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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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Hersteller von Hochdruck-Argonkompressoren in China – Führende Lieferanten für industrielle Anwendungen

Dieses innovative Produkt wandelt mechanische Energie in Gasdruck um und komprimiert Argon effizient auf hohe Drücke von 200–250 bar. Es wurde speziell für die Anforderungen an hochreines Hochdruck-Schutzgas in verschiedenen industriellen Anwendungen entwickelt, darunter 3D-Druck, Metallschweißen, Photovoltaik-Fertigung, Argonrückgewinnung und wissenschaftliche Forschung. Als führender Hersteller und zuverlässiger Lieferant in China garantieren wir, dass unsere Produkte höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards entsprechen und Ihnen zuverlässige Lösungen für Ihre industriellen Anforderungen bieten.

    Vorteile des Argon-Membrankompressors

    01

    Absolut ölfrei und Reinheitserhalt

    Die Kompressionskammer (Membrankammer) ist vollständig schmierstofffrei. Argon kommt in keinerlei Kontakt mit Fett oder Öl, wodurch eine Reinheit des komprimierten Gases von über 99,999 % gewährleistet wird. Dies erfüllt die strengen Reinheitsanforderungen von Anwendungen mit hohen Reinheitsanforderungen, wie beispielsweise in der Elektronik- und Forschungsindustrie, und verhindert Produktverluste oder Fehlschläge von Experimenten aufgrund von Ölverunreinigungen.

    02

    Hervorragende statische Abdichtung und Leckagekontrolle

    Die statische Membrandichtung verhindert grundsätzlich das Austreten von Prozessgas nach außen. Dies ist entscheidend, um die Erstickungsgefahr durch die Ansammlung von hochdichtem Argon in tiefer gelegenen Bereichen zu vermeiden. Zudem reduziert sie den Verlust wertvollen Gases und verbessert so die Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit.

    Wichtige Konstruktionspunkte für Argon-Membrankompressoren

    01

    Gezieltes Wärmemanagement und Materialauswahl

    Aufgrund des relativ hohen adiabatischen Index von Argon (k ≈ 1,67), der während der Kompression einen signifikanten Temperaturanstieg verursacht, muss die Krümmung des Membranhohlraums optimiert und mit einem effizienten Luft- oder Wasserkühlsystem ausgestattet werden. Dies dient der Kontrolle der Austrittstemperatur, dem Schutz der Membranlebensdauer und der Annäherung des Kompressionsprozesses an eine energiesparende isotherme Kompression. Die medienberührenden Komponenten bestehen typischerweise aus Edelstahl 304 oder 316L und werden strengen Entfettungs- und Reinigungsverfahren unterzogen, um höchste Reinheitsstandards zu erfüllen.

    02

    Mehrfache Sicherheitsüberwachung und Schutz

    Es muss eine Membranbruchmeldeanlage installiert werden. Im Falle eines Membranversagens muss diese einen Alarm auslösen und den Kompressor abschalten, um eine Vermischung von Öl und Gas zu verhindern. Das System sollte in jeder Stufe Sicherheitsventile, Drucksensoren und Temperatursensoren integrieren, um einen automatischen Überdruck- und Übertemperaturschutz zu gewährleisten.

    03

    Präzise Prozessparameteranpassung

    Vor der Auslegung müssen Einlassdruck, Auslassdruck (bis zu 90 MPa), Einlasstemperatur und Volumenstrom (Nm³/h oder m³/h) genau definiert werden. Basierend auf der spezifischen Argonzusammensetzung und den Prozessanforderungen muss das einstufige Verdichtungsverhältnis präzise berechnet und geregelt werden, um Instabilitäten durch übermäßigen Temperaturanstieg zu vermeiden und einen effizienten Systembetrieb am optimalen Betriebspunkt zu gewährleisten.

    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
    20
    Durchfluss (Nm³/h)
    5
    Eingangsdruck (barg)
    25
    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-20/5-25 500 20 0,5 2,5 1400×760×1650 650 4
    2 GZ-12/0,5-8 500 12 0,05 0,8 1500×760×1200 750 4
    3 GZ-20/5-30 500 20 0,5 3 1400×760×1600 650 5,5
    4 GV-5/1-200 1000 5 0,1 20 1520×800×1060 800 5,5
    5 GV-5/200 1000 5 Atmosphärendruck 20 1600×780×1080 800 7,5
    6 GV-5/7-350 500 5 0,7 35 1400×845×1100 1000 11
    7 GL-30/10-150 1200 30 1 15 2300×1300×1200 3000 11
    8 GL-45/5-150 2000 45 0,5 15 2600×1300×1300 3000 18,5
    9 GL-30/5-160 2000 30 0,5 16 2800×1300×1200 3000 18,5
    10 GD-80/0,3-6 1500 80 0,03 0,6 2800×1600×1500 4000 15
    11 GD-70/0,1-8 2000 70 0,01 0,8 3000×1600×1250 5000 18,5
    12 GD-40/0.02-160 3000 40 0,002 16 2800×1460×1530 3000 22
    Die Angaben zu Größe und Gewicht der Geräte dienen nur als Referenz; maßgeblich ist die endgültige Ausführung.

    Fallstudie

    Russland

    Russland

    VEREINIGTE STAATEN

    VEREINIGTE STAATEN

    Spanien

    Spanien

    Kasachstan

    Kasachstan

    Häufig gestellte Fragen

    Warum ist ein ölfreier Membrankompressor für Argonanwendungen so wichtig? +
    Argon wird häufig in Umgebungen mit hohen Reinheitsanforderungen eingesetzt, beispielsweise in der Elektronikfertigung und der wissenschaftlichen Forschung. Herkömmliche Kompressoren können Ölnebel oder Fette in den Gasstrom einbringen. Ein Membrankompressor hingegen isoliert das Gas vollständig im Membranraum, verhindert so jeglichen Kontakt mit Schmierstoffen und gewährleistet eine Gasreinheit von über 99,999 %.
    Wie reguliert der Kompressor die hohen Temperaturen, die bei der Argonkompression entstehen? +
    Argon besitzt einen hohen Adiabatenindex (k ≈ 1,67), was während der Kompression zu deutlichen Temperaturanstiegen führt. Um dem entgegenzuwirken, verwenden unsere Kompressoren optimierte Membranhohlraumkrümmungen und sind mit hocheffizienten Wasser- oder Luftkühlsystemen ausgestattet, die die Membran schützen und Energie sparen.
    Welche Sicherheitsmechanismen schützen vor einem Zwerchfellriss? +
    Unsere Systeme sind mit automatischen Membranbruchmeldern ausgestattet. Bei einem Membranbruch erkennt der Sensor dies sofort, löst einen Alarm aus und schaltet das System automatisch ab, um eine Vermischung von Öl und Gas zu verhindern.
    Welche Werkstoffe werden für die gasbenetzten Teile verwendet? +
    Obwohl Argon nicht korrosiv ist, bestehen alle medienberührenden Bauteile aus hochwertigem Edelstahl 304 oder 316L. Diese Bauteile werden strengen Entfettungs- und Reinraumreinigungsverfahren unterzogen, um die branchenüblichen Reinheitsanforderungen zu erfüllen.
    Wie wähle ich zwischen den Modellen GZ, GV, GL und GD aus? +
    Die Modellauswahl hängt von Ihren Prozessanforderungen ab: GZ und GV eignen sich ideal für kleinere Durchflussbereiche (bis zu 200–500 Nm³/h) und niedrigere Motorleistungen, während die Modelle GL und GD für Anwendungen mit hoher Kapazität (bis zu 1000–2000 Nm³/h) und höheren Förderdrücken bis zu 100 MPa ausgelegt sind.