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)

Compresseur d'hydrogène chlorure haute performance provenant de fournisseurs et d'usines chinoises pour les industries électroniques et chimiques

Nous vous présentons une solution d'équipement spécialisée, conçue spécifiquement pour la manipulation du chlorure d'hydrogène, un gaz hautement corrosif. Fabriqué par des fournisseurs chinois de premier plan dans une usine ultramoderne, notre produit utilise des matériaux anticorrosion de pointe et des technologies d'étanchéité avancées. Ceci garantit une pureté de gaz optimale et une sécurité d'utilisation maximale, faisant de notre produit un composant essentiel pour l'industrie électronique et le secteur de la chimie de haute précision. Faites confiance à notre expertise pour vous fournir des solutions fiables et performantes, adaptées à vos besoins.

    Avantages du compresseur à membrane à chlorure d'hydrogène
    01
    Étanchéité absolue, sécurité zéro fuite
    La conception à étanchéité statique confine totalement le gaz dans la chambre de la tête de diaphragme, sans aucun point d'étanchéité dynamique, garantissant ainsi une étanchéité parfaite et l'absence totale de fuite de chlorure d'hydrogène. Ceci assure une sécurité optimale pour l'opérateur et le respect de l'environnement, conformément aux réglementations environnementales et de sécurité les plus strictes.
    02
    Pureté du gaz ultra-élevée, aucune contamination
    Durant toute la durée du processus de compression, le gaz de procédé entre uniquement en contact avec des diaphragmes métalliques spécialement traités et des composants en contact avec le fluide et résistants à la corrosion, évitant ainsi toute contamination par de l'huile de lubrification ou de la graisse d'étanchéité. Cette caractéristique en fait un équipement idéal pour la production d'hydrogène chloré de haute pureté (> 99,999 %) de qualité électronique, utilisé dans les procédés de gravure des semi-conducteurs, garantissant ainsi la qualité des produits finis.
    Points clés de conception d'un compresseur à membrane à chlorure d'hydrogène
    01
    Matériaux résistants à la corrosion
    Tous les composants métalliques en contact avec le chlorure d'hydrogène, notamment la chambre du diaphragme, la culasse, les vannes de gaz, la tuyauterie d'entrée/sortie et les brides, doivent être fabriqués en alliages résistants à la corrosion. La configuration standard est l'acier inoxydable SS316L, dont l'ajout de molybdène (Mo) améliore considérablement la résistance à la corrosion par piqûres due aux chlorures et à la fissuration par corrosion sous contrainte (SCC). Pour les applications présentant une humidité extrêmement élevée ou des conditions de fonctionnement difficiles, l'évaluation et la sélection d'alliages à base de nickel de qualité supérieure sont nécessaires.
    02
    Fiabilité structurelle
    En tant qu'élément d'isolation principal, la membrane doit être fabriquée dans un alliage spécial présentant une excellente résistance à la corrosion par l'acide chlorhydrique et une haute résistance à la fatigue, tel que l'Inconel 718. Des conceptions avancées, comme une tête de membrane intégrée, doivent être adoptées afin de simplifier les surfaces d'étanchéité, de réduire les risques de fuite et de garantir une durée de vie suffisante. Un dispositif d'alarme de rupture de membrane doit être prévu ; en cas de détérioration de la membrane interne, le système doit déclencher une alarme et s'arrêter immédiatement en toute sécurité.
    03
    Sécurité et surveillance intégrées
    Le compresseur intègre un séparateur d'entrée haute performance pour éliminer efficacement l'eau liquide et les particules du gaz. La maîtrise de l'humidité à l'entrée est essentielle pour prévenir la corrosion. Toutes les pièces exposées bénéficient d'un traitement anticorrosion de surface afin de résister à la corrosion atmosphérique. Le système est équipé d'un dispositif de surveillance complet de la pression, de la température et de la pression d'huile, ainsi que de fonctions d'arrêt d'urgence pour garantir un fonctionnement sûr dans les paramètres définis.
    Certificat
    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 à 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
    5
    Débit (Nm³/h)
    0,5
    Pression d'entrée (barg)
    8
    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-5/0,5-8 500 5 0,05 0,8 1400×740×1240 700 2.2
    2 GZ-14/39-45 500 14 3.9 4.5 1000×460×1100 700 2.2
    3 GZ-60/30-40 500 60 3 4 1400×800×1300 750 3
    4 GV-11/1-25 500 11 0,1 2.5 1500×780×1080 850 4
    5 GV-12/2-150 1000 12 0,2 15 1600×776×1080 900 5.5
    6 GV-400/20-60 3000 400 2 6 2600×1800×1700 3000 30
    7 GL-140/0,5-1,5 2000 140 0,05 0,15 2600×1800×1700 3000 15
    8 GL-150/0,3-5 2000 150 0,03 0,5 3230×1770×2200 3000 18,5
    9 GL-60/0,05-4 4000 60 0,005 0,4 2800×1600×1800 3000 22
    10 GD-255/1.2-28 6000 255 0,12 2.8 3600×2200×1800 6000 55
    11 GD-280/0,25-10 8000 280 0,025 1 3800×2300×2000 4000 75
    12 GD-450/1-12 9000 450 0,1 1.2 3800×2300×2000 4000 90
    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 un compresseur à membrane est-il nécessaire pour la manipulation du chlorure d'hydrogène (HCl) gazeux ?
    Le chlorure d'hydrogène est extrêmement toxique, corrosif et dangereux. Un compresseur à membrane est doté d'une étanchéité statique qui confine complètement le gaz de procédé et élimine les risques de fuites dynamiques, garantissant ainsi une sécurité absolue pour les opérateurs et l'environnement.
    Comment le compresseur garantit-il que le gaz reste non contaminé ?
    Le gaz de procédé entre uniquement en contact avec les diaphragmes métalliques spécialement traités et les composants en contact avec le fluide, résistants à la corrosion. L'absence de lubrifiants ou de graisse dans la chambre à gaz garantit une pureté ultra-élevée, idéale pour les applications électroniques (pureté > 99,999 %).
    Quels matériaux sont utilisés pour construire les pièces en contact avec le fluide du compresseur ?
    Les configurations standard utilisent l'acier inoxydable SS316L, qui contient du molybdène (Mo) pour résister à la corrosion par piqûres et à la corrosion sous contrainte. Pour les environnements à forte humidité ou les conditions extrêmes, on utilise des alliages à base de nickel de haute qualité comme l'Inconel 718.
    Que se passe-t-il si une membrane se rompt pendant le fonctionnement du compresseur ?
    Le système est équipé d'un dispositif d'alarme intégré en cas de rupture de la membrane. Si la membrane interne cède, l'alarme se déclenche instantanément et initie un arrêt automatique de sécurité afin d'empêcher toute fuite de gaz.
    Quelles méthodes de refroidissement sont disponibles pour ces compresseurs ?
    Selon le modèle, les conditions du site et les exigences spécifiques du processus, des options de refroidissement par eau et par air sont disponibles pour maintenir des températures de fonctionnement optimales.
    Comment choisir le bon modèle parmi les séries GZ, GV, GL et GD ?
    Le choix du modèle dépend des exigences de débit de votre projet (de 1 à 2 000 Nm³/h), de la pression de refoulement maximale (jusqu'à 100 MPa) et de la puissance moteur disponible. Consultez le tableau de sélection des modèles ci-dessus ou contactez notre assistance technique pour une configuration personnalisée.