คำอธิบาย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-25/16 – เครื่องเพิ่มแรงดันไนโตรเจนแบบไร้น้ำมัน แรงดันสูง สำหรับงานอุตสาหกรรม 1.60 MPa
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแบบลูกสูบไร้น้ำมัน LW-25/16 ออกแบบมาเพื่อส่งก๊าซไนโตรเจน 25 m³/min ที่แรงดันจ่าย 1.60 MPa เป็นเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบไร้น้ำมันสองแถวสองขั้นตอน เหมาะสำหรับการฉีดไนโตรเจนแรงดันสูง การเพิ่มแรงดันในท่อส่ง และการใช้งานในกระบวนการปิโตรเคมีที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ไม่มีการปนเปื้อนของสารหล่อลื่น ใช้งานต่อเนื่องได้ และสร้างขึ้นเพื่อการทำงาน 24/7 ที่แรงดันสูง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เดอะ เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-25/16 คอมเพรสเซอร์รุ่นนี้มีตำแหน่งที่โดดเด่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์ลูกสูบไร้น้ำมันของเรา โดยทำหน้าที่เชื่อมช่องว่างระหว่างการจ่ายไนโตรเจนแรงดันปานกลางและการใช้งานในกระบวนการผลิตแรงดันสูง ด้วยกำลังการผลิตที่กำหนดไว้ที่ 25 ลบ.ม./นาที และเป็นเลิศ แรงดันปล่อย 1.60 MPaหน่วยนี้ตอบโจทย์ความต้องการที่เข้มงวดที่สุดในการอัดก๊าซไนโตรเจนในโครงสร้างพื้นฐานก๊าซอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการทั้งอัตราการไหลปริมาณมากและความดันสูงพร้อมกัน
สิ่งที่ทำให้ LW-25/16 แตกต่างจากอุปกรณ์แรงดันสูงทั่วไปคือ... กลไกการอัดแบบไร้น้ำมันโดยสมบูรณ์แหวนลูกสูบและแถบรองรับผลิตจากวัสดุคอมโพสิต PTFE หล่อลื่นตัวเองขั้นสูงที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานแรงดันสูง ชิ้นส่วนเหล่านี้ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นไฮโดรคาร์บอนใดๆ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระแสไนโตรเจนจะปราศจากการปนเปื้อนของน้ำมันอย่างสมบูรณ์แม้ในอุณหภูมิและความดันสูงที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยแรงดัน 1.60 MPa คุณสมบัติที่ปราศจากน้ำมันโดยธรรมชาตินี้ช่วยให้ การรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0 โดยธรรมชาติแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ระบบกำจัดน้ำมันปลายทางที่มีราคาแพง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในงานที่มีแรงดันสูง
คอมเพรสเซอร์ใช้ สองขั้น สองแถว (二列二级) การออกแบบโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับการจัดการอัตราส่วนแรงดันสูงมากที่จำเป็นต่อการปล่อยแรงดัน 1.60 MPa จากสภาวะทางเข้าใกล้เคียงกับความดันบรรยากาศ การอัดแบบหลายขั้นตอนจะกระจายภาระความร้อนไปยังกระบอกสูบสองกระบอก โดยมีอินเตอร์คูลเลอร์ประสิทธิภาพสูงแยกอิสระระหว่างขั้นตอนต่างๆ เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของก๊าซให้อยู่ในขอบเขตการทำงานที่ปลอดภัย โครงเหล็กหล่อที่แข็งแรงและเพลาข้อเหวี่ยงที่ตีขึ้นรูปอย่างแม่นยำได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ทนต่อแรงทางกลมหาศาลที่เกิดจากการทำงานที่แรงดันสูง โดยมีอายุการใช้งานที่กำหนดไว้เกินกว่า 100,000 ชั่วโมง ภายใต้ระเบียบการบำรุงรักษามาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค – LW-25/16
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| แบบอย่าง | แอลดับเบิลยู-25/16 | – |
| ลวดลาย | สองขั้น สองแถว (二列二级) | – |
| ความจุ | 25 | ม³/นาที |
| แรงดันปล่อย | 1.60 | เมกะปาสคาล |
| ขนาดคอมเพรสเซอร์ (ยาว × กว้าง × สูง) | 2500 × 1600 × 2700 | มม. |
| น้ำหนัก | 4.50 | ที |
| พลัง | 200 | กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 380 / 6k หรือ 10k | วี |
| ก๊าซมีเดียม | ไนโตรเจน (N₂) | – |
| การหล่อลื่น | ปราศจากน้ำมัน | – |
* ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดได้รับการประเมินภายใต้สภาวะอ้างอิงมาตรฐาน (ISO 1217, ภาคผนวก C) ประสิทธิภาพการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความสูงของสถานที่ อุณหภูมิแวดล้อม และสภาวะทางเข้า
คุณสมบัติหลักและข้อได้เปรียบทางด้านวิศวกรรม
1. เทคโนโลยีการซีล PTFE แรงดันสูงแบบไร้น้ำมัน
LW-25/16 ใช้ระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ระบบแหวนลูกสูบและแถบยึดแบบหล่อลื่นตัวเองแรงดันสูง ผลิตจากวัสดุคอมโพสิต PTFE ขั้นสูง เสริมด้วยใยแก้วความแข็งแรงสูงและอนุภาคบรอนซ์ สูตรวัสดุนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับความแตกต่างของแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงที่พบได้ที่แรงดันปล่อย 1.60 MPa วงแหวนเหล่านี้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกว่า 0.06 โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นไฮโดรคาร์บอนภายนอกใดๆ ช่วยขจัดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับผู้ใช้งานไนโตรเจนแรงดันสูงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยา และก๊าซพิเศษ ผลิตภัณฑ์นี้จึงตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8573-1 Class 0 โดยแท้จริง โดยไม่มีความซับซ้อน ต้นทุน และความน่าเชื่อถือเหมือนกับระบบกรองน้ำมันปลายทางที่ทำงานภายใต้แรงดันสูง
2. การอัดแบบสองขั้นตอนสำหรับอัตราส่วนแรงดันสูงมาก
เดอะ สถาปัตยกรรมการบีบอัดสองขั้นตอน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ได้แรงดันปล่อย 1.60 MPa จากสภาวะแรงดันขาเข้าบรรยากาศ ซึ่งแสดงถึงอัตราส่วนแรงดันโดยรวมประมาณ 16:1 โดยการแบ่งอัตราส่วนที่สูงมากนี้ระหว่างกระบอกสูบแรงดันต่ำและกระบอกสูบแรงดันสูง LW-25/16 จะจำกัดอุณหภูมิการปล่อยของแต่ละขั้นตอนให้ต่ำกว่า 160°C ซึ่งช่วยรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างของชิ้นส่วนซีล PTFE ตัวระบายความร้อนแบบท่อและเปลือกประสิทธิภาพสูงระหว่างขั้นตอนจะช่วยระบายความร้อนจากการอัดจำนวนมาก โดยมีการออกแบบการไหลของน้ำหล่อเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิระหว่างขั้นตอนให้ต่ำกว่า 45°C แม้ในสภาวะโหลดต่อเนื่องสูงสุด การจัดการความร้อนนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นวาล์วได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับการออกแบบแบบขั้นตอนเดียวที่พยายามให้ได้อัตราส่วนแรงดันที่เทียบเท่ากัน
3. โครงสร้างเสริมความแข็งแรงทนทานสำหรับการใช้งานภายใต้แรงดันสูง
โครงหลักหล่อขึ้นจาก เหล็กหล่อสีเทา GG30 (ปรับปรุงจาก GG25 ที่ใช้ในรุ่นแรงดันต่ำกว่า) ด้วยผนังที่หนาขึ้นและฐานรองที่เสริมความแข็งแรง เพื่อรับน้ำหนักทางกลที่สูงขึ้นอย่างมากซึ่งเกิดจากแรงดันปล่อย 1.60 MPa การจัดเรียงกระบอกสูบแบบสองแถวตรงข้ามกัน ให้การหักล้างแรงอันดับแรกตามธรรมชาติ ลดแรงเฉื่อยที่ไม่สมดุลที่ส่งไปยังฐานรากได้มากกว่า 80% เมื่อเทียบกับการออกแบบแถวเดียว ข้อได้เปรียบเชิงกลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคอมเพรสเซอร์แรงดันสูง ซึ่งแรงสูงสุดในกระบอกสูบสูงขึ้นอย่างมาก เพลาข้อเหวี่ยงเหล็กหล่อขึ้นรูปได้รับการปรับสมดุลแบบไดนามิกตามมาตรฐาน ISO 1940 G2.5 และมีช่องรองรับแบริ่งที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับภาระแบริ่งที่สูงขึ้น
4. การกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นสำหรับการบูรณาการทางอุตสาหกรรม
LW-25/16 มีจำหน่ายพร้อมกับ มอเตอร์ขับเคลื่อน 200 กิโลวัตต์ มีให้เลือก 3 รูปแบบแรงดัน: 380V สำหรับโรงงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานการจ่ายแรงดันต่ำ หรือ 6kV/10kV สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายอุตสาหกรรมแรงดันปานกลาง ตัวเลือก 380V เหมาะสำหรับงานติดตั้งขนาดเล็กหรือโครงการปรับปรุงแก้ไขที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานแรงดันปานกลาง ตัวเลือก 6kV และ 10kV ช่วยลดความจำเป็นในการใช้หม้อแปลงลดแรงดันในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวม มอเตอร์ทุกแบบเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพ IEC 60034-1 ระดับ IE3

สถานการณ์การใช้งาน
การเพิ่มแรงดันในท่อส่งไนโตรเจนแรงดันสูง
ในเครือข่ายการจ่ายก๊าซอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมหลายโรงงานหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ LW-25/16 ทำหน้าที่เป็น... สถานีเพิ่มแรงดันไนโตรเจนสูง เพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทานในท่อส่งและรักษาระดับความดันที่เพียงพอ ณ จุดใช้งานที่อยู่ห่างไกล แรงดันจ่าย 1.60 MPa ให้แรงดันที่เพียงพอสำหรับการกระจายในระยะทางเกิน 5 กม. ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไนโตรเจนแบบรวมศูนย์ไปยังหน่วยประมวลผลหลายหน่วย ฟาร์มถังเก็บ และสถานีขนถ่ายที่อยู่ห่างไกล ความจุ 25 m³/min รองรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางที่มีผู้ใช้ไนโตรเจนพร้อมกันหลายราย การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานในท่อส่ง เนื่องจากหากมีการปนเปื้อนของน้ำมันจะแพร่กระจายไปทั่วทั้งเครือข่ายการกระจาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ปลายทางทั้งหมด

การทำให้เครื่องปฏิกรณ์ปิโตรเคมีอยู่ในสภาวะเฉื่อยและการรักษาสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
เครื่องปฏิกรณ์ปิโตรเคมี หน่วยแตกตัวเร่งปฏิกิริยา และหน่วยไฮโดรโพรเซสซิ่ง จำเป็นต้องใช้ไนโตรเจนแรงดันสูงสำหรับ การทำให้เครื่องปฏิกรณ์เป็นสภาวะเฉื่อยระหว่างการเริ่มต้นและการปิดระบบ การรักษาสภาพของชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาในระหว่างช่วงเวลาสแตนด์บาย และการลดความดันฉุกเฉิน. เดอะ เครื่องอัดไนโตรเจนแรงดันสูง LW-25/16 อุปกรณ์นี้สร้างแรงดัน 1.60 MPa ที่จำเป็นต่อการเอาชนะแรงดันในระบบเครื่องปฏิกรณ์และฉีดไนโตรเจนเข้าไปในภาชนะบรรจุโดยตรง การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในงานเหล่านี้ เนื่องจากหากมีน้ำมันปนเปื้อนจะทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีราคาแพงเสื่อมสภาพ ทำให้ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาลดลงอย่างถาวร และต้องเปลี่ยนหรือฟื้นฟูตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
สถานีเติมก๊าซไนโตรเจนและสถานีชาร์จถังก๊าซ
สถานีเติมก๊าซอุตสาหกรรมและสถานที่บรรจุถังก๊าซต้องการคอมเพรสเซอร์ไนโตรเจนแรงดันสูงเพื่อเติมถังก๊าซมาตรฐาน (โดยทั่วไปแรงดันใช้งาน 15 MPa) และรถพ่วงบรรจุท่อ (สูงสุด 20 MPa) แม้ว่าแรงดันปล่อยของ LW-25/16 ที่ 1.60 MPa จะไม่ถึงแรงดันเติมถังโดยตรง แต่ก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง บูสเตอร์ระดับกลาง ในระบบอัดอากาศแบบหลายขั้นตอน จะอัดไนโตรเจนจากแหล่งความดันบรรยากาศหรือความดันต่ำไปจนถึงความดันดูดของคอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมหรือลูกสูบที่มีความดันสูง การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันช่วยให้มั่นใจได้ว่าไนโตรเจนที่เข้าสู่ขั้นตอนความดันสูงนั้นปราศจากสิ่งปนเปื้อนโดยสิ้นเชิง ป้องกันการสะสมของน้ำมันในถังความดันสูงและรถพ่วงบรรจุท่อ ซึ่งอาจส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของก๊าซและก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัย

การฉีดไนโตรเจนแรงดันสูงในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โรงงานแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ใช้ไนโตรเจนแรงดันสูงสำหรับ ระบบจ่ายผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์แบบอัดแรงดัน และการจัดเก็บในบรรยากาศควบคุมที่ความดันสูงแรงดันการปล่อยของ LW-25/16 ที่ 1.60 MPa นั้นเพียงพอสำหรับการฉีดโดยตรงเข้าไปในถังผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันและระบบจ่ายโดยไม่ต้องเพิ่มแรงดันระหว่างทาง การรับรองว่าปราศจากน้ำมันช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนด FDA 21 CFR 173.310 และระเบียบ EU 231/2012 สำหรับไนโตรเจนที่สัมผัสกับอาหาร ความจุ 25 m³/min รองรับสายการผลิตที่มีปริมาณงานสูงซึ่งมีสถานีจ่ายหลายสถานีทำงานพร้อมกัน
วัสดุและการก่อสร้าง
LW-25/16 ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่คัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับใช้งานในสภาวะไนโตรเจนแรงดันสูง ทนต่อความเครียดจากความร้อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน:
| ส่วนประกอบ | วัสดุ | ข้อกำหนด |
|---|---|---|
| บล็อกกระบอกสูบ | เหล็กหล่อสีเทา | GG30 / HT300, ส่วนผนังเสริมแรง, ปลอกระบายความร้อนในตัว |
| เพลาข้อเหวี่ยง | เหล็กอัลลอยขึ้นรูป | 42CrMo4, Q&T, เพลาแบริ่งขยายใหญ่, ปรับสมดุลตามมาตรฐาน ISO 1940 G2.5 |
| แหวนลูกสูบ | วัสดุคอมโพสิต PTFE ทนแรงดันสูง | หล่อลื่นในตัว ทนอุณหภูมิสูงถึง 200°C อัตราการสึกหรอ <0.04 มม./1000 ชม. |
| สายรัดนักขี่ | วัสดุคอมโพสิต PTFE | ระบบนำทางลูกสูบ ป้องกันรอยขีดข่วน ทนแรงดันสูง |
| แผ่นวาล์ว | สแตนเลสสตีล | SS316 ดีไซน์แบบสปริงวงแหวนศูนย์กลางแรงดันสูง |
| ก้านเชื่อมต่อ | เหล็กกล้าตีขึ้นรูปพร้อมตลับลูกปืนแบ็บบิตต์ | ปลายใหญ่เสริมความแข็งแรง หล่อลื่นด้วยน้ำมัน กลึงขึ้นรูปอย่างแม่นยำ |
| อินเตอร์คูลเลอร์ | เปลือกเหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อสแตนเลส SS316 | ทนแรงดันสูงตามมาตรฐาน ASME VIII Div.1 ผ่านการทดสอบด้วยแรงดันน้ำ 1.5 เท่า |
| อาฟเตอร์คูลเลอร์ | เปลือกเหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อสแตนเลส SS316 | ท่อครีบแรงดันสูง เหมาะสำหรับน้ำหล่อเย็นอุณหภูมิ 32°C |
| ท่อแรงดันสูง | เหล็กกล้าคาร์บอนไร้รอยต่อ | ASTM A106 Gr.B, Schedule 80, 100% RT ตรวจสอบแล้ว |
ชิ้นส่วนรับแรงดันทั้งหมดได้รับการออกแบบและผลิตอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน ASME BPVC มาตรา VIII ส่วนที่ 1 หรือมาตรฐาน GB 150 ของจีน โดยมีระยะปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานที่ความดันสูง รอยเชื่อมทุกจุดจะได้รับการตรวจสอบด้วยรังสีเอกซ์ (RT) ตามมาตรฐาน ASME Section V, Article 2 ตามมาตรฐานดังกล่าว และภาชนะรับความดันที่เสร็จสมบูรณ์ทุกชิ้นจะได้รับการทดสอบด้วยแรงดันไฮโดรสแตติกที่ 1.5 เท่าของความดันใช้งานสูงสุดที่อนุญาต (MAWP) เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ท่อส่งความดันสูงจะได้รับการทดสอบด้วยลมตามมาตรฐาน 100% ที่ 1.1 เท่าของ MAWP หลังจากการทดสอบด้วยแรงดันไฮโดรสแตติก

คู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา
ข้อกำหนดพื้นฐานและโครงสร้าง
LW-25/16 มีน้ำหนักแห้ง 4.50 ตัน และจุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงจากฐานประมาณ 950 มม. เนื่องจากแรงทางกลที่สูงขึ้นอย่างมากซึ่งเกิดจากแรงดันการปล่อย 1.60 MPa จึงทำให้... บล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉื่อย น้ำหนัก 9-12 ตัน จำเป็นต้องมี บล็อกต้องติดตั้งบนอุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนสำหรับงานหนัก (ความถี่ธรรมชาติ 5–7 เฮิรตซ์) ที่สามารถรองรับภาระไดนามิกที่สูงขึ้นได้ การออกแบบฐานรากต้องคำนึงถึงแรงสูงสุดของกระบอกสูบ ซึ่งสูงกว่าคอมเพรสเซอร์แรงดันต่ำที่มีความจุเท่ากันอย่างมาก ข้อกำหนดระยะห่างขั้นต่ำ: 1.5 เมตร ด้านที่ไม่ใช่ด้านขับเคลื่อนสำหรับการเข้าถึงวาล์ว 1.2 เมตร ด้านขับเคลื่อนสำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์ และ 2.0 เมตร เหนือศีรษะสำหรับการเข้าถึงด้วยเครนระหว่างการยกเครื่องครั้งใหญ่
การออกแบบระบบน้ำหล่อเย็น
ความต้องการน้ำหล่อเย็นอยู่ที่ประมาณ 28 ลบ.ม./ชม. ที่อุณหภูมิขาเข้าไม่เกิน 32°C อินเตอร์คูลเลอร์และอาฟเตอร์คูลเลอร์แรงดันสูงต้องการระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเพื่อจัดการกับความร้อนจากการอัดที่สูงถึง 1.60 MPa ข้อกำหนดคุณภาพน้ำ: pH 6.5–8.5, ของแข็งละลายทั้งหมด < 400 มก./ลิตร, ปริมาณคลอไรด์ < 40 มก./ลิตร (สำคัญมากสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนของท่อ SS316), ของแข็งแขวนลอย < 25 มก./ลิตร และความกระด้างทั้งหมด < 250 มก./ลิตร ในรูปของ CaCO₃ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้หอระบายความร้อนแบบวงปิดพร้อมการกรองด้านข้างและการบำบัดทางเคมีสำหรับทุกการติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพน้ำที่สม่ำเสมอและป้องกันการเกิดตะกรันในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแรงดันสูง
ตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
| ช่วงเวลา | รายการบริการ | ต้องดำเนินการ |
|---|---|---|
| รายวัน | การตรวจสอบการปฏิบัติงาน | ตรวจสอบระดับการสั่นสะเทือน เสียงผิดปกติ การไหลของน้ำหล่อเย็น อุณหภูมิและความดันของน้ำที่ปล่อยออกมา |
| 200 ชั่วโมง | การตรวจสอบแผ่นวาล์ว | ถอดและตรวจสอบวาล์วดูด/ปล่อยว่ามีคราบคาร์บอน สปริงล้า หรือแตกร้าวหรือไม่ |
| 800 ชั่วโมง | การประเมินการสึกหรอของแหวนลูกสูบ | วัดระยะห่างของร่องแหวน หากระยะห่างเกิน 0.20 มม. ให้เปลี่ยนแหวนใหม่ |
| 3,500 ชั่วโมง | การยกเครื่องกลาง | เปลี่ยนแหวนลูกสูบ แถบยึด และชุดแผ่นวาล์วทั้งหมด |
| 7,000 ชั่วโมง | การปรับปรุงครั้งใหญ่ | ตรวจสอบจุดต่อเพลาข้อเหวี่ยง วัดระยะห่างของแบริ่งหลัก เปลี่ยนแบริ่งหากระยะห่างเกิน 0.06 มม. |
การออกแบบแบบไร้น้ำมันของ LW-25/16 ช่วยลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้น้ำมันหล่อลื่น ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามกำหนดเวลา ไม่มีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่น ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน และไม่มีการตรวจสอบตลับแยกน้ำมันแรงดันสูง ชิ้นส่วนสึกหรอหลักๆ คือ... แหวนลูกสูบและแถบยึดทำจาก PTFEซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน 3,500–5,000 ชั่วโมงภายใต้สภาวะไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่ความดันสูง ส่วนชุดแผ่นวาล์วโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน 2,000–3,500 ชั่วโมงก่อนที่จะต้องได้รับการซ่อมแซมใหม่ในสภาวะการใช้งานที่ความดันสูง

ใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-25/16 ได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามหรือเกินกว่ามาตรฐานสากลและกรอบการกำกับดูแลดังต่อไปนี้:
ASME BPVC Section VIII Div.1, GB 150-2011, PED 2014/68/EU โมดูล A (ประเภท III)
IEC 60034-1 (ประสิทธิภาพ IE3), IEC 60204-1, ISO 12100 ความปลอดภัยของเครื่องจักร
มาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0 (ปริมาณน้ำมัน) ผ่านการทดสอบโดยอิสระจาก TÜV Rheinland
ISO 9001:2015 (การจัดการคุณภาพ), ISO 14001:2015 (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ไนโตรเจนจัดเป็นก๊าซที่ทำให้ขาดอากาศหายใจอย่างง่าย การติดตั้ง LW-25/16 ทั้งหมดต้องมีการตรวจสอบการขาดออกซิเจนอย่างต่อเนื่องในห้องคอมเพรสเซอร์และบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดที่อาจมีการรั่วไหลของไนโตรเจนแรงดันสูงสะสม ระบบระบายอากาศต้องได้รับการออกแบบให้รักษาระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศให้สูงกว่า 19.5% ปริมาตร ตามมาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.146 ระบบล็อคปิดฉุกเฉินควรทำงานเมื่อระดับออกซิเจนต่ำกว่า 19.5% (สัญญาณเตือน) และสั่งการให้แยกคอมเพรสเซอร์อัตโนมัติเมื่อระดับออกซิเจนต่ำกว่า 18.0% (ปิดระบบอย่างถาวร) ระบบไนโตรเจนแรงดันสูงต้องมีมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่ วาล์วระบายแรงดัน แผ่นแตก และวาล์วแยกอัตโนมัติบนท่อส่ง ขั้นตอนการเข้าห้องคอมเพรสเซอร์ของบุคลากรต้องมีเครื่องตรวจวัดออกซิเจนแบบพกพาและระบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท่อแรงดันสูงทั้งหมดต้องได้รับการป้องกันจากความเสียหายทางกลและติดป้ายกำกับอย่างชัดเจน

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
LW-25/16 บรรลุเป้าหมาย อัตราการใช้พลังงานจำเพาะประมาณ 8.00 กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรต่อนาที ของไนโตรเจนที่ส่งออกด้วยแรงดันปล่อย 1.60 MPa ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้สะท้อนถึงความท้าทายทางเทอร์โมไดนามิกที่เกิดขึ้นจากการอัดอากาศที่อัตราส่วนแรงดันสูง แต่ยังคงสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มคอมเพรสเซอร์ลูกสูบแบบไร้น้ำมันแรงดันสูง สำหรับการเปรียบเทียบ คอมเพรสเซอร์แบบสกรูที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นซึ่งทำงานที่อัตราส่วนแรงดันที่เทียบเท่ากันโดยทั่วไปจะใช้พลังงาน 8.5–9.5 kW/m³/min ในขณะที่คอมเพรสเซอร์ไดอะแฟรมแรงดันสูง (ซึ่งมักถูกเลือกใช้สำหรับงานไร้น้ำมัน) สามารถใช้พลังงานได้มากกว่า 12 kW/m³/min
ภายใต้ตารางการใช้งานมาตรฐาน 8,000 ชั่วโมงต่อปี ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพของ LW-25/16 เมื่อเทียบกับทางเลือกที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า จะให้ผลลัพธ์โดยประมาณ ประหยัดพลังงานได้ 100,000–240,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีด้วยอัตราค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรมเฉลี่ยที่ $0.08/kWh หมายความว่าสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานโดยตรงได้ $8,000–$19,200 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักที่ผลักดันให้เลือกใช้ LW-25/16 มักจะเป็น... การกำจัดวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและอุปกรณ์การทำให้บริสุทธิ์ขั้นปลายน้ำ แทนที่จะเป็นการประหยัดพลังงานเพียงเล็กน้อย
เดอะ ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของระบบอัดไนโตรเจนแรงดันสูง ต้นทุนจะลดลงไปอีกเนื่องจากไม่มีน้ำมันหล่อลื่นในเส้นทางการอัด คอมเพรสเซอร์แรงดันสูงขนาดนี้ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป จำเป็นต้องใช้ตัวกรองแบบรวมตัว ตัวดูดซับคาร์บอนกัมมันต์ เครื่องมือตรวจสอบระดับน้ำมัน และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเป็นระยะ ซึ่งรวมแล้วจะเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานต่อปีประมาณ 15,000–25,000 ปอนด์ การออกแบบแบบไร้น้ำมันของ LW-25/16 ช่วยขจัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความน่าเชื่อถือโดยการกำจัดโหมดความล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดในคอมเพรสเซอร์แรงดันสูง นั่นคือ การปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของระบบน้ำมันหล่อลื่น
ความสามารถในการปรับแต่งและผลิตสินค้าตามสั่ง (OEM)
เรานำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมเพื่อปรับ LW-25/16 ให้เข้ากับสภาพพื้นที่เฉพาะ ข้อกำหนดด้านการบูรณาการ และข้อกำหนดของผู้ใช้งานปลายทาง:
- ชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปพร้อมฐานติดตั้ง: คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ อินเตอร์คูลเลอร์ อาฟเตอร์คูลเลอร์ อุปกรณ์วัดแรงดันสูง และแผงควบคุม ถูกประกอบไว้ล่วงหน้าบนฐานเหล็กโครงสร้างที่มีห่วงยกและแม่แบบสลักยึดในตัว การทดสอบระบบทั้งหมดจากโรงงานช่วยลดเวลาในการติดตั้งใช้งานภาคสนามได้ประมาณ 60% และลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นใช้งานให้น้อยที่สุด
- การกำหนดค่าพื้นที่อันตราย: ตู้ครอบมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ATEX Zone 2 และ IECEx มีจำหน่ายสำหรับการติดตั้งในโรงงานปิโตรเคมีซึ่งอาจมีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้เป็นบางครั้ง สามารถติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซและระบบล็อคการระบายอากาศอัตโนมัติเข้ากับระบบควบคุมได้
- การควบคุมกระบวนการขั้นสูง: เลือกใช้ PLC รุ่น Siemens S7-1200 หรือ Allen-Bradley CompactLogix พร้อมหน้าจอสัมผัส HMI ขนาด 10 นิ้ว การตรวจสอบระยะไกลผ่าน Modbus TCP/IP หรือ OPC-UA และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบ DCS/SCADA ของโรงงาน การควบคุมการโหลด/ขนถ่ายอัตโนมัติและความเข้ากันได้กับไดรฟ์ความถี่แปรผัน (VFD) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่โหลดบางส่วนให้เหมาะสมที่สุด
- ระบบความปลอดภัยแรงดันสูง: วาล์วระบายแรงดันอัตโนมัติ ชุดแผ่นแตก วาล์วแยกแรงดันสูง และระบบลดแรงดันฉุกเฉิน สามารถติดตั้งรวมเข้ากับท่อระบายได้ ระบบความปลอดภัยทั้งหมดได้รับการออกแบบตามข้อกำหนด ASME BPVC มาตรา VIII
- การปกป้องสิ่งแวดล้อม: ระบบเคลือบผิว C5-M สำหรับงานติดตั้งในพื้นที่ชายฝั่งทะเล; ชิ้นส่วนไฟฟ้าที่ทนทานต่อสภาพอากาศเขตร้อน สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 55°C; และตู้เก็บเสียงระดับ IP54 ที่ช่วยลดระดับเสียงจาก 87 dB(A) เหลือ 74 dB(A) ที่ระยะ 1 เมตร
- OEM และแบรนด์ส่วนตัว: บริการออกแบบสีตามสั่ง ป้ายชื่อแบรนด์ และเอกสารประกอบเฉพาะพื้นที่ สำหรับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซและผู้รวมระบบ
สามารถกำหนดค่าแบบกำหนดเองได้จาก ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 1 ชิ้นการตรวจสอบทางวิศวกรรมและการจัดทำข้อเสนอโดยทั่วไปใช้เวลา 5-7 วันทำการ ระยะเวลาการจัดส่งมาตรฐานคือ 12-14 สัปดาห์ สำหรับการสั่งซื้อซ้ำจะใช้เวลา 8-10 สัปดาห์นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ

กรณีศึกษา: การปรับปรุงระบบการทำให้เป็นก๊าซเฉื่อยของเครื่องปฏิกรณ์ปิโตรเคมี
ลูกค้า: โรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง ซึ่งดำเนินงานด้านการผลิตโพลีเอทิลีนและโพลีโพรพิลีน
ท้าทาย: ระบบจ่ายไนโตรเจนแรงดันสูงที่มีอยู่เดิมของลูกค้าสำหรับการทำให้เครื่องปฏิกรณ์เป็นสภาวะเฉื่อยและรักษาสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา มาจากคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน 2 เครื่อง (ยี่ห้ออเมริกัน ใช้งานมา 20 ปี) การปนเปื้อนของน้ำมันในกระแสไนโตรเจนทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ziegler-Natta ปนเปื้อน ลดประสิทธิภาพการเกิดพอลิเมอไรเซชันลง 8–121 ตัน และต้องเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาทุก 14 เดือน แทนที่จะเป็นระยะเวลา 24 เดือนตามที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ น้ำมันยังทำให้ภายในเครื่องปฏิกรณ์สกปรก ทำให้ต้องหยุดการทำงานเพื่อทำความสะอาดโดยไม่คาดคิด การสูญเสียประจำปีจากการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาและการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดเกินกว่า 1 ตัน 4 หมื่นตัน
สารละลาย: เราได้จัดหา เครื่องอัดไนโตรเจนแบบไร้น้ำมัน LW-25/16 โดยใช้ไนโตรเจนแรงดันสูงเป็นแหล่งหลัก ติดตั้งบนฐานรองแบบกำหนดเอง พร้อมระบบระบายความร้อนระหว่างขั้นตอน (intercooler), ระบบระบายความร้อนหลังขั้นตอน (aftercooler), ระบบความปลอดภัยแรงดันสูง (วาล์วระบายแรงดัน, แผ่นแตก, วาล์วแยก) และแผงควบคุม PLC Siemens S7-1200 พร้อมการบูรณาการ SCADA แรงดันปล่อย 1.60 MPa เป็นไปตามข้อกำหนดการทำให้เครื่องปฏิกรณ์เป็นสภาวะเฉื่อยและการรักษาสภาพตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมด มีการติดตั้งหน่วยสำรองเพื่อรองรับการใช้งานของ 100%
ผลลัพธ์เชิงปริมาณหลังจาก 30 เดือน:
- ปริมาณไนโตรเจนในน้ำมัน: ลดลงจาก 5.8 มก./ลบ.ม. เหลือ <0.01 มก./ลบ.ม.ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0
- ระยะเวลาการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยา: ขยายเวลาจาก 14 เดือน เป็น 28 เดือนประหยัดค่าใช้จ่ายด้านตัวเร่งปฏิกิริยาได้ 1,401.8 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
- ประสิทธิภาพการเกิดพอลิเมอไรเซชัน: ปรับปรุงโดย 9.5%ส่งผลให้ผลผลิตต่อปีเพิ่มขึ้น 12,000 ตัน
- การหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า: ถูกกำจัด—ไม่มีการปิดโรงงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเลยในรอบ 30 เดือน
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโดยรวม: ลดลงโดย 38% โดยการกำจัดงานซ่อมระบบน้ำมันและการทำความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกิริยา
“LW-25/16 ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของเราอย่างสิ้นเชิง การกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากน้ำมันได้ฟื้นฟูประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาให้กลับสู่ระดับที่ออกแบบไว้ และขจัดปัญหาการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดที่เคยทำให้เราสูญเสียเงินหลายล้าน การคืนทุนใช้เวลาน้อยกว่า 12 เดือน” — รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

คำถามที่พบบ่อยและคู่มือการเลือก
ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง
เครื่องอัดไนโตรเจนแรงดันสูงซีรีส์ DW
ออกแบบมาสำหรับแรงดันปล่อยตั้งแต่ 0.40 MPa ถึง 2.00 MPa ซีรีส์ DW ครอบคลุมการฉีดไนโตรเจน การเพิ่มแรงดันในท่อส่ง และการสังเคราะห์ทางเคมี มีความจุตั้งแต่ 2 ถึง 130 m³/min พร้อมการกำหนดค่าแบบสองขั้นตอนและหลายขั้นตอน
คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันหลายขั้นตอน รุ่น ZW
คอมเพรสเซอร์แบบแนวตั้งหลายขั้นตอนไร้น้ำมัน สำหรับออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และก๊าซพิเศษ แรงดันจ่ายสูงสุดถึง 9.00 MPa สำหรับการเติมก๊าซแรงดันสูงพิเศษ การบรรจุถัง และการใช้งานในกระบวนการทางเคมี
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
พร้อมที่จะอัปเกรดระบบไนโตรเจนแรงดันสูงของคุณแล้วหรือยัง?
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานของเราพร้อมประเมินความต้องการการไหลของไนโตรเจนแรงดันสูง สภาวะการดูด เป้าหมายแรงดันขาออก และข้อจำกัดในการบูรณาการของคุณ เราจัดทำข้อเสนอทางเทคนิคฟรี แบบร่างผังฐานราก แผนภาพท่อและอุปกรณ์ (P&IDs) การออกแบบระบบความปลอดภัยแรงดันสูง และการวิเคราะห์ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) อย่างละเอียดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำถามของคุณ
อีเมล: [email protected] | ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
