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)

Usine de compresseurs GPL en Chine - Fournisseurs fiables pour le transfert et la pressurisation de gaz de pétrole liquéfié sans huile

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Découvrez notre équipement de pointe pour le transfert et la pressurisation de GPL, conçu avec précision pour une manipulation efficace du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des gaz similaires. Ce système innovant est doté de cylindres et d'un garnissage lubrifiés sans huile afin de maintenir la pureté du fluide et garantir un fonctionnement propre. De plus, il est équipé d'un système de sécurité antidéflagrant et d'une commande intelligente par automate programmable (PLC) qui surveille automatiquement les paramètres critiques tels que la pression et la température. Cette fonctionnalité permet le déclenchement d'alarmes et l'arrêt d'urgence en cas de dépassement des limites, assurant ainsi une sécurité et une fiabilité optimales.

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Nos équipements sont spécialement conçus pour répondre aux exigences spécifiques du GPL, ce qui les rend idéaux pour des opérations telles que le chargement/déchargement de camions-citernes, le remplissage de bouteilles, le transbordement entre réservoirs et la récupération des gaz résiduels. En tant que fournisseur et fabricant leader de solutions GPL en Chine, nous fournissons des équipements essentiels pour les stations GPL, les stations-service et les applications de récupération chimique, garantissant ainsi performance et sécurité optimales pour vos opérations.

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    Avantages du compresseur à piston pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)

    01

    Débit important et rentabilité

    Le compresseur à piston offre un débit important, de plusieurs centaines à plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes par heure, répondant ainsi aux besoins du transfert, du remplissage et de l'accélération de procédés de GPL à grande échelle. Sa technologie est éprouvée et ses coûts d'acquisition et de maintenance sont plus avantageux que ceux des compresseurs à membrane de même débit, ce qui en fait un choix privilégié pour les projets de grande envergure.

    02

    Intégration sur patins éprouvée et fiable et adaptabilité aux conditions variables

    Les compresseurs à piston s'intègrent facilement dans un ensemble monté sur châssis comprenant l'unité principale, les refroidisseurs intermédiaires, les séparateurs gaz-liquide, le système de lubrification et le panneau de commande, ce qui permet un gain de place et de temps lors de l'installation. Grâce au réglage du jeu des cylindres et à la conception à compression multi-étagée, ils s'adaptent aux variations de pression d'aspiration et de débit de gaz, garantissant ainsi une pression de refoulement stable.

    Points clés de conception des compresseurs à piston GPL

    01

    Conception de lubrification antidéflagrante et sans huile

    Le moteur d'entraînement et tous les composants électriques exposés en zone dangereuse doivent être conformes à la norme antidéflagrante Ex d IIB T4. Pour les applications exigeant une pureté élevée ou interdisant toute contamination par l'huile, le cylindre doit être conçu avec un système de lubrification sans huile, utilisant des segments de piston autolubrifiants et une garniture en PTFE ou en composite de carbone. En cas de lubrification à l'huile, la compatibilité de l'huile avec le GPL doit être assurée et un système efficace de séparation et de récupération de l'huile doit être installé.

    02

    Dispositifs de sécurité et contrôle des fuites

    Un système de verrouillage de sécurité complet doit être configuré, incluant des alarmes et une protection contre l'arrêt automatique pour les paramètres critiques tels qu'une pression d'aspiration basse, une pression de refoulement élevée, une température de refoulement élevée, une pression d'huile de lubrification basse et une défaillance du circuit d'eau de refroidissement. L'étanchéité de la tige de piston est essentielle pour prévenir les fuites externes. Pour les fluides fonctionnant au GPL, un système d'étanchéité à l'azote est généralement recommandé ; il consiste à introduire de l'azote à basse pression pour former une barrière empêchant les fuites de GPL le long de la tige de piston. Tout gaz ayant fui peut être évacué vers un système de ventilation.

    03

    Compatibilité des matériaux et sécurité structurelle

    Les composants en contact avec le GPL, tels que les bouteilles, les vannes et la tuyauterie, doivent être fabriqués dans des matériaux résistants aux hydrocarbures pétroliers. Le socle du compresseur doit être stable et les pièces rotatives exposées doivent être protégées par des carters. Dans les stations-service, par exemple, le châssis du compresseur peut nécessiter des bornes de sécurité (garde-corps). Le système doit être préconfiguré avec des raccords de purge à l'azote pour chasser l'air avant le démarrage et éliminer le GPL résiduel après l'arrêt.

    Certificats

    eac
    ce
    iso
    ISO 2033
    atex

    Sélection du modèle

    Compresseur GPL de type Z
    course du piston 80 mm, 95 mm Force du piston 10 kN à 25 kN
    Pouvoir 7,5 kW - 55 kW Nombre de bancs de cylindres 1/2
    Vitesse du vilebrequin 740 tr/min, 980 tr/min Nombre d'étages de compression 1/2/3/4
    Mode de conduite moteur électrique, moteur diesel, moteur à gaz naturel
    Compresseur GPL de type V/W
    course du piston 92 mm, 95 mm, 105 mm, 120 mm Force du piston 25 kN, 45 kN, 65 kN
    Nombre d'étages de compression 1/2/3/4 Nombre de bancs de cylindres 2/3/4
    Vitesse du vilebrequin 740 tr/min, 980 tr/min Pouvoir 15 kW - 220 kW
    Mode de conduite moteur électrique, moteur diesel, moteur à gaz naturel
    Compresseur GPL de type M
    course du piston 92 mm ~ 315 mm Force du piston 45 kN ~ 660 kN
    Nombre d'étages de compression 1/2/3/4 Nombre de bancs de cylindres 4
    Vitesse du vilebrequin 300 tr/min ~ 980 tr/min Pouvoir 160 kW - 3000 kW
    Mode de conduite moteur électrique, moteur diesel, moteur à gaz naturel
    Compresseur GPL de type D
    course du piston 92 mm ~ 315 mm Force du piston 25 kN ~ 200 kN
    Nombre d'étages de compression 1/2/3/4 Nombre de bancs de cylindres 2
    Vitesse du vilebrequin 300 tr/min ~ 980 tr/min Pouvoir 30 kW - 1000 kW
    Mode de conduite moteur électrique, moteur diesel, moteur à gaz naturel
    AVEC Type vertical
    DANS Sans huile / F : Refroidi par air
    0,4 Débit volumique réel (m³/min)
    10 Pression d'entrée (barg)
    16 Pression de sortie (barg)
    N° de série Modèle Couler
    (Nm³/h)
    Pression d'entrée
    (MPa)
    Pression de sortie
    (MPa)
    Puissance du moteur
    (kW)
    1 ZW-0.4/10-16 24 1 1.6 5.5
    2 ZW-0.6/10-16 36 1 1.6 7,5
    3 ZW-0.8/10-16 48 1 1.6 11
    4 ZW-1.1/10-16 66 1 1.6 15
    5 ZW-1.6/10-16 96 1 1.6 22
    6 ZW-2/10-16 120 1 1.6 30
    7 ZW-2.5/10-16 150 1 1.6 37
    8 ZW-3/10-16 180 1 1.6 45
    9 ZW-4/10-16 240 1 1.6 55
    10 ZW-0.4/16-24 24 1.6 2.4 5.5
    11 ZW-0,6/16-24 36 1.6 2.4 7,5
    12 ZW-0,8/16-24 48 1.6 2.4 11
    13 ZW-1.1/16-24 66 1.6 2.4 15
    14 ZW-1.6/16-24 96 1.6 2.4 22
    15 ZW-2/16-24 120 1.6 2.4 30
    16 ZW-2.5/16-24 150 1.6 2.4 37
    17 ZW-3/16-24 180 1.6 2.4 45
    18 ZW-4/16-24 240 1.6 2.4 55
    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 (FAQ)

    Quels sont les principaux avantages des compresseurs à piston GPL ?
    Les compresseurs à piston GPL offrent une large plage de débits (de plusieurs centaines à plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes par heure) et sont très économiques par rapport aux compresseurs à membrane. Ils s'intègrent facilement dans des ensembles montés sur châssis et s'adaptent bien aux variations de pression d'aspiration et de débit de gaz.
    Pourquoi utilise-t-on un système de lubrification sans huile dans les compresseurs de GPL ?
    Sa conception sans huile prévient toute contamination par l'huile dans les applications à haute pureté. Elle utilise des segments de piston et des matériaux d'étanchéité autolubrifiants (comme le PTFE ou les composites de carbone). Si une lubrification à l'huile est utilisée, celle-ci doit être compatible avec le GPL et des systèmes de séparation d'huile efficaces doivent être intégrés.
    Comment un système de garnissage à tampon d'azote empêche-t-il les fuites de gaz externes ?
    Le système de garniture tampon à l'azote injecte de l'azote à basse pression dans la garniture de la tige de piston, créant ainsi une barrière étanche. Ceci empêche les fuites de GPL dangereux le long de la tige de piston. Toute fuite mineure de gaz est dirigée en toute sécurité vers un système d'évacuation.
    Quelles protections de sécurité sont intégrées à ces compresseurs ?
    Le système comprend des dispositifs de sécurité complets qui déclenchent des alarmes et un arrêt automatique en cas de faible pression d'aspiration, de pression de refoulement élevée, de température de refoulement élevée, de faible pression d'huile de lubrification et de défaillance du système de refroidissement.
    Quelles sont les normes de matériaux appliquées en matière de sécurité du GPL ?
    Tous les composants en contact avec le GPL (bouteilles, vannes, tuyauterie) sont fabriqués en matériaux résistants aux hydrocarbures pétroliers. Les composants électriques doivent être conformes à la norme antidéflagrante Ex d IIB T4. Les conduites de purge à l'azote sont préconfigurées pour chasser l'air avant le démarrage et éliminer les gaz résiduels après l'arrêt.