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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 Lieferanten von Schwefelwasserstoffkompressoren | Hochreine, ölfreie Technologie direkt vom Hersteller

Wir präsentieren unsere fortschrittliche Gaskompressionslösung, gefertigt aus korrosionsbeständigen Materialien wie Titanlegierung und Hastelloy. Dadurch ist sie die optimale Wahl für Branchen, die höchste Zuverlässigkeit fordern. Unsere Technologie verfügt über ein D-Typ-Zweikammer-Gasschutzsystem und eine Stickstoffspülung, die Leckagerisiken ausschließt und höchste Gasreinheit garantiert. Dank des ölfreien Kompressionsprozesses wird eine Medienkontamination verhindert – unerlässlich für sensible Anwendungen in der Halbleiterfertigung und der High-End-Chemie. Als führender Anbieter in China konzentriert sich unser Werk auf die Senkung der Betriebskosten durch den Einsatz weniger beweglicher Komponenten und ein intelligentes Überwachungssystem, das einen reibungslosen Betrieb und geringe Ausfallraten gewährleistet. Investieren Sie in unsere hochmoderne Gaskompressionstechnologie und steigern Sie die Sicherheit und Effizienz Ihrer Prozesse.

    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

    eac
    Das
    iso
    ISO 2033
    atex

    Modellauswahl

    GZ-Modell
    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
    GV-Modell
    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
    GL-Modell
    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
    GD-Modell
    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-Fallstudie
    Russland
    Fallstudie USA
    VEREINIGTE STAATEN
    Spanien Fallstudie
    Spanien
    Fallstudie Kasachstan
    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.