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)

Compresseur de chlore en provenance de Chine : équipement fiable et résistant à la corrosion, fabriqué par des fournisseurs et fabricants de premier plan.

Découvrez notre compresseur de chlore gazeux de pointe, conçu avec le plus grand soin pour la manipulation sûre et efficace de ce gaz hautement toxique et corrosif. Notre usine utilise des matériaux de haute qualité, résistants à la corrosion, et des technologies d'étanchéité de dernière génération, telles que le joint labyrinthe avec purge à l'azote ou le joint à anneau liquide, afin de garantir une étanchéité absolue et d'éliminer tout risque de fuite. Conçu pour l'industrie du chlore et de la soude, ce compresseur garantit une sécurité et une fiabilité extrêmes, ce qui en fait un composant essentiel pour une production continue à grande échelle. Capable de s'adapter à divers fluides, y compris l'acide sulfurique concentré, notre produit se distingue sur le marché chinois, offrant des performances inégalées et une tolérance aux pannes professionnelle pour les variations des paramètres de processus, comme le taux d'humidité. Optez pour une production sûre et durable avec notre compresseur de chlore gazeux, une solution fiable et performante.

    Avantages du compresseur à membrane au chlore

    01
    Joint d'étanchéité totalement étanche et sans huile
    La structure à joint statique du compresseur à membrane garantit l'absence totale de contact du gaz avec l'huile de lubrification, répondant ainsi pleinement à l'exigence d'un fonctionnement « sans huile » pour la compression du chlore. Parallèlement, la conception de sa tête de membrane intégrée ou de sa plaque de distribution d'huile combinée réduit considérablement les surfaces d'étanchéité. Associée à un pré-serrage par boulons haute résistance, elle assure une étanchéité parfaite du chlore hautement toxique, empêchant toute fuite de gaz nocif pour le personnel et l'environnement, et protégeant le système de l'humidité extérieure et de la corrosion.
    02
    Maintenance de la pureté des gaz ultra-élevée et protection active de sécurité
    Cette structure garantit une pureté absolue du chlore comprimé, exempt de toute contamination. Le système d'alarme de rupture de membrane à trois couches, standard, est essentiel à la sécurité active. En cas d'anomalie sur l'une des couches de la membrane, un pressostat déclenche immédiatement une alarme sonore et visuelle et initie automatiquement un arrêt d'urgence afin d'empêcher toute aggravation de l'incident. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté aux procédés chimiques ou de production de chlore de haute pureté de qualité électronique, soumis à des exigences de propreté strictes.

    Points clés de conception des compresseurs à membrane de chlore

    01

    Distinction stricte de la résistance à la corrosion des matériaux en fonction de leur teneur en humidité

    Le choix des matériaux est déterminant dans la conception d'un compresseur de chlore. Pour le chlore sec dont la teneur en humidité est strictement contrôlée à ≤ 0,05 % (en poids), l'acier au carbone peut être envisagé pour les pièces en contact avec le fluide. Cependant, dans la grande majorité des conditions de fonctionnement où l'humidité est présente, le chlore réagit avec l'eau pour former de l'acide chlorhydrique, ce qui impose l'utilisation d'alliages de haute qualité résistants à la corrosion. Les accords techniques exigent généralement que toutes les pièces métalliques en contact avec le fluide soient en acier inoxydable 316L ou en matériaux de qualité supérieure, avec des exigences particulières concernant les procédés de soudage et le traitement de passivation de surface afin de prévenir la fissuration par corrosion sous contrainte induite par les ions chlorure.

    02

    Système intégré de purge et de sécurité

    Avant la mise en service, le compresseur et l'ensemble du système de tuyauterie doivent être purgés abondamment à l'azote de haute pureté ou à un gaz inerte afin d'éliminer l'air et l'humidité, et ainsi prévenir la formation de mélanges explosifs ou d'environnements corrosifs. La conception doit intégrer des raccords de purge et d'évent dédiés, ainsi que des groupes de vannes, pour garantir la simplicité et la fiabilité des opérations.

    03

    Conception ciblée de la cavité diaphragmatique et du système de surveillance

    La membrane doit être fabriquée dans un alliage spécial résistant à la corrosion par le chlore. Le profil de la cavité de la membrane doit être optimisé afin d'en prolonger la durée de vie. Le système doit être équipé d'un dispositif complet de surveillance de la température et de la pression. La température de refoulement doit être maintenue dans une plage de sécurité (généralement bien inférieure à la limite de 180 °C) grâce à des refroidisseurs intermédiaires performants, avec alarmes et arrêts d'urgence en cas de dépassement de limite. Tous les instruments électriques doivent répondre à une norme antidéflagrante d'au moins Ex d IIB T4, compte tenu de l'environnement potentiellement explosif.

    Certificat

    eac
    ce
    iso
    ISO 2033
    ISO 2033

    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 à 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)
    6
    Pression d'entrée (barg)
    10
    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-5/6-10 500 5 0,6 1 1200×700×1100 700 2.2
    2 GZ-7/0,1-6 500 7 0,01 0,6 1200×900×1200 800 3
    3 GZ-1/1,5-8 500 1 0,15 0,8 1200×900×1200 800 4
    4 GV-0,35/100 500 0,35 Atmosphérique 10 1200×850×1200 1000 3
    5 GV-23/1 500 23 Atmosphérique 0,1 1200×900×1250 900 5.5
    6 GV-70/5-10 1000 70 0,5 1 1200×900×1300 900 7,5
    7 GL-25/15 1000 25 Atmosphérique 1.5 2200×1650×1450 3000 7,5
    8 GL-150/0,3-5 2000 150 0,03 0,5 3230×1770×2200 3000 18,5
    9 GL-170/2.5-18 2000 170 0,25 1.8 2900×2000×1700 3000 22
    10 GD-900/(2-6)-12 5000 900 0,2-0,6 1.2 3500×2300×1500 4500 45
    11 GD-600/1,5-5 5000 600 0,15 0,5 3500×2300×1800 4500 45
    12 GD-1306/(5-7)-12 8000 1306 0,5-0,7 1.2 3800×2300×1800 6000 75
    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

    Qu’est-ce qui rend les compresseurs à membrane totalement exempts d’huile lors de la compression au chlore ?
    Le compresseur à membrane est doté d'un système d'étanchéité statique unique. Cette structure empêche tout contact entre le gaz et l'huile de lubrification, garantissant une compression 100 % sans huile, condition essentielle au maintien de la pureté du chlore.
    Comment le système de sécurité protège-t-il contre les fuites de chlore gazeux toxique ?
    Le compresseur est équipé d'un système d'alarme standard de rupture de membrane à trois couches. En cas de défaillance d'une couche de la membrane, un pressostat déclenche immédiatement une alarme sonore et visuelle et initie automatiquement un arrêt d'urgence afin de contenir le gaz hautement toxique.
    Dans quelles conditions l'acier inoxydable 316L est-il requis pour les pièces en contact avec le fluide ?
    L'acier au carbone peut être utilisé pour le chlore sec (teneur en humidité ≤ 0,05 % en poids), mais les pièces métalliques en contact avec le liquide doivent être fabriquées en acier inoxydable 316L ou en alliages de qualité supérieure en présence d'humidité. Ceci permet d'éviter la formation d'acide chlorhydrique hautement corrosif.
    Pourquoi est-il nécessaire de purger le compresseur à l'azote avant de le démarrer ?
    Avant de mettre le compresseur en marche, le système de tuyauterie doit être soigneusement purgé à l'azote de haute pureté ou à un gaz inerte. Ce procédé permet d'éliminer l'air et l'humidité, empêchant ainsi la formation de mélanges explosifs ou d'environnements hautement corrosifs.
    Quelles sont les options de refroidissement typiques pour ces compresseurs à membrane ?
    En fonction du modèle choisi (par exemple, les séries GZ, GV, GL et GD) et des exigences opérationnelles, les compresseurs peuvent être configurés avec des systèmes refroidis par eau ou par air pour contrôler efficacement les températures de refoulement.
    Quel est le niveau de protection contre les explosions des instruments électriques utilisés ?
    Pour garantir un fonctionnement sûr dans des environnements potentiellement dangereux et explosifs, tous les instruments électriques du système de compresseur sont conçus pour répondre à une norme antidéflagrante d'au moins Ex d IIB T4.