คำอธิบาย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน ZW-3/50 – เครื่องเพิ่มแรงดันไนโตรเจนแบบไร้น้ำมัน แรงดันสูงพิเศษ สำหรับการใช้งานในกระบวนการผลิตที่สำคัญที่ 5.00 MPa
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแบบลูกสูบไร้น้ำมัน ZW-3/50 ออกแบบมาเพื่อส่งก๊าซ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ที่แรงดันจ่าย 5.00 เมกะปาสคาล เหมาะสำหรับการฉีดไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษ การเติมก๊าซลงในถังแก๊สแบบเรียงลำดับ และการใช้งานในกระบวนการปิโตรเคมีที่สำคัญ ปราศจากการปนเปื้อนของน้ำมัน โครงสร้างเสริมความแข็งแรงทนแรงดันสูง และได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานต่อเนื่องที่ต้องการแรงดันสูงเป็นพิเศษ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เดอะ เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน ZW-3/50 คอมเพรสเซอร์รุ่นนี้อยู่ในกลุ่มคอมเพรสเซอร์ลูกสูบไร้น้ำมันแรงดันสูงพิเศษ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการส่งไนโตรเจนที่แรงดันสูงกว่าขีดจำกัดการจ่ายไนโตรเจนในอุตสาหกรรมทั่วไป มีกำลังการผลิตที่กำหนดไว้ที่ 3 ลบ.ม./นาที และเป็นเลิศ แรงดันปล่อย 5.00 MPaหน่วยนี้ตอบโจทย์ความต้องการด้านการอัดไนโตรเจนที่เข้มงวดที่สุดในงานอุตสาหกรรมและการวิจัยเฉพาะทาง
สิ่งที่ทำให้ ZW-3/50 แตกต่างจากตัวเลือกทั่วไปคือ... เส้นทางการบีบอัดที่ปราศจากน้ำมันโดยสมบูรณ์ ผสานรวมกับความสามารถในการทนแรงดันสูงเป็นพิเศษ แหวนลูกสูบและแถบรองรับได้รับการกลึงอย่างแม่นยำจากวัสดุคอมโพสิต PTFE ที่หล่อลื่นตัวเองขั้นสูง ซึ่งได้รับการคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานภายใต้แรงดันสูงมาก ที่แรงดัน 5.00 MPa ความเสี่ยงของการปนเปื้อนของน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้งานที่แรงดันต่ำ ทำให้การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันไม่เพียงแต่มีข้อดี แต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานใดๆ ที่ไม่สามารถลดทอนความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนได้
คอมเพรสเซอร์ใช้ สองขั้น, สามแถว (二列三级) โครงสร้างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการอัตราส่วนแรงดันสูงที่จำเป็นเพื่อให้ได้แรงดันปล่อย 5.00 MPa จากสภาวะทางเข้าทั่วไป การออกแบบแบบสามแถวให้สมดุลแรงที่ดีกว่าและลดการสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับแบบแถวเดียว ในขณะที่การจัดเรียงแบบสองขั้นตอนช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิปล่อยจะอยู่ภายในขีดจำกัดการทำงานที่ปลอดภัยของวัสดุซีล PTFE แต่ละขั้นตอนมีการระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงแบบอิสระ และชุดประกอบทั้งหมดติดตั้งอยู่บนโครงสร้างเสริมแรงที่ออกแบบมาเพื่อทนต่อแรงเค้นทางกลของการทำงานที่แรงดันสูงมาก

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค – ZW-3/50
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| แบบอย่าง | ZW-3/50 | – |
| ลวดลาย | สองขั้น สามแถว (二列三级) | – |
| ความจุ | 3 | ม³/นาที |
| แรงดันปล่อย | 5.00 | เมกะปาสคาล |
| ขนาดคอมเพรสเซอร์ (ยาว × กว้าง × สูง) | 1920 × 1900 × 2580 | มม. |
| น้ำหนัก | 3.97 | ที |
| พลัง | 55 | กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 380 | วี |
| ก๊าซมีเดียม | ไนโตรเจน (N₂) | – |
| การหล่อลื่น | ปราศจากน้ำมัน | – |
* ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดได้รับการประเมินภายใต้สภาวะอ้างอิงมาตรฐาน (ISO 1217, ภาคผนวก C) ประสิทธิภาพการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความสูงของสถานที่ อุณหภูมิแวดล้อม และสภาวะทางเข้า
คุณสมบัติหลักและข้อได้เปรียบทางด้านวิศวกรรม
1. ระบบซีล PTFE ไร้น้ำมัน ทนแรงดันสูงพิเศษ
ZW-3/50 ใช้ระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ชุดแหวนลูกสูบหล่อลื่นในตัวและแถบยึดลูกสูบ ผลิตจากวัสดุคอมโพสิต PTFE ประสิทธิภาพสูงพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานภายใต้แรงดันสูงมาก วงแหวนเหล่านี้เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้วความหนาแน่นสูงและอนุภาคบรอนซ์เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกว่า 0.05 โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นไฮโดรคาร์บอนภายนอกใดๆ ที่แรงดันปล่อย 5.00 MPa แรงดันย่อยของไอน้ำมันจะสูงมากจนเป็นอันตรายหากมีสารหล่อลื่นอยู่ ทำให้การออกแบบโดยปราศจากน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สูตร PTFE ได้รับการจัดอันดับสำหรับการใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงถึง 185°C ทำให้มั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ของการซีลที่เชื่อถือได้แม้ภายใต้ความเครียดทางความร้อนที่รุนแรงของการอัดแรงดันสูงมาก
2. การออกแบบสามแถวเพื่อการกระจายแรงที่เหนือกว่า
เดอะ สองขั้น, สามแถว (二列三级) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ ZW-3/50 นั้นมีความซับซ้อนทางกลไก โดยกระจายแรงอัดไปยังกระบอกสูบสามกระบอกที่จัดเรียงในรูปแบบสมดุลแรง การออกแบบสามแถวนี้ให้... การหักล้างแรงลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สองที่เหนือกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับแบบแถวเดียวหรือสองแถว การจัดเรียงแบบสามแถวช่วยลดการส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนไปยังฐานรากได้อย่างมาก ที่ความดันสูงสุด 5.00 MPa แรงดันก๊าซสูงสุดที่กระทำต่อลูกสูบนั้นสูงมาก และการจัดเรียงแบบสามแถวช่วยให้มั่นใจได้ว่าแรงเหล่านี้จะสมดุลทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ข้อได้เปรียบเชิงกลนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งบนฐานรากที่เบากว่าที่จำเป็นสำหรับคอมเพรสเซอร์แบบแถวเดียวที่มีขนาดเท่ากัน และยังช่วยลดความเครียดบนโครงสร้างโดยรอบและท่อที่เชื่อมต่ออีกด้วย
3. โครงสร้างเฟรมเสริมแรงแรงดันสูง
โครงหลักหล่อขึ้นจาก เหล็กหล่อสีเทา GG30 (เกรดสูงกว่า GG25 มาตรฐาน) ด้วยส่วนผนังที่เสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษ มีโครงสร้างเสริม และช่องทางน้ำหล่อเย็นในตัว บล็อกกระบอกสูบแรงดันสูงมีคุณสมบัติเด่นดังนี้ การหล่อผนังที่หนาขึ้น การอบชุบความร้อนเพื่อลดความเครียด และการขัดเงาอย่างแม่นยำ เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพทางมิติภายใต้แรงดันสูงถึง 5.00 MPa ชิ้นส่วนแรงดันสูงทั้งหมดได้รับการทดสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 100% (UT) เพื่อตรวจจับข้อบกพร่องภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของแรงดัน เพลาข้อเหวี่ยงถูกตีขึ้นรูปจากเหล็กอัลลอย 42CrMo4 ชุบแข็งและอบคืนตัว และปรับสมดุลแบบไดนามิกตามมาตรฐาน ISO 1940 G1.0 ซึ่งเข้มงวดกว่ามาตรฐาน G2.5 ที่ใช้สำหรับคอมเพรสเซอร์แรงดันต่ำกว่า
4. ชุดขับไฟมาตรฐาน 380V พร้อมมอเตอร์แรงบิดสูง
ZW-3/50 ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส 55 กิโลวัตต์ 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ มอเตอร์นี้ได้รับการออกแบบให้มีแรงบิดสูง เหมาะสำหรับโหลดเริ่มต้นของการอัดแรงดันสูงพิเศษ มอเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพ IEC 60034-1 ระดับ IE3 และมีค่า Service Factor 1.15 เพื่อรองรับแรงบิดสูงสุดในช่วงเริ่มต้นและการสร้างแรงดัน รุ่นมาตรฐาน 380V สามารถติดตั้งเข้ากับแผงจ่ายไฟอุตสาหกรรมที่มีอยู่ได้โดยตรง ทำให้สามารถใช้งานได้ในสถานที่ที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานแรงดันปานกลาง สำหรับสถานที่ที่มีระบบบัส 6kV หรือ 10kV สามารถจัดหามอเตอร์ที่มีหม้อแปลงลดแรงดันในตัวได้ (เป็นตัวเลือกเสริม)

สถานการณ์การใช้งาน
การเติมไนโตรเจนลงในถังแรงดันสูงพิเศษแบบเรียงลำดับ
ZW-3/50 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สถานีเติมแก๊ส โดยทั่วไปแล้ว ไนโตรเจนจะต้องถูกอัดให้มีความดันใกล้เคียงหรือเกิน 20 MPa สำหรับถังบรรจุมาตรฐานในอุตสาหกรรม แม้ว่าความดันขาออกของคอมเพรสเซอร์ที่ 5.00 MPa จะไม่ถึงความดันการบรรจุถังโดยตรง แต่ก็ทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มแรงดันระดับกลางที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยลดอัตราส่วนการอัดที่จำเป็นสำหรับคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงในขั้นตอนถัดไปได้อย่างมาก ด้วยการเพิ่มแรงดันไนโตรเจนจาก 0.05–0.10 MPa เป็น 5.00 MPa คอมเพรสเซอร์ ZW-3/50 ช่วยลดงานที่จำเป็นในขั้นตอนการบรรจุขั้นสุดท้ายได้ประมาณ 601 ตัน/3 ตัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์บรรจุแรงดันสูงที่มีราคาแพง การออกแบบแบบไร้น้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบรรจุถัง เนื่องจากสิ่งปนเปื้อนจากน้ำมันใดๆ จะถูกกักอยู่ในถังและส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง

การฉีดไนโตรเจนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ในกระบวนการผลิตปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมัน เครื่อง ZW-3/50 ให้ไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษสำหรับ... การฉีดสารฉุกเฉินเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูง การรักษาสภาพของชั้นตัวเร่งปฏิกิริยา และการทำให้ภาชนะบรรจุในกระบวนการผลิตเป็นก๊าซเฉื่อยอย่างรวดเร็วแรงดันปล่อย 5.00 MPa นั้นเพียงพอที่จะฉีดไนโตรเจนเข้าไปในถังกระบวนการที่ทำงานที่ความดันสูงถึง 4.0 MPa โดยรักษาระดับการไหลของก๊าซเฉื่อยให้เป็นบวกแม้ในสภาวะผิดปกติ เครื่องอัดไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษ ZW-3/50 โดยทั่วไปจะติดตั้งเป็นหน่วยสำรองฉุกเฉินโดยเฉพาะ พร้อมที่จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อระบบความปลอดภัยของกระบวนการตรวจพบสภาวะที่เป็นอันตราย การรับรองว่าปราศจากน้ำมันช่วยให้มั่นใจได้ว่าไนโตรเจนฉุกเฉินจะไม่นำสารปนเปื้อนที่อาจเป็นพิษต่อตัวเร่งปฏิกิริยาหรือทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงในระหว่างการดำเนินงานกู้คืน
การสกัดและการประมวลผลด้วยของเหลววิกฤตยิ่งยวด
กระบวนการสกัดด้วยของเหลววิกฤตยิ่งยวด (SFE) โดยใช้ไนโตรเจน จำเป็นต้องใช้ความดันในช่วง 3.0–7.0 MPa เพื่อให้ได้สภาวะวิกฤตยิ่งยวด ความดันการปล่อยของ ZW-3/50 ที่ 5.00 MPa นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการนี้ การสกัดยา ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และสารเคมีพิเศษด้วยไนโตรเจนยิ่งยวดการออกแบบที่ปราศจากน้ำมันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งาน SFE เนื่องจากสารปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนใดๆ จะถูกสกัดร่วมกับสารประกอบเป้าหมาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายปนเปื้อน และอาจก่อให้เกิดสิ่งเจือปนที่เป็นพิษในสารสกัดทางเภสัชกรรมได้ กำลังการผลิต 3 m³/min เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับระบบ SFE ระดับนำร่องและระดับการผลิตขนาดเล็ก
![]()
การทดสอบแรงดันและการไล่ก๊าซในท่อส่งแรงดันสูง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งไฮโดรเจน และท่อส่งกระบวนการแรงดันสูง จำเป็นต้องใช้ การทดสอบและการไล่ก๊าซไนโตรเจนด้วยแรงดัน ก่อนการใช้งานและหลังการบำรุงรักษา แรงดันปล่อยของ ZW-3/50 ที่ 5.00 MPa นั้นเพียงพอสำหรับการทดสอบไฮโดรสแตติกที่เทียบเท่ากับแรงดันใช้งานของท่อส่งสูงสุดถึง 3.5 MPa (ตามมาตรฐาน ASME B31.8 ทดสอบที่ 1.25 เท่าของ MAOP) และสำหรับการทดสอบนิวแมติกที่แรงดันสูงถึง 4.0 MPa ไนโตรเจนเป็นที่นิยมมากกว่าอากาศอัดสำหรับการทดสอบท่อส่ง เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงของการระเบิดที่เกี่ยวข้องกับออกซิเจนในสภาวะที่มีสารตกค้างของไฮโดรคาร์บอน การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันช่วยให้มั่นใจได้ว่าไนโตรเจนที่ใช้ในการทดสอบจะไม่ทิ้งสารปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนไว้ในท่อส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในภายหลัง
วัสดุและการก่อสร้าง
ZW-3/50 ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่คัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับใช้งานภายใต้ความดันไนโตรเจนสูง ทนความร้อน และมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ
| ส่วนประกอบ | วัสดุ | ข้อกำหนด |
|---|---|---|
| บล็อกกระบอกสูบ (LP) | เหล็กหล่อสีเทา | GG30 / HT300 ความหนาผนังมาตรฐาน |
| บล็อกกระบอกสูบ (แรงม้า) | เหล็กหล่อสีเทา | GG30 / HT300 ผนังหนา + เสริมโครงสร้างซี่โครง |
| เพลาข้อเหวี่ยง | เหล็กอัลลอยขึ้นรูป | 42CrMo4, Q&T, ISO 1940 G1.0 แบบสมดุล |
| แหวนลูกสูบ | วัสดุคอมโพสิต PTFE-แก้ว-บรอนซ์ | ทนแรงดันสูงพิเศษ หล่อลื่นตัวเองได้ อุณหภูมิสูงสุด 185 องศาเซลเซียส |
| สายรัดนักขี่ | วัสดุคอมโพสิต PTFE | ระบบนำทางลูกสูบ ป้องกันรอยขีดข่วน อัตราการสึกหรอ <0.03 มม./1000 ชม. |
| แผ่นวาล์ว | สแตนเลสสตีล | SS316 การออกแบบวงแหวนศูนย์กลางแรงดันสูงพิเศษ |
| ก้านเชื่อมต่อ | เหล็กกล้าตีขึ้นรูปพร้อมตลับลูกปืนแบ็บบิตต์ | ปลายใหญ่กลึงแม่นยำ หล่อลื่นด้วยน้ำมัน |
| อินเตอร์คูลเลอร์ | 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 |
| โครงฐาน | เหล็กโครงสร้างหนัก | การติดตั้งแบบเชื่อมเสริมแรงและลดแรงสั่นสะเทือน |
ชิ้นส่วนรับแรงดันทั้งหมดได้รับการออกแบบและผลิตอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน ASME BPVC มาตรา VIII ส่วนที่ 1 หรือมาตรฐาน GB 150 ของจีน รอยเชื่อมทุกจุดต้องผ่านการตรวจสอบด้วยรังสีเอกซ์ 100% (RT) ตามมาตรฐาน ASME Section V, Article 2 และการทดสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 100% (UT) ตามมาตรฐาน ASME Section V, Article 4 ถังรับแรงดันที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ทุกถังจะต้องผ่านการทดสอบแรงดันไฮโดรสแตติกที่ 1.5 เท่าของ MAWP เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ระบบท่อแรงดันสูงผลิตจากสแตนเลสไร้รอยต่อ SS316 พร้อมข้อต่อหน้าแปลน ANSI Class 900 เพื่อให้มั่นใจถึงความแน่นหนาป้องกันการรั่วซึมที่แรงดันใช้งาน 5.00 MPa

คู่มือการติดตั้งและการบำรุงรักษา
ข้อกำหนดพื้นฐานและโครงสร้าง
ZW-3/50 มีน้ำหนักแห้ง 3.97 ตัน และจุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงจากฐานประมาณ 850 มม. แม้ว่าจะออกแบบให้สมดุลแรงด้วยแถวสามแถว แต่แรงดันก๊าซที่สูงมากถึง 5.00 MPa ก็ต้องการ... บล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉื่อย น้ำหนัก 6-8 ตัน ติดตั้งบนตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยางยืดสำหรับงานหนัก (ความถี่ธรรมชาติ 6–8 เฮิรตซ์) ฐานรากต้องได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อทั้งน้ำหนักคงที่และแรงไดนามิกที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงความดัน ข้อกำหนดระยะห่างขั้นต่ำ: 1.2 เมตร ด้านที่ไม่ใช่ด้านขับเคลื่อนสำหรับการเข้าถึงวาล์ว 1.0 เมตร ด้านขับเคลื่อนสำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์ และ 1.8 เมตร เหนือศีรษะสำหรับการเข้าถึงเครน ท่อส่งแรงดันสูงต้องได้รับการรองรับอย่างอิสระด้วยตัวแขวนสปริงหรือจุดยึดที่แข็งแรงเพื่อป้องกันการส่งผ่านการสั่นสะเทือนและความเสียหายจากความล้า
การออกแบบระบบน้ำหล่อเย็น
ความต้องการน้ำหล่อเย็นอยู่ที่ประมาณ 14 ลบ.ม./ชม. ที่อุณหภูมิขาเข้าไม่เกิน 32°C วงจรจ่ายน้ำจะจ่ายน้ำให้กับเสื้อสูบและอินเตอร์คูลเลอร์แบบขนาน โดยอินเตอร์คูลเลอร์จะได้รับน้ำไหลผ่านก่อนเนื่องจากความร้อนสูงจากการอัดที่ 5.00 MPa ข้อกำหนดคุณภาพน้ำ: pH 6.5–8.5, ของแข็งละลายทั้งหมด < 500 มก./ลิตร, ปริมาณคลอไรด์ < 50 มก./ลิตร (เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของท่อ SS316), ของแข็งแขวนลอย < 20 มก./ลิตร และความกระด้างทั้งหมด < 250 มก./ลิตร ในรูปของ CaCO₃ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้หอระบายความร้อนแบบวงปิดพร้อมการกรองด้านข้างและการบำบัดทางเคมีสำหรับทุกการติดตั้งเพื่อป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนในคูลเลอร์ประสิทธิภาพสูง
ตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
| ช่วงเวลา | รายการบริการ | ต้องดำเนินการ |
|---|---|---|
| รายวัน | การตรวจสอบการปฏิบัติงาน | ตรวจสอบการสั่นสะเทือน เสียงผิดปกติ การไหลของน้ำหล่อเย็น แรงดันปล่อย อุณหภูมิ และสถานะของวาล์วนิรภัย |
| 200 ชั่วโมง | การตรวจสอบแผ่นวาล์ว | ถอดและตรวจสอบวาล์วดูด/ปล่อยเพื่อหาคราบคาร์บอน ความล้าของสปริง รอยแตก และการสึกหรอของบ่าวาล์ว |
| 800 ชั่วโมง | การประเมินการสึกหรอของแหวนลูกสูบ | วัดระยะห่างของร่องแหวน หากระยะห่างเกิน 0.18 มม. ให้เปลี่ยนแหวนใหม่ |
| 2,500 ชั่วโมง | การยกเครื่องกลาง | เปลี่ยนแหวนลูกสูบ แถบยึด และชุดแผ่นวาล์วทั้งหมด ตรวจสอบกระบอกสูบแรงดันสูง |
| 5,000 ชั่วโมง | การปรับปรุงครั้งใหญ่ | ตรวจสอบจุดยึดเพลาข้อเหวี่ยง วัดระยะห่างของแบริ่งหลัก เปลี่ยนแบริ่งหากเกิน 0.06 มม. ตรวจสอบโครงรถ |
การออกแบบแบบไร้น้ำมันของ ZW-3/50 ช่วยลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบหล่อลื่นแบบอื่นๆ ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ไม่ต้องวิเคราะห์น้ำมัน ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง และไม่ต้องเปลี่ยนตลับแยกสาร อย่างไรก็ตาม สภาวะแรงดันสูงมากหมายความว่า... แหวนลูกสูบและแถบยึดทำจาก PTFE วาล์วแรงดันสูงมีอัตราการสึกหรอสูงกว่าในระบบแรงดันต่ำ โดยมีระยะเวลาการเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยทั่วไปอยู่ที่ 2,500–4,000 ชั่วโมง แผ่นวาล์วแรงดันสูงจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ เนื่องจากความเครียดทางกลและความร้อนที่เพิ่มขึ้นที่ 5.00 MPa แม้จะมีข้อควรพิจารณาเหล่านี้ แต่ภาระการบำรุงรักษาโดยรวมยังคงต่ำกว่าระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่มีความสามารถในการรับแรงดันเทียบเท่ากันอย่างมาก

ใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน ZW-3/50 ได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามหรือเกินกว่ามาตรฐานสากลและกรอบการกำกับดูแลดังต่อไปนี้:
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 ที่ความดันปล่อย 5.00 MPa ความเสี่ยงของการปล่อยก๊าซอย่างรวดเร็วและการแทนที่ออกซิเจนนั้นสูงมาก การติดตั้ง ZW-3/50 ทั้งหมดต้องประกอบด้วย: (1) การตรวจสอบการขาดออกซิเจนอย่างต่อเนื่องในห้องคอมเพรสเซอร์และพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด (2) ท่อส่งแรงดันสูงที่ติดตั้งวาล์วระบายแรงดันที่มีพิกัด 110% ของ MAWP และแผ่นแตกเป็นระบบป้องกันรอง (3) วาล์วแยกฉุกเฉินอัตโนมัติบนท่อดูดและท่อส่ง (4) ระบบระบายอากาศที่ออกแบบมาเพื่อรักษาระดับออกซิเจนในบรรยากาศให้สูงกว่า 19.5% ตาม OSHA 29 CFR 1910.146 (5) ระบบล็อคปิดฉุกเฉินที่ทำงานเมื่อ 19.5% O₂ (สัญญาณเตือน) และกระตุ้นการแยกอย่างถาวรเมื่อ 18.0% O₂ (6) บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรโตคอลความปลอดภัยของก๊าซแรงดันสูงพิเศษก่อนการใช้งานหรือการบำรุงรักษาใดๆ ห้ามถอดชิ้นส่วนที่มีแรงดันสูงโดยเด็ดขาด หากยังไม่ทำการลดแรงดันและติดป้ายกำกับชิ้นส่วนอย่างถูกต้องครบถ้วน

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ZW-3/50 ทำได้ดังนี้ อัตราการใช้พลังงานจำเพาะประมาณ 18.33 กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรต่อนาที ของไนโตรเจนที่ส่งออกด้วยแรงดันปล่อย 5.00 MPa ตัวเลขกำลังเฉพาะนี้สะท้อนถึงงานทางเทอร์โมไดนามิกจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับการอัดแรงดันสูงพิเศษ ในกลุ่มคอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันแรงดันสูงพิเศษ (แรงดันปล่อย >4.00 MPa) ประสิทธิภาพนี้ถือว่าแข่งขันได้และเหนือกว่าคอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมอย่างมาก ซึ่งเป็นทางเลือกหลักสำหรับการใช้งานแบบไร้น้ำมันที่แรงดันเหล่านี้ สำหรับการเปรียบเทียบ คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันในงานแรงดันสูงพิเศษที่คล้ายกันโดยทั่วไปจะใช้พลังงาน 20–25 kW/m³/min ในขณะที่คอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมอาจเกิน 30 kW/m³/min
ตลอดวงจรการใช้งานประจำปี 8,000 ชั่วโมง ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพของ ZW-3/50 เมื่อเทียบกับทางเลือกที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า จะให้ผลลัพธ์โดยประมาณ ประหยัดพลังงานได้ 80,000–160,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีที่ราคา $0.08/kWh หมายความว่าสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยตรงได้ $6,400–$12,800 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักที่ทำให้เลือกใช้ ZW-3/50 มักจะเป็น... การกำจัดวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และการหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์กำจัดน้ำมันในขั้นตอนถัดไป ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นหากใช้สารหล่อลื่นทางเลือก ที่ความดัน 5.00 MPa ความเข้มข้นของการปนเปื้อนของน้ำมันจะสูงกว่าที่ความดัน 0.30 MPa ประมาณ 15-20 เท่า ทำให้การกำจัดน้ำมันในขั้นตอนถัดไปมีราคาแพงเกินไปและมีความท้าทายทางเทคนิคอย่างมาก
เดอะ ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของระบบอัดไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานคือความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และแรงงานในการบำรุงรักษา มากกว่าการประหยัดพลังงานเพียงเล็กน้อย การออกแบบแบบไร้น้ำมันของ ZW-3/50 ช่วยขจัดปัญหาการบำรุงรักษาเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งรวมถึงการเสื่อมสภาพของน้ำมันที่อุณหภูมิสูง การปนเปื้อนของน้ำมันไปยังอุปกรณ์ปลายทาง และการอุดตันของไส้กรองน้ำมันบ่อยครั้งภายใต้แรงดันแตกต่างสูง
ความสามารถในการปรับแต่งและผลิตสินค้าตามสั่ง (OEM)
เรานำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมเพื่อปรับ ZW-3/50 ให้เข้ากับสภาพพื้นที่เฉพาะ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และความต้องการในการบูรณาการ:
- ชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปพร้อมฐานติดตั้ง: คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ คูลเลอร์แรงดันสูง อุปกรณ์วัด ระบบความปลอดภัย และแผงควบคุมที่ประกอบสำเร็จแล้ว ติดตั้งอยู่บนฐานเหล็กโครงสร้างเสริมแรง พร้อมห่วงยกและแม่แบบสลักยึดในตัว ท่อแรงดันสูงทั้งหมดได้รับการผลิตและทดสอบแรงดันจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว
- การกำหนดค่าพื้นที่อันตราย: ตู้ครอบมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ATEX Zone 2 และ IECEx สำหรับโรงงานปิโตรเคมี มาพร้อมระบบตรวจจับก๊าซในตัว ระบบล็อคการระบายอากาศอัตโนมัติ และอุปกรณ์วัดค่าแบบป้องกันการระเบิด
- ระบบความปลอดภัยขั้นสูง: วาล์วระบายแรงดันคู่ ชุดแผ่นแตก วาล์วแยกฉุกเฉินอัตโนมัติ และระบบเครื่องมือวัดความปลอดภัย (SIS) ที่ได้รับการจัดอันดับ SIL สำหรับการใช้งานในกระบวนการผลิตที่สำคัญ ระบบเตือนภัยแรงดันสูงและระบบล็อคปิดระบบพร้อมเซ็นเซอร์สำรอง
- PLC และการตรวจสอบระยะไกล: PLC Siemens รุ่น S7-1200 หรือ S7-1500 พร้อมหน้าจอสัมผัส HMI ขนาด 10 นิ้ว การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต และระบบแจ้งเตือนทาง SMS/อีเมล ใช้งานร่วมกับ Modbus TCP/IP และ OPC-UA สำหรับการรวมระบบ SCADA ได้ มีระบบโหลด/ขนถ่ายอัตโนมัติ และลำดับการปิดระบบฉุกเฉิน
- 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 ชิ้นการตรวจสอบทางวิศวกรรมและการจัดทำข้อเสนอโดยทั่วไปใช้เวลา 7-10 วันทำการ เนื่องจากความซับซ้อนของการออกแบบสำหรับแรงดันสูงพิเศษ ระยะเวลาการส่งมอบมาตรฐานคือ 14-16 สัปดาห์ สามารถจัดส่งด่วนภายใน 12 สัปดาห์ได้สำหรับคำสั่งซื้อที่ตรงตามเงื่อนไข

กรณีศึกษา: การแทนที่คาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวดด้วยไนโตรเจนในการสกัดทางเภสัชกรรม
ลูกค้า: บริษัทสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางเภสัชกรรมในเกาหลีใต้
ท้าทาย: ลูกค้าใช้กระบวนการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะวิกฤตยิ่งยวด (supercritical CO₂ extraction) เพื่อสกัดสารสกัดจากพืชเกรดเภสัชกรรม แต่เผชิญกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบให้เลิกใช้ CO₂ เนื่องจากจัดเป็นก๊าซเรือนกระจก และมีความกังวลเกี่ยวกับ CO₂ ที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย พวกเขาจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้กระบวนการสกัดด้วยไนโตรเจนในสภาวะวิกฤตยิ่งยวด (supercritical nitrogen extraction) ซึ่งต้องใช้ความดัน 3.5–5.0 MPa คอมเพรสเซอร์ CO₂ ที่มีอยู่เดิมนั้นใช้สารหล่อลื่นเป็นน้ำมันและไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับไนโตรเจนเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน้ำมัน นอกจากนี้ กระบวนการสกัดยังต้องการความบริสุทธิ์สูงสุด เนื่องจากสารสกัดที่ได้จะนำไปใช้ในการผลิตยาฉีด
สารละลาย: เราได้จัดหา เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแบบไร้น้ำมัน ZW-3/50 เครื่องนี้ได้รับการติดตั้งบนฐานรองแบบกำหนดเอง พร้อมด้วยอินเตอร์คูลเลอร์แรงดันสูงในตัว อาฟเตอร์คูลเลอร์ PLC Siemens S7-1200 พร้อมระบบล็อคเพื่อความปลอดภัย และระบบแยกส่วนฉุกเฉินอัตโนมัติ แรงดันปล่อย 5.00 MPa ให้ไนโตรเจนยิ่งยวดที่จำเป็นสำหรับการสกัด ในขณะที่การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานความบริสุทธิ์ทางเภสัชกรรม (USP-NF Grade) มีการติดตั้งถังบัฟเฟอร์แรงดันสูงขนาด 2 m³ ไว้ด้านล่างเพื่อรักษาเสถียรภาพของแรงดันในระหว่างรอบการสกัด
ผลลัพธ์เชิงปริมาณหลังจาก 18 เดือน:
- ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์: สารสกัดเป็นไปตามมาตรฐาน USP-NF สำหรับใช้ฉีด ปราศจากการปนเปื้อนของน้ำมันหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน ตามข้อกำหนดของกระทรวงอาหารและยาของเกาหลี (MFDS)
- การปล่อยก๊าซ CO₂: กำจัดออกไปอย่างสมบูรณ์ จากกระบวนการสกัด ปรับปรุงตัวชี้วัดความยั่งยืนขององค์กร
- ผลผลิตจากการสกัด: ปรับปรุงโดย 8% เมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดด้วย CO₂ สำหรับสารประกอบพืชบางชนิด
- สัญญาของลูกค้า: ลูกค้าใหม่ด้านเภสัชกรรม 3 ราย ชนะเนื่องจากความสามารถในการสกัดโดยปราศจาก CO₂
“เครื่อง ZW-3/50 ช่วยให้เราเปลี่ยนจากการสกัดด้วย CO₂ ไปเป็นการสกัดด้วยไนโตรเจนในสภาวะวิกฤตยิ่งยวดได้โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าในอุตสาหกรรมยาของเราในปัจจุบันต้องการผลิตภัณฑ์ที่สกัดด้วยไนโตรเจนโดยเฉพาะ เพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีความเสี่ยงจากการตกค้างของ CO₂ หรือการปนเปื้อนของน้ำมัน เครื่องอัดอากาศนี้ได้เปิดตลาดใหม่ให้กับเราอย่างสิ้นเชิง” — ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทสกัดยา

คำถามที่พบบ่อยและคู่มือการเลือก
ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง
คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันหลายขั้นตอน รุ่น ZW
คอมเพรสเซอร์แบบหลายขั้นตอนไร้น้ำมันทั้งแนวตั้งและแนวนอน สำหรับออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และก๊าซพิเศษ แรงดันจ่ายสูงสุดถึง 9.00 MPa สำหรับการใช้งานเติมก๊าซแรงดันสูงพิเศษและกระบวนการทางเคมี
เครื่องอัดไนโตรเจนแรงดันสูงซีรีส์ DW
คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันแรงดันปานกลางถึงสูง (0.40–2.00 MPa) สำหรับการฉีดไนโตรเจน การเพิ่มแรงดันในท่อส่ง และการสังเคราะห์ทางเคมี มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 2 ถึง 130 m³/min พร้อมการกำหนดค่าแบบหลายขั้นตอน
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
พร้อมสำหรับการใช้งานไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษแล้วหรือยัง?
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานของเราพร้อมประเมินความต้องการไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษของคุณ รวมถึงความต้องการด้านการไหล สภาพทางเข้า เป้าหมายแรงดันขาออก และการบูรณาการระบบความปลอดภัย เราจัดทำข้อเสนอทางเทคนิคฟรี แบบร่างผังฐานราก แผนภาพท่อและอุปกรณ์ (P&IDs) การออกแบบระบบความปลอดภัย และการวิเคราะห์ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) อย่างละเอียดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำถามของคุณ
อีเมล: [email protected] | ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
