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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 de néon haute qualité en provenance de fournisseurs chinois | Solutions haute pureté directement du fabricant pour diverses industries

Découvrez nos équipements de compression de néon spécialisés, conçus avec précision pour fournir des solutions de néon haute pression et haute pureté. Cette technologie de pointe est essentielle pour de nombreux secteurs, notamment la fabrication de luminaires au néon, la réfrigération cryogénique, la formulation de gaz pour la plongée en eaux profondes et l'industrie des semi-conducteurs. Fabricant leader et fournisseur de premier plan en Chine, nous nous engageons à fournir des équipements innovants répondant aux normes les plus exigeantes. Optimisez vos opérations dès aujourd'hui grâce à nos systèmes de compression de néon ultramodernes !

    Avantages du compresseur à membrane Neon
    01

    Pureté optimale du gaz – La compression sans huile garantit une pureté élevée

    Le compresseur à membrane utilise une membrane métallique pour isoler physiquement et totalement l'huile hydraulique du gaz comprimé, garantissant ainsi une compression 100 % sans huile. Ce mécanisme essentiel assure que le précieux néon n'est jamais contaminé par des hydrocarbures, de l'huile de lubrification ou des particules durant le processus de compression. Sa pureté est maintenue de façon stable à un niveau extrêmement élevé, supérieur à 99,999 %, répondant ainsi parfaitement aux exigences des applications de haute pureté telles que la fabrication de semi-conducteurs et les lasers de haute précision.

    02

    Étanchéité statique supérieure – Élimine les fuites, garantissant sécurité et économie

    Dans un compresseur à membrane, le gaz est parfaitement étanche à l'intérieur de la chambre formée par la membrane métallique et la surface incurvée de la culasse. Cette conception élimine les points d'étanchéité dynamiques présents au niveau de la tige de piston dans les compresseurs traditionnels, empêchant ainsi efficacement toute fuite de néon, gaz précieux, vers l'extérieur. Il en résulte une économie d'exploitation garantie grâce à la réduction des pertes de gaz rares, assurant un équilibre optimal entre efficacité et sécurité.

    Points clés de conception du compresseur à diaphragme Neon

    Compatibilité des matériaux et prétraitement

    Bien que le néon soit chimiquement inerte et non corrosif, pour garantir une pureté ultra-élevée et une fiabilité à long terme, tous les composants en contact avec le flux de gaz doivent être fabriqués en acier inoxydable austénitique (par exemple, 304, 316L). Ces composants doivent subir un dégraissage, un nettoyage et une passivation rigoureux avant assemblage afin de garantir que la teneur en huile et graisse résiduelles en surface soit inférieure à la norme (par exemple, ≤ 300 mg/m²), éliminant ainsi toute source potentielle de contamination.

    Surveillance de la sécurité du diaphragme et protection du système

    La membrane est l'élément central de l'isolation et de l'étanchéité. Un système de surveillance et d'alarme de rupture de membrane à haute sensibilité doit être installé. En cas de dommage à la membrane, le système doit immédiatement déclencher une alarme et se verrouiller pour s'arrêter, empêchant ainsi le mélange d'huile hydraulique et de néon. Parallèlement, une soupape de sécurité indépendante doit être installée après chaque étage de compression, sa pression de tarage étant précisément calibrée pour assurer une protection fiable contre les surpressions.

    Gestion thermique et optimisation des paramètres de fonctionnement

    Bien que l'indice adiabatique du néon ne soit pas aussi extrême que celui de l'hélium, il convient de surveiller l'élévation de température lors de la compression. Les canaux de refroidissement de la cavité du diaphragme doivent être optimisés dès la conception afin d'assurer un refroidissement adéquat, rapprochant ainsi le processus de compression d'un processus isotherme. Ceci permet de contrôler la température de sortie, de protéger le diaphragme et d'améliorer le rendement. Pour différentes conditions de fonctionnement, telles que la récupération ou le remplissage du néon, l'intégration d'un variateur de fréquence ou d'une régulation de précision par dérivation est nécessaire pour un contrôle de débit flexible et stable.

    Certificat
    Sélection du modèle
    Compresseur 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
    Compresseur 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
    Compresseur 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
    Compresseur 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 ~ 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
    30 Débit (Nm³/h)
    5 Pression d'entrée (barg)
    10 Pression de sortie (barg)
    Non. Modèle Eau de refroidissement (L/h) Débit (Nm³/h) Pression d'entrée (MPa) Pression de sortie (MPa) Dimensions L×l×H (≈mm) Poids (≈kg) Puissance du moteur (kW)
    1 GZ-30/5-10 300 30 0,5 1 1400×740×1330 700 3
    2 GZ-15/3-19 400 15 0,3 1.9 1400×740×1330 750 4
    3 GZ-50/9,5-25 600 50 0,95 2.5 1500×760×1200 750 5.5
    4 GV-10/4-160 400 10 0,4 16 1330×740×1080 650 4
    5 GV-7/8-350 1000 7 0,8 35 1300×810×920 1000 11
    6 GV-10/10-150 1000 10 1 15 1330×740×920 700 7,5
    7 GL-70/5-35 1500 70 0,5 3,5 2000×1000×1200 3000 15
    8 GL-20/10-150 1500 20 1 15 2200×1200×1300 3000 15
    9 GL-33/10-700 1500 33 1 70 1850×1100×1400 3000 18,5
    10 GD-80/0,12-4 2000 80 0,012 0,4 3200×1600×1500 3800 15
    11 GD-100/0,1-5 2000 100 0,01 0,5 2800×1500×1500 3000 18,5
    12 GD-100/5.5-200 5000 100 0,55 20 3200×2000×1500 4500 45
    Les dimensions et le poids de l'équipement sont donnés à titre indicatif uniquement, et la conception finale prévaudra.
    ÉTUDE DE CAS
    Installation de compresseurs Neon en Russie

    Russie

    Système de compresseur Neon aux États-Unis

    ÉTATS-UNIS

    Installation de compression de néon en Espagne

    Espagne

    Application du compresseur Neon au Kazakhstan

    Kazakhstan

    Foire aux questions
    Il utilise un diaphragme métallique pour isoler physiquement l'huile hydraulique du gaz comprimé. Cette barrière statique garantit que le néon ne soit pas contaminé par des hydrocarbures, des huiles lubrifiantes ou des particules pendant le cycle de compression.
    Le néon est un gaz rare et précieux. L'étanchéité statique isole le gaz dans une chambre délimitée par le diaphragme métallique et la culasse, éliminant ainsi les joints dynamiques présents sur les tiges de piston traditionnelles et prévenant les fuites de gaz coûteuses.
    Pour maintenir une pureté élevée du gaz et éviter toute contamination, tous les composants en contact avec le gaz sont fabriqués en acier inoxydable austénitique de haute qualité (tel que 304 ou 316L) et subissent un dégraissage, un nettoyage et une passivation rigoureux.
    Le compresseur est équipé d'un système de surveillance et d'alarme de rupture de membrane très sensible. En cas de rupture, le système déclenche immédiatement une alarme et des dispositifs de sécurité pour arrêter l'unité, empêchant ainsi le mélange de l'huile hydraulique avec le néon.
    Le compresseur est doté de canaux de refroidissement optimisés à l'intérieur de la cavité du diaphragme. Cette conception assure un refroidissement adéquat (par eau ou par air) afin de contrôler les températures de refoulement, de protéger le diaphragme et d'améliorer le rendement global.