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)

Compresseurs de CO2 provenant de fournisseurs et d'usines chinoises pour les industries de la synthèse d'urée, du CSC, de la réfrigération, de l'agroalimentaire et de la pharmacie

Ce produit utilise des technologies avancées de compression par piston alternatif et centrifuge pour pressuriser et transporter efficacement le dioxyde de carbone à basse pression. Il est largement utilisé dans diverses applications, notamment la synthèse de l'urée, le captage et le stockage du carbone (CSC/CSSC), les systèmes de réfrigération, ainsi que dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique. En tant que fournisseur et fabricant leader en Chine, nous nous engageons à fournir des solutions de haute qualité, adaptées aux besoins de nos clients dans ces secteurs essentiels.

    Avantages du compresseur à membrane à dioxyde de carbone

    • 01

      Absolument sans huile et conservation de la pureté à 100 %

      Le principe d'un compresseur à membrane repose sur l'utilisation d'une membrane métallique qui isole physiquement et complètement le gaz comprimé du système hydraulique. Le cylindre ne nécessite aucune lubrification. Ainsi, durant toute la compression, le dioxyde de carbone n'entre jamais en contact avec des graisses ou des brouillards d'huile, éliminant ainsi tout risque de contamination. Pour le CO₂ de qualité alimentaire, le CO₂ de qualité électronique ou le CO₂ utilisé en synthèse chimique de pointe, cette caractéristique garantit une propreté et une pureté chimique extrêmement élevées du gaz produit, répondant ainsi aux normes d'application les plus strictes.

    • 02

      Étanchéité statique supérieure et sécurité intrinsèque

      Le dioxyde de carbone est parfaitement scellé dans la cavité formée par le diaphragme et la culasse. Cette structure à étanchéité statique garantit théoriquement une absence totale de fuite. Elle empêche ainsi efficacement toute perte de gaz précieux ou dangereux et élimine tout risque d'asphyxie lié à l'accumulation de CO₂ dans les zones basses en cas de fuite. De plus, cette structure empêche l'érosion des composants de la transmission par le CO₂ humide, potentiellement corrosif, améliorant ainsi la fiabilité de l'équipement même dans des conditions difficiles.

    Points clés de conception d'un compresseur à membrane de dioxyde de carbone

    • 01

      Sélection rigoureuse des matériaux pour la protection contre la corrosion

      Le dioxyde de carbone formant de l'acide carbonique au contact de l'humidité, lequel est corrosif pour l'acier au carbone ordinaire, tous les composants en contact avec le CO₂ (culasse, membrane, vannes et tuyauterie) doivent être fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion. On privilégie généralement les aciers inoxydables austénitiques (comme le 304 ou le 316L), et des traitements rigoureux de dégraissage, de nettoyage et de passivation sont appliqués après fabrication afin de garantir une résistance durable à la corrosion et la pureté du gaz.

    • 02

      Contrôle précis de la température et de la pression et protection contre la liquéfaction

      La température critique du dioxyde de carbone est de 31,03 °C. Lors de la compression, si le refroidissement est insuffisant et que la température du gaz chute en dessous de cette valeur critique malgré une pression suffisamment élevée, un passage à l'état liquide est très probable. La présence de CO₂ liquide à l'intérieur du compresseur peut provoquer un « coup de bélier » fatal, endommageant la membrane et la culasse. La conception doit donc impérativement inclure le calcul et le contrôle précis du taux de compression à chaque étage, ainsi que la configuration de refroidisseurs intermédiaires à haut rendement (refroidis par eau ou par air) afin de garantir un abaissement efficace de la température de refoulement à chaque étage. Ceci permet de limiter strictement les points de fonctionnement de l'ensemble du circuit de compression à la phase gazeuse du CO₂, évitant ainsi tout risque de liquéfaction.

    • 03

      Système amélioré de surveillance et de protection de la sécurité

      Compte tenu du coefficient de dilatation élevé du CO₂ sous haute pression (la pression d'une bouteille pleine peut augmenter de 314 à 834 kPa pour chaque degré Celsius d'élévation de température), le système doit intégrer de multiples protections. Les éléments clés de conception comprennent : l'installation de soupapes de sécurité précises et fiables à chaque étage pour prévenir les surpressions ; l'équipement d'un dispositif de détection et d'alarme de rupture de membrane capable de déclencher immédiatement l'arrêt du compresseur en cas de défaillance afin d'éviter le mélange gaz-fioul ; et l'installation de capteurs de concentration de gaz dans les zones susceptibles d'accumuler du CO₂, reliés au système de ventilation. Le système de contrôle (automate programmable) doit intégrer une surveillance en temps réel et des fonctions d'arrêt d'urgence pour des paramètres tels que la pression, la température et l'état de la membrane.

    Certificat

    eac
    ce
    iso
    ISO 2033
    atex

    Sélection du 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
    Professeur
    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
    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
    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
    52
    Débit (Nm³/h)
    40
    Pression d'entrée (barg)
    56
    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-52/40-56 500 52 4 5.6 1200×700×1100 450 3
    2 GZ-15/10-12 500 15 1 1.2 1200×700×1100 500 3
    3 GZ-20/7-30 500 20 0,7 3 1200×760×1100 750 4
    4 GV-60/8-60 1000 60 0,8 6 2600×1800×1700 3000 11
    5 GV-500/150-200 1500 500 15 20 2600×1800×1700 3000 18,5
    6 GV-160/(6-10)-75 2000 160 0,6-1 7,5 2600×1800×1700 3000 22
    7 GL-20/10-150 1500 20 1 15 2200×1200×1300 3000 15
    8 GL-25/5-150 1500 25 0,5 15 2200×1200×1300 3000 15
    9 GL-45/5-150 2000 45 0,5 15 2600×1300×1300 3000 18,5
    10 GD-40/150 4000 40 Atmosphérique 15 3500×2000×1700 4000 37
    11 GD-300/50-200 4000 300 5 20 3600×2300×1800 4000 45
    12 GD-900/10-140 16000 900 1 14 4500×4000×2200 16000 200
    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)

    Pourquoi privilégie-t-on un compresseur à membrane pour la compression du dioxyde de carbone ?
    Les compresseurs à membrane isolent complètement le gaz du système d'huile hydraulique grâce à une membrane métallique. Ceci garantit une compression 100 % sans huile, ce qui les rend idéaux pour maintenir la haute pureté requise dans les applications CO₂ de qualité alimentaire, électronique et de synthèse chimique.
    Quels matériaux sont utilisés pour prévenir la corrosion dans les compresseurs de CO2 ?
    Pour prévenir la corrosion par l'acide carbonique causée par le dioxyde de carbone humide, toutes les pièces en contact avec le fluide (y compris la culasse, le diaphragme, les vannes à gaz et la tuyauterie) sont fabriquées à partir d'aciers inoxydables austénitiques résistants à la corrosion, tels que le 304 ou le 316L, suivis de traitements de dégraissage et de passivation rigoureux.
    Comment le compresseur évite-t-il le coup de bélier liquide lors de la compression du CO2 ?
    Le système calcule avec précision les taux de compression à chaque étage et utilise des refroidisseurs intermédiaires à haut rendement. Ceci permet un contrôle rigoureux de la température et de la pression du gaz, maintenant les points de fonctionnement dans la zone gazeuse et empêchant la liquéfaction du dioxyde de carbone en dessous de sa température critique de 31,03 °C.
    Quel est l'objectif du système de détection de rupture de diaphragme ?
    Le système de détection de rupture contrôle l'intégrité des membranes. En cas de déchirure ou de défaillance, il déclenche une alarme immédiate et arrête le compresseur (par verrouillage PLC) afin d'empêcher le mélange de gaz haute pression et d'huile hydraulique, garantissant ainsi la sécurité de fonctionnement.
    Ces compresseurs sont-ils adaptés aux environnements explosifs ou dangereux ?
    Oui. La conception à étanchéité statique garantit l'absence totale de fuite de gaz dans l'atmosphère. De plus, l'équipement est certifié conforme aux normes de sécurité internationales telles que ATEX et CE, ce qui permet son utilisation en toute sécurité dans les zones dangereuses où une accumulation de gaz ou des conditions explosives peuvent se produire.