คำอธิบาย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-40/18 – เครื่องเพิ่มแรงดันไนโตรเจนแบบไร้น้ำมัน สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแบบลูกสูบไร้น้ำมัน LW-40/18 ออกแบบมาเพื่อส่งก๊าซไนโตรเจนได้ 40 m³/min ที่แรงดันปล่อย 1.80 MPa สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการฉีดไนโตรเจนแรงดันสูง การอัดล่วงหน้าก่อนการทำให้ก๊าซเหลว และการใช้งานที่สำคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปราศจากการปนเปื้อนของน้ำมัน ใช้งานต่อเนื่องได้ และได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่องที่แรงดันสูง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เดอะ เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-40/18 คอมเพรสเซอร์รุ่นนี้โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ผสานรวมความสามารถในการไหลสูงและแรงดันปล่อยสูงเข้าด้วยกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์ลูกสูบไร้น้ำมันของเรา โดยมีกำลังการผลิตที่กำหนดไว้ที่ 40 ลบ.ม./นาที และเป็นเลิศ แรงดันปล่อย 1.80 MPaหน่วยนี้ตอบโจทย์ความต้องการที่เข้มงวดที่สุดในการอัดก๊าซไนโตรเจนในโครงสร้างพื้นฐานก๊าซอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการทั้งอัตราการไหลสูงและความดันสูงพร้อมกัน
สิ่งที่ทำให้ LW-40/18 แตกต่างจากอุปกรณ์แรงดันสูงทั่วไปคือ... กลไกการอัดแบบไร้น้ำมันโดยสมบูรณ์แหวนลูกสูบและแถบรองรับผลิตจากวัสดุคอมโพสิต PTFE หล่อลื่นตัวเองขั้นสูง ซึ่งทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นไฮโดรคาร์บอน คุณสมบัติที่ปราศจากน้ำมันโดยธรรมชาติเช่นนี้ช่วยให้กระแสผลิตภัณฑ์ไนโตรเจนมีประสิทธิภาพสูง การรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0 ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้หน่วยนี้สามารถนำไปใช้กับไนโตรเจนเกรดอาหาร ก๊าซในกระบวนการผลิตยา ก๊าซเฉื่อยเกรดอิเล็กทรอนิกส์ และการปกคลุมเครื่องปฏิกรณ์ปิโตรเคมีได้ทันที โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์การทำให้บริสุทธิ์เพิ่มเติมในขั้นตอนถัดไป
โครงสร้างของคอมเพรสเซอร์เป็นไปตามรูปแบบดังต่อไปนี้ สองขั้น สองแถว (二列二级) การออกแบบที่จัดการอัตราส่วนแรงดันสูงที่จำเป็นสำหรับการปล่อยแรงดัน 1.80 MPa ได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยการแบ่งภาระการอัดอากาศออกเป็นสองกระบอกสูบพร้อมตัวระบายความร้อนระหว่างขั้นตอน ทำให้ LW-40/18 รักษาเสถียรภาพทางความร้อนและรักษาความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนซีล PTFE แม้ภายใต้การทำงานที่โหลดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน—2860 × 1685 × 2610 มม. และ 7.00 ตัน—สะท้อนให้เห็นถึงวิศวกรรมที่แข็งแกร่งซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีแรงดันสูง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค – LW-40/18
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| แบบอย่าง | แอลดับเบิลยู-40/18 | – |
| ลวดลาย | สองขั้น สองแถว (二列二级) | – |
| ความจุ | 40 | ม³/นาที |
| แรงดันปล่อย | 1.80 | เมกะปาสคาล |
| ขนาดคอมเพรสเซอร์ (ยาว × กว้าง × สูง) | 2860 × 1685 × 2610 | มม. |
| น้ำหนัก | 7.00 | ที |
| พลัง | 400 | กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 6k หรือ 10k | วี |
| ก๊าซมีเดียม | ไนโตรเจน (N₂) | – |
| การหล่อลื่น | ปราศจากน้ำมัน | – |
* ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดได้รับการประเมินภายใต้สภาวะอ้างอิงมาตรฐาน (ISO 1217, ภาคผนวก C) ประสิทธิภาพการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความสูงของสถานที่ อุณหภูมิแวดล้อม และสภาวะทางเข้า
คุณสมบัติหลักและข้อได้เปรียบทางด้านวิศวกรรม
1. เทคโนโลยีการซีล PTFE แรงดันสูงแบบไร้น้ำมัน
ปืน LW-40/18 ใช้ระบบเฉพาะทาง ระบบแหวนลูกสูบหล่อลื่นในตัวและแถบยึดลูกสูบ ผลิตจากวัสดุคอมโพสิต PTFE ประสิทธิภาพสูง เสริมด้วยใยแก้ว อนุภาคบรอนซ์ และโมลิบเดนัมไดซัลไฟด์ สูตรวัสดุขั้นสูงนี้ทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกว่า 0.05 โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นไฮโดรคาร์บอนภายนอกใดๆ ช่วยขจัดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของไอน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ วงแหวนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุณหภูมิและความดันการปล่อยที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ 1.80 MPa รักษาเสถียรภาพของขนาดและความสมบูรณ์ของการซีลได้ถึง 200°C สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม ผลิตภัณฑ์นี้จึงมอบ... เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8573-1 Class 0 โดยแท้จริง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับการกรองขั้นปลายน้ำ
2. การอัดแบบสองขั้นตอนสำหรับอัตราส่วนแรงดันสูงมาก
เดอะ สถาปัตยกรรมการบีบอัดสองขั้นตอน องค์ประกอบสำคัญของคอมเพรสเซอร์ LW-40/18 ทางด้านอุณหพลศาสตร์ คือ การจัดการอัตราส่วนแรงดันสูงที่จำเป็นเพื่อให้ได้แรงดันปล่อย 1.80 MPa จากแรงดันดูดใกล้เคียงบรรยากาศ โดยการแบ่งภาระการอัดระหว่างกระบอกสูบแรงดันต่ำและกระบอกสูบแรงดันสูง คอมเพรสเซอร์จะจำกัดอุณหภูมิปล่อยของแต่ละขั้นให้ต่ำกว่า 165°C ตัวระบายความร้อนแบบท่อและเปลือกประสิทธิภาพสูงระหว่างขั้นจะช่วยระบายความร้อนจากการอัด ป้องกันการเสื่อมสภาพทางความร้อนของชิ้นส่วนซีล PTFE และยืดอายุการใช้งานของแผ่นวาล์วได้ประมาณ 451,000 ตัน เมื่อเทียบกับการออกแบบแบบขั้นเดียวที่พยายามให้ได้อัตราส่วนแรงดันที่เทียบเท่ากัน วิธีการแบบหลายขั้นนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานอย่างต่อเนื่องที่เชื่อถือได้ที่ 1.80 MPa
3. โครงสร้างเสริมความแข็งแรงทนทานสำหรับงานหนัก ทนแรงดันสูง
โครงหลักหล่อขึ้นจาก เหล็กหล่อสีเทา GG30 (เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM A48 Class 35B) โดยมีผนังหนากว่าและเสริมความแข็งแรงด้วยโครงสร้างซี่โครงเมื่อเทียบกับรุ่นแรงดันต่ำกว่า ช่องทางเดินน้ำหล่อเย็นแบบรวมได้รับการกลึงอย่างแม่นยำเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งบล็อกกระบอกสูบ การจัดเรียงกระบอกสูบแบบสองแถวตรงข้ามกัน ให้การหักล้างแรงอันดับแรกตามธรรมชาติ ลดแรงเฉื่อยที่ไม่สมดุลที่ส่งไปยังฐานรากได้มากกว่า 80% เมื่อเทียบกับการออกแบบแบบแถวเดียว แม้จะมีน้ำหนัก 7.00 ตัน แต่ความสมดุลทางกลนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งบนบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีน้ำหนัก 12-14 ตัน ซึ่งเบากว่าที่จำเป็นสำหรับคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงแบบแถวเดียวที่มีขนาดเทียบเท่ากันอย่างมาก
4. ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กำลังสูงแรงดันปานกลาง
นาฬิกา LW-40/18 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ มอเตอร์เหนี่ยวนำแรงดันปานกลาง 400 กิโลวัตต์ มีให้เลือกทั้งแบบ 6kV หรือ 10kV เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60034-1 ระดับประสิทธิภาพ IE3 กำลังไฟ 400 kW สะท้อนถึงพลังงานที่จำเป็นสำหรับการอัดแรงดันสูงที่ความจุ 40 m³/min การเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายการจ่ายแรงดันปานกลางในภาคอุตสาหกรรมช่วยลดความจำเป็นในการใช้สวิตช์เกียร์แรงดันต่ำขนาดใหญ่และสายเคเบิลขนาดใหญ่ สำหรับโรงงานที่มีระบบบัส 6kV หรือ 10kV อยู่แล้ว LW-40/18 มีความเข้ากันได้ทางไฟฟ้าอย่างราบรื่น ช่วยลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมผ่านการสูญเสีย I²R ที่ต่ำลง

สถานการณ์การใช้งาน
การฉีดไนโตรเจนแรงดันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมัน
ในการปฏิบัติงานในแหล่งน้ำมัน LW-40/18 ทำหน้าที่เป็น... คอมเพรสเซอร์ฉีดไนโตรเจนแรงดันสูงหลัก สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมัน (EOR) และโปรแกรมการรักษาระดับความดัน แรงดันการปล่อย 1.80 MPa นั้นเพียงพอสำหรับการฉีดโดยตรงเข้าไปในชั้นหินกักเก็บน้ำมันที่ระดับความลึกสูงสุด 1,500 เมตร ซึ่งไนโตรเจนจะเข้าไปแทนที่น้ำมันดิบและรักษาระดับความดันในแหล่งกักเก็บน้ำมัน ความจุ 40 m³/min รองรับการทำงานของบ่อฉีดหลายบ่อพร้อมกัน การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งาน EOR เนื่องจากสารปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนใดๆ จากคอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารหล่อลื่นจะเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเปียกของแหล่งกักเก็บน้ำมันและลดประสิทธิภาพการแทนที่น้ำมัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิต

การอัดล่วงหน้าก่อนการทำให้เป็นของเหลวของก๊าซ
ในโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-40/18 เครื่องนี้จ่ายไนโตรเจนแรงดันสูงที่จำเป็นสำหรับการทำความเย็นล่วงหน้าและการสนับสนุนวงจรการทำให้เป็นของเหลว แรงดันปล่อย 1.80 MPa นั้นเพียงพอสำหรับวงจรขยายไนโตรเจนและระบบทำความเย็นล่วงหน้าแบบผสมสารทำความเย็น เส้นทางการอัดแบบปราศจากน้ำมันช่วยให้มั่นใจได้ว่าไนโตรเจนที่ใช้สำหรับการทำให้เป็นสภาวะเฉื่อยในกระบวนการและการไล่สิ่งปนเปื้อนออกจากอุปกรณ์จะไม่นำสิ่งปนเปื้อนที่อาจแข็งตัวในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไครโอเจนิก ทำให้เกิดการอุดตันและการหยุดชะงักในการทำงาน
การทำให้เครื่องปฏิกรณ์ปิโตรเคมีอยู่ในสภาวะเฉื่อยและการรักษาสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
ในกระบวนการผลิตปิโตรเคมีและโรงกลั่น LW-40/8 ให้ไนโตรเจนแรงดันสูงสำหรับ การทำให้เครื่องปฏิกรณ์เป็นสภาวะเฉื่อยระหว่างการเริ่มต้นและหยุดการทำงาน การรักษาสภาพของชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาในระหว่างการหยุดทำงานเป็นเวลานาน และการฉีดไนโตรเจนในกรณีฉุกเฉิน เข้าสู่ภาชนะบรรจุในกระบวนการผลิต แรงดันปล่อย 1.80 MPa สูงกว่าแรงดันใช้งานของเครื่องปฏิกรณ์และภาชนะบรรจุในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ ทำให้สามารถฉีดไนโตรเจนได้โดยตรงโดยไม่ต้องเพิ่มแรงดันระหว่างขั้นตอน อัตราการทำงานต่อเนื่องช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีไนโตรเจนพร้อมใช้งานในระหว่างการหยุดซ่อมบำรุงระยะยาวที่กินเวลาหลายสัปดาห์ การรับรองว่าปราศจากน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานที่ไนโตรเจนสัมผัสกับชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือเข้าสู่กระแสของกระบวนการผลิตที่ต้องปราศจากไฮโดรคาร์บอนอย่างสมบูรณ์

การทดสอบและการตรวจสอบระบบท่อส่งแรงดันสูง
โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติและท่อส่งกระบวนการผลิตจำเป็นต้องใช้ไนโตรเจนแรงดันสูง การทดสอบแรงดันน้ำ การทดสอบการรั่วซึม การทำให้แห้ง และการทดสอบระบบ ก่อนการนำผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนเข้ามาใช้งาน แรงดันปล่อยของ LW-40/18 ที่ 1.80 MPa เหมาะสำหรับการทดสอบแรงดันของท่อส่งที่มีระดับสูงสุดถึง Class 600 (ANSI B16.5) อัตราการไหล 40 m³/min ช่วยให้สามารถเพิ่มแรงดันให้กับท่อส่งที่มีความยาวได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการติดตั้งและค่าแรง การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันช่วยป้องกันการปนเปื้อนของน้ำมันภายในท่อส่ง ซึ่งจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดก่อนการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้งาน
วัสดุและการก่อสร้าง
LW-40/18 ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่คัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในสภาวะที่มีไนโตรเจนแรงดันสูง ทนทานต่อการกัดกร่อน และมีอายุการใช้งานยาวนานภายใต้สภาวะที่ต้องการความทนทานสูง:
| ส่วนประกอบ | วัสดุ | ข้อกำหนด |
|---|---|---|
| บล็อกกระบอกสูบ | เหล็กหล่อสีเทา | GG30 / HT300, ส่วนผนังเสริมแรง, ปลอกระบายความร้อนในตัว |
| เพลาข้อเหวี่ยง | เหล็กอัลลอยขึ้นรูป | 42CrMo4, Q&T, ISO 1940 G2.5 สมดุลไดนามิก, เพลาไนไตรด์ |
| แหวนลูกสูบ | วัสดุคอมโพสิต PTFE-แก้ว-บรอนซ์-MoS₂ | หล่อลื่นในตัว ทนอุณหภูมิสูงถึง 200°C อัตราการสึกหรอ <0.03 มม./1000 ชม. |
| สายรัดนักขี่ | วัสดุคอมโพสิต PTFE | ระบบนำทางลูกสูบ ป้องกันรอยขีดข่วน รับน้ำหนักได้สูง |
| แผ่นวาล์ว | สแตนเลสสตีล | สแตนเลส SS316 สปริงแบบวงแหวนศูนย์กลาง ทนแรงดันสูง |
| ก้านเชื่อมต่อ | เหล็กกล้าตีขึ้นรูปพร้อมตลับลูกปืนแบ็บบิตต์ | ปลายใหญ่กลึงด้วยความแม่นยำสูง หล่อลื่นด้วยแรงดัน ออกแบบเพื่อรองรับภาระสูง |
| อินเตอร์คูลเลอร์ | เปลือกเหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อสแตนเลส SS316 | ASME VIII Div.1, การทดสอบด้วยแรงดันน้ำ 1.5 เท่า, ระยะเวลาคงแรงดัน 30 นาที |
| อาฟเตอร์คูลเลอร์ | เปลือกเหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อสแตนเลส SS316 | การออกแบบท่อครีบแรงดันสูง เหมาะสำหรับน้ำหล่อเย็นที่อุณหภูมิ 32°C |
| ท่อแรงดันสูง | เหล็กกล้าคาร์บอนไร้รอยต่อ | มาตรฐาน ASTM A106 เกรด B, ตารางที่ 80, 100% ผ่านการตรวจสอบด้วยรังสีเอ็กซ์ |
ชิ้นส่วนรับแรงดันทั้งหมดได้รับการออกแบบและผลิตอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน ASME BPVC มาตรา VIII ส่วนที่ 1 หรือมาตรฐาน GB 150 ของจีน รอยเชื่อมทุกจุดจะได้รับการตรวจสอบด้วยรังสีเอกซ์ (RT) ตามมาตรฐาน ASME Section V, Article 2 ถังรับแรงดันที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ทุกถังจะได้รับการทดสอบแรงดันไฮโดรสแตติกที่ 1.5 เท่าของแรงดันใช้งานสูงสุดที่อนุญาต (MAWP) เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที การเชื่อมต่อท่อแรงดันสูงจะได้รับการทดสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (UT) ตามมาตรฐาน 100% เพื่อตรวจหาข้อบกพร่องภายใน

คู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา
ข้อกำหนดพื้นฐานและโครงสร้าง
เครน LW-40/18 มีน้ำหนักแห้ง 7.00 ตัน และจุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงจากฐานประมาณ 950 มม. การออกแบบกระบอกสูบสองแถวตรงข้ามกันช่วยลดแรงที่ไม่สมดุล ทำให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวที่... บล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉื่อย น้ำหนัก 12-14 ตันบล็อกจะต้องติดตั้งบนตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยางยืดสำหรับงานหนัก (ความถี่ธรรมชาติ 5–7 เฮิรตซ์) เพื่อป้องกันการส่งผ่านการสั่นสะเทือนไปยังโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียงและอุปกรณ์วัดที่ไวต่อการสั่นสะเทือน ข้อกำหนดระยะห่างขั้นต่ำ: 1.5 เมตรด้านที่ไม่ใช่ด้านขับเคลื่อนสำหรับการเข้าถึงวาล์ว 1.2 เมตรด้านขับเคลื่อนสำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์ และ 2.5 เมตรเหนือศีรษะสำหรับการเข้าถึงเครนระหว่างการยกเครื่องครั้งใหญ่ ฐานรากต้องได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงกระทำแบบไดนามิกที่เกี่ยวข้องกับแรงบิดเริ่มต้นของมอเตอร์ 400 กิโลวัตต์
การออกแบบระบบน้ำหล่อเย็น
ความต้องการน้ำหล่อเย็นอยู่ที่ประมาณ 48 ลบ.ม./ชม. ที่อุณหภูมิขาเข้าไม่เกิน 32°C วงจรจ่ายน้ำจะจ่ายน้ำให้กับเสื้อสูบ อินเตอร์คูลเลอร์ และอาฟเตอร์คูลเลอร์ในรูปแบบขนาน โดยมีวาล์วควบคุมการไหลแยกกันแต่ละตัว ข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำมีความเข้มงวดเนื่องจากใช้งานที่แรงดันสูง: pH 6.5–8.5, ปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด < 400 มก./ลิตร, ปริมาณคลอไรด์ < 40 มก./ลิตร (เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของท่อ SS316), ปริมาณของแข็งแขวนลอย < 20 มก./ลิตร และความกระด้างรวม < 250 มก./ลิตร ในรูปของ CaCO₃ สำหรับสถานที่ที่มีคุณภาพน้ำไม่ดี จำเป็นต้องใช้หอระบายความร้อนแบบวงปิดพร้อมการกรองด้านข้าง การทำให้น้ำอ่อนลง และการบำบัดทางเคมี เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนในคูลเลอร์แรงดันสูง
ตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
| ช่วงเวลา | รายการบริการ | ต้องดำเนินการ |
|---|---|---|
| รายวัน | การตรวจสอบการปฏิบัติงาน | ตรวจสอบระดับการสั่นสะเทือน เสียงผิดปกติ การไหลของน้ำหล่อเย็น อุณหภูมิขาออก และความสมบูรณ์ของวาล์วระบายแรงดัน |
| 250 ชั่วโมง | การตรวจสอบแผ่นวาล์ว | ถอดและตรวจสอบวาล์วดูด/ปล่อยว่ามีคราบคาร์บอนสะสม สปริงล้า แตกร้าว หรือสึกกร่อนที่บ่าวาล์วหรือไม่ |
| 1,000 ชั่วโมง | การประเมินการสึกหรอของแหวนลูกสูบ | วัดระยะห่างของร่องแหวน หากระยะห่างเกิน 0.20 มม. ให้เปลี่ยนแหวนใหม่ |
| 3,000 ชั่วโมง | การยกเครื่องกลาง | เปลี่ยนแหวนลูกสูบ แถบยึด และชุดแผ่นวาล์วทั้งหมด ตรวจสอบท่ออินเตอร์คูลเลอร์ |
| 6,000 ชั่วโมง | การปรับปรุงครั้งใหญ่ | ตรวจสอบจุดต่อเพลาข้อเหวี่ยง วัดระยะห่างของแบริ่งหลักและแบริ่งปลายใหญ่ เปลี่ยนแบริ่งหากระยะห่างมากกว่า 0.06 มม. |
การออกแบบแบบไร้น้ำมันของ LW-40/18 ช่วยลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นที่ใช้สารหล่อลื่น ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ไม่ต้องวิเคราะห์น้ำมัน ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง และไม่ต้องเปลี่ยนตลับแยก ชิ้นส่วนสึกหรอหลักๆ คือ... แหวนลูกสูบและแถบยึดทำจาก PTFEซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน 3,000–5,000 ชั่วโมงภายใต้สภาวะไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่ความดันสูง ชุดแผ่นวาล์วโดยทั่วไปต้องได้รับการซ่อมบำรุงใหม่ที่ 2,000–3,500 ชั่วโมงเนื่องจากความดันใช้งานที่สูงขึ้น

ใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน LW-40/18 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 (การจัดการคุณภาพ), ISO 14001:2015 (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ไนโตรเจนจัดเป็นก๊าซที่ทำให้ขาดอากาศหายใจอย่างง่าย ที่ความดัน 1.80 MPa การปล่อยไนโตรเจนจากเครื่อง LW-40/18 ก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมเนื่องจากกระแสลมแรงและการระบายความร้อนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การติดตั้งทั้งหมดต้องมีการตรวจสอบปริมาณออกซิเจนอย่างต่อเนื่องในห้องคอมเพรสเซอร์และพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด ระบบระบายอากาศต้องรักษาระดับออกซิเจนในบรรยากาศให้สูงกว่า 19.5% ปริมาตร ตามมาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.146 ระบบล็อคปิดฉุกเฉินควรทำงานเมื่อปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 19.5% (สัญญาณเตือน) และสั่งการให้แยกคอมเพรสเซอร์อัตโนมัติเมื่อปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 18.0% (ปิดระบบอย่างถาวร) ระบบระบายแรงดันสูงต้องระบายไปยังสถานที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากพื้นที่ทำงานของบุคลากร ท่อแรงดันสูงทั้งหมดต้องได้รับการป้องกันความเสียหายทางกลและทำเครื่องหมายระบุระดับแรงดันไว้อย่างชัดเจน

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
LW-40/18 บรรลุเป้าหมาย อัตราการใช้พลังงานจำเพาะประมาณ 10.00 กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรต่อนาที ของไนโตรเจนที่ส่งออกด้วยแรงดันปล่อย 1.80 MPa ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้สะท้อนถึงงานทางเทอร์โมไดนามิกที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับการอัดแรงดันสูง และสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มคอมเพรสเซอร์ลูกสูบแบบไร้น้ำมันแรงดันสูง สำหรับการเปรียบเทียบ คอมเพรสเซอร์แบบสกรูที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันซึ่งทำงานที่อัตราส่วนแรงดันที่เทียบเท่ากันโดยทั่วไปจะใช้พลังงาน 10.5–12.0 kW/m³/min ในขณะที่คอมเพรสเซอร์ไดอะแฟรมหลายขั้นตอน (ซึ่งมักถูกเลือกใช้สำหรับงานไร้น้ำมันแรงดันสูง) สามารถเกิน 14 kW/m³/min ได้
ภายใต้ตารางการใช้งานมาตรฐาน 8,000 ชั่วโมงต่อปี ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพของ LW-40/18 สามารถสร้างผลผลิตได้ประมาณ ประหยัดพลังงานได้ 160,000–400,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า ในอัตราค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรมเฉลี่ยที่ $0.08/kWh จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานโดยตรงได้ $12,800–$32,000 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เหตุผลทางเศรษฐกิจหลักสำหรับ LW-40/18 มักจะเป็น... การกำจัดวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และการหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์กรองน้ำในขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นหากใช้สารหล่อลื่นเป็นทางเลือก
เดอะ ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของระบบอัดไนโตรเจนแรงดันสูง ต้นทุนจะลดลงไปอีกเนื่องจากไม่มีน้ำมันหล่อลื่นในเส้นทางการอัด โดยทั่วไปแล้วคอมเพรสเซอร์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นในระดับแรงดันนี้จะต้องใช้ตัวกรองแบบรวมตัวแรงดันสูง ตัวดูดซับคาร์บอนกัมมันต์ การตรวจสอบระดับน้ำมันอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนน้ำมันเป็นระยะ ซึ่งรวมแล้วจะเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานประมาณ 15,000–25,000 ปอนด์ต่อปี การออกแบบแบบไร้น้ำมันของ LW-40/18 ช่วยขจัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งหมด ในขณะที่ยังคงให้ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า
ความสามารถในการปรับแต่งและผลิตสินค้าตามสั่ง (OEM)
เรานำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมเพื่อปรับ LW-40/18 ให้เข้ากับสภาพพื้นที่เฉพาะ ข้อกำหนดด้านการบูรณาการ และข้อกำหนดของผู้ใช้งานปลายทาง:
- ชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปพร้อมฐานติดตั้ง: คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ อินเตอร์คูลเลอร์ อาฟเตอร์คูลเลอร์ อุปกรณ์วัดแรงดันสูง และแผงควบคุม ถูกประกอบไว้ล่วงหน้าบนฐานเหล็กโครงสร้างเสริมแรง พร้อมห่วงยกและแม่แบบสลักยึดในตัว การทดสอบระบบทั้งหมดล่วงหน้าจากโรงงานช่วยลดเวลาในการติดตั้งใช้งานภาคสนามได้ประมาณ 60%
- การกำหนดค่าพื้นที่อันตราย: ตู้ควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ATEX Zone 2 และ IECEx มีจำหน่ายสำหรับการติดตั้งในแหล่งน้ำมันและปิโตรเคมี ระบบตรวจจับก๊าซแบบรวม ระบบล็อคการระบายอากาศอัตโนมัติ และอุปกรณ์วัดค่าแบบป้องกันการระเบิด สามารถรวมเข้ากับระบบควบคุมได้
- 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 ระบบควบคุมการโหลด/ขนถ่ายอัตโนมัติ การป้องกันไฟกระชาก และระบบปิดเครื่องฉุกเฉินเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน
- ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง: สามารถจัดหาถังเก็บแรงดันสูงแบบครบวงจร แท่นควบคุมแรงดัน และท่อจ่ายก๊าซเป็นส่วนหนึ่งของชุดฉีดไนโตรเจนที่สมบูรณ์ได้ ชิ้นส่วนแรงดันสูงทั้งหมดได้รับการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐานเดียวกับคอมเพรสเซอร์
- OEM และแบรนด์ส่วนตัว: มีบริการสีพ่นตามสั่ง ป้ายชื่อแบรนด์ และชุดเอกสารเฉพาะพื้นที่สำหรับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซและผู้รวมระบบที่ให้บริการในตลาดอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
สามารถกำหนดค่าแบบกำหนดเองได้จาก ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 1 ชิ้นการตรวจสอบทางวิศวกรรมและการจัดทำข้อเสนอโดยทั่วไปต้องใช้เวลา 7-10 วันทำการ เนื่องจากความซับซ้อนของงานที่เกี่ยวข้องกับแรงดันสูง ระยะเวลาการจัดส่งมาตรฐานคือ 14-16 สัปดาห์ สำหรับการสั่งซื้อซ้ำจะใช้เวลา 10-12 สัปดาห์นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ

กรณีศึกษา: การฉีดไนโตรเจนในแหล่งน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลูกค้า: บริษัทผู้ผลิตน้ำมันอิสระที่ดำเนินงานในแหล่งน้ำมันเก่าแก่ในตะวันออกกลาง
ท้าทาย: แหล่งน้ำมันของลูกค้าเข้าสู่ระยะเสื่อมถอย โดยความดันในแหล่งกักเก็บลดลงต่ำกว่าจุดเดือด ทำให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซและลดการเคลื่อนที่ของน้ำมัน การอัดน้ำแบบดั้งเดิมไม่ได้ผลเนื่องจากความไม่สม่ำเสมอของแหล่งกักเก็บ ลูกค้าต้องการการฉีดไนโตรเจนแรงดันสูงเพื่อรักษาระดับความดันในแหล่งกักเก็บและปรับปรุงประสิทธิภาพการกวาดล้าง แต่คอมเพรสเซอร์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นแบบเดิมทำให้ก๊าซที่ฉีดเข้าไปปนเปื้อนด้วยไฮโดรคาร์บอน เปลี่ยนแปลงความเปียกของแหล่งกักเก็บและลดประสิทธิภาพการแทนที่
สารละลาย: เราได้จัดหา เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแบบไร้น้ำมัน LW-40/18 ติดตั้งบนฐานรองแบบกำหนดเองพร้อมระบบระบายความร้อนแรงดันสูงแบบบูรณาการ ตัวแยกความชื้น และแผงควบคุม PLC Siemens S7-1200 พร้อมระบบตรวจสอบระยะไกล แรงดันการปล่อย 1.80 MPa ช่วยให้สามารถฉีดโดยตรงเข้าไปในชั้นหินกักเก็บที่ระดับความลึก 1,200–1,400 เมตร ถังพักแรงดันสูงขนาด 10 m³ ถูกติดตั้งไว้ด้านล่างเพื่อรองรับความผันผวนของอัตราการฉีด ฐานรองนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานในทะเลทรายพร้อมระบบกรองทราย ระบบระบายความร้อนที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง และการป้องกันการกัดกร่อน C5-M
ผลลัพธ์เชิงปริมาณหลังจาก 36 เดือน:
- แรงดันในอ่างเก็บน้ำ: บำรุงรักษาที่ 85% ของต้นฉบับ เทียบกับ 62% ที่ใช้การฉีดน้ำเพียงอย่างเดียว
- อัตราการผลิตน้ำมัน: เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าพื้นฐานก่อนการฉีดไนโตรเจน
- ปริมาณไนโตรเจนในน้ำมัน: <0.01 มก./ลบ.ม.ขจัดปัญหาการเปลี่ยนแปลงความเปียกของอ่างเก็บน้ำ
- ความพร้อมใช้งานของคอมเพรสเซอร์: 97.5% ใช้งานมานานกว่า 36 เดือน โดยมีการหยุดซ่อมบำรุงตามกำหนดการเท่านั้น
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: 32% ล่าง ดีกว่าระบบคอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันรุ่นก่อนหน้า เนื่องจากไม่ต้องบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอีกต่อไป
“LW-40/18 เป็นหัวใจสำคัญของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันด้วยไนโตรเจนของเรา การออกแบบที่ไม่ใช้น้ำมันทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะไม่ลดทอนประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บน้ำมัน และความน่าเชื่อถือก็เกินความคาดหมายของเราในสภาพแวดล้อมทะเลทรายที่รุนแรง” — ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมแหล่งกักเก็บน้ำมัน

คำถามที่พบบ่อยและคู่มือการเลือก
ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง
คอมเพรสเซอร์แรงดันสูงแบบหลายขั้นตอน รุ่น ZW
คอมเพรสเซอร์แบบแนวตั้งหลายขั้นตอนไร้น้ำมัน สำหรับออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และก๊าซพิเศษ แรงดันจ่ายสูงสุดถึง 9.00 MPa สำหรับการเติมก๊าซแรงดันสูงพิเศษ การบรรจุถัง และการใช้งานในกระบวนการทางเคมีเฉพาะทาง
เครื่องอัดไนโตรเจนแรงดันปานกลาง รุ่น DW
คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันแรงดันปานกลางถึงสูง (0.40–2.00 MPa) สำหรับการฉีดไนโตรเจน การเพิ่มแรงดันในท่อส่ง และการสังเคราะห์ทางเคมี มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 2 ถึง 130 m³/min ทั้งแบบสองขั้นตอนและหลายขั้นตอน
คอมเพรสเซอร์แรงดันปานกลางซีรีส์ MW
คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันแรงดันปานกลาง (1.0–4.0 MPa) สำหรับการรีไซเคิลไนโตรเจน การเพิ่มแรงดันในการทำให้ก๊าซเหลว และการอัดก๊าซในกระบวนการผลิตปิโตรเคมีและโรงกลั่น
สำหรับภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับเรา เครื่องอัดไนโตรเจนอุตสาหกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งรวมถึงเครื่องอัดอากาศออกซิเจนแบบไร้น้ำมัน เครื่องอัดอากาศไฮโดรเจน เครื่องอัดอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ และโซลูชันก๊าซพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ โปรดติดต่อทีมวิศวกรด้านการใช้งานของเรา หรือเรียกดูแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของเรา
พร้อมสำหรับการใช้งานระบบอัดไนโตรเจนแรงดันสูงแล้วหรือยัง?
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานของเราพร้อมประเมินความต้องการไนโตรเจนแรงดันสูง สภาพการดูด เป้าหมายแรงดันปล่อย และข้อจำกัดในการบูรณาการของคุณ เราจัดทำข้อเสนอทางเทคนิคฟรี แบบแปลนผังฐานราก แผนภาพท่อและอุปกรณ์ (P&IDs) และการวิเคราะห์ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) อย่างละเอียดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำถามของคุณ
อีเมล: [email protected] | ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
