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Discharge Pressure

Flow Rate

Cooling Method

Suction Temperature (℃)
Discharge Temperature(℃)
Power Supply(V/HZ)
Control Requirements
Gas Medium
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Compresseurs d'éthane de haute qualité provenant de fournisseurs chinois | Solutions d'usine fiables pour la réfrigération et la pétrochimie

Découvrez notre technologie de pointe d'étanchéité et de protection contre les explosions, conçue pour éliminer toute fuite et garantir un fonctionnement intrinsèquement sûr. Notre produit est non seulement performant, mais aussi fiable, notamment pour les applications critiques où l'éthane est utilisé comme fluide frigorigène écologique à très basse température (point d'ébullition : -88,6 °C) ou comme matière première chimique. Tirant parti des avantages environnementaux de l'éthane, tels qu'un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PAO) nul et un potentiel de réchauffement climatique (PRG) quasi nul, notre solution est idéale pour divers secteurs comme la pétrochimie, le traitement du gaz naturel et la réfrigération alimentaire. En tant que fabricant et fournisseur leader en Chine, nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité adaptés à vos besoins spécifiques.

    Avantages du compresseur à membrane d'éthane
    • 01
      Garantie absolue sans huile et d'une pureté ultra-élevée
      La structure de base du compresseur à membrane isole complètement le gaz du système de lubrification grâce à une membrane métallique à entraînement hydraulique, permettant une compression totalement exempte d'huile. Ceci est essentiel pour l'éthane de qualité polymère utilisé comme matière première chimique de haute précision, car il empêche toute contamination par l'huile et garantit la qualité et l'efficacité des réactions chimiques en aval.
    • 02
      Joint statique zéro fuite et sécurité intrinsèque
      La chambre à gaz est conçue avec un joint statique étanche, garantissant théoriquement une étanchéité parfaite. Cette caractéristique assure une sécurité maximale lors de la manipulation d'éthane, gaz inflammable et explosif, et prévient efficacement l'accumulation de mélanges gazeux explosifs dans la zone de production, même en cas de fuites minimes. Elle est particulièrement adaptée aux espaces restreints ou aux environnements exigeant une sécurité maximale.
    Points clés de conception des compresseurs à membrane d'éthane
    • 01
      Conception thermodynamique anti-liquéfaction précise et surveillance de la température
      Compte tenu de la température critique de l'éthane (32,28 °C), la prévention de la liquéfaction est primordiale. Des calculs thermodynamiques précis sont indispensables pour garantir que la température du gaz après chaque étage de compression, ainsi que la température de sortie des refroidisseurs intermédiaires, soient nettement supérieures au point de rosée de l'éthane à la pression de cet étage, avec une marge de sécurité de 5 à 10 K. Des capteurs de température haute sensibilité et un système de verrouillage doivent être configurés pour surveiller la température de refoulement en temps réel et déclencher immédiatement une alarme ou un arrêt en cas d'approche de valeurs critiques.
    • 02
      Compatibilité optimisée des matériaux et gestion de la durée de vie du diaphragme
      Les pièces en contact avec le fluide doivent être fabriquées dans des matériaux compatibles avec l'éthane, tels que l'acier inoxydable 316L. Une attention particulière doit être portée à la résistance à la fatigue du diaphragme dans des conditions de fonctionnement proches de la zone critique. Le choix des matériaux, le traitement thermique et le réglage de la précontrainte nécessitent une optimisation spécifique afin de maîtriser les contraintes thermiques spécifiques pouvant résulter de la compression de l'éthane. Un plan de maintenance prédictive doit être mis en place.
    • 03
      Système multicouche de surveillance de sécurité et de secours d'urgence
      Il convient d'adopter une structure de diaphragme à trois couches, avec des capteurs de surveillance de rupture de diaphragme installés entre la chambre à huile et la chambre à gaz pour une alerte précoce. Des sondes de concentration de gaz combustibles doivent être intégrées au corps du compresseur et à la tuyauterie d'entrée/sortie. De plus, les raccords de purge à l'azote doivent être conçus pour permettre une purge sûre du système avant le démarrage et après l'arrêt. La tuyauterie d'évacuation des dispositifs de sécurité doit être raccordée à un système de torchage sécurisé ou à une cheminée d'évacuation en altitude.
    Certificats
    eac
    ce
    iso
    ISO 2033
    atex
    📋 Sélection du modèle
    GZ
    Professeur
    GL
    GD
    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
    18
    Débit (Nm3/h)
    40
    Pression d'entrée (barg)
    45
    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-18/40-45 500 18 4 4.5 1200×900×1200 800 4
    2 GZ-20/29-45 500 20 2.9 4.5 1200×900×1200 800 4
    3 GZ-180/15-40 3000 180 1.5 4 2030×1045×1700 2500 30
    4 GV-10/1-25 600 10 0,1 2.5 1500×780×1080 800 4
    5 GV-120/3,5-12 2000 120 0,35 1.2 2200×1800×1700 3000 22
    6 GV-100/3-11 2000 100 0,3 1.1 2200×1800×1700 3000 18,5
    7 GL-25/15 1000 25 Atmosphérique 1.5 2200×1650×1450 3000 7,5
    8 GL-80/5.5-35 1500 80 0,55 3.5 2000×1800×1200 3000 15
    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 (FAQ)
    Pourquoi une compression absolue sans huile est-elle essentielle pour l'éthane ?

    L'éthane est fréquemment transformé en matières premières chimiques de haute qualité (comme l'éthane de qualité polymère). Toute contamination par de l'huile de lubrification peut perturber les réactions chimiques en aval et dégrader la qualité finale du polymère. Les compresseurs à membrane préviennent ce problème grâce à une isolation complète par membrane métallique.

    Comment un compresseur à membrane empêche-t-il les fuites d'éthane ?

    Grâce à une conception d'étanchéité entièrement statique de la chambre à gaz, les compresseurs à membrane éliminent les joints dynamiques, sources habituelles de fuites. Ceci garantit une étanchéité parfaite et assure une sécurité optimale pour la manipulation de gaz explosifs comme l'éthane.

    Quelle est la température critique de l'éthane et pourquoi influence-t-elle la conception ?

    La température critique de l'éthane est de 32,28 °C. Si le gaz se refroidit en dessous de cette température sous pression, il se liquéfie, ce qui peut endommager le compresseur. Des calculs thermodynamiques précis et des capteurs de température permettent de maintenir la température au-dessus du point de rosée.

    Quels matériaux sont utilisés pour les compresseurs à membrane d'éthane ?

    Toutes les pièces en contact avec le fluide sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité compatibles avec l'éthane, tels que l'acier inoxydable 316L, afin de prévenir la corrosion et de supporter les contraintes structurelles à proximité des zones de pression critiques.

    Comment le système de surveillance de sécurité protège-t-il le diaphragme ?

    Les compresseurs sont dotés d'une structure à membrane à trois couches équipée de capteurs de rupture. En cas de défaillance d'une couche, le système détecte une variation de pression entre les chambres et déclenche une alarme avant toute contamination par du gaz ou de l'huile.