือนที่ 3.00 MPa
การออกแบบระบบน้ำหล่อเย็น
ความต้องการน้ำหล่อเย็นอยู่ที่ประมาณ 25 ลบ.ม./ชม. ที่อุณหภูมิขาเข้าไม่เกิน 32°C วงจรจ่ายน้ำจะจ่ายน้ำให้กับเสื้อสูบและอินเตอร์คูลเลอร์สองตัวแบบขนานกัน เนื่องจากอัตราส่วนความดันสูงมาก อินเตอร์คูลเลอร์ทั้งสองตัวจึงมีความสำคัญต่อการจัดการความร้อนและต้องได้รับน้ำหล่อเย็นเป็นลำดับแรก คุณสมบัติคุณภาพน้ำ: 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 ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้หอระบายความร้อนแบบวงปิดพร้อมการกรองด้านข้างและการบำบัดทางเคมีสำหรับทุกการติดตั้ง
ตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
| ช่วงเวลา | รายการบริการ | ต้องดำเนินการ |
|---|---|---|
| รายวัน | การตรวจสอบการปฏิบัติงาน | ตรวจสอบการสั่นสะเทือน เสียงผิดปกติ การไหลของน้ำหล่อเย็น แรงดันปล่อย อุณหภูมิ และระดับน้ำมัน |
| 250 ชั่วโมง | การตรวจสอบแผ่นวาล์ว (ทุกขั้นตอน) | ถอดและตรวจสอบวาล์วดูด/ปล่อยน้ำว่ามีคราบคาร์บอนสะสมหรือไม่ สปริงล้า หรือแตกร้าวหรือไม่ |
| 1,000 ชั่วโมง | การประเมินการสึกหรอของแหวนลูกสูบ (ทุกขั้นตอน) | วัดระยะห่างของร่อง หากระยะห่างเกิน 0.18 มม. ให้เปลี่ยนแหวน |
| 3,000 ชั่วโมง | การยกเครื่องกลาง | เปลี่ยนแหวนลูกสูบ แถบยึด และชุดแผ่นวาล์วทั้งหมดในทุกสามขั้นตอน |
| 6,000 ชั่วโมง | การปรับปรุงครั้งใหญ่ | ตรวจสอบจุดต่อเพลาข้อเหวี่ยง วัดระยะห่างของแบริ่งหลัก เปลี่ยนแบริ่งหากระยะห่างเกิน 0.06 มม. |
การออกแบบแบบไร้น้ำมันของ LW-13/30 ช่วยลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาลงอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นที่ใช้สารหล่อลื่น ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ไม่ต้องวิเคราะห์น้ำมัน ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง และไม่ต้องเปลี่ยนตลับแยกสาร ชิ้นส่วนสึกหรอหลักๆ คือ... แหวนลูกสูบและแถบยึดทำจาก PTFEซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน 3,000–5,000 ชั่วโมงภายใต้สภาวะไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่ความดันสูง การออกแบบสามขั้นตอนช่วยกระจายการสึกหรอได้สม่ำเสมอกว่าการออกแบบสองขั้นตอน ทำให้ลดความถี่ในการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่

ใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-13/30 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 ความเสี่ยงของการปล่อยก๊าซอย่างรวดเร็วและการแทนที่ออกซิเจนจะสูงขึ้นอย่างมาก การติดตั้ง LW-13/30 ทั้งหมดต้องมีการตรวจสอบการขาดออกซิเจนอย่างต่อเนื่องในห้องคอมเพรสเซอร์และบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด ท่อปล่อยแรงดันสูงต้องติดตั้งวาล์วระบายแรงดันที่มีพิกัด 110% ของ MAWP และแผ่นแตกเป็นระบบป้องกันรอง การเชื่อมต่อแรงดันสูงทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบด้วยการตรวจจับการรั่วไหลด้วยคลื่นอัลตราโซนิคก่อนการใช้งาน ระบบระบายอากาศต้องรักษาระดับออกซิเจนในบรรยากาศให้สูงกว่า 19.5% ตามมาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.146 ระบบล็อคปิดฉุกเฉินควรทำงานที่ 19.5% O₂ (สัญญาณเตือน) และเริ่มการแยกอัตโนมัติที่ 18.0% O₂ (ปิดระบบอย่างถาวร) บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการด้านความปลอดภัยของก๊าซแรงดันสูงและสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมก่อนใช้งานหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
LW-13/30 บรรลุเป้าหมาย อัตราการใช้พลังงานจำเพาะประมาณ 12.31 กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรต่อนาที ของไนโตรเจนที่ส่งออกด้วยแรงดันปล่อย 3.00 MPa ตัวเลขกำลังเฉพาะนี้สะท้อนถึงความเป็นจริงทางเทอร์โมไดนามิกของการอัดแรงดันสูงพิเศษ ซึ่งงานที่ต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่างมากตามอัตราส่วนแรงดัน ในกลุ่มคอมเพรสเซอร์ลูกสูบไร้น้ำมันแรงดันสูง (แรงดันปล่อย >2.50 MPa) ประสิทธิภาพนี้มีความสามารถในการแข่งขันสูงและเหนือกว่าคอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรม ซึ่งเป็นทางเลือกหลักสำหรับการใช้งานแรงดันสูงแบบไร้น้ำมัน สำหรับการเปรียบเทียบ คอมเพรสเซอร์ลูกสูบหล่อลื่นด้วยน้ำมันในการใช้งานแรงดันสูงพิเศษที่คล้ายกันโดยทั่วไปจะใช้พลังงาน 13.0–15.0 kW/m³/min ในขณะที่คอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมอาจเกิน 18 kW/m³/min
ตลอดวงจรการใช้งานประจำปี 8,000 ชั่วโมง ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพของ LW-13/30 เมื่อเทียบกับทางเลือกที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า จะให้ผลลัพธ์โดยประมาณ ประหยัดพลังงานได้ 52,000–104,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีที่ราคา $0.08/kWh นี่หมายถึงการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยตรงได้ $4,160–$8,320 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เหตุผลทางเศรษฐกิจหลักสำหรับการใช้ LW-13/30 โดยทั่วไปคือ... การกำจัดวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และการหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์กำจัดน้ำมันในขั้นตอนถัดไป ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นหากใช้สารหล่อลื่นทดแทน ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของระบบอัดไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษ ปริมาณสารปนเปื้อนลดลงประมาณ 25–351 ตัน ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี เมื่อเปรียบเทียบการทำงานแบบไร้น้ำมันกับระบบหล่อลื่นที่มีการทำให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในขั้นตอนถัดไป
การไม่มีน้ำมันในเส้นทางการอัดอากาศนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งที่ระดับความดัน 3.00 MPa เพราะการปนเปื้อนของน้ำมันจะเข้มข้นขึ้นอย่างรวดเร็วและกำจัดได้ยากขึ้นเมื่อความดันเพิ่มขึ้น ที่ระดับความดันนี้ แม้แต่ตัวกรองแบบรวมตัวขั้นสูงและระบบถ่านกัมมันต์ก็ยังยากที่จะกำจัดน้ำมันให้เหลือน้อยกว่า 1 ppm และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการใช้งานระบบดังกล่าวก็จะสูงขึ้นอย่างมาก การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันโดยธรรมชาติของ LW-13/30 ช่วยขจัดความท้าทายนี้ได้อย่างสิ้นเชิง
ความสามารถในการปรับแต่งและผลิตสินค้าตามสั่ง (OEM)
เรานำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อปรับ LW-13/30 ให้เข้ากับสภาพพื้นที่เฉพาะ ความต้องการในการบูรณาการ และข้อกำหนดของผู้ใช้งานปลายทาง:
- ชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปพร้อมฐานติดตั้ง: คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ อินเตอร์คูลเลอร์ อาฟเตอร์คูลเลอร์ ท่อส่งแรงดันสูง อุปกรณ์วัด และแผงควบคุมที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดตั้งบนฐานเหล็กโครงสร้าง การทดสอบระบบทั้งหมดจากโรงงานช่วยลดเวลาในการเริ่มใช้งานลง 60%
- การกำหนดค่าพื้นที่อันตราย: ตู้ครอบมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ATEX Zone 2 และ IECEx สำหรับโรงงานปิโตรเคมี มีระบบตรวจจับแก๊สและระบบล็อคการระบายอากาศอัตโนมัติในตัว
- การควบคุมกระบวนการขั้นสูง: PLC รุ่น Siemens S7-1200 หรือ Allen-Bradley CompactLogix พร้อมหน้าจอสัมผัส HMI ขนาด 10 นิ้ว การตรวจสอบระยะไกลผ่าน Modbus TCP/IP หรือ OPC-UA และการบูรณาการ DCS/SCADA ระบบล็อคเพื่อความปลอดภัยสำหรับแรงดันสูง รวมถึงการปลดโหลดอัตโนมัติเมื่อเกิดแรงดันเกินและวาล์วแยกฉุกเฉิน
- การปกป้องสิ่งแวดล้อม: สารเคลือบ C5-M เกรดสำหรับงานทางทะเล เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ชายฝั่ง ส่วนประกอบไฟฟ้าที่ทนทานต่อสภาพอากาศเขตร้อน สำหรับอุณหภูมิแวดล้อม 55°C และตู้เก็บเสียงระดับ IP54 ช่วยลดเสียงรบกวนจาก 85 dB(A) เหลือ 72 dB(A)
- OEM และแบรนด์ส่วนตัว: บริการออกแบบสีตามสั่ง ป้ายชื่อแบรนด์ และเอกสารประกอบเฉพาะพื้นที่ สำหรับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซและผู้รวมระบบ
สามารถกำหนดค่าแบบกำหนดเองได้จาก ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 1 ชิ้นโดยทั่วไปแล้ว ข้อเสนอทางวิศวกรรมจะถูกส่งภายใน 5-7 วันทำการ ระยะเวลาการจัดส่งมาตรฐานคือ 12-14 สัปดาห์ สำหรับการสั่งซื้อซ้ำจะใช้เวลา 8-10 สัปดาห์

กรณีศึกษา: ระบบกำจัดไนโตรเจนและปรับสภาพให้เป็นก๊าซเฉื่อยในโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ลูกค้า: สถานีแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท้าทาย: สถานีปลายทางแห่งนี้ต้องการแหล่งจ่ายไนโตรเจนแรงดันสูงที่เชื่อถือได้สำหรับ การไล่ก๊าซออกจากท่อส่ง การทำให้ถังเก็บเป็นก๊าซเฉื่อย และการฉีดไนโตรเจนฉุกเฉิน เข้าสู่ระบบการระเหยของ LNG คอมเพรสเซอร์ที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันที่มีอยู่เดิมประสบปัญหาการปนเปื้อนของน้ำมันเข้าไปในกระแสไนโตรเจน ทำให้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไครโอเจนิกปนเปื้อน และต้องหยุดการทำงานเพื่อทำความสะอาดทุกไตรมาส แรงดันขาออก 2.50 MPa ก็ไม่เพียงพอสำหรับข้อกำหนดการไล่ก๊าซในท่อส่งแรงดันสูงใหม่ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงถึง $95,000 ต่อปี และมีการหยุดการทำงานโดยไม่คาดคิดเกิดขึ้นทุก 3-4 เดือน
สารละลาย: เราได้จัดหา เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแบบไร้น้ำมัน LW-13/30 ระบบจ่ายแรงดันสูงหลักนี้ได้รับการกำหนดค่าบนฐานรองแบบกำหนดเอง พร้อมด้วยอินเตอร์คูลเลอร์คู่ในตัว อาฟเตอร์คูลเลอร์ และแผงควบคุม PLC Siemens S7-1200 ที่เชื่อมต่อกับ SCADA แรงดันจ่าย 3.00 MPa ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการไล่ก๊าซออกจากท่อส่งและการทำให้ถังเป็นก๊าซเฉื่อย การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันช่วยขจัดปัญหาการปนเปื้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน มีการติดตั้งถังพักขนาด 3 m³ ไว้ด้านต้นน้ำเพื่อรองรับความผันผวนของความต้องการจากกระบวนการไล่ก๊าซเป็นระยะๆ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณหลังจาก 24 เดือน:
- ปริมาณไนโตรเจนในน้ำมัน: ลดลงจาก 2.8 มก./ลบ.ม. เหลือ <0.01 มก./ลบ.ม.ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0
- ความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไครโอเจนิก: ลดจากรายไตรมาสเป็นรายปีประหยัดได้ $45,000 บาทต่อปี
- การหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า: เหตุการณ์ศูนย์ ใน 24 เดือน เทียบกับ 6 เหตุการณ์ใน 24 เดือนก่อนหน้า
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประจำปี: ลดลงโดย 48% ($95,000 ถึง $49,400)
- ความสามารถในการล้างท่อส่ง: เพิ่มความแข็งแรงจาก 2.50 MPa เป็น 3.00 MPaการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบใหม่
“เครื่อง LW-13/30 เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดในระบบไนโตรเจนของเรา การกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากน้ำมันช่วยแก้ปัญหาการอุดตันของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และแรงดัน 3.00 MPa ทำให้เรามีศักยภาพในการไล่ก๊าซที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทีมปฏิบัติการของเรามีความมั่นใจในแหล่งจ่ายไนโตรเจนแล้ว” — ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สถานีขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

คำถามที่พบบ่อยและคู่มือการเลือก
ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง
เครื่องอัดไนโตรเจนแรงดันสูงซีรีส์ DW
ออกแบบมาสำหรับแรงดันปล่อยตั้งแต่ 0.40 MPa ถึง 2.00 MPa ซีรีส์ DW ครอบคลุมการฉีดไนโตรเจน การเพิ่มแรงดันในท่อส่ง และการสังเคราะห์ทางเคมี มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 2 ถึง 130 m³/min
คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันหลายขั้นตอน รุ่น ZW
คอมเพรสเซอร์แบบแนวตั้งหลายขั้นตอนไร้น้ำมัน สำหรับออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และก๊าซพิเศษ แรงดันส่งออกสูงสุดถึง 9.00 MPa สำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดันสูงมาก
คอมเพรสเซอร์แรงดันปานกลางซีรีส์ MW
คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันแรงดันปานกลาง (1.0–4.0 MPa) สำหรับการรีไซเคิลไนโตรเจน การทำให้ก๊าซเป็นของเหลว และการอัดก๊าซในกระบวนการผลิตปิโตรเคมี
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

