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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
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Chinesischer Hersteller von Acetylenkompressoren – Sichere und effiziente Lieferanten für Hochdruck-Gaskompressionslösungen

Wir präsentieren unseren fortschrittlichen Acetylenkompressor, der in China für die sichere und effiziente Kompression von brennbarem und explosivem Acetylengas entwickelt wurde. Dieser hochwertige Kompressor zeichnet sich durch ein vollständig explosionsgeschütztes Design und mehrere Sicherheitsverriegelungen aus, darunter automatische Abschaltmechanismen bei Über- und Unterdruck sowie eine Temperaturüberwachung. Mit diesen Sicherheitsmerkmalen gewährleisten wir höchste Sicherheitsstandards gegen Verbrennungs- und Explosionsrisiken. Die Expertise unserer Zulieferer führte zu einer optimierten Kolben- oder Schraubenkonstruktion mit einem großen Fördervolumenbereich von 20–600 m³/h und einer Abgasdruckkapazität von 2,5 MPa. Dies garantiert einen reibungslosen Betrieb, bemerkenswerte Energieeffizienz und reduzierten Stromverbrauch – ein einziger unserer großen Kolbenkompressoren kann mehrere Membrankompressoren ersetzen und so über 50 % Strom einsparen. Als führender Hersteller der Branche bieten wir die notwendige Kernausrüstung für die Acetylenabfüllung und chemische Syntheseprozesse und decken damit die vielfältigen Bedürfnisse unserer globalen Kundschaft ab. Erleben Sie beispiellose Sicherheit und Effizienz mit unseren in China gefertigten Acetylenkompressoren – die ideale Wahl für Ihre Betriebsanforderungen.

    Vorteile von Acetylen-Membrankompressoren:

    01

    Absolute Null-Medienkontamination und Null-Leckage:

    Das Herzstück des Membrankompressors ist seine Metallmembran, die die Kompressionskammer vollständig in eine Gas- und eine Ölkammer unterteilt. Für Acetylen bedeutet dies eine hundertprozentige physikalische Trennung zwischen Schmierölsystem und Prozessgas. Dadurch wird das Risiko, dass Ölmoleküle in den Acetylenstrom gelangen und Verunreinigungen, Verkokungen oder Reaktionen verursachen, vollständig ausgeschlossen. Gleichzeitig verhindert die statische Dichtungskonstruktion jegliche Leckage an dynamischen Dichtungsstellen wie Wellendichtungen und stellt so sicher, dass das hochgiftige und entzündliche Acetylen nicht entweicht. Damit werden strengste Umwelt- und Sicherheitsstandards erfüllt.

    02

    Eigensicherer Kompressionsprozess und hervorragende Anpassungsfähigkeit an die Betriebsbedingungen:

    Das Kompressionsverfahren, das auf der oszillierenden Biegung der Membran basiert, kommt ohne Gleitreibung mit dem Gas aus. Dadurch werden lokale Hotspots und Funkenbildung verhindert und das Risiko von Verbrennung und Explosion grundlegend reduziert. Dieses Modell ist unempfindlich gegenüber Schwankungen des Ansaugdrucks und erreicht problemlos Auslassdrücke von bis zu mehreren zehn Megapascal. Es eignet sich hervorragend für die Druckerhöhung von Niederdruck-Acetylenquellen auf Hochdruck-Synthese- oder Abfüllprozesse und liefert einen stabilen Ausgangsdruck ohne Reinheitsverlust.

    Wichtige Konstruktionsmerkmale für Acetylen-Membrankompressoren:

    01

    Elektrische Konfiguration auf höchstem explosionsgeschütztem Niveau und mehrlagige Membransicherheitsüberwachung:

    Alle elektrischen Betriebsmittel, einschließlich Antriebsmotoren, Instrumente und Steuerungskomponenten, müssen die Explosionsschutzanforderungen der Klasse IIC, Gruppe T2, erfüllen. Eine gängige Explosionsschutzklasse ist Ex d IIC T2. Dies gewährleistet, dass die maximale Oberflächentemperatur des Betriebsmittels 300 °C nicht überschreitet und damit weit unter der Selbstentzündungstemperatur von Acetylen liegt. Es wird eine dreilagige Membrankonstruktion verwendet, die mit einem Membranbruch-Druckschalter und einer automatischen Abschaltverriegelung ausgestattet ist. Sobald die äußere Membran reißt, löst der anormale Druckanstieg in der mittleren Schicht sofort den Schutz aus und verhindert so die Vermischung von Öl und Gas.

    02

    Strenge Temperaturkontrolle und Materialverbote:

    Die Austrittstemperatur jeder Stufe muss streng in einem sicheren Bereich weit unterhalb der Zersetzungstemperatur von Acetylen (305 °C) gehalten werden. Dies wird üblicherweise durch Optimierung des Verdichtungsverhältnisses, Verbesserung der Zwischenstufenkühlung und Einsatz von Luft-/Wasserkühlsystemen sowie einer Abschaltautomatik bei zu hoher Austrittstemperatur erreicht. Strenge Materialbeschränkungen gelten: Kupfer, Silber, Quecksilber und deren Legierungen sind für alle medienberührenden Teile, die mit Acetylen in Kontakt kommen, strengstens verboten. Typischerweise wird hochwertiger Edelstahl verwendet, der einer speziellen Entfettungs- und Passivierungsbehandlung unterzogen wird, um die Bildung empfindlicher Verbindungen wie Kupferacetylid zu verhindern, die Zersetzungsexplosionen auslösen können.

    03

    Vollständige Sicherheitsverriegelungen und Systemschutz:

    Neben dem Schutz vor Membranbruch und Überhitzung muss das System über mehrere Sicherheitsverriegelungen verfügen, z. B. gegen niedrigen Saugdruck, hohen Förderdruck, niedrigen Schmieröldruck und Ausfall des Kühlsystems. Jede Abweichung von einem anormalen Parameter löst einen Alarm und eine automatische Abschaltung aus. Die Entlastungskapazität der Sicherheitsventile muss exakt berechnet werden, um im Falle eines Überdrucks eine schnelle Entlastung zu gewährleisten. Das abgelassene Gas muss dicht verschlossen und einer sicheren Fackel oder Aufbereitungsanlage zugeführt werden; eine lokale Einleitung ist strengstens verboten. Vor der Inbetriebnahme muss das System gründlich mit einem Inertgas gespült werden.

    Zertifikat

    eac
    Das
    iso
    ISO 2033
    atex

    MODELLAUSWAHL

    GZ
    ModellG70Z/G95Z/G110Z/G130Z
    Kolbenhub70 mm bis 130 mm
    Maximale Kolbenkraft10 kN bis 30 kN
    Maximaler Entladedruck70 MPa
    Durchflussbereich1~500 Nm³/h
    Motorleistung2,2 kW bis 30 kW
    Kurbelwellendrehzahl420 U/min
    KühlmethodeWassergekühlt/Luftgekühlt
    Lehrer
    ModellG70V/G95V/G130V
    Kolbenhub70 mm bis 130 mm
    Maximale Kolbenkraft10 kN bis 30 kN
    Maximaler Entladedruck50 MPa
    Durchflussbereich1~200 Nm³/h
    Motorleistung2,2 kW bis 30 kW
    Kurbelwellendrehzahl420 U/min
    KühlmethodeWassergekühlt / Luftgekühlt
    GL
    ModellG110L/G130L
    Kolbenhub110 mm bis 130 mm
    Maximale Kolbenkraft20 kN bis 40 kN
    Maximaler Entladedruck100 MPa
    Durchflussbereich10~1000 Nm³/h
    Motorleistung7,5 kW bis 90 kW
    Kurbelwellendrehzahl420 U/min
    KühlmethodeWassergekühlt / Luftgekühlt
    GD
    ModellG110D/G130D/G150D/G180D/G182D/G210D
    Kolbenhub110 mm bis 210 mm
    Maximale Kolbenkraft20 kN bis 160 kN
    Maximaler Entladedruck100 MPa
    Durchflussbereich30~2000 Nm³/h
    Motorleistung22 kW bis 200 kW
    Kurbelwellendrehzahl420 U/min
    KühlmethodeWassergekühlt / Luftgekühlt
    G Membrankompressor
    MIT Kolbenhub 70 mm
    5 Durchfluss (Nm³/h)
    0,5 Eingangsdruck (barg)
    8 Ausgangsdruck (barg)
    NEIN. Modell Kühlwasser Fließen Einlassdruck Auslassdruck Abmessungen L×B×H Gewicht Motorleistung
    (L/h) (Nm³/h) (MPa) (MPa) (≈mm) (≈kg) (kW)
    1 GZ-5/0,5-8 500 5 0,05 0,8 1400×740×1240 650 2.2
    2 GZ-17/5-25 1000 17 0,5 2,5 1500×800×1200 800 7,5
    3 GZ-60/2.5-14 1000 60 0,25 1.4 2200×1800×1700 2800 11
    4 GV-17/5-25 800 17 0,5 2,5 1500×800×1200 800 5,5
    5 GV-18/0.7-23 1000 18 0,07 2.3 1600×776×1080 900 7,5
    6 GV-48/4-25 800 48 0,4 2,5 1588×768×1185 980 11
    7 GL-25/15 1000 25 Atmosphärisch 1,5 2200×1200×1300 1600 7,5
    8 GL-30/10 1000 30 Atmosphärisch 1 2200×1200×1300 2000 11
    9 GL-100/4.5-14 2000 100 0,45 1.4 2400×1300×1300 3000 18,5
    10 GD-150/0,2-3 4000 150 0,02 0,3 3200×1800×1600 4000 18,5
    11 GD-250/0.2-15 8000 250 0,02 1,5 3600×2300×1800 6000 75
    12 GD-900/3-15 7000 900 0,3 1,5 4800×4000×2200 16000 75
    Die Angaben zu Größe und Gewicht der Geräte dienen nur als Referenz; maßgeblich ist die endgültige Ausführung.

    Fallstudie

    Startseite-Bilder
    Russland
    Stickstoffgas wird erzeugt
    VEREINIGTE STAATEN
    Stickstoffgas wird erzeugt2
    Spanien
    durch Stickstoffdruck erzeugt
    Kasachstan

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Wie gewährleistet ein Membrankompressor absolute Dichtheit bei Acetylen?
    Membrankompressoren verwenden eine statische Dichtung und eine Metallmembran, die die Gaskompressionskammer vollständig von der Ölkammer trennt. Diese Konstruktion macht dynamische Dichtungen wie Wellendichtungen überflüssig und verhindert so das Austreten von hochgiftigem und entzündlichem Acetylen.
    Welchen Zweck hat das dreischichtige Membranüberwachungssystem?
    Die dreilagige Membran ist mit einem Berstdruckschalter und einer automatischen Abschaltverriegelung ausgestattet. Reißt die äußere Membran, erkennt die mittlere Schicht den Druckanstieg und löst sofort einen Systemschutz aus, um eine Vermischung von Öl und Prozessgas zu verhindern.
    Warum sind Kupfer und Silber in Acetylenkompressoren verboten?
    Acetylen reagiert chemisch mit Kupfer, Silber, Quecksilber und deren Legierungen und bildet dabei hochexplosive Verbindungen (wie Kupferacetylid). Um Zersetzungsexplosionen zu verhindern, werden medienberührende Teile ausschließlich aus hochwertigem, entfettetem und passiviertem Edelstahl gefertigt.
    Wie wird die Temperatur während der Acetylenkompression geregelt?
    Die Austrittstemperatur wird durch Optimierung der Kompressionsverhältnisse, Verbesserung der Zwischenkühlung, Einsatz von Luft-/Wasserkühlsystemen und Implementierung von Hochtemperatur-Abschaltverriegelungen streng weit unterhalb der Zersetzungsschwelle von Acetylen (305°C) gehalten.
    Welche weiteren Sicherheitsverriegelungen sind in das Kompressorsystem integriert?
    Das System integriert Schutzmechanismen gegen niedrigen Saugdruck, hohen Förderdruck, niedrigen Schmieröldruck und Störungen des Kühlsystems. Jegliche Abweichungen von den Sollwerten führen zu einer automatischen Abschaltung, und Sicherheitsventile leiten die Gase sicher zu einer Fackel oder einem Aufbereitungssystem.