คำอธิบาย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน 3ZW-6/30 – เครื่องเพิ่มแรงดันไนโตรเจนแบบสามขั้นตอน ปราศจากน้ำมัน สำหรับการใช้งานในกระบวนการผลิตที่มีแรงดันสูง 3.00 MPa
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแบบลูกสูบไร้น้ำมัน 3ZW-6/30 ออกแบบมาเพื่อส่งก๊าซ 6 m³/min ที่แรงดันจ่าย 3.00 MPa เหมาะสำหรับการฉีดไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษ สถานีเติมก๊าซในถัง และกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ปราศจากการปนเปื้อนของน้ำมัน โครงสร้างหลายขั้นตอนที่แข็งแรงทนทาน และได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานต่อเนื่องที่แรงดันสูงมาก
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เดอะ เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน 3ZW-6/30 นี่คือสุดยอดเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ลูกสูบไร้น้ำมันของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการทั้งอัตราการไหลสูงและแรงดันปล่อยสูงมาก ด้วยกำลังการผลิตที่กำหนดไว้ที่ 6 ลบ.ม./นาที และเป็นเลิศ แรงดันปล่อย 3.00 MPaเครื่องอัดอากาศไนโตรเจนรุ่นนี้จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม โดยตอบสนองความต้องการใช้งานในกระบวนการผลิตที่ต้องการประสิทธิภาพสูงที่สุดในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และการจำหน่ายก๊าซ
รหัส “3ZW” หมายถึง สามขั้น สามแถว (三列三级) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการบรรลุแรงดันปล่อย 3.00 MPa ในขณะที่ยังคงรักษาเสถียรภาพทางความร้อนและความน่าเชื่อถือทางกล แต่ละขั้นตอนการอัดทั้งสามขั้นตอนทำงานที่อัตราส่วนแรงดันปานกลาง โดยมีอินเตอร์คูลเลอร์เฉพาะระหว่างขั้นตอนเพื่อระบายความร้อนจากการอัด วิธีการแบบหลายขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอัตราส่วนแรงดันโดยรวมจากทางเข้าบรรยากาศถึง 3.00 MPa เกินขีดจำกัดการทำงานที่ปลอดภัยของการออกแบบแบบขั้นตอนเดียวหรือสองขั้นตอน ทั้งในแง่ของอุณหภูมิปล่อยและแรงเค้นทางกลบนลูกสูบและเพลาข้อเหวี่ยง
สิ่งที่ทำให้ 3ZW-6/30 แตกต่างจากตัวเลือกทั่วไปคือ... เส้นทางการบีบอัดที่ปราศจากน้ำมันโดยสมบูรณ์แหวนลูกสูบและแถบรองรับได้รับการกลึงอย่างแม่นยำจากวัสดุคอมโพสิต PTFE ที่หล่อลื่นตัวเองขั้นสูง ซึ่งทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นไฮโดรคาร์บอนใดๆ ที่แรงดันปล่อย 3.00 MPa ความเสี่ยงของการปนเปื้อนของไอน้ำมันจะสูงกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้งานที่แรงดันต่ำ ทำให้การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันไม่เพียงแต่มีข้อดี แต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานใดๆ ที่ต้องการไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง หน่วยนี้สามารถทำได้ การรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0 โดยธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์กรองน้ำมันปลายทาง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค – 3ZW-6/30
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| แบบอย่าง | 3ZW-6/30 | – |
| ลวดลาย | สามขั้น สามแถว (三列三级) | – |
| ความจุ | 6 | ม³/นาที |
| แรงดันปล่อย | 3.00 | เมกะปาสคาล |
| ขนาดคอมเพรสเซอร์ (ยาว × กว้าง × สูง) | 1845 × 1660 × 2360 | มม. |
| น้ำหนัก | 3.00 | ที |
| พลัง | 75 | กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 380 | วี |
| ก๊าซมีเดียม | ไนโตรเจน (N₂) | – |
| การหล่อลื่น | ปราศจากน้ำมัน | – |
* ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดได้รับการประเมินภายใต้สภาวะอ้างอิงมาตรฐาน (ISO 1217, ภาคผนวก C) ประสิทธิภาพการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความสูงของสถานที่ อุณหภูมิแวดล้อม และสภาวะทางเข้า
คุณสมบัติหลักและข้อได้เปรียบทางด้านวิศวกรรม
1. การอัดแบบสามขั้นตอนสำหรับแรงดันสูงพิเศษ
เดอะ สถาปัตยกรรมสามชั้นสามแถว หัวใจสำคัญของ 3ZW-6/30 คือพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ทำให้สามารถสร้างแรงดันปล่อย 3.00 MPa ได้ด้วยเทคโนโลยีลูกสูบไร้น้ำมัน อัตราส่วนแรงดันโดยรวมประมาณ 30:1 ถึง 60:1 (จากแรงดันบรรยากาศ) จะถูกแบ่งไปยังกระบอกสูบอัดสามกระบอก โดยแต่ละขั้นตอนทำงานที่อัตราส่วนแรงดันประมาณ 3:1 ถึง 4:1 วิธีการแบบแบ่งเป็นขั้นตอนนี้มีความสำคัญทางอุณหพลศาสตร์อย่างยิ่ง เพราะการอัดแบบขั้นตอนเดียวที่ 3.00 MPa จะทำให้เกิดอุณหภูมิปล่อยเกิน 300°C ซึ่งเกินขีดจำกัดการทำงานที่ปลอดภัยของวัสดุซีล PTFE ระหว่างแต่ละขั้นตอน จะมีอินเตอร์คูลเลอร์แบบท่อและเปลือกประสิทธิภาพสูงเฉพาะที่ช่วยระบายความร้อนจากการอัด ทำให้รักษาอุณหภูมิปล่อยต่ำกว่า 155°C ในทุกขั้นตอน การจัดการความร้อนนี้ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของแหวน PTFE และยืดอายุการใช้งานของแผ่นวาล์วได้ประมาณ 501,000 x 300 มม. เมื่อเทียบกับการออกแบบสองขั้นตอนที่พยายามให้ได้อัตราส่วนแรงดันที่เทียบเท่ากัน
2. ระบบซีล PTFE แรงดันสูงแบบไร้น้ำมันขั้นสูง
3ZW-6/30 ใช้ระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ชุดแหวนลูกสูบหล่อลื่นในตัวและแถบยึดลูกสูบ ผลิตจากวัสดุคอมโพสิต PTFE ประสิทธิภาพสูงพิเศษที่คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่แรงดัน 3.00 MPa วงแหวนเหล่านี้เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว อนุภาคบรอนซ์ และโมลิบเดนัมไดซัลไฟด์ เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกว่า 0.05 โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นไฮโดรคาร์บอนภายนอก ที่แรงดันปล่อย 3.00 MPa ความดันย่อยของไอน้ำมันจะสูงกว่าที่ 0.30 MPa ประมาณ 10 เท่า ทำให้การปนเปื้อนของน้ำมันรุนแรงขึ้นอย่างมากและยากต่อการกำจัดในขั้นตอนถัดไป การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันโดยธรรมชาติของ 3ZW-6/30 ช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้ การรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0 โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์กรอง การรวมตัว หรือการดูดซับใดๆ ในขั้นตอนต่อไป สูตร PTFE นี้ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงถึง 185°C โดยมีระยะปลอดภัยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิชั่วคราวระหว่างการเริ่มต้นใช้งานและการเปลี่ยนแปลงภาระ
3. เครื่องวัดแรงทรงกระบอกตรงข้ามสามแถว
โครงหลักหล่อขึ้นจาก เหล็กหล่อสีเทา GG25 โดยมีส่วนผนังเสริมแรงและช่องทางน้ำหล่อเย็นในตัว การจัดเรียงกระบอกสูบแบบสามแถวตรงข้ามกัน ให้สมดุลแรงที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการออกแบบแถวเดียวหรือสองแถว โดยแรงเฉื่อยอันดับแรกและอันดับสองจะหักล้างกันเองเป็นส่วนใหญ่ ข้อได้เปรียบเชิงกลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคอมเพรสเซอร์แรงดันสูง ซึ่งแรงดันก๊าซสูงสุดบนลูกสูบจะสูงกว่าในงานแรงดันต่ำอย่างมาก การจัดเรียงแบบสามแถวช่วยลดแรงที่ไม่สมดุลที่ส่งไปยังฐานรากได้มากกว่า 851 ตัน เมื่อเทียบกับการออกแบบแถวเดียว ทำให้สามารถติดตั้งบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีน้ำหนักเบา (อย่างน้อย 5 ตัน) และลดความเสี่ยงของความล้าที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในระบบท่อที่เชื่อมต่อ ขนาดที่กะทัดรัด—1845 × 1660 × 2360 มม.—ซึ่งนับว่าน่าทึ่งมากสำหรับคอมเพรสเซอร์สามขั้นตอนในระดับแรงดันนี้ โดยทำได้ด้วยการจัดเรียงกระบอกสูบแบบเรียงซ้อนในแนวตั้ง ซึ่งช่วยลดพื้นที่การใช้งานของเครื่องจักรให้เหลือน้อยที่สุด
4. ชุดขับมอเตอร์อุตสาหกรรมมาตรฐาน 380V
3ZW-6/30 ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส 75 กิโลวัตต์ 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60034-1 ระดับประสิทธิภาพ IE3 การกำหนดค่าแรงดันต่ำมาตรฐานสามารถติดตั้งเข้ากับแผงจ่ายไฟอุตสาหกรรม 380V ที่มีอยู่ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางหรือหม้อแปลงลดแรงดัน ความเรียบง่ายทางไฟฟ้าเช่นนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับมอเตอร์ 3ZW-6/30 เนื่องจากความต้องการพลังงานปานกลาง (75 kW) ไม่คุ้มค่ากับความซับซ้อนและต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานแรงดันปานกลาง มอเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับเพลาข้อเหวี่ยงผ่านข้อต่อแบบแผ่นดิสก์ที่ยืดหยุ่นได้ ช่วยลดภาระการบำรุงรักษาและการสูญเสียประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้วยสายพานหรือเกียร์

สถานการณ์การใช้งาน
การเติมไนโตรเจนลงในถังแรงดันสูงพิเศษ
3ZW-6/30 เป็นบูสเตอร์หลักที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ สถานีเติมถังไนโตรเจน ให้บริการตลาดก๊าซอุตสาหกรรม การแพทย์ และก๊าซพิเศษ แม้ว่าแรงดันปล่อยของคอมเพรสเซอร์ที่ 3.00 MPa จะไม่ถึง 15–20 MPa ที่จำเป็นสำหรับการเติมถังโดยตรง แต่ก็ทำหน้าที่เป็นขั้นตอนกลางที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยลดอัตราส่วนการอัดที่จำเป็นสำหรับคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงในขั้นตอนถัดไปได้อย่างมาก ในการกำหนดค่าสถานีเติมทั่วไป 3ZW-6/30 จะเพิ่มแรงดันไนโตรเจนจาก 0.05–0.10 MPa เป็น 3.00 MPa หลังจากนั้นคอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมหรือลูกสูบแรงดันสูงขนาดกะทัดรัดจะทำการเติมให้เสร็จสมบูรณ์จนถึง 20 MPa วิธีการแบบหลายขั้นตอนนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบได้ 25–35% เมื่อเทียบกับการอัดแรงดันสูงแบบขั้นตอนเดียวจากทางเข้าบรรยากาศ การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติมถัง เนื่องจากสิ่งปนเปื้อนของน้ำมันใด ๆ จะถูกกักอยู่ในถังที่บรรจุแล้วและส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการของพวกเขาและทำให้สถานีเติมต้องรับผิดชอบ

การสังเคราะห์ทางเคมีและการทำให้เครื่องปฏิกรณ์ความดันสูงเป็นสภาวะเฉื่อย
ในโรงงานกระบวนการทางเคมี เครื่องอัดอากาศไนโตรเจน 3ZW-6/30 จัดหาไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษสำหรับ การทำให้เครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูงเป็นสภาวะเฉื่อย การรักษาสภาพของชั้นตัวเร่งปฏิกิริยา และการลดแรงดันฉุกเฉิน สำหรับภาชนะบรรจุในกระบวนการผลิต แรงดันปล่อย 3.00 MPa นั้นเพียงพอที่จะฉีดไนโตรเจนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำงานที่ความดันสูงถึง 2.5 MPa โดยรักษาชั้นก๊าซเฉื่อยที่เป็นบวกตลอดทุกขั้นตอนการทำงาน การอัดแบบสามขั้นตอนช่วยให้มั่นใจได้ว่าไนโตรเจนจะคงความเสถียรทางความร้อนและปราศจากการปนเปื้อนของน้ำมัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสังเคราะห์ทางเคมี เนื่องจากแม้แต่สารปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายตัวเร่งปฏิกิริยา ก่อให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือลดความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ได้ ความจุ 6 m³/min สามารถจ่ายไนโตรเจนให้กับเครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูงหลายเครื่องพร้อมกันได้ผ่านทางท่อจ่ายไนโตรเจนส่วนกลาง
การบำรุงรักษาความดันในการทำให้ก๊าซเหลวและการจัดเก็บในอุณหภูมิต่ำมาก
ในโรงงานผลิตไนโตรเจนเหลวและสถานที่จัดเก็บแบบไครโอเจนิกส์ 3ZW-6/30 ทำหน้าที่เป็น... บูสเตอร์แรงดันสูง เครื่องอัดอากาศนี้ทำหน้าที่อัดไอไนโตรเจนจากถังเก็บหรือเครื่องควบแน่นให้มีความดันตามที่ต้องการสำหรับการจ่ายหรือการแปรรูปต่อไป ความดันขาออก 3.00 MPa นั้นเพียงพอสำหรับการผลักดันไนโตรเจนผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องควบแน่น และเครือข่ายการกระจายในโรงงานผลิตก๊าซเหลวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากหากมีการปนเปื้อนของน้ำมันในไนโตรเจนแรงดันสูง น้ำมันจะถูกนำเข้าไปในระบบไครโอเจนิก ซึ่งจะแข็งตัวและอุดตันทางเดินของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้เกิดความล้มเหลวในการทำงานและการบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง การอัดอากาศสามขั้นตอนพร้อมการระบายความร้อนระหว่างขั้นตอนช่วยให้ไนโตรเจนคงอยู่ในอุณหภูมิที่จัดการได้ตลอดกระบวนการอัด ป้องกันความเสียหายจากความร้อนต่ออุปกรณ์ไครโอเจนิกปลายทาง

การฉีดไนโตรเจนเข้าบ่อน้ำมันและก๊าซ
ในกระบวนการผลิตน้ำมันและก๊าซ จะมีการฉีดไนโตรเจนแรงดันสูงเข้าไปในบ่อเพื่อ... การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมัน (EOR), การกระตุ้นบ่อ และการยกก๊าซแรงดันการปล่อยของ 3ZW-6/30 ที่ 3.00 MPa นั้นเพียงพอสำหรับการใช้งานในบ่อน้ำมันตื้นถึงปานกลางหลายประเภท ซึ่งใช้ไนโตรเจนในการไล่น้ำมัน ลดแรงดันในแหล่งกักเก็บ หรือยกของเหลวที่ผลิตได้ขึ้นสู่ผิวดิน การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันช่วยป้องกันการปนเปื้อนของไฮโดรคาร์บอนในแหล่งกักเก็บ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงการซึมผ่านของชั้นหินและลดประสิทธิภาพการกู้คืนน้ำมัน ความจุ 6 m³/min สามารถรองรับการฉีดไนโตรเจนอย่างต่อเนื่องสำหรับการกระตุ้นบ่อน้ำมันในระยะยาว หรือการยกก๊าซเป็นระยะๆ สำหรับบ่อน้ำมันหลายบ่อ
วัสดุและการก่อสร้าง
3ZW-6/30 ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่คัดสรรมาเพื่อความเข้ากันได้ดีกับไนโตรเจนแรงดันสูง ทนความร้อน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
| ส่วนประกอบ | วัสดุ | ข้อกำหนด |
|---|---|---|
| เสื้อสูบ (ขั้นที่ 1) | เหล็กหล่อสีเทา | GG25 / HT250 ความหนาผนังมาตรฐาน |
| เสื้อสูบ (ขั้นที่ 2) | เหล็กหล่อสีเทา | GG25 / HT250 ผนังเสริมแรง + ซี่โครง |
| เสื้อสูบ (ขั้นที่ 3) | เหล็กหล่อสีเทา | GG25 / HT250 ผนังเสริมแรงสำหรับงานหนัก |
| เพลาข้อเหวี่ยง | เหล็กอัลลอยขึ้นรูป | 42CrMo4, Q&T, ISO 1940 G2.5 ปรับสมดุลไดนามิก |
| แหวนลูกสูบ | วัสดุคอมโพสิต PTFE-แก้ว-บรอนซ์-MoS₂ | ทนแรงดันสูงพิเศษ หล่อลื่นตัวเองได้ อุณหภูมิสูงสุด 185 องศาเซลเซียส |
| สายรัดนักขี่ | วัสดุคอมโพสิต PTFE | ระบบนำทางลูกสูบ ป้องกันรอยขีดข่วน อัตราการสึกหรอ <0.04 มม./1000 ชม. |
| แผ่นวาล์ว | สแตนเลสสตีล | SS316 การออกแบบวงแหวนศูนย์กลางแรงดันสูง |
| อินเตอร์คูลเลอร์ (×2) | 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
ปั๊มรุ่น 3ZW-6/30 มีน้ำหนักแห้ง 3.00 ตัน และจุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงจากฐานประมาณ 800 มม. ด้วยการออกแบบกระบอกสูบแบบสามแถวตรงข้ามกัน ทำให้แรงที่ไม่สมดุลมีน้อยมากแม้จะใช้งานภายใต้แรงดันสูงมาก ช่วยให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวที่... บล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉื่อยขนาด 5-6 ตันควรติดตั้งบล็อกบนตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยางยืด (ความถี่ธรรมชาติ 7–10 เฮิรตซ์) ข้อกำหนดระยะห่างขั้นต่ำ: 1.2 เมตร ด้านที่ไม่ใช่ด้านขับเคลื่อนสำหรับการเข้าถึงวาล์ว 1.0 เมตร ด้านขับเคลื่อนสำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์ และ 1.5 เมตร เหนือศีรษะสำหรับการเข้าถึงเครน ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับท่อระบายแรงดันสูง ซึ่งต้องได้รับการรองรับอย่างเหมาะสมด้วยตัวแขวนสปริงและยึดให้แน่นเพื่อป้องกันความล้าที่เกิดจากการสั่นสะเทือนที่ 3.00 MPa การเชื่อมต่อแรงดันสูงทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบด้วยการทดสอบอัลตราโซนิกหลังการติดตั้ง
การออกแบบระบบน้ำหล่อเย็น
ความต้องการน้ำหล่อเย็นอยู่ที่ประมาณ 15 ลบ.ม./ชม. ที่อุณหภูมิขาเข้าไม่เกิน 32°C วงจรจ่ายน้ำจะจ่ายน้ำให้กับเสื้อสูบและอินเตอร์คูลเลอร์สองตัวในแบบขนาน เนื่องจากระบบอัดอากาศสามขั้นตอนและอัตราส่วนแรงดันสูง อินเตอร์คูลเลอร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการความร้อนและต้องได้รับน้ำหล่อเย็นอย่างเพียงพอตลอดเวลา ข้อกำหนดคุณภาพน้ำ: 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 เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพน้ำที่สม่ำเสมอและป้องกันการเกิดตะกรันในอินเตอร์คูลเลอร์
ตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
| ช่วงเวลา | รายการบริการ | ต้องดำเนินการ |
|---|---|---|
| รายวัน | การตรวจสอบการปฏิบัติงาน | ตรวจสอบการสั่นสะเทือน เสียงผิดปกติ การไหลของน้ำหล่อเย็น แรงดัน/อุณหภูมิขาออกในทุกขั้นตอน |
| 250 ชั่วโมง | การตรวจสอบแผ่นวาล์ว (ทุกขั้นตอน) | ถอดและตรวจสอบวาล์วดูด/ปล่อยทั้งหมดเพื่อหาคราบคาร์บอน ความล้าของสปริง หรือรอยแตก |
| 1,000 ชั่วโมง | การประเมินการสึกหรอของแหวนลูกสูบ (ทุกขั้นตอน) | วัดระยะห่างของร่องในทุกขั้นตอน เปลี่ยนแหวนหากระยะห่างเกิน 0.18 มม. |
| 2,500 ชั่วโมง | การยกเครื่องกลาง | เปลี่ยนแหวนลูกสูบ แถบยึด และชุดแผ่นวาล์วทั้งหมดในทุกสามขั้นตอน |
| 5,000 ชั่วโมง | การปรับปรุงครั้งใหญ่ | ตรวจสอบจุดยึดเพลาข้อเหวี่ยง วัดระยะห่างของแบริ่งทั้งหมด เปลี่ยนแบริ่งหากระยะห่างเกิน 0.06 มม. |
การออกแบบแบบไร้น้ำมันของ 3ZW-6/30 ช่วยลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบหล่อลื่นแบบอื่นๆ ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ไม่ต้องวิเคราะห์น้ำมัน ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง และไม่ต้องเปลี่ยนตลับแยกสาร ชิ้นส่วนสึกหรอหลักๆ คือ... แหวนลูกสูบและแถบยึดทำจาก PTFEซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน 2,500–4,000 ชั่วโมงภายใต้สภาวะไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่ความดันสูงมาก แผ่นวาล์วแรงดันสูง (โดยเฉพาะในขั้นตอนที่สาม) อาจต้องได้รับการตรวจสอบบ่อยกว่าแผ่นวาล์วแรงดันต่ำเนื่องจากความเค้นทางกลที่เพิ่มขึ้น แต่ภาระการบำรุงรักษาโดยรวมยังคงต่ำกว่าระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่มีความสามารถในการรับแรงดันเทียบเท่ากันอย่างมาก

ใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย
เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนรุ่น 3ZW-6/30 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 (การจัดการคุณภาพ), ISO 14001:2015 (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ไนโตรเจนจัดเป็นก๊าซที่ทำให้ขาดอากาศหายใจอย่างง่าย ที่แรงดันปล่อย 3.00 MPa ความเสี่ยงของการปล่อยก๊าซอย่างรวดเร็วและการแทนที่ออกซิเจนนั้นสูงมาก การติดตั้ง 3ZW-6/30 ทั้งหมดต้องมีการตรวจสอบการขาดออกซิเจนอย่างต่อเนื่องในห้องคอมเพรสเซอร์และพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด ท่อส่งแรงดันสูงต้องติดตั้งวาล์วระบายแรงดันที่มีพิกัด 110% ของ MAWP และแผ่นแตกเป็นระบบป้องกันรอง โดยต้องส่งก๊าซไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัย ท่อแรงดันสูงทั้งหมดต้องได้รับการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบตามมาตรฐาน ASME B31.3 (Process Piping) ระบบระบายอากาศต้องรักษาระดับออกซิเจนในบรรยากาศให้สูงกว่า 19.5% ตาม OSHA 29 CFR 1910.146 ระบบล็อคปิดฉุกเฉินควรทำงานที่ 19.5% O₂ (สัญญาณเตือน) และเริ่มการแยกอัตโนมัติที่ 18.0% O₂ (ปิดระบบอย่างถาวร) บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของก๊าซแรงดันสูงพิเศษ และสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมก่อนใช้งานหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ ห้ามบุคลากรอยู่ในห้องคอมเพรสเซอร์ในระหว่างการทดสอบแรงดันหรือการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3ZW-6/30 ทำได้ดังนี้ อัตราการใช้พลังงานจำเพาะประมาณ 12.50 กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรต่อนาที ของไนโตรเจนที่ส่งออกด้วยแรงดันปล่อย 3.00 MPa จากทางเข้าบรรยากาศ ตัวเลขกำลังเฉพาะนี้สะท้อนถึงความเป็นจริงทางเทอร์โมไดนามิกของการอัดแรงดันสูงพิเศษ ซึ่งงานที่ต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่างมากตามอัตราส่วนแรงดัน ในกลุ่มคอมเพรสเซอร์ลูกสูบไร้น้ำมันแรงดันสูงพิเศษ (แรงดันปล่อย >2.50 MPa) ประสิทธิภาพนี้ถือว่าแข่งขันได้และเหนือกว่าคอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมอย่างมาก ซึ่งเป็นทางเลือกหลักสำหรับการใช้งานแรงดันสูงพิเศษแบบไร้น้ำมัน สำหรับการเปรียบเทียบ คอมเพรสเซอร์ลูกสูบหล่อลื่นด้วยน้ำมันในการใช้งานแรงดันสูงพิเศษที่คล้ายกันโดยทั่วไปจะใช้พลังงาน 13.0–15.0 kW/m³/min ในขณะที่คอมเพรสเซอร์แบบไดอะแฟรมอาจเกิน 18 kW/m³/min
เมื่อพิจารณาตามตารางการใช้งานมาตรฐาน 8,000 ชั่วโมงต่อปี ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 3ZW-6/30 เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า จะให้ผลลัพธ์โดยประมาณ ประหยัดพลังงานได้ 72,000–144,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีที่ราคา $0.08/kWh นี่หมายถึงการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยตรงได้ $5,760–$11,520 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เหตุผลทางเศรษฐกิจหลักสำหรับการใช้ 3ZW-6/30 โดยทั่วไปคือ... การกำจัดวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และการหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์กำจัดน้ำมันในขั้นตอนถัดไป ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้กับชิ้นส่วนที่ใช้สารหล่อลื่นในระดับความดันนี้ ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของระบบอัดไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษ ปริมาณสารปนเปื้อนลดลงประมาณ 30–451 ตัน ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี เมื่อเปรียบเทียบการทำงานแบบไร้น้ำมันกับระบบหล่อลื่นที่มีการทำให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในขั้นตอนถัดไป
การไม่มีน้ำมันในเส้นทางการอัดนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งที่ความดันสูงมาก เนื่องจากสิ่งปนเปื้อนจากน้ำมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและกำจัดได้ยากขึ้นอย่างมากเมื่อความดันเพิ่มขึ้น ที่ 3.00 MPa ความดันย่อยของไอน้ำมันจะสูงกว่าที่ 0.30 MPa ประมาณ 15 เท่า ทำให้ระบบกรองน้ำมันในขั้นตอนถัดไปแทบจะไม่มีประสิทธิภาพและมีราคาแพงเกินไป การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันโดยธรรมชาติของ 3ZW-6/30 ช่วยขจัดความท้าทายนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนจะคงอยู่ไม่ว่าความดันในการทำงานจะเป็นเท่าใดก็ตาม
ความสามารถในการปรับแต่งและผลิตสินค้าตามสั่ง (OEM)
เรานำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมเพื่อปรับ 3ZW-6/30 ให้เข้ากับสภาพพื้นที่เฉพาะ ข้อกำหนดด้านการบูรณาการ และข้อกำหนดของผู้ใช้งานปลายทาง:
- ชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปพร้อมฐานติดตั้ง: คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ อินเตอร์คูลเลอร์ 3 ตัว อาฟเตอร์คูลเลอร์ ท่อส่งแรงดันสูง อุปกรณ์วัด และแผงควบคุมที่ประกอบเสร็จแล้ว ติดตั้งบนฐานเหล็กโครงสร้างพร้อมห่วงยกและแม่แบบสลักยึดในตัว การทดสอบระบบทั้งหมดจากโรงงานช่วยลดเวลาในการเริ่มใช้งานลง 70%
- การกำหนดค่าพื้นที่อันตราย: ตู้ครอบมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ATEX Zone 2 และ IECEx สำหรับโรงงานปิโตรเคมี มาพร้อมระบบตรวจจับก๊าซในตัว ระบบล็อคการระบายอากาศอัตโนมัติ และอุปกรณ์วัดค่าแบบป้องกันการระเบิด
- การควบคุมกระบวนการขั้นสูง: เลือกใช้ PLC Siemens S7-1200 หรือ Allen-Bradley CompactLogix พร้อมหน้าจอสัมผัส HMI ขนาด 10 นิ้ว การตรวจสอบระยะไกลผ่าน Modbus TCP/IP หรือ OPC-UA และการผสานรวม DCS/SCADA อย่างราบรื่น ระบบตรวจสอบแรงดันอัตโนมัติแบบทีละขั้นตอนและระบบเตือนภัย ระบบล็อคเพื่อความปลอดภัยสำหรับแรงดันสูง รวมถึงการระบายแรงดันอัตโนมัติเมื่อแรงดันเกิน และวาล์วแยกฉุกเฉินในทุกขั้นตอน
- 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 5-7 วันทำการ ระยะเวลาการจัดส่งมาตรฐานคือ 12-14 สัปดาห์ สำหรับการสั่งซื้อซ้ำจะใช้เวลา 8-10 สัปดาห์นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ

กรณีศึกษา: การปรับปรุงระบบฉีดไนโตรเจนในโรงงานสังเคราะห์ทางเคมี
ลูกค้า: ผู้ผลิตสารเคมีเฉพาะทางในอินโดนีเซียที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบชุดแรงดันสูงในการผลิตโพลิเมอร์
ท้าทาย: โรงงานแห่งนี้ต้องการไนโตรเจนแรงดันสูงมาก (2.80–3.00 MPa) สำหรับการทำให้เครื่องปฏิกรณ์เป็นสภาวะเฉื่อยและการรักษาสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาในระหว่างรอบการผลิตพอลิเมอร์แบบเป็นชุด คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่มีอยู่ (ยี่ห้อนำเข้าจากยุโรป ใช้งานมา 12 ปี) ประสบปัญหาการปนเปื้อนของน้ำมันอย่างรุนแรงในกระแสไนโตรเจน โดยมีระดับการปนเปื้อนสูงถึง 5.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร การปนเปื้อนของน้ำมันนี้ทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอร์ Ziegler-Natta เสื่อมสภาพ ลดประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาลง 30% และทำให้ได้พอลิเมอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ น้ำมันยังทำให้พื้นผิวถ่ายเทความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์สกปรก ต้องทำความสะอาดด้วยสารเคมีทุกไตรมาส ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประจำปีเพิ่มสูงขึ้นเป็น $65,000
สารละลาย: เราได้จัดหา เครื่องอัดอากาศไนโตรเจนแบบไร้น้ำมัน 3ZW-6/30 โดยใช้แหล่งไนโตรเจนแรงดันสูงหลัก ติดตั้งบนฐานรองแบบกำหนดเองที่มีอินเตอร์คูลเลอร์แบบบูรณาการสามตัว อาฟเตอร์คูลเลอร์ และแผงควบคุม PLC Siemens S7-1200 พร้อมการตรวจสอบแรงดันแบบทีละขั้นตอน แรงดันขาออก 3.00 MPa เป็นไปตามข้อกำหนดการทำให้เครื่องปฏิกรณ์เป็นสภาวะเฉื่อยโดยมีระยะปลอดภัย การออกแบบที่ปราศจากน้ำมันช่วยขจัดปัญหาการเป็นพิษของตัวเร่งปฏิกิริยาและการอุดตันของเครื่องปฏิกรณ์ มีการติดตั้งถังพักขนาด 2 m³ ไว้ด้านต้นน้ำเพื่อรองรับความผันผวนของความต้องการจากวงจรเครื่องปฏิกรณ์แบบแบทช์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณหลังจาก 18 เดือน:
- ปริมาณไนโตรเจนในน้ำมัน: ลดลงจาก 5.2 มก./ลบ.ม. เหลือ <0.01 มก./ลบ.ม.ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 ระดับ 0
- ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา: คืนค่าเป็น 95% (จาก 65%) ลดการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาลง 32%
- สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน: กำจัดออกไปอย่างสมบูรณ์ประหยัดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานได้ถึง 1,450,000 บาทต่อปี
- ความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องปฏิกรณ์: ลดจากรายไตรมาสเป็นรายปีประหยัดได้ 18,000 บาทต่อปี
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประจำปี: ลดลงโดย 48% ($65,000 ถึง $33,800)
- ระยะเวลาคืนทุน: 1.6 ปี โดยพิจารณาจากการประหยัดตัวเร่งปฏิกิริยา การลดงานซ้ำ และการลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
“ตัวเร่งปฏิกิริยา 3ZW-6/30 ได้พลิกโฉมกระบวนการพอลิเมอไรเซชันของเรา การกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากน้ำมันได้ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาให้กลับมาอยู่ในระดับที่ออกแบบไว้ และขจัดปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทีมงานฝ่ายบำรุงรักษาของเราจึงใช้เวลาไปกับกิจกรรมป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน การคืนทุนเร็วกว่าที่ทีมการเงินคาดการณ์ไว้” — ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต โรงงานเคมีภัณฑ์เฉพาะทาง

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 แรงดันจ่ายสูงสุดถึง 9.00 MPa สำหรับการใช้งานเติมก๊าซแรงดันสูงพิเศษและกระบวนการทางเคมี
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
พร้อมที่จะอัปเกรดระบบไนโตรเจนแรงดันสูงพิเศษของคุณแล้วหรือยัง?
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานของเราพร้อมประเมินความต้องการการไหลของไนโตรเจน สภาวะการดูด แรงดันเป้าหมายที่ทางออก และข้อจำกัดในการบูรณาการของคุณ เราจัดทำข้อเสนอทางเทคนิคฟรี แบบแปลนผังฐานราก แผนภาพท่อและอุปกรณ์ (P&IDs) และการวิเคราะห์ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) อย่างละเอียดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำถามของคุณ
อีเมล: [email protected] | ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

