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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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Neon-Gaskompressoren aus China – Hochreine und Hochdrucklösungen von vertrauenswürdigen Lieferanten und Herstellern für verschiedene Branchen

Wir präsentieren unseren Spezialkompressor für Neongas, entwickelt für die Hochleistungs-Druckbeaufschlagung zur Bereitstellung von hochdruck- oder hochreinem Neongas. Dieses unverzichtbare Gerät eignet sich ideal für Branchen wie die Neonlampenherstellung, die Kryokühlung, die Herstellung von Atemgasen für die Tiefseetaucherei und die Halbleiterindustrie. Als führender Hersteller und Lieferant in China legt unser Werk größten Wert auf Qualität und Effizienz und stellt sicher, dass unsere Produkte die hohen Anforderungen Ihrer Branche erfüllen. Vertrauen Sie auf unsere zuverlässigen Neongaskompressionslösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

    Vorteile des Neon-Membrankompressors:

    • 01

      Höchste Gasreinheit – Ölfreie Kompression gewährleistet höchste Reinheit

      Der Membrankompressor nutzt eine Metallmembran, um das Hydrauliköl vollständig vom komprimierten Gas zu trennen und so eine 100% ölfreie Kompression zu erreichen. Dieser Kernmechanismus gewährleistet, dass das wertvolle Neongas während des gesamten Kompressionsprozesses nicht durch Kohlenwasserstoffe, Schmieröl oder Partikel verunreinigt wird. Seine Reinheit kann stabil bei über 99,999 % gehalten werden und eignet sich daher ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Reinheitsanforderungen, wie beispielsweise die Halbleiterfertigung und hochpräzise Laser.

    • 02

      Überlegene statische Abdichtung – Verhindert Leckagen und gewährleistet Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

      In einem Membrankompressor ist das Gas vollständig in der Kammer eingeschlossen, die von der Metallmembran und der gekrümmten Oberfläche des Zylinderkopfes gebildet wird. Diese Konstruktion eliminiert die dynamischen Dichtstellen an der Kolbenstange, die bei herkömmlichen Kompressoren auftreten, und verhindert so zuverlässig das Austreten des wertvollen Neongases nach außen. Dies gewährleistet einen wirtschaftlichen Betrieb, da der Verlust von Edelgasen vermieden wird und somit hohe Effizienz und Sicherheit vereint werden.

    Wichtige Konstruktionsmerkmale für Neon-Membrankompressoren:

    • 01

      Materialverträglichkeit und Vorbehandlung

      Obwohl Neon chemisch inert und nicht korrosiv ist, sollten alle gasberührten Bauteile aus austenitischem Edelstahl (z. B. 304, 316L) gefertigt sein, um höchste Reinheit und langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Diese Bauteile müssen vor der Montage einer gründlichen Entfettung, Reinigung und Passivierung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass die Restmenge an Oberflächenöl und -fett unter dem zulässigen Grenzwert (z. B. ≤ 300 mg/m²) liegt und somit jegliche potenzielle Kontaminationsquelle ausgeschlossen wird.

    • 02

      Membransicherheitsüberwachung und Systemschutz

      Die Membran ist das zentrale Element der Isolation und Abdichtung. Ein hochempfindliches Membranbruchüberwachungs- und Alarmsystem muss installiert werden. Im Falle einer Membranbeschädigung muss das System sofort Alarm auslösen und sich durch Verriegelung abschalten, um eine Vermischung von Hydrauliköl und Neon zu verhindern. Gleichzeitig muss nach jeder Kompressionsstufe ein unabhängiges Sicherheitsventil mit präzise kalibriertem Ansprechdruck installiert werden, um einen zuverlässigen Überdruckschutz für das System zu gewährleisten.

    • 03

      Thermisches Management und Optimierung der Betriebsparameter

      Obwohl der adiabatische Index von Neon nicht so extrem ist wie der von Helium, muss der Temperaturanstieg während der Kompression dennoch beachtet werden. Die Kühlkanäle des Membranhohlraums sollten bereits bei der Konstruktion optimiert werden, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten und den Kompressionsprozess einem isothermen Prozess anzunähern. Dies dient der Kontrolle der Austrittstemperatur, dem Schutz der Membran und der Verbesserung der Betriebseffizienz. Für unterschiedliche Betriebszustände, wie z. B. Neonrückgewinnung oder -befüllung, sollten Frequenzumrichter oder präzise Bypass-Regelfunktionen integriert werden, um eine flexible und stabile Durchflussregelung zu erreichen.

    Zertifikat

    EAC-Zertifikat
    CE-Zertifikate
    ISO-Zertifikat
    ISO 2033-Zertifikat
    ATEX-Zertifikat

    Modellauswahl

    GZ-Modell Membrankompressor
    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 Membrankompressor
    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 Membrankompressor
    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 Membrankompressor
    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
    30 Durchfluss (Nm³/h)
    5 Eingangsdruck (barg)
    10 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-30/5-10 300 30 0,5 1 1400×740×1330 700 3
    2 GZ-15/3-19 400 15 0,3 1.9 1400×740×1330 750 4
    3 GZ-50/9.5-25 600 50 0,95 2,5 1500×760×1200 750 5,5
    4 GV-10/4-160 400 10 0,4 16 1330×740×1080 650 4
    5 GV-7/8-350 1000 7 0,8 35 1300×810×920 1000 11
    6 GV-10/10-150 1000 10 1 15 1330×740×920 700 7,5
    7 GL-70/5-35 1500 70 0,5 3,5 2000×1000×1200 3000 15
    8 GL-20/10-150 1500 20 1 15 2200×1200×1300 3000 15
    9 GL-33/10-700 1500 33 1 70 1850×1100×1400 3000 18,5
    10 GD-80/0.12-4 2000 80 0,012 0,4 3200×1600×1500 3800 15
    11 GD-100/0,1-5 2000 100 0,01 0,5 2800×1500×1500 3000 18,5
    12 GD-100/5,5-200 5000 100 0,55 20 3200×2000×1500 4500 45

    Die Angaben zu Größe und Gewicht der Geräte dienen nur als Referenz; maßgeblich ist die endgültige Ausführung.

    Fallstudie

    Fallstudie in Russland

    Russland

    Fallstudie in den Vereinigten Staaten

    VEREINIGTE STAATEN

    Fallstudie in Spanien

    Spanien

    Fallstudie in Kasachstan

    Kasachstan

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Neon ist ein extrem seltenes und wertvolles Edelgas. Membrankompressoren nutzen eine Metallmembran, die die Gaskammer vollständig abdichtet und so eine hundertprozentig leckagefreie statische Abdichtung sowie ölfreie Kompression gewährleistet. Dies verhindert kostspielige Gasverluste und hält das Neon frei von Verunreinigungen.

    Durch die physikalische Trennung des Hydrauliköls von der Gaskammer mittels einer Metallmembran wird jeglicher Kontakt zwischen dem Neongas und Schmierölen oder Kohlenwasserstoffen ausgeschlossen. Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl für gasberührende Teile gewährleistet zudem, dass während des Prozesses keine partikelförmigen Verunreinigungen eingebracht werden.

    Ein hochempfindliches Membranbruchüberwachungssystem ist in den Kompressor integriert. Im seltenen Fall eines Membranbruchs löst das System sofort einen Alarm aus und schaltet den Betrieb automatisch ab, um zu verhindern, dass Hydrauliköl die Neongasversorgung verunreinigt.

    Obwohl Neon chemisch inert ist, wird austenitischer Edelstahl (wie z. B. 304 oder 316L) verwendet, um mikroskopische Partikelverunreinigungen oder Oberflächenkorrosion zu verhindern. Diese Bauteile werden strengen Entfettungs- und Passivierungsverfahren unterzogen, um die hohen Reinheitsstandards der Industrie zu erfüllen.

    Der Kompressor verfügt über optimierte Kühlkanäle im Inneren des Membranraums. Diese Konstruktion gewährleistet eine hocheffiziente Wärmeabfuhr und führt zu einem nahezu isothermen Kompressionsprozess. Dadurch wird die Austrittstemperatur reguliert, die Metallmembranen werden geschützt und der Gesamtwirkungsgrad des Kompressors erhöht.