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)

Fabricants et usines en Chine de compresseurs à propylène haute performance : solutions écologiques et sans huile

Découvrez un compresseur révolutionnaire conçu spécifiquement pour le propylène comme fluide de travail. Ce produit se distingue par son caractère écologique, avec un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PAO) nul. Comparé aux compresseurs R22 traditionnels, il affiche un gain d'efficacité énergétique remarquable de 15 à 20 %, ce qui en fait un choix idéal pour les consommateurs soucieux de l'environnement. Notre usine utilise une technologie de pointe pour maîtriser l'inflammabilité et la forte solubilité dans l'huile du propylène, en intégrant des matériaux résistants à la corrosion et des lubrifiants spéciaux. Conçus pour une compression sans huile à haut débit, nos modèles centrifuges fonctionnent efficacement même dans des conditions exigeantes. La technologie innovante à vis unique lubrifiée à l'eau permet d'atteindre un taux de compression élevé à un étage, tout en maintenant de basses températures de refoulement et en prévenant la contamination du fluide. De plus, nos structures sans huile, telles que les joints labyrinthes, éliminent les risques d'entraînement d'huile et réduisent considérablement les coûts de maintenance. En tant que fournisseur leader en Chine, nous garantissons une stabilité opérationnelle et une rentabilité supérieures pour diverses applications, notamment la pétrochimie, la réfrigération basse température et la séparation des gaz. Choisissez nos compresseurs pour des performances et une fiabilité inégalées dans vos processus industriels.

    Avantages du compresseur à membrane en propylène
    01

    Pureté du gaz sans contamination, garantissant la qualité du produit

    La structure unique du compresseur à membrane isole complètement le gaz dans une chambre de compression indépendante grâce à la membrane, garantissant ainsi l'absence totale de contact avec l'huile hydraulique et le système de lubrification. Ceci assure une pureté extrêmement élevée du propylène comprimé, sans aucune contamination par l'huile. Ce point est crucial pour le propylène utilisé comme matière première de polymérisation ou pour des applications chimiques de haute pureté, préservant ainsi directement la qualité et les performances des produits dérivés.

    02

    Étanchéité absolue et haute sécurité

    Grâce au principe d'étanchéité statique, le compresseur à membrane garantit une absence totale de fuite au niveau de la chambre de compression. Le propylène étant un gaz inflammable, toute fuite représente un grave danger. Cette caractéristique du compresseur à membrane renforce considérablement la sécurité de l'ensemble du système de compression, le rendant particulièrement adapté aux zones industrielles, aux laboratoires ou aux applications de remplissage de gaz spécifiques exigeant un contrôle des fuites extrêmement strict.

    Points clés de conception des compresseurs à membrane en propylène
    01

    Conception thermodynamique précise et surveillance de la température

    Compte tenu de la température critique relativement élevée du propylène (92,3 °C), des calculs thermodynamiques précis doivent être effectués lors de la conception afin de garantir que la température de refoulement à chaque étage du compresseur reste toujours supérieure au point de rosée du propylène à la pression de cet étage, avec une marge de sécurité suffisante. Un système de surveillance et d'alarme de la température de refoulement, très sensible, doit être installé. Il s'agit de la mesure essentielle pour prévenir la liquéfaction interne du cylindre, qui pourrait entraîner des à-coups de liquide et endommager la membrane.

    02

    Optimisation du refroidissement de la cavité du diaphragme et sélection des matériaux

    La chaleur générée lors de la compression du propylène doit être efficacement évacuée. La conception du canal de refroidissement de la tête de diaphragme doit être optimisée afin de garantir un refroidissement uniforme et adéquat, de contrôler la température de fonctionnement du diaphragme et d'allonger sa durée de vie. L'utilisation d'alliages haute performance tels que l'Inconel 718 est recommandée pour le diaphragme, car ils résistent aux contraintes alternées et offrent une bonne résistance à la corrosion. Les pièces en contact avec le fluide doivent de préférence être fabriquées en acier inoxydable 316L.

    03

    Système complet de surveillance et de protection de la sécurité

    Un dispositif d'alarme de rupture de membrane à trois couches doit être configuré pour alerter rapidement en cas de défaillance de la membrane interne, empêchant ainsi le mélange de gaz et d'huile ou toute fuite externe. Le système doit intégrer des fonctions d'arrêt d'urgence par interverrouillage de sécurité multiparamètres, notamment en cas de basse pression d'aspiration, de basse pression d'huile de lubrification et de défaillance du circuit d'eau de refroidissement. Compte tenu de l'inflammabilité du propylène, il est également recommandé d'installer des sondes de détection de concentration de gaz combustibles et un dispositif de verrouillage de ventilation d'urgence afin de constituer un système de protection multicouche.

    Certificat
    eac
    ce
    iso
    ISO 2033
    atex
    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 à 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
    50
    Débit (Nm³/h)
    10
    Pression d'entrée (barg)
    20
    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-50/10-20 500 50 1 2 1200×800×1100 900 5.5
    2 GZ-35/32-65 500 35 3.2 6.5 1100×800×1100 800 7,5
    3 GZ-63/(4.7-16)-22 1500 63 0,47-1,6 2.2 2400×1800×1600 2600 15
    4 GV-10/1,2-25 600 10 0,12 2.5 1500×780×1080 850 5.5
    5 GV-100/3-12 2000 100 0,3 1.2 26000×1600×1700 2200 18,5
    6 GV-550/10-20 2000 550 1 2 2600×1800×1600 3000 22
    7 GV-72/5-36 1500 72 0,5 3.6 2000×1500×1700 3000 15
    8 GL-60/1-25 2000 60 0,1 2.5 2300×1800×1600 2800 22
    9 GL-400/20-50 3000 400 2 5 4000×2500×2200 4500 30
    10 GD-850/4-12 5000 850 0,4 1.2 3500×2300×1500 4500 45
    11 GD-1300/6-12 8000 1300 0,6 1.2 3800×2300×1800 6000 75
    12 GD-450/1-12 9000 450 0,1 1.2 3800×2300×2000 100 000 90
    Les dimensions et le poids de l'équipement sont donnés à titre indicatif uniquement, et la conception finale prévaudra.
    ÉTUDE DE CAS
    Affaire russe

    Russie

    Affaire des États-Unis

    ÉTATS-UNIS

    Cas de l'Espagne

    Espagne

    Affaire du Kazakhstan

    Kazakhstan

    Foire aux questions
    Pourquoi privilégie-t-on un compresseur à membrane pour le propylène gazeux ?
    Le propylène exige un contrôle strict de la contamination et des mesures de sécurité rigoureuses. Un compresseur à membrane isole complètement le gaz de l'huile de lubrification, garantissant ainsi l'absence de contamination et une pureté élevée. Sa conception à joint statique empêche également toute fuite de ce gaz inflammable.
    Comment le compresseur empêche-t-il la liquéfaction interne du cylindre ?
    Grâce à des calculs thermodynamiques précis, les concepteurs s'assurent que la température de refoulement reste supérieure au point de rosée du propylène à chaque étape de compression. Un système de surveillance de la température en temps réel et des alarmes de sécurité sont intégrés afin de prévenir les à-coups de liquide susceptibles d'endommager le système.
    Quels matériaux sont recommandés pour les pièces en contact avec le fluide et les diaphragmes ?
    Pour la membrane, il est recommandé d'utiliser des alliages haute performance comme l'Inconel 718 afin de résister à la fatigue due aux contraintes alternées. Les pièces en contact avec le gaz de procédé sont de préférence fabriquées en acier inoxydable 316L résistant à la corrosion.
    Quels mécanismes de sécurité protègent contre la rupture du diaphragme ?
    Un système d'alarme de rupture de membrane à trois couches est configuré. En cas de défaillance de la couche interne, l'alarme détecte les variations de pression et déclenche un arrêt automatique du système avant que l'huile ne se mélange au gaz ou ne fuie à l'extérieur.
    Le refroidissement par eau est-il nécessaire pour tous les compresseurs à membrane en propylène ?
    Selon le modèle et les conditions de fonctionnement, des systèmes de refroidissement par eau et par air sont disponibles. Cependant, la compression du propylène générant une chaleur importante, la conception optimisée des canaux de refroidissement est essentielle pour prolonger la durée de vie du diaphragme.