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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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Chinesische Argonkompressoren-Lieferanten – Hochdrucklösungen für 3D-Druck, Schweißen und industrielle Anwendungen

Dieses hochentwickelte Gerät wandelt mechanische Energie effizient in Gasdruck um und ermöglicht so die Kompression von Argon auf Drücke von 200 bis 250 bar. Es wurde speziell für die Anforderungen an hochreines und hochdruckfestes Schutzgas in verschiedenen industriellen Anwendungen entwickelt, darunter 3D-Druck, Metallschweißen, Photovoltaik-Fertigung, Argonrückgewinnung und wissenschaftliche Forschung. Als führender Anbieter aus China garantiert unser Werk höchste Qualitätsstandards, um die Anforderungen Ihrer Branche zu erfüllen.

    Vorteile des Argon-Membrankompressors

    • 01

      Absolut ölfrei und Reinheitserhalt

      Die Kompressionskammer (Membrankammer) ist vollständig schmierstofffrei. Argon kommt in keinerlei Kontakt mit Fett oder Öl, wodurch eine Reinheit des komprimierten Gases von über 99,999 % gewährleistet wird. Dies erfüllt die strengen Reinheitsanforderungen von Anwendungen mit hohen Reinheitsanforderungen, wie beispielsweise in der Elektronik- und Forschungsindustrie, und verhindert Produktverluste oder Fehlschläge von Experimenten aufgrund von Ölverunreinigungen.

    • 02

      Hervorragende statische Abdichtung und Leckagekontrolle

      Die statische Membrandichtung verhindert grundsätzlich das Austreten von Prozessgas nach außen. Dies ist entscheidend, um die Erstickungsgefahr durch die Ansammlung von hochdichtem Argon in tiefer gelegenen Bereichen zu vermeiden. Zudem reduziert sie den Verlust wertvollen Gases und verbessert so die Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit.

    Wichtige Konstruktionspunkte für Argon-Membrankompressoren

    • 01

      Gezieltes Wärmemanagement und Materialauswahl

      Aufgrund des relativ hohen adiabatischen Index von Argon (k ≈ 1,67), der während der Kompression einen signifikanten Temperaturanstieg verursacht, muss die Krümmung des Membranhohlraums optimiert und mit einem effizienten Luft- oder Wasserkühlsystem ausgestattet werden. Dies dient der Kontrolle der Austrittstemperatur, dem Schutz der Membranlebensdauer und der Annäherung des Kompressionsprozesses an eine energiesparende isotherme Kompression. Argon selbst ist nicht korrosiv, doch um langfristige Zuverlässigkeit und Kompatibilität zu gewährleisten, werden medienberührende Komponenten typischerweise aus Edelstahl 304 oder 316L gefertigt und strengen Entfettungs- und Reinigungsverfahren unterzogen, um höchste Reinheitsstandards zu erfüllen.

    • 02

      Mehrfache Sicherheitsüberwachung und Schutz

      Es muss eine Membranbruchmeldeanlage installiert werden. Im Falle eines Membranversagens muss diese einen Alarm auslösen und den Kompressor abschalten, um eine Vermischung von Öl und Gas zu verhindern. Das System sollte in jeder Stufe Sicherheitsventile, Drucksensoren und Temperatursensoren integrieren, um einen automatischen Überdruck- und Übertemperaturschutz zu gewährleisten.

    • 03

      Präzise Prozessparameteranpassung

      Vor der Auslegung müssen Einlassdruck, Auslassdruck (bis zu 90 MPa), Einlasstemperatur und Volumenstrom (Nm³/h oder m³/h) genau definiert werden. Basierend auf der spezifischen Argonzusammensetzung und den Prozessanforderungen muss das einstufige Verdichtungsverhältnis präzise berechnet und geregelt werden, um Instabilitäten durch übermäßigen Temperaturanstieg zu vermeiden und einen effizienten Systembetrieb am optimalen Betriebspunkt zu gewährleisten.

    Zertifikate

    EAC-Zertifikat
    welche Zertifikate
    ISO-Zertifikat
    ISO-2033-Zertifikat
    ATEX-Zertifikat

    Modellauswahl

    GZ-Modell-Kompressor
    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
    GV-Modell-Kompressor
    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-Modell-Kompressor
    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-Modell-Kompressor
    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
    20 Durchfluss (Nm³/h)
    5 Eingangsdruck (barg)
    25 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-20/5-25 500 20 0,5 2,5 1400×760×1650 650 4
    2 GZ-12/0,5-8 500 12 0,05 0,8 1500×760×1200 750 4
    3 GZ-20/5-30 500 20 0,5 3 1400×760×1600 650 5,5
    4 GV-5/1-200 1000 5 0,1 20 1520×800×1060 800 5,5
    5 GV-5/200 1000 5 Atmosphärendruck 20 1600×780×1080 800 7,5
    6 GV-5/7-350 500 5 0,7 35 1400×845×1100 1000 11
    7 GL-30/10-150 1200 30 1 15 2300×1300×1200 3000 11
    8 GL-45/5-150 2000 45 0,5 15 2600×1300×1300 3000 18,5
    9 GL-30/5-160 2000 30 0,5 16 2800×1300×1200 3000 18,5
    10 GD-80/0,3-6 1500 80 0,03 0,6 2800×1600×1500 4000 15
    11 GD-70/0,1-8 2000 70 0,01 0,8 3000×1600×1250 5000 18,5
    12 GD-40/0.02-160 3000 40 0,002 16 2800×1460×1530 3000 22
    Die Angaben zu Größe und Gewicht der Geräte dienen nur als Referenz; maßgeblich ist die endgültige Ausführung.

    Fallstudie

    Argon-Kompressorfall in Russland

    Russland

    Argon-Kompressorgehäuse in den Vereinigten Staaten

    Vereinigte Staaten

    Argon-Kompressor-Fall in Spanien

    Spanien

    Fallbeispiel eines Argonkompressors in Kasachstan

    Kasachstan

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Warum wird für Anwendungen mit hochreinem Argon ein Membrankompressor bevorzugt?

    Ein Membrankompressor verfügt über eine statische Dichtungsstruktur mit einer vollständig von Schmierstoffen isolierten Kompressionskammer. Dadurch wird sichergestellt, dass das Argongas zu 100 % ölfrei bleibt und seine Reinheit von bis zu 99,999 % beibehält, was für die Elektronikfertigung und die wissenschaftliche Forschung von entscheidender Bedeutung ist.

    Wie bewältigt der Kompressor den starken Temperaturanstieg des komprimierten Argons?

    Aufgrund des hohen adiabatischen Index von Argon (k ≈ 1,67) entsteht bei der Kompression erhebliche Wärme. Unsere Kompressoren verfügen über optimierte Membranhohlraumkrümmungen und sind mit hocheffizienten wasser- oder luftgekühlten Systemen ausgestattet, um die Austrittstemperaturen zu kontrollieren und eine lange Lebensdauer der Membran zu gewährleisten.

    Welche Sicherheitsmechanismen schützen vor einem Zwerchfellriss?

    Jede Einheit ist mit einem Membranbruchalarmsystem ausgestattet. Bei einem Membranbruch löst der Sensor sofort einen Alarm aus und schaltet den Kompressor ab, um eine Vermischung von Prozessgas mit dem Hydrauliköl zu verhindern.

    Welche Werkstoffe werden für die gasbenetzten Teile verwendet?

    Um Sauberkeit zu gewährleisten und Verunreinigungen zu vermeiden, bestehen alle medienberührenden Bauteile aus hochwertigem Edelstahl 304 oder 316L. Diese Bauteile werden vor der Montage strengen Entfettungs- und Reinigungsverfahren unterzogen.

    Sind diese Kompressoren für extrem hohe Druckanforderungen geeignet?

    Ja, unsere Membrankompressoren können Förderdrücke bis zu 100 MPa liefern (wie beispielsweise bei den Modellen GL und GD), wodurch sie sich für Hochdruckspeicherung, Zylinderbefüllung und spezielle industrielle Prozesse eignen.