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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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CO2-Kompressoren von chinesischen Lieferanten und Herstellern für die Harnstoffsynthese, CCS, Kältetechnik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie

Dieses Produkt nutzt fortschrittliche Hubkolben- und Zentrifugalkompressionstechnologien zur effektiven Komprimierung und zum Transport von Kohlendioxid unter niedrigem Druck. Es findet breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Harnstoffsynthese, CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCS/CCUS), Kälteanlagen sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Als führender chinesischer Anbieter und Hersteller sind wir bestrebt, unseren Kunden in diesen wichtigen Branchen hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

    Vorteile des Kohlendioxid-Membrankompressors

    • 01

      Absolut ölfrei und 100% Reinheitserhalt.

      Das Kernstück eines Membrankompressors ist die Verwendung einer Metallmembran, die das komprimierte Gas vollständig vom Hydraulikölsystem trennt. Der Zylinder benötigt keine Schmierung. Dadurch kommt das Kohlendioxidgas während des gesamten Kompressionsprozesses nicht mit Fett oder Ölnebel in Kontakt, wodurch Ölverunreinigungen praktisch ausgeschlossen werden. Ob für Lebensmittel, Elektronik oder die chemische Synthese – diese Eigenschaft gewährleistet eine extrem hohe Reinheit des Produktgases und erfüllt somit strengste Anwendungsnormen.

    • 02

      Überlegene statische Abdichtung und Eigensicherheit

      Das Kohlendioxidgas ist vollständig im Membranraum eingeschlossen, der von Membran und Zylinderkopf gebildet wird. Diese statische Dichtung gewährleistet theoretisch absolute Dichtheit. Dadurch wird nicht nur der Verlust wertvoller oder gefährlicher Gase wirksam verhindert, sondern auch die Erstickungsgefahr durch CO₂-Ansammlung in tiefer gelegenen Bereichen aufgrund von Leckagen vollständig eliminiert. Gleichzeitig verhindert diese Konstruktion, dass potenziell korrosives, feuchtes CO₂ die Getriebekomponenten angreift und erhöht so die Betriebssicherheit der Anlage unter rauen Bedingungen.

    Wichtige Konstruktionsmerkmale für Kohlendioxid-Membrankompressoren

    • 01

      Strenge Materialauswahl für den Korrosionsschutz

      Da Kohlendioxid in Verbindung mit Feuchtigkeit Kohlensäure bildet, die für herkömmlichen Kohlenstoffstahl korrosiv ist, müssen alle medienberührten Bauteile, die mit CO₂ in Kontakt kommen – einschließlich Zylinderkopf, Membran, Gasventile und Rohrleitungen – aus korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt sein. Typischerweise werden austenitische Edelstähle (wie z. B. 304 oder 316L) verwendet. Nach der Fertigung werden strenge Entfettungs-, Reinigungs- und Passivierungsverfahren durchgeführt, um dauerhaften Korrosionsschutz und Gasreinheit zu gewährleisten.

    • 02

      Präzise Temperatur- und Druckregelung sowie Verflüssigungsschutz

      Die kritische Temperatur von Kohlendioxid liegt bei 31,03 °C. Ist die Kühlung während der Kompression unzureichend und sinkt die Gastemperatur bei ausreichend hohem Druck unter diesen kritischen Wert, ist ein Phasenübergang zu flüssigem CO₂ sehr wahrscheinlich. Flüssiges CO₂ im Kompressor kann einen fatalen „Flüssigkeitsschlag“ verursachen und Membran und Zylinderkopf beschädigen. Die Konstruktion erfordert daher die sorgfältige Berechnung und Steuerung des Kompressionsverhältnisses in jeder Stufe sowie den Einsatz hocheffizienter Zwischenkühler (wasser- oder luftgekühlt), um die Austrittstemperatur in jeder Stufe effektiv zu senken. Dadurch werden die Betriebspunkte des gesamten Kompressionsweges strikt auf den gasförmigen Bereich des CO₂ beschränkt und die Verflüssigungsgefahr vermieden.

    • 03

      Verbessertes Sicherheitsüberwachungs- und Schutzsystem

      Aufgrund des hohen Ausdehnungskoeffizienten von CO₂ bei Hochdrucklagerung (der Druck in einer vollen Flasche kann pro 1 °C Temperaturanstieg um 314–834 kPa ansteigen) muss das System über mehrere Schutzmechanismen verfügen. Zu den wichtigsten Konstruktionselementen gehören: die Installation präziser und zuverlässiger Sicherheitsventile in jeder Stufe zur Vermeidung von Überdruck; die Ausstattung mit einer Membranbruch-Erkennungs- und Alarmvorrichtung, die bei Membranbruch den Kompressor sofort abschaltet, um eine Vermischung von Gas und Öl zu verhindern; sowie die Installation von Gaskonzentrationsmessgeräten in Bereichen, in denen sich CO₂ ansammeln kann, die mit dem Belüftungssystem verbunden sind. Die Steuerung (SPS) sollte Echtzeitüberwachungs- und Verriegelungsabschaltfunktionen für Parameter wie Druck, Temperatur und Membranzustand integrieren.

    Zertifikat

    eac
    Das
    iso
    ISO 2033
    atex

    Modellauswahl

    GZ
    ModellG70Z/G95Z/G110Z/G130Z
    Kolbenhub70 mm bis 130 mm
    Maximale Kolbenkraft10 kN bis 30 kN
    Maximaler Entladedruck70 MPa
    Durchflussbereich1~500 Nm³/h
    Motorleistung2,2 kW bis 30 kW
    Kurbelwellendrehzahl420 U/min
    KühlmethodeWassergekühlt/Luftgekühlt
    Lehrer
    ModellG70V/G95V/G130V
    Kolbenhub70 mm bis 130 mm
    Maximale Kolbenkraft10 kN bis 30 kN
    Maximaler Entladedruck50 MPa
    Durchflussbereich1~200 Nm³/h
    Motorleistung2,2 kW bis 30 kW
    Kurbelwellendrehzahl420 U/min
    KühlmethodeWassergekühlt / Luftgekühlt
    GL
    ModellG110L/G130L
    Kolbenhub110 mm bis 130 mm
    Maximale Kolbenkraft20 kN bis 40 kN
    Maximaler Entladedruck100 MPa
    Durchflussbereich10~1000 Nm³/h
    Motorleistung7,5 kW bis 90 kW
    Kurbelwellendrehzahl420 U/min
    KühlmethodeWassergekühlt / Luftgekühlt
    GD
    ModellG110D/G130D/G150D/G180D/G182D/G210D
    Kolbenhub110 mm bis 210 mm
    Maximale Kolbenkraft20 kN bis 160 kN
    Maximaler Entladedruck100 MPa
    Durchflussbereich30~2000 Nm³/h
    Motorleistung22 kW bis 200 kW
    Kurbelwellendrehzahl420 U/min
    KühlmethodeWassergekühlt / 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 450 3
    2 GZ-15/10-12 500 15 1 1.2 1200×700×1100 500 3
    3 GZ-20/7-30 500 20 0,7 3 1200×760×1100 750 4
    4 GV-60/8-60 1000 60 0,8 6 2600×1800×1700 3000 11
    5 GV-500/150-200 1500 500 15 20 2600×1800×1700 3000 18,5
    6 GV-160/(6-10)-75 2000 160 0,6-1 7,5 2600×1800×1700 3000 22
    7 GL-20/10-150 1500 20 1 15 2200×1200×1300 3000 15
    8 GL-25/5-150 1500 25 0,5 15 2200×1200×1300 3000 15
    9 GL-45/5-150 2000 45 0,5 15 2600×1300×1300 3000 18,5
    10 GD-40/150 4000 40 Atmosphärisch 15 3500×2000×1700 4000 37
    11 GD-300/50-200 4000 300 5 20 3600×2300×1800 4000 45
    12 GD-900/10-140 16000 900 1 14 4500×4000×2200 16000 200
    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 (FAQ)

    Warum wird für die Kohlendioxidkompression ein Membrankompressor bevorzugt?
    Membrankompressoren trennen das Gas mithilfe einer Metallmembran vollständig vom Hydraulikölsystem. Dies garantiert eine 100% ölfreie Kompression und ist somit ideal für die Aufrechterhaltung der hohen Reinheit, die in CO₂-Anwendungen für Lebensmittel, Elektronik und die chemische Synthese erforderlich ist.
    Welche Materialien werden verwendet, um Korrosion in CO2-Kompressoren zu verhindern?
    Um eine durch feuchtes Kohlendioxid verursachte Kohlensäurekorrosion zu verhindern, werden alle medienberührenden Teile (einschließlich Zylinderkopf, Membran, Gasventile und Rohrleitungen) aus korrosionsbeständigen austenitischen Edelstählen wie 304 oder 316L hergestellt und anschließend strengen Entfettungs- und Passivierungsbehandlungen unterzogen.
    Wie verhindert der Kompressor Flüssigkeitsschläge während der CO2-Kompression?
    Das System berechnet präzise die Kompressionsverhältnisse in jeder Stufe und nutzt hocheffiziente Zwischenkühler. Dadurch werden Gastemperatur und -druck exakt geregelt, die Betriebspunkte im gasförmigen Bereich gehalten und eine Verflüssigung des Kohlendioxids unterhalb seiner kritischen Temperatur von 31,03 °C verhindert.
    Welchen Zweck hat das System zur Erkennung von Zwerchfellrupturen?
    Das System zur Erkennung von Membranbrüchen überwacht die Unversehrtheit der Membranschichten. Im Falle eines Risses oder Ausfalls löst es sofort einen Alarm aus und schaltet den Kompressor (über eine SPS-Verriegelung) ab, um zu verhindern, dass Hochdruckgas sich mit Hydrauliköl vermischt und so die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Sind diese Kompressoren für explosionsgefährdete oder gefährliche Umgebungen geeignet?
    Ja. Die statische Dichtung gewährleistet, dass kein Gas in die Atmosphäre austritt. Darüber hinaus ist das Gerät nach internationalen Sicherheitsstandards wie ATEX und CE zertifiziert und somit sicher in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar, in denen Gasansammlungen oder explosive Bedingungen auftreten können.