Compresseur d'oxygène haute pureté de type Gz Compresseur à membrane d'hydrogène de gaz naturel Compresseur d'azote GPL
Le compresseur à gaz à membrane est un compresseur volumétrique de structure spéciale. Il s'agit de la méthode de compression la plus performante dans le domaine de la compression des gaz. Cette méthode de compression est exempte de pollution secondaire et offre une excellente protection du gaz comprimé. Grâce à une excellente étanchéité, le gaz comprimé n'est pas pollué par l'huile de lubrification ni par d'autres impuretés solides. Il est donc adapté à la compression de gaz de haute pureté, rares, précieux, inflammables et explosifs, toxiques et nocifs, corrosifs et à haute pression.
Le compresseur à gaz à membrane est une variante du compresseur alternatif classique, avec segments de piston et garniture d'étanchéité de tige. La compression du gaz s'effectue au moyen d'une membrane flexible, au lieu d'un élément d'admission. La membrane, qui se déplace en va-et-vient, est entraînée par une bielle et un vilebrequin. Seuls la membrane et le carter du compresseur sont en contact avec le gaz pompé. C'est pourquoi cette construction est la plus adaptée au pompage de gaz toxiques et explosifs. La membrane doit être suffisamment fiable pour supporter la pression du gaz pompé, présenter des propriétés chimiques et une résistance thermique adéquates.
Le compresseur à membrane est principalement composé de moteurs, de bases, de boîtes de vilebrequin, de bielles de vilebrequin, de composants de cylindre, de conduites de pétrole et de gaz, de systèmes de contrôle électrique et de certains accessoires.
Principe du processus deCompresseur de gaz à membrane
Le compresseur à membrane est constitué de trois membranes. La membrane est maintenue en place par le côté huile hydraulique et le côté gaz de procédé. Elle est entraînée par un moteur hydraulique situé dans la tête de film pour assurer la compression et le transport du gaz. Le corps principal du compresseur à membrane est constitué de deux systèmes : le système d'huile hydraulique et le système de compression du gaz, séparés par une membrane métallique.
Fondamentalement, la structure du compresseur à membrane est divisée en deux parties : le système hydraulique et le système pneumatique. Le processus de compression se déroule en deux étapes : l'aspiration et le refoulement.
Avantages du compresseur à membrane :
- Bonnes performances d'étanchéité.
- Le cylindre a de bonnes performances de dissipation thermique.
- Entièrement sans huile, la pureté du gaz peut être garantie supérieure à 99,999 %.
- Taux de compression élevés, pression de refoulement élevée jusqu'à 1000 bars.
- Longue durée de vie, plus de 20 ans.
Liste de référence des compresseurs à membrane de la série GZ
Modèle | Consommation d'eau de refroidissement (t/h) | Déplacement (Nm³/h) | Pression d'admission (MPa) | Pression d'échappement (MPa) | Dimensions L×l×H (mm) | Poids (t) | Puissance du moteur (kW) |
GZ-2/3 | 1.0 | 2.0 | 0,0 | 0,3 | 1200×700×1100 | 0,5 | 2.2 |
GZ-5/0,5-10 | 0,2 | 5.0 | 0,05 | 1.0 | 1400×740×1240 | 0,65 | 2.2 |
GZ-5/13-200 | 0,4 | 5.0 | 1.3 | 20 | 1500×760×1200 | 0,75 | 4.0 |
GZ-15/3-19 | 0,5 | 15 | 0,3 | 1.9 | 1400×740×1330 | 0,75 | 4.0 |
GZ-30/5-10 | 0,5 | 30 | 0,5 | 1.0 | 1400×740×1330 | 0,7 | 3.0 |
GZ-50/9,5-25 | 0,6 | 50 | 0,95 | 2,5 | 1500×760×1200 | 0,75 | 5.5 |
GZ-20/5-25 | 0,6 | 20 | 0,5 | 2,5 | 1400×760×1600 | 0,65 | 4.0 |
GZ-20/5-30 | 1.0 | 20 | 0,5 | 3.0 | 1400×760×1600 | 0,65 | 5.5 |
GZ-12/0,5-8 | 0,4 | 12 | 0,05 | 0,8 | 1500×760×1200 | 0,75 | 4.0 |
GZ—5/0,5-8 | 0,2 | 5.0 | 0,05 | 0,8 | 1400×740×1240 | 0,65 | 2.2 |
GZ-14/39-45 | 0,5 | 14 | 3.9 | 4,5 | 1000×460×1100 | 0,7 | 2.2 |
GZ-60/30-40 | 2.1 | 60 | 3.0 | 4.0 | 1400×800×1300 | 0,75 | 3.0 |
GZ-80/59-65 | 0,5 | 80 | 5.9 | 6,5 | 1200×780×1200 | 0,75 | 7,5 |
GZ-30/7-30 | 1.0 | 30 | 0,7 | 3.0 | 1400×760×1600 | 0,65 | 5.5 |
GZ-10/0,5-10 | 0,2 | 10 | 0,05 | 1.0 | 1400×800×1150 | 0,5 | 4.0 |
GZ-5/8 | 0,2 | 5.0 | 0,0 | 0,8 | 1400×800×1150 | 0,5 | 3.0 |
GZ-15/10-100 | 0,6 | 15 | 1.0 | 10 | 1400×850×1320 | 1.0 | 5.5 |
GZ-20/8-40 | 1.0 | 20 | 0,8 | 4.0 | 1400×850×1320 | 1.0 | 4.0 |
GZ-20/32-160 | 1.0 | 20 | 3.2 | 16 | 1400×850×1320 | 1.0 | 5.5 |
GZ-30/7,5-25 | 1.0 | 30 | 0,75 | 2,5 | 1400×850×1320 | 1.0 | 7,5 |
GZ-5/0,1-7 | 1.0 | 5.0 | 0,01 | 0,7 | 1200×750×1000 | 0,6 | 2.2 |
GZ-8/5 | 1.0 | 8.0 | 0,0 | 0,5 | 1750×850×1250 | 1.0 | 3.0 |
GZ-11/0,36-6 | 0,4 | 11 | 0,036 | 0,6 | 1500×760×1200 | 0,75 | 3.0 |
GZ-3/0,2 | 1.0 | 3.0 | 0,0 | 0,02 | 1400×800×1300 | 1.0 | 2.2 |
GZ-80/20-35 | 1,5 | 80 | 2.0 | 3,5 | 1500×800×1300 | 0,9 | 5.5 |
GZ-15/30-200 | 1.0 | 15 | 3.0 | 20 | 1400×1000×1200 | 0,8 | 4.0 |
GZ-12/4-35 | 1.0 | 12 | 0,4 | 3,5 | 1500×1000×1500 | 0,8 | 5.5 |
GZ-10/0,5-7 | 0,4 | 10 | 0,05 | 0,7 | 1500×760×1200 | 0,75 | 3.0 |
GZ-7/0,1-6 | 1.0 | 7.0 | 0,01 | 0,6 | 1200×900×1200 | 0,8 | 3.0 |
GZ-20/4-20 | 1.0 | 20 | 0,4 | 2.0 | 1400×850×1320 | 0,75 | 2.2 |
Comment obtenir le devis car il s'agit d'un compresseur personnalisé ?
Remarque : pour l'autre compresseur de gaz personnalisé, veuillez envoyer les informations ci-dessous à notre usine pour calculer le coût de production de votre article.
1. Débit : _______Nm3/h
2. Milieu gazeux : ______ Hydrogène ou gaz naturel ou oxygène ou autre gaz ?
3. Pression d'entrée : ___bar(g)
4. Température d'entrée : _____ºC
5. Pression de sortie : ____ bar (g)
6. Température de sortie : ____ºC
7. Emplacement d'installation : _____intérieur ou extérieur ?
8. Température ambiante de l'emplacement : ____ºC
9.Alimentation : _V/ _Hz/ _3Ph ?
10. Méthode de refroidissement du gaz : ______ refroidissement par air ou refroidissement par eau ?