Compresseur d'oxygène à 4 étages sans huile, compresseur d'azote, compresseur d'argon, compresseur d'hélium
compresseur à air sans huile rempli d'oxygène de 15 à 60 pouces carrés
Il existe deux types de compresseurs d'oxygène médical couramment utilisés. Le premier est le générateur d'oxygène PSA, utilisé dans les hôpitaux. Ce dernier doit être pressurisé pour alimenter les différents services et blocs opératoires. Il fournit une pression de 7 à 10 barg dans le réseau. L'oxygène produit par un générateur PSA doit être stocké dans un réservoir haute pression pour une utilisation pratique. La pression de stockage est généralement de 100, 150, 200 ou 300 barg.
La compression de remplissage des bouteilles d'oxygène entièrement sans huile se divise en deux méthodes de refroidissement, par air et par eau, de structure verticale, la série Bailian de compresseurs d'oxygène lubrifiés sans huile haute pression, d'excellentes performances, un fonctionnement stable, une efficacité et des économies d'énergie élevées, une longue durée de vie, largement utilisés dans l'oxygène, la technologie chimique et l'approvisionnement en oxygène en haute altitude, avec un générateur d'oxygène, forment un système d'oxygène haute pression simple et sûr.
Pour les compresseurs d'oxygène sans huile, les joints d'étanchéité par friction tels que les segments de piston et les bagues de guidage sont fabriqués à partir de matériaux spéciaux aux propriétés autolubrifiantes.
Les avantages structurels se reflètent dans :
1. L'ensemble du système de compression ne comporte aucune lubrification à l'huile mince, ce qui évite tout contact entre l'huile et l'oxygène à haute pression et de haute pureté et assure la sécurité de la machine ;
2. L'ensemble du système ne comporte aucun système de lubrification ni de distribution d'huile, la structure de la machine est simple, le contrôle est pratique et l'utilisation est aisée ;
3. L'ensemble du système est sans huile, donc l'oxygène du fluide comprimé est exempt de pollution et la pureté de l'oxygène à l'entrée et à la sortie du compresseur est la même.
Le compresseur d'oxygène pour le remplissage des bouteilles de gaz est adapté à une pression d'entrée de 3 à 4 barg (40 à 60 psig) et à une pression d'échappement de 150 barg (2150 psig).
Ce système de production d'oxygène PSA à petite échelle (15 à 60 nM³/h) assure un remplissage d'oxygène propre pour l'approvisionnement en oxygène des collectivités et des petits hôpitaux insulaires, ainsi que pour la découpe d'oxygène à des fins industrielles. Il peut fonctionner en continu 24 heures sur 24 et produire simultanément plus de 20 bouteilles.
Paramètres
| Modèle | Moyen de travail | Pression d'entrée (barg) | Pression de sortie (barg) | Débit volumique (NM3/h) | Puissance du moteur (KW) | Tension/fréquence | Air d'entrée/air de sortie (mm) | méthode de refroidissement | Poids (kg) | Dimension (mm) | étages de compression |
| GOW-15/4-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 15 | 5,5/11 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 750 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
| GOW-16/4-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 16 | 5,5/11 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 750 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
| GOW-20/4-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 20 | 11 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 750 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
| GOW-25/4-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 25 | 11 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 750 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
| GOW-30/4-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 30 | 11 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 750 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
| GOW-35/4-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 35 | 11 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 750 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
| GOW-40/4-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 40 | 15 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 780 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
| GOW-45/3-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 45 | 15 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 780 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
| GOW-50/4-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 50 | 15 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 780 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
| GOW-50/2-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 50 | 18,5 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 800 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
| GOW-55/4-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 55 | 18,5 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 800 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
| GOW-60/4-150 | Oxygène | 3-4 | 150 | 60 | 18,5 | 380/50/3 | DN25/M16X1.5 | Refroidissement par air/Refroidissement par eau | 800 | 1550X910X1355 | 4 étapes |
Caractéristiques de spécification
1. Cylindre en acier inoxydable 100 % sans huile, ne nécessitant aucune huile
2. Convient à la pressurisation de la source d'oxygène VPSA PSA
3. Aucune pollution, la pureté du gaz reste inchangée.
4. La qualité est sûre et fiable, avec une bonne stabilité, comparable et remplaçant les marques étrangères similaires.
5. Faible coût d'achat, faibles coûts d'entretien et fonctionnement simple.
6. La durée de vie du segment de piston en conditions de basse pression est de 4 000 heures, et sa durée de vie en conditions de haute pression est de 1 500 à 200 heures.
7. Marque du moteur : vous pouvez préciser la marque, par exemple Siemens ou ABB.
8. Faible vitesse, longue durée de vie, vitesse moyenne 260-400 tr/min,
9. Faible niveau sonore : le niveau sonore moyen est inférieur à 75 dB, ce qui permet un fonctionnement silencieux dans le domaine médical.
10. Fonctionnement continu et intensif, fonctionnement stable pendant 24 heures sans interruption.
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Si vous souhaitez que nous vous fournissions une conception technique détaillée et un devis, veuillez nous communiquer les paramètres techniques suivants, et nous vous répondrons par e-mail ou par téléphone dans les 24 heures.
1. Débit : _____ Nm³/heure
2. Pression d'entrée : _____ Bar (MPa)
3. Pression de sortie : _____ Bar (MPa)
4. Tension : _____(V)











