Company Information

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Key Parameters for Compressor inquiry

Suction Pressure

Discharge Pressure

Flow Rate

Cooling Method

Suction Temperature (℃)
Discharge Temperature(℃)
Power Supply(V/HZ)
Control Requirements
Gas Medium
Additional Remarks (You can also send your datasheet to our email)

Fournisseurs chinois de compresseurs d'acétylène | Usine antidéflagrante pour des solutions de compression de gaz sûres et efficaces

Ce compresseur d'acétylène, conçu spécifiquement pour la compression de gaz acétylène inflammable et explosif, est doté d'une structure entièrement antidéflagrante et de multiples dispositifs de sécurité, dont un arrêt automatique en cas de surpression/sous-pression et de surveillance de la température. Ceci garantit un risque minimal de combustion et d'explosion. En tant que fournisseur leader en Chine, notre compresseur offre des options de sécurité avancées et une haute efficacité, permettant des économies d'énergie significatives. La conception optimisée à piston ou à vis permet un débit important de 20 à 600 m³/h et une pression d'échappement de 2,5 MPa, assurant un fonctionnement fluide et une consommation d'énergie réduite. Un seul compresseur à piston de grande capacité peut remplacer plusieurs compresseurs à membrane, permettant ainsi des économies d'électricité de plus de 50 %. Cet équipement constitue le cœur des processus de remplissage d'acétylène dissous et de synthèse chimique. Faites confiance à notre usine pour des solutions de compression d'acétylène fiables et sûres, adaptées à vos besoins.

    Avantages du compresseur à membrane d'acétylène

    01

    Zéro contamination des médias et zéro fuite

    Le cœur du compresseur à membrane réside dans sa membrane métallique, qui isole complètement la chambre de compression en une chambre à gaz et une chambre à huile. Pour l'acétylène, cela garantit une isolation physique totale entre le système d'huile de lubrification et le gaz de procédé, éliminant ainsi tout risque de contamination, de cokéfaction ou de réactions indésirables par des molécules d'huile. Parallèlement, la structure d'étanchéité statique supprime tout risque de fuite externe au niveau des points d'étanchéité dynamiques, tels que les joints d'arbre, assurant ainsi l'étanchéité du gaz acétylène, hautement toxique et inflammable, et répondant aux normes environnementales et de sécurité les plus strictes.

    02

    Procédé de compression intrinsèquement sûr et excellente adaptabilité aux conditions de travail

    La méthode de compression, basée sur la flexion alternative du diaphragme, élimine tout frottement de glissement avec le gaz, prévenant ainsi la formation de points chauds et d'étincelles, et réduisant considérablement les risques de combustion et d'explosion. Ce modèle est insensible aux variations de pression d'aspiration et peut atteindre aisément des pressions de refoulement de plusieurs dizaines de mégapascals. Il est particulièrement adapté au passage de sources d'acétylène basse pression à des procédés de synthèse ou de remplissage haute pression, garantissant une pression de sortie stable et une pureté préservée.

    Points clés de conception des compresseurs à membrane d'acétylène

    01

    Configuration électrique antidéflagrante de niveau supérieur et surveillance de sécurité par diaphragme multicouche

    Tous les équipements électriques, y compris les moteurs d'entraînement, les instruments et les composants de commande, doivent satisfaire aux exigences antidéflagrantes de la classe IIC, groupe T2. La norme antidéflagrante Ex d IIC T2 est courante et garantit que la température de surface maximale de l'équipement ne dépasse pas 300 °C, bien en deçà de la température d'auto-inflammation de l'acétylène. Une structure à trois membranes est utilisée, équipée d'un pressostat d'alarme en cas de rupture de membrane et d'un système de verrouillage d'arrêt automatique. En cas de rupture de la membrane extérieure, la surpression anormale dans la couche intermédiaire déclenche immédiatement la protection, empêchant ainsi le mélange d'huile et de gaz.

    02

    Contrôle strict de la température et interdiction de certains matériaux

    La température de refoulement à chaque étage doit être strictement contrôlée et maintenue dans une plage de sécurité bien inférieure à la température de décomposition de l'acétylène (305 °C). Ceci est généralement réalisé en optimisant le taux de compression, en améliorant le refroidissement inter-étages et en utilisant des systèmes de refroidissement air/eau, ainsi qu'une protection contre les surchauffes. Des interdictions strictes concernant les matériaux doivent être appliquées : le cuivre, l'argent, le mercure et leurs alliages sont formellement interdits pour toutes les pièces en contact avec l'acétylène. On utilise généralement de l'acier inoxydable de haute qualité, qui subit un traitement spécial de dégraissage et de passivation afin d'éviter la formation de composés sensibles comme l'acétylure de cuivre, susceptible de provoquer des explosions par décomposition.

    03

    Systèmes de sécurité et de protection complets

    Outre la protection contre la rupture du diaphragme et la surchauffe, le système doit intégrer plusieurs dispositifs de sécurité, notamment en cas de faible pression d'aspiration, de pression de refoulement élevée, de faible pression d'huile de lubrification et de défaillance du système de refroidissement. Toute anomalie déclenchera une alarme et un arrêt automatique. Le débit des soupapes de sécurité doit être calculé avec précision afin de garantir une évacuation rapide en cas de surpression. Les gaz évacués doivent être hermétiquement scellés et dirigés vers une torchère ou un système de traitement sécurisé ; tout rejet local est strictement interdit. Avant la mise en service, le système doit être purgé intégralement à l'aide d'un gaz inerte.

    Certificats

    Sélection du modèle

    GZ
    Modèle G70Z/G95Z/G110Z/G130Z Course du piston 70 mm ~ 130 mm Force maximale du piston 10 kN à 30 kN
    Pression de refoulement maximale 70 MPa Plage de débit 1~500 Nm3/h Puissance du moteur 2,2 kW à 30 kW
    Vitesse du vilebrequin 420 tr/min Méthode de refroidissement Refroidissement par eau/refroidissement par air
    Professeur
    Modèle G70V/G95V/G130V Course du piston 70 mm ~ 130 mm Force maximale du piston 10 kN à 30 kN
    Pression de refoulement maximale 50 MPa Plage de débit 1 à 200 Nm³/h Puissance du moteur 2,2 kW à 30 kW
    Vitesse du vilebrequin 420 tr/min Méthode de refroidissement Refroidissement par eau / Refroidissement par air
    GL
    Modèle G110L/G130L Course du piston 110 mm ~ 130 mm Force maximale du piston 20 kN~40 kN
    Pression de refoulement maximale 100 MPa Plage de débit 10 à 1000 Nm³/h Puissance du moteur 7,5 kW à 90 kW
    Vitesse du vilebrequin 420 tr/min Méthode de refroidissement Refroidissement par eau / Refroidissement par air
    GD
    Modèle G110D/G130D/G150D/G180D/G182D/G210D Course du piston 110 mm ~ 210 mm Force maximale du piston 20 kN ~ 160 kN
    Pression de refoulement maximale 100 MPa Plage de débit 30 à 2000 Nm³/h Puissance du moteur 22 kW ~ 200 kW
    Vitesse du vilebrequin 420 tr/min Méthode de refroidissement Refroidissement par eau / Refroidissement par air
    G
    Compresseur à membrane
    AVEC
    Course du piston 70 mm
    5
    Débit (Nm3/h)
    0,5
    Pression d'entrée (barg)
    8
    Pression de sortie (barg)
    Non. Modèle eau de refroidissement Couler Pression d'entrée Pression de sortie Dimensions L×l×H Poids Puissance du moteur
    (L/h) (Nm³/h) (MPa) (MPa) (≈mm) (≈kg) (kW)
    1 GZ-5/0,5-8 500 5 0,05 0,8 1400×740×1240 650 2.2
    2 GZ-17/5-25 1000 17 0,5 2.5 1500×800×1200 800 7,5
    3 GZ-60/2,5-14 1000 60 0,25 1.4 2200×1800×1700 2800 11
    4 GV-17/5-25 800 17 0,5 2.5 1500×800×1200 800 5.5
    5 GV-18/0,7-23 1000 18 0,07 2.3 1600×776×1080 900 7,5
    6 GV-48/4-25 800 48 0,4 2.5 1588×768×1185 980 11
    7 GL-25/15 1000 25 Atmosphérique 1.5 2200×1200×1300 1600 7,5
    8 GL-30/10 1000 30 Atmosphérique 1 2200×1200×1300 2000 11
    9 GL-100/4.5-14 2000 100 0,45 1.4 2400×1300×1300 3000 18,5
    10 GD-150/0,2-3 4000 150 0,02 0,3 3200×1800×1600 4000 18,5
    11 GD-250/0,2-15 8000 250 0,02 1.5 3600×2300×1800 6000 75
    12 GD-900/3-15 7000 900 0,3 1.5 4800×4000×2200 16000 75
    Les dimensions et le poids de l'équipement sont donnés à titre indicatif uniquement, et la conception finale prévaudra.

    Étude de cas

    Étude de cas Russie

    Russie

    Étude de cas aux États-Unis

    États-Unis

    Étude de cas Espagne

    Espagne

    Étude de cas du Kazakhstan

    Kazakhstan

    Foire aux questions

    Pourquoi l'absence totale de fuite est-elle essentielle pour les compresseurs à membrane d'acétylène ?
    L'acétylène est un gaz hautement inflammable, explosif et toxique. Les joints dynamiques classiques peuvent s'user et présenter des fuites au fil du temps. La conception à membrane métallique crée un joint statique, isolant complètement le gaz de procédé de l'environnement et du système d'huile mécanique, garantissant ainsi une étanchéité parfaite.
    Quels sont les matériaux strictement interdits dans les systèmes de compression d'acétylène ?
    Le cuivre, l'argent, le mercure et leurs alliages sont strictement interdits dans tous les composants en contact avec l'acétylène. Ces métaux peuvent réagir avec l'acétylène pour former des acétylures métalliques très instables (comme l'acétylure de cuivre), susceptibles de provoquer de violentes explosions par décomposition.
    Comment fonctionne le système de surveillance de sécurité à diaphragme multicouche ?
    Le compresseur utilise un ensemble de membranes métalliques à trois couches. En cas de rupture d'une seule couche, la variation de pression dans l'espace interstitiel est immédiatement détectée par un pressostat de rupture dédié. Ceci déclenche une alarme et un arrêt automatique avant tout mélange d'huile et de gaz ou toute fuite externe.
    Quelle est la température maximale de rejet en toute sécurité pour le gaz acétylène ?
    La température de refoulement doit être maintenue strictement en dessous de la température de décomposition de l'acétylène (305 °C). Le système utilise des taux de compression optimisés, un refroidissement inter-étages haute performance (à eau ou à air) et des dispositifs de sécurité de limitation de température pour garantir un fonctionnement sûr.
    Quelles sont les caractéristiques électriques antidéflagrantes standard pour ces compresseurs ?
    Tous les composants électriques, y compris les moteurs d'entraînement principaux, les capteurs et les panneaux de commande, doivent être conformes aux normes antidéflagrantes IIC classe T2 (par exemple, Ex d IIC T2). Ceci garantit que la température de surface maximale de tout équipement électrique ne dépasse pas 300 °C.