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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)
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Methankompressorenfabrik in China: Effiziente Handhabung brennbarer Gase durch führende Anbieter

Wir präsentieren unsere Spezialausrüstung für die sichere Handhabung von brennbaren und explosiven Methangasen, einschließlich Erdgas und Biogas. Als führender chinesischer Anbieter setzen wir auf fortschrittliche Wellendichtungstechnologien mit explosionsgeschützten Konstruktionen, ölfreier oder Mikroölschmierung sowie Trockengasdichtungen. So vermeiden wir Ölverunreinigungen und minimieren Gasleckagen für einen eigensicheren Betrieb. Unsere Anlagen sind optimal auf die besonderen Eigenschaften niedermolekularer Gase mit hohem Treibhauspotenzial abgestimmt und gewährleisten eine effiziente Kompression bei gleichzeitig exzellenter Langzeitstabilität. Dank geringer Wartungskosten und hoher Toleranz gegenüber Verunreinigungen wie schwefelhaltigen Gasen eignen sich unsere Anlagen ideal für Anwendungen in der Energiegewinnung, der chemischen Produktion und der Umwelttechnik. Vertrauen Sie auf uns als Ihren zuverlässigen Partner für innovative Lösungen in der Gashandhabung.

    Vorteile von Methan-Membrankompressoren
    01
    Höchste Reinheit und absolute Sicherheit
    Die statische Dichtungsstruktur der Membrankammer gewährleistet eine physikalische Trennung zwischen Gas und Schmieröl und garantiert so eine Reinheit des komprimierten Methans von bis zu 99,999 % bei gleichzeitig vollständiger Gasleckage im Betrieb. Dies entspricht optimal der Brennbarkeit und Explosivität von Methan und bietet höchsten Schutz für chemisch reines Methan, Laborforschung und sicherheitsrelevante Bereiche.
    02
    Hohe Druckfestigkeit und breite Anpassungsfähigkeit
    Eine einzelne Stufe ermöglicht ein hohes Verdichtungsverhältnis mit einem maximalen Auslassdruck von bis zu 100 MPa. Sie erfüllt höchste Druckanforderungen, von der CNG-Befüllung und Hochdruckabfüllung bis hin zu speziellen chemischen Prozessen. Dank ihrer korrosionsbeständigen Werkstoffe eignet sie sich auch für Methangasquellen mit Spurenverunreinigungen.
    Auslegungspunkte für Methanmembrankompressoren
    01
    Überwachung der Membransicherheit und Materialverbesserung
    Eine dreilagige Membranstruktur muss mit einem integrierten Berstüberwachungs- und Alarmsystem ausgestattet sein, um bei Membranversagen eine sofortige Verriegelung und damit eine Vermischung von Öl und Gas zu gewährleisten. Alle medienberührenden Teile müssen aus Edelstahl 316L oder einem höherwertigen Werkstoff gefertigt sein und einer strengen Entfettung und Reinigung unterzogen werden, um die Gasreinheit und die Materialverträglichkeit sicherzustellen.
    02
    Präzises Wärmemanagement und Leckageverhinderungsdesign
    Die Austrittstemperatur jeder Stufe muss streng kontrolliert werden und darf typischerweise 120–135 °C nicht überschreiten, um die Auswirkungen hoher Temperaturen auf die Lebensdauer der Membran und die Dichtungsmaterialien zu vermeiden. Alle statischen Dichtungsstellen im Gaswegsystem müssen mit Metalldichtungen oder Hochleistungsdichtungselementen ausgestattet sein. Stickstoffspülanschlüsse müssen für die Spülung vor dem Anfahren und die Aufrechterhaltung des Drucks nach dem Abschalten vorgesehen sein, um die Bildung explosiver Gemische zu verhindern.
    03
    Integriertes Sicherheitsverriegelungssystem
    Methanspezifische Brenngasdetektoren müssen innerhalb des Kompressoraggregats installiert und mit dem Notabschaltsystem (ESD) des Hauptmotors sowie dem Notbelüftungssystem verriegelt werden. Für Druck- und Temperaturparameter müssen doppelte Alarme und Abschaltverriegelungen eingerichtet werden, um ein aktives Sicherheitsschutzsystem zu gewährleisten.
    Zertifikate
    EAC-ZertifikatCE-ZertifikateISO-ZertifikatISO 2033-ZertifikatATEX-Zertifikat
    Modellauswahl
    GZ-Modell-Kompressor
    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-Kompressor
    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-Kompressor
    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-Kompressor
    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
    52
    Durchfluss (Nm³/h)
    40
    Eingangsdruck (barg)
    56
    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-52/40-56 500 52 4 5.6 1200×700×1100 900 3
    2 GZ-15/10-12 500 15 1 1.2 1200×700×1100 900 3
    3 GZ-150/15-40 3000 150 1,5 4 2030×1045×1700 2500 30
    4 GV-10/16-250 1000 10 1.6 25 1400×900×1200 1000 7,5
    5 GV-10/(15-20)-160 1000 10 1,5-2 16 1400×900×1200 1000 7,5
    6 GV-30/4-250 1000 30 0,4 25 2400×1700×1300 3000 15
    7 GL-20/12-160 1000 20 1.2 16 2200×1800×1300 3000 7,5
    8 GL-70/5-35 1500 70 0,5 3,5 2000×1800×1200 3000 15
    9 GL-60/0,05-4 4000 60 0,005 0,4 2400×1800×1600 3000 15
    10 GD-220/12-90 4000 220 1.2 9 3000×2000×1800 4000 37
    11 GD-130/8-300 6500 130 0,8 30 3500×2300×1800 4500 45
    12 GD-500/20-250 9000 500 2 25 3800×2300×2000 100000 75
    Die Angaben zu Größe und Gewicht der Geräte dienen nur als Referenz; maßgeblich ist die endgültige Ausführung.
    Fallstudie
    Fallbeispiel eines Methankompressors in Russland
    Russland
    Methankompressor-Fall in den Vereinigten Staaten
    Vereinigte Staaten
    Fallbeispiel Methankompressor in Spanien
    Spanien
    Fallbeispiel eines Methankompressors in Kasachstan
    Kasachstan
    Häufig gestellte Fragen
    Methan ist hochentzündlich und explosiv. Membrankompressoren nutzen eine statische Dichtung, die die Gaskammer physikalisch vom Schmieröl trennt. Dadurch wird eine Vermischung von Öl und Gas verhindert, eine Gasreinheit von bis zu 99,999 % gewährleistet und externe Gasleckagen ausgeschlossen. Dies macht sie zur sichersten Option für den Umgang mit explosiven Gasen.
    Diese Kompressoren zeichnen sich durch ihre Hochdruckfähigkeit aus und erreichen in einer einzigen Stufe hohe Verdichtungsverhältnisse. Der maximale Förderdruck kann bis zu 100 MPa betragen, wodurch sie sich für die CNG-Abfüllung, das Befüllen von Flaschen und spezielle chemische Prozesse eignen.
    Der Kompressor ist mit einer dreilagigen Membranstruktur ausgestattet, die über ein integriertes Berstüberwachungs- und Alarmsystem verfügt. Bei einem Membranversagen löst das Sicherheitsverriegelungssystem sofort eine Notabschaltung (ESD) aus, um eine Öl- oder Gasverunreinigung und damit verbundene Gefahren zu verhindern.
    Um Korrosion zu verhindern und maximale Kompatibilität zu gewährleisten, werden alle medienberührenden Teile aus hochwertigem Edelstahl 316L oder anderen erstklassigen Werkstoffen gefertigt. Diese Komponenten werden vor der Montage strengen Entfettungs- und Reinigungsverfahren unterzogen.
    Die Austrittstemperatur jeder Stufe wird streng geregelt und überschreitet im Allgemeinen nicht 120–135 °C. Dieses präzise Wärmemanagement schützt die Lebensdauer der Membran und die Hochleistungsdichtungselemente vor thermischer Zersetzung.
    Die Konstruktion umfasst Stickstoffspülschnittstellen. Durch das Spülen des Systems mit Stickstoff vor dem Anfahren und das Aufrechterhalten eines Überdrucks nach dem Abschalten wird das Eindringen von Sauerstoff verhindert und somit die Bildung explosiver Methan-Sauerstoff-Gemische wirksam unterbunden.