Neon-Gaskompressoren aus China – Hochreine und Hochdrucklösungen von vertrauenswürdigen Lieferanten und Herstellern für verschiedene Branchen
Vorteile des Neon-Membrankompressors:
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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.
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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:
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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.
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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.
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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
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 |
| 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
Russland
VEREINIGTE STAATEN
Spanien
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.




