เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-13/30 – เครื่องเพิ่มแรงดันไนโตรเจนแบบไร้น้ำมันขนาดกลาง สำหรับงานกระบวนการแรงดันสูง 3.00 MPa

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

LW-13/30 nitrogen compressor three stage high pressure piston assembly

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)

LW-13/30 nitrogen compressor general assembly three row high pressure design

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

LW-13/30 nitrogen compressor high pressure injection enhanced oil recovery

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

LW-13/30 nitrogen compressor petrochemical high pressure reactor inerting

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

LW-13/30 nitrogen compressor factory precision machining high pressure testing

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

LW-13/30 nitrogen compressor workshop assembly and quality inspection

ใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย

เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-13/30 ได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามหรือเกินกว่ามาตรฐานสากลและกรอบข้อบังคับดังต่อไปนี้:

อุปกรณ์แรงดัน
ASME BPVC ส่วน VIII Div.1, GB 150-2011, PED 2014/68/EU โมดูล A
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและเครื่องจักร
IEC 60034-1 (ประสิทธิภาพ IE3), IEC 60204-1, ISO 12100 ความปลอดภัยของเครื่องจักร
การรับรองว่าปราศจากน้ำมัน
มาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0 (ปริมาณน้ำมัน) ผ่านการทดสอบโดยอิสระจาก TÜV Rheinland
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
⚠️ คำเตือนด้านความปลอดภัยที่สำคัญ – การทำงานภายใต้แรงดันสูงมาก

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

LW-13/30 nitrogen compressor ISO certification and compliance documentation

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

LW-13/30 nitrogen compressor custom skid mounted high pressure package

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)

LW-13/30 nitrogen compressor LNG terminal installation case study

คำถามที่พบบ่อยและคู่มือการเลือก

อายุการใช้งานที่คาดหวังของ LW-13/30 คือเท่าไร?

LW-13/30 ได้รับการออกแบบมาเพื่อ อายุการใช้งานขั้นต่ำตามการออกแบบ 12 ปี (ประมาณ 100,000 ชั่วโมงการทำงาน) ในการใช้งานด้วยไนโตรเจนบริสุทธิ์ โครงเหล็กหล่อและเพลาข้อเหวี่ยงเหล็กกล้าตีขึ้นรูปได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานเต็มตามที่ออกแบบไว้ แหวนลูกสูบและแถบรองรับ PTFE เป็นชิ้นส่วนที่สึกหรอหลัก โดยมีระยะเวลาการเปลี่ยนที่ 3,000–5,000 ชั่วโมงภายใต้สภาวะความดันสูง ชุดแผ่นวาล์วโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน 2,000–3,500 ชั่วโมงก่อนที่จะต้องได้รับการซ่อมแซมใหม่

เครื่อง LW-13/30 สามารถทำงานได้จากช่องรับอากาศแรงดันต่ำหรือไม่?

ใช่แล้ว LW-13/30 สามารถใช้งานได้จาก ช่องทางเข้าแบบความดันบรรยากาศหรือความดันต่ำ (0.03–0.10 MPa)แม้ว่าการออกแบบสามขั้นตอนจะได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับแรงดันขาเข้าปานกลางก็ตาม ที่แรงดันขาเข้าระดับบรรยากาศ ประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความหนาแน่นของก๊าซต่ำกว่า สำหรับการใช้งานที่ต้องการกำลังการผลิตเต็ม 13 m³/min อย่างต่อเนื่องจากแรงดันขาเข้าระดับบรรยากาศ อาจแนะนำให้ใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้นหรือบูสเตอร์แรงดันต่ำเฉพาะทางที่อยู่ต้นทาง ทีมวิศวกรของเราสามารถประเมินสภาวะขาเข้าเฉพาะของคุณและแนะนำการกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุดได้

LW-13/30 เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคารหรือไม่?

รุ่นมาตรฐาน LW-13/30 ออกแบบมาเพื่อ การติดตั้งภายในอาคาร ในห้องเครื่องจักรที่มีการระบายอากาศ สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง เรามีอุปกรณ์เสริมให้เลือกใช้ ตัวเรือนกันน้ำระดับ IP54 โดยมีระบบทำความร้อน (สำหรับสภาพอากาศที่อุณหภูมิ -20°C) แผ่นบังแดด (สำหรับอุณหภูมิแวดล้อม 55°C) และระบบระบายอากาศแบบบังคับ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ติดตั้งตู้กันเสียงสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านเสียงรบกวน (75 dB(A) ณ ขอบเขตของที่ดิน)

การออกแบบสามขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไรต่อการทำงานภายใต้แรงดันสูง?

การออกแบบสามขั้นตอนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแรงดันปล่อย 3.00 MPa เพราะว่า แบ่งอัตราส่วนแรงดันสูงสุดขีดออกเป็นสามกระบอกสูบอัด โดยมีตัวระบายความร้อนระหว่างขั้นตอนสองตัว หากไม่มีวิธีการแบ่งเป็นขั้นตอนเช่นนี้ อุณหภูมิการปล่อยจะสูงเกิน 200°C ซึ่งจะทำลายวัสดุซีล PTFE และก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ การออกแบบสามขั้นตอนจำกัดอุณหภูมิต่อขั้นตอนไว้ที่ 150–155°C ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของซีลและยืดอายุการใช้งานของวาล์วได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับทางเลือกแบบสองขั้นตอน นอกจากนี้ การจัดเรียงแบบสามแถวยังให้สมดุลแรงที่ดีกว่าการออกแบบแถวเดียว ลดความต้องการฐานรากและการส่งผ่านการสั่นสะเทือน สำหรับการเปรียบเทียบทางเทคนิคโดยละเอียด โปรดดูที่... คู่มือเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ไนโตรเจน.

ฉันควรหลีกเลี่ยงการเลือกใช้ LW-13/30 เมื่อใด?

ไม่แนะนำให้ใช้ LW-13/30 สำหรับ: (1) แรงดันปล่อยสูงกว่า 3.50 MPa—พิจารณาคอมเพรสเซอร์แบบหลายขั้นตอน ZW หรือคอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมของเราสำหรับความต้องการแรงดันสูงกว่า (2) ข้อกำหนดด้านกำลังการผลิตที่สูงกว่า 20 m³/min—รุ่นที่ใหญ่กว่าในซีรีส์ DW หรือ MW ให้ประสิทธิภาพด้านขนาดที่ดีกว่า (3) การใช้งานที่แรงดันปล่อยคงที่ต่ำกว่า 1.50 MPa—การออกแบบสามขั้นตอนนั้นเกินความจำเป็นสำหรับการใช้งานแรงดันต่ำ และแบบจำลองสองขั้นตอนมาตรฐานจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าและต้นทุนการลงทุนที่ต่ำกว่า (4) การปรับอัตราการไหลอย่างต่อเนื่องที่ความจุพิกัดต่ำกว่า 35%—คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อปรับลดกำลังการทำงานลงอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง

เครื่องอัดไนโตรเจนแรงดันสูงซีรีส์ DW

ออกแบบมาสำหรับแรงดันปล่อยตั้งแต่ 0.40 MPa ถึง 2.00 MPa ซีรีส์ DW ครอบคลุมการฉีดไนโตรเจน การเพิ่มแรงดันในท่อส่ง และการสังเคราะห์ทางเคมี มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 2 ถึง 130 m³/min

สำรวจซีรีส์ DW →

คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันหลายขั้นตอน รุ่น ZW

คอมเพรสเซอร์แบบแนวตั้งหลายขั้นตอนไร้น้ำมัน สำหรับออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และก๊าซพิเศษ แรงดันส่งออกสูงสุดถึง 9.00 MPa สำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดันสูงมาก

สำรวจซีรี่ส์ ZW →

คอมเพรสเซอร์แรงดันปานกลางซีรีส์ MW

คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันแรงดันปานกลาง (1.0–4.0 MPa) สำหรับการรีไซเคิลไนโตรเจน การทำให้ก๊าซเป็นของเหลว และการอัดก๊าซในกระบวนการผลิตปิโตรเคมี

สำรวจซีรี่ส์ MW →

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