Chinesische Lieferanten von Schwefelwasserstoffkompressoren | Hochreine, ölfreie Technologie direkt vom Hersteller
Vorteile des Schwefelwasserstoff-Membrankompressors
01
Absolute Abdichtung und Null Kontamination
Eine Metallmembran trennt das Prozessgas vollständig physikalisch vom Hydrauliköl und bildet so eine statische Abdichtung. Dadurch wird das Risiko des Austretens giftiger Gase in die Umwelt praktisch ausgeschlossen und verhindert, dass Schmieröl in das Prozesssystem gelangt, wo es durch H₂S verunreinigt werden oder mit diesem reagieren könnte. Dies gewährleistet sowohl die Gasreinheit als auch die Betriebssicherheit.
02
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen komplexe Korrosion
Alle medienberührten Bauteile, einschließlich Membrankopfkammer, Abdeckplatte und Ein-/Auslassventilbaugruppen, können aus hochkorrosionsbeständigen Legierungen gefertigt werden. Dies ermöglicht eine flexible Konstruktion, die elektrochemische Korrosion, Wasserstoffpermeation und die potenziell damit einhergehende Chloridkorrosion in feuchten H₂S-Umgebungen wirksam verhindert.
Wichtige Konstruktionspunkte für Schwefelwasserstoff-Membrankompressoren
01
Vollständiger Korrosionsschutz für Membrankopf und strömungsbenetzte Teile
Die Materialauswahl muss strikt nach Normen wie SH/T 3096 erfolgen und basiert auf dem spezifischen H₂S-Partialdruck, der Temperatur, dem Wassergehalt und der Cl⁻-Konzentration. Typischerweise ist Edelstahl 316L aufgrund seiner besseren Beständigkeit gegen Lochfraß und Spannungsrisskorrosion durch Cl⁻-Einwirkung dank seines Molybdängehalts die bevorzugte Wahl. Für extrem raue Bedingungen müssen Duplex-Edelstähle oder Nickelbasislegierungen verwendet werden. Alle Bauteile sollten klar spezifizierte Werkstoffgüten aufweisen und einen ausreichenden Korrosionszuschlag (typischerweise ≥ 2 mm) gewährleisten.
02
Spezielle Materialauswahl und -überwachung für die Kernmembran
Als kritische dynamische Komponente muss die Membran gleichzeitig eine sehr hohe Dauerfestigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Häufig werden Werkstoffe wie Inconel 718, eine hochfeste, korrosionsbeständige Legierung, verwendet. Ein System zur Überwachung und Alarmierung bei Membranbruch ist unerlässlich. Im Falle eines winzigen Lecks oder Bruchs sollte das System sofort Alarm auslösen und eine Abschaltung veranlassen, um eine Vermischung von Öl und Gas sowie Sicherheitsunfälle zu verhindern.
03
Integriertes Sicherheits- und Oberflächenschutzdesign
Die Kompressoreinheit sollte mit einem hocheffizienten Gas-Flüssigkeits-Abscheider am Einlass ausgestattet sein, um ein möglichst trockenes Eintrittsgas zu gewährleisten und so Nasskorrosion direkt an der Quelle zu minimieren. Alle freiliegenden Metallteile müssen einer professionellen Oberflächenbehandlung zum Korrosionsschutz unterzogen werden. Der Auslass des Sicherheitsventils muss an ein geschlossenes Fackelsystem oder einen Laugenwäscher angeschlossen sein; lokale Entlüftung ist strengstens verboten.
Zertifikat
Modellauswahl
| Modell G70Z/G95Z/G110Z/G130Z | Kolbenhub 70 mm bis 130 mm | Maximale Kolbenkraft 10 kN bis 30 kN |
| Maximaler Entladedruck 70 MPa | Durchflussbereich 1~500 Nm³/h | Motorleistung 2,2 kW bis 30 kW |
| Kurbelwellendrehzahl 420 U/min | Kühlmethode Wassergekühlt/Luftgekühlt | |
| Modell G70V/G95V/G130V | Kolbenhub 70 mm bis 130 mm | Maximale Kolbenkraft 10 kN bis 30 kN |
| Maximaler Entladedruck 50 MPa | Durchflussbereich 1~200 Nm³/h | Motorleistung 2,2 kW bis 30 kW |
| Kurbelwellendrehzahl 420 U/min | Kühlmethode Wassergekühlt / Luftgekühlt | |
| Modell G110L/G130L | Kolbenhub 110 mm bis 130 mm | Maximale Kolbenkraft 20 kN bis 40 kN |
| Maximaler Entladedruck 100 MPa | Durchflussbereich 10~1000 Nm³/h | Motorleistung 7,5 kW bis 90 kW |
| Kurbelwellendrehzahl 420 U/min | Kühlmethode Wassergekühlt / Luftgekühlt | |
| Modell G110D/G130D/G150D/G180D/G182D/G210D | Kolbenhub 110 mm bis 210 mm | Maximale Kolbenkraft 20 kN bis 160 kN |
| Maximaler Entladedruck 100 MPa | Durchflussbereich 30~2000 Nm³/h | Motorleistung 22 kW bis 200 kW |
| Kurbelwellendrehzahl 420 U/min | Kühlmethode Wassergekühlt / Luftgekühlt | |
G Membrankompressor
MIT Kolbenhub 70 mm
3,5 Durchfluss (Nm³/h)
2 Eingangsdruck (barg)
15 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-3.5/2-15 | 500 | 3,5 | 0,2 | 1,5 | 1000×800×1100 | 800 | 4 |
| 2 | GZ-30/0.15-5 | 1000 | 30 | 0,015 | 0,5 | 1200×900×1200 | 800 | 7,5 |
| 3 | GZ-66/2.5-15 | 1000 | 66 | 0,25 | 1,5 | 2200×1700×1600 | 2500 | 11 |
| 4 | GV-24/2.5-20 | 1000 | 24 | 0,25 | 2 | 1400×900×1200 | 1000 | 5,5 |
| 5 | GV-30/(0,1-1)-3 | 1000 | 30 | 0,01-0,1 | 0,3 | 1400×900×1200 | 900 | 7,5 |
| 6 | GV-120/3.5-12 | 2000 | 120 | 0,35 | 1.2 | 2030×1045×1700 | 3000 | 22 |
| 7 | GL-150/1-2.5 | 1000 | 150 | 0,1 | 0,25 | 2200×1800×1600 | 3000 | 11 |
| 8 | GL-60/1-15 | 1000 | 60 | 0,1 | 1,5 | 2300×1300×1200 | 3000 | 15 |
| 9 | GL-110/4.5-14 | 2000 | 110 | 0,45 | 1.4 | 2400×1300×1300 | 3000 | 18,5 |
| 10 | GD-991/8.5-12 | 3000 | 991 | 0,85 | 1.2 | 3200×1800×1900 | 4000 | 30 |
| 11 | GD-587/(0,2-0,25)-1,4 | 8000 | 587 | 0,02-0,025 | 0,14 | 4200×4000×2200 | 12000 | 55 |
| 12 | GD-1352/5-12 | 8000 | 1352 | 0,5 | 1.2 | 3800×2200×2000 | 6000 | 75 |
Die Angaben zu Größe und Gewicht der Geräte dienen nur als Referenz; maßgeblich ist die endgültige Ausführung.
Fallstudie
Russland
VEREINIGTE STAATEN
Spanien
Kasachstan
Häufig gestellte Fragen
Warum wird für die Förderung von Schwefelwasserstoff (H₂S) ein Membrankompressor bevorzugt?
Membrankompressoren nutzen eine Metallmembran, um eine statische, physikalische Abdichtung zwischen Gaskammer und Hydrauliksystem herzustellen. Diese Konstruktion eliminiert dynamische Dichtungen vollständig und verhindert so das Austreten von giftigem Schwefelwasserstoffgas (H₂S) in die Umwelt. Dadurch werden Bediener und umliegende Anlagen geschützt.
Welche Materialien werden verwendet, um H₂S-Korrosion in Ihren Kompressoren zu verhindern?
Alle medienberührten Bauteile bestehen aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Legierungen gemäß SH/T 3096. Typische Werkstoffe sind Edelstahl 316L, Duplex-Edelstahl oder Nickelbasislegierungen wie Inconel 718 für die Kernmembranen, um Spannungsrisskorrosion und Wasserstoffversprödung zu widerstehen.
Wie schützt das System zur Überwachung von Membranbrüchen den Betrieb?
Der Kompressor verfügt über eine zwei- oder dreilagige Membrankonstruktion. Sollte eine der Schichten ein kleines Loch aufweisen oder reißen, erkennt das integrierte Überwachungssystem sofort die Druckänderung zwischen den Schichten und löst einen automatischen Alarm sowie eine Systemabschaltung aus, um zu verhindern, dass sich giftige Gase mit dem Hydrauliköl vermischen.
Sind diese Kompressoren für feuchtes Schwefelwasserstoffgas geeignet?
Ja. Um die Korrosion durch feuchten Schwefelwasserstoff zu minimieren, sind die Systeme mit hocheffizienten Gas-Flüssigkeits-Abscheidern am Einlass ausgestattet, die das Gas vor der Kompression trocknen. Zusätzlich werden für feuchte Gasbedingungen spezielle Werkstoffe mit ausreichendem Korrosionszuschlag (typischerweise ≥ 2 mm) verwendet.
Sind kundenspezifische Durchflussmengen und Druckkonfigurationen verfügbar?
Absolut. Je nach gewählter Modellreihe (GZ, GV, GL, GD) bieten wir kundenspezifische Lösungen an, die Förderdrücke bis zu 100 MPa und Fördermengen von 1 bis 2000 Nm³/h unterstützen, um spezifischen industriellen Anforderungen gerecht zu werden.




