Company Information

* Company
* Name
* Phone

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)

Compresseurs de gaz mixtes chinois - Solutions haute performance de fournisseurs et d'usines de confiance pour la manutention complexe des gaz

,

Notre système de traitement des gaz de pointe est conçu pour la gestion de mélanges gazeux complexes et variables, tels que le gaz de synthèse, le gaz de raffinerie et le biogaz. En tant que fournisseur leader en Chine, notre usine produit des équipements qui ajustent automatiquement leurs paramètres de fonctionnement en fonction de la composition des gaz, garantissant ainsi des performances stables et fiables dans les processus de production en continu, notamment la pétrochimie et le traitement du gaz naturel. Contrairement aux compresseurs traditionnels qui traitent un seul type de gaz, notre produit combine la haute pression des compresseurs à piston avec la stabilité de débit des compresseurs centrifuges et à vis. Grâce à une conception aérodynamique sur mesure et à une technologie de contrôle intelligente, nous proposons une solution de surpression de gaz sûre, efficace et intégrée, adaptée aux procédés complexes tels que la compression du gaz de craquage, la pressurisation du gaz de synthèse et la capture du carbone.

,

    Avantages du compresseur à membrane pour mélange gazeux

    01

    Garantie zéro fuite et intégrité des composants

    La membrane métallique isole complètement le gaz de procédé de l'huile de lubrification, garantissant un fonctionnement 100 % sans huile et une étanchéité parfaite. Ceci est essentiel pour prévenir l'accumulation de mélanges gazeux inflammables ou explosifs et pour maintenir le rapport des composants spécifié, sans contamination par l'huile ni dilution par l'air, éliminant ainsi les risques pour la sécurité liés aux fuites.

    02

    Excellente adaptabilité des matériaux et des médias

    Les parties en contact avec le fluide de la tête de diaphragme (telles que le diaphragme et la cavité) peuvent être sélectionnées sur mesure en fonction des composants les plus corrosifs ou réactifs du mélange gazeux, par exemple en utilisant de l'acier inoxydable 316L, de l'Hastelloy, etc. Cette flexibilité garantit une compatibilité à long terme entre le compresseur et les composants complexes du gaz, évitant ainsi une défaillance prématurée du diaphragme ou une contamination du gaz due à la corrosion des matériaux.

    Points clés de conception des compresseurs à membrane pour mélanges gazeux

    01

    Conception antidéflagrante

    La classification antidéflagrante du système électrique doit être déterminée en fonction du composant présentant la classification de gaz la plus élevée et la température d'auto-inflammation la plus basse du mélange. Tous les moteurs, instruments et boîtes de jonction doivent être conformes aux certifications antidéflagrantes correspondantes. De plus, l'armoire de commande doit intégrer un détecteur de concentration de gaz combustibles afin de surveiller l'environnement autour du compresseur et de se verrouiller avec la ventilation de secours lorsque la concentration dépasse le seuil autorisé.

    02

    Contrôle strict de la température

    La température de refoulement est cruciale pour prévenir la décomposition thermique du gaz ou la surchauffe de la membrane. La conception doit intégrer des systèmes de compression multi-étagée et de refroidissement inter-étagée performants afin de maintenir la température de refoulement finale dans une plage de sécurité. Un système de surveillance de la rupture de la membrane est installé de série ; la défaillance d'une couche de la membrane déclenche immédiatement une alarme et un arrêt d'urgence, empêchant ainsi le gaz de pénétrer dans le circuit d'huile et l'huile de pénétrer dans le système de traitement.

    03

    Interverrouillages de sécurité du système

    Outre la pression d'huile, la pression d'eau et les dispositifs de verrouillage de pression classiques, une attention particulière doit être portée à la stabilité de la composition du gaz d'entrée. Si le procédé le permet, l'utilisation d'un analyseur de gaz en ligne est recommandée pour surveiller les variations de concentration des principaux composants. Le système doit être équipé de raccords de purge à gaz inerte (par exemple, azote) pour la purge avant démarrage et le maintien/l'étanchéité de la pression après arrêt, afin d'empêcher toute entrée d'air susceptible de former des mélanges explosifs ou de provoquer des réactions chimiques indésirables.

    Certificats

    eac
    ce
    iso
    ISO 2033
    atex

    Sélection du modèle

    Modèle GZ
    ModèleG70Z/G95Z/G110Z/G130Z Course du piston70 mm ~ 130 mm
    Force maximale du piston10 kN à 30 kN Pression de refoulement maximale70 MPa
    Plage de débit1 à 500 Nm³/h Puissance du moteur2,2 kW à 30 kW
    Vitesse du vilebrequin420 tr/min Méthode de refroidissementRefroidissement par eau/refroidissement par air
    Modèle GV
    ModèleG70V/G95V/G130V Course du piston70 mm ~ 130 mm
    Force maximale du piston10 kN à 30 kN Pression de refoulement maximale50 MPa
    Plage de débit1 à 200 Nm³/h Puissance du moteur2,2 kW à 30 kW
    Vitesse du vilebrequin420 tr/min Méthode de refroidissementRefroidissement par eau/refroidissement par air
    Modèle GL
    ModèleG110L/G130L Course du piston110 mm ~ 130 mm
    Force maximale du piston20 kN~40 kN Pression de refoulement maximale100 MPa
    Plage de débit10 à 1000 Nm³/h Puissance du moteur7,5 kW à 90 kW
    Vitesse du vilebrequin420 tr/min Méthode de refroidissementRefroidissement par eau/refroidissement par air
    Modèle GD
    ModèleG110D/G130D/G150D/G180D/G182D/G210D Course du piston110 mm ~ 210 mm
    Force maximale du piston20 kN ~ 160 kN Pression de refoulement maximale100 MPa
    Plage de débit30 à 2000 Nm³/h Puissance du moteur22 kW ~ 200 kW
    Vitesse du vilebrequin420 tr/min Méthode de refroidissementRefroidissement par eau/refroidissement par air
    G Compresseur à membrane
    AVEC Course du piston 70 mm
    18 Débit (Nm³/h)
    5 Pression d'entrée (barg)
    12 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-18/5-12 500 18 0,5 1.2 1000×800×1100 800 5.5
    2 GZ-30/21-60 500 30 2.1 6 1100×800×1100 800 7,5
    3 GZ-22/8-30 1000 22 0,8 3 1200×800×1100 800 11
    4 GV-20/6-150 1000 20 0,6 15 1400×800×1100 900 11
    5 GV-118/40-55 1000 118 4 5.5 1400×800×1100 1000 11
    6 GV-160/10-30 2000 160 1 3 2600×1800×1600 3000 18,5
    7 GL-55/3 1000 55 Atmosphérique 0,3 2200×1800×1600 2800 11
    8 GL-130/0,5-1 1500 130 0,05 1 2300×1800×1600 2800 11
    9 GL-60/1-25 2000 60 1 2.5 2300×1800×1600 2800 22
    10 GD-200/3-61 4500 200 0,3 6.1 3800×2300×1800 6000 45
    11 GD-1000/20-120 10000 1000 2 12 4200×3200×2200 12000 132
    12 GD-950/12-126 15000 950 1.2 12.6 4200×3500×2200 12000 160
    Les dimensions et le poids de l'équipement sont donnés à titre indicatif uniquement, et la conception finale prévaudra.

    Étude de cas

    Projet Russie

    Russie

    Projet des États-Unis

    ÉTATS-UNIS

    Projet Espagne

    Espagne

    Projet Kazakhstan

    Kazakhstan

    Foire aux questions (FAQ)

    Comment un compresseur à membrane garantit-il l'absence de fuites ?

    Une membrane métallique sépare complètement la chambre à gaz de la chambre à huile. L'absence de joints dynamiques en contact avec le gaz de procédé garantit une étanchéité parfaite, essentielle pour les mélanges gazeux dangereux, toxiques ou coûteux.

    Est-il possible de personnaliser les pièces en contact avec le fluide pour les gaz hautement corrosifs ?

    Oui, les parties en contact avec le fluide de la tête du compresseur, y compris le diaphragme et la cavité à gaz, peuvent être fabriquées à partir de matériaux spécialisés tels que l'acier inoxydable 316L, l'Hastelloy ou d'autres alliages résistants aux produits chimiques afin de prévenir la corrosion et la défaillance prématurée des composants.

    Quels mécanismes de sécurité protègent le système contre la rupture du diaphragme ?

    Tous les compresseurs sont dotés d'une structure à membrane multicouche intégrant un système de surveillance continue de la pression. En cas de rupture d'une couche, le capteur détecte immédiatement la variation de pression, déclenchant un arrêt de sécurité avant que le gaz de procédé ne se mélange à l'huile.

    Pourquoi un contrôle strict de la température est-il nécessaire pendant le fonctionnement ?

    Les températures élevées peuvent provoquer une décomposition thermique des mélanges gazeux réactifs et accélérer l'usure des membranes. La compression multi-étagée, associée à un refroidissement inter-étages efficace, permet de maintenir les températures de refoulement dans des limites acceptables.

    Ces compresseurs sont-ils adaptés aux environnements explosifs ?

    Oui, les systèmes électriques sont entièrement antidéflagrants et conçus spécifiquement pour résister au composant le plus dangereux du mélange gazeux. Le système comprend également des dispositifs de sécurité et peut être intégré à des détecteurs de fuites de gaz.