Propylenkompressoren von chinesischen Lieferanten | Hocheffiziente Fabriklösungen für Petrochemie und Kältetechnik
Vorteile von Propylenmembrankompressoren
01
Gasreinheit ohne Verunreinigungen, Sicherstellung der Produktqualität
Die einzigartige Konstruktion des Membrankompressors isoliert das Gas vollständig in einer unabhängigen Kompressionskammer durch die Membran und gewährleistet so jeglichen Kontakt mit Hydrauliköl und dem Schmiersystem. Dies garantiert extrem hohe Reinheit des komprimierten Propylens ohne jegliche Ölverunreinigung. Dies ist entscheidend für Propylen, das als Polymerisationsrohstoff oder für hochreine chemische Anwendungen eingesetzt wird, und sichert direkt die Qualität und Leistungsfähigkeit der Folgeprodukte.
02
Absolute Dichtheit und hohe Sicherheit
Durch die Nutzung des statischen Dichtungsprinzips erreicht der Membrankompressor eine absolute Dichtheit der Kompressionskammer. Da Propylen ein brennbares Gas ist, stellt jede Leckage ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Diese Eigenschaft des Membrankompressors erhöht die Sicherheit des gesamten Kompressionssystems deutlich und macht ihn besonders geeignet für Produktionsanlagen, Labore oder spezielle Gasabfüllanwendungen mit extrem strengen Anforderungen an die Leckagekontrolle.
Wichtige Konstruktionspunkte für Propylenmembrankompressoren
01
Präzise thermodynamische Auslegung und Temperaturüberwachung
Aufgrund der relativ hohen kritischen Temperatur von Propylen (92,3 °C) sind in der Auslegungsphase präzise thermodynamische Berechnungen unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Austrittstemperatur in jeder Betriebsstufe des Kompressors stets über dem Taupunkt von Propylen bei dem jeweiligen Druck liegt und dabei einen ausreichenden Sicherheitsspielraum bietet. Ein hochempfindliches Überwachungs- und Alarmsystem für die Austrittstemperatur muss installiert werden. Dies ist die wichtigste Maßnahme, um eine Verflüssigung im Zylinderinneren zu verhindern, die zu Flüssigkeitsschlägen und einer Beschädigung der Membran führen könnte.
02
Optimierte Kühlung des Membranhohlraums & Materialauswahl
Die bei der Propylenkompression entstehende Wärme muss effizient abgeführt werden. Die Kühlkanalkonstruktion des Membrankopfes muss optimiert werden, um eine gleichmäßige und ausreichende Kühlung zu gewährleisten, die Betriebstemperatur der Membran zu kontrollieren und ihre Lebensdauer zu verlängern. Hochleistungslegierungen wie Inconel 718 werden als Membranmaterial empfohlen, da sie Wechselspannungen standhalten und eine gute Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Medienberührende Teile sollten vorzugsweise aus Edelstahl 316L gefertigt sein.
03
Umfassendes Sicherheitsüberwachungs- und Schutzsystem
Eine dreilagige Membranbruchmeldeeinrichtung muss so konfiguriert sein, dass sie im Falle eines Membranbruchs der inneren Schicht rechtzeitig warnt und so das Vermischen von Gas und Öl oder ein Austreten von Gas nach außen verhindert. Das System sollte Sicherheitsabschaltfunktionen mit mehreren Parametern umfassen, darunter niedrige Saugdruck, niedriger Schmieröldruck und Kühlwasserausfall. Aufgrund der Entflammbarkeit von Propylen wird zusätzlich die Konfiguration von Sonden zur Messung der Konzentration brennbarer Gase und einer Notlüftungsverriegelung empfohlen, um ein mehrstufiges Sicherheitsschutzsystem zu gewährleisten.
Zertifikat
MODELLAUSWAHL
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
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
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
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
50
Durchfluss (Nm³/h)
10
Eingangsdruck (barg)
20
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-50/10-20 | 500 | 50 | 1 | 2 | 1200×800×1100 | 900 | 5,5 |
| 2 | GZ-35/32-65 | 500 | 35 | 3.2 | 6,5 | 1100×800×1100 | 800 | 7,5 |
| 3 | GZ-63/(0.47-1.6)-22 | 1500 | 63 | 0,47-1,6 | 2.2 | 2400×1800×1600 | 2600 | 15 |
| 4 | GV-10/1.2-25 | 600 | 10 | 0,12 | 2,5 | 1500×780×1080 | 850 | 5,5 |
| 5 | GV-100/3-12 | 2000 | 100 | 0,3 | 1.2 | 26000×1600×1700 | 2200 | 18,5 |
| 6 | GV-550/10-20 | 2000 | 550 | 1 | 2 | 2600×1800×1600 | 3000 | 22 |
| 7 | GV-72/5-36 | 1500 | 72 | 0,5 | 3.6 | 2000×1500×1700 | 3000 | 15 |
| 8 | GL-60/1-25 | 2000 | 60 | 0,1 | 2,5 | 2300×1800×1600 | 2800 | 22 |
| 9 | GL-400/20-50 | 3000 | 400 | 2 | 5 | 4000×2500×2200 | 4500 | 30 |
| 10 | GD-850/4-12 | 5000 | 850 | 0,4 | 1.2 | 3500×2300×1500 | 4500 | 45 |
| 11 | GD-1300/6-12 | 8000 | 1300 | 0,6 | 1.2 | 3800×2300×1800 | 6000 | 75 |
| 12 | GD-450/1-12 | 9000 | 450 | 0,1 | 1.2 | 3800×2300×2000 | 100000 | 90 |
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
Warum wird für Propylengas ein Membrankompressor bevorzugt?
Propylen, das in Polymerisations- und hochreinen chemischen Prozessen eingesetzt wird, erfordert absolute Reinheit. Membrankompressoren isolieren das Gas in einer separaten Kammer und gewährleisten so jeglichen Kontakt mit Hydraulikölen oder Schmierstoffen, wodurch Verunreinigungen verhindert werden.
Wie wird beim Kompressor die Leckagefreiheit für maximale Sicherheit erreicht?
Der Kompressor verfügt über eine statische Dichtung, die die Kompressionskammer vollständig abdichtet. Da Propylen hochentzündlich ist, verhindert diese Konstruktion das Austreten gefährlicher Gase und gewährleistet so einen sicheren Betrieb in Anlagen und Laboren.
Welche Bedeutung hat die kritische Temperatur von Propylen für die Konstruktion?
Die kritische Temperatur von Propylen liegt bei 92,3 °C. Die thermodynamische Auslegung muss sicherstellen, dass die Austrittstemperatur in jeder Stufe über dem Taupunkt bleibt. Dies verhindert eine Verflüssigung im Zylinder und somit auch das sogenannte „Flüssigkeitsschlagen“, das die Membran beschädigen kann.
Welche Werkstoffe werden für medienberührte Teile und Membranen empfohlen?
Hochleistungslegierungen wie Inconel 718 werden für die Membranen verwendet, um wechselnden Belastungen standzuhalten und Korrosion zu widerstehen. Medienberührende Teile werden vorzugsweise aus Edelstahl 316L gefertigt, um eine maximale chemische Beständigkeit zu gewährleisten.
Welche Sicherheitssysteme schützen vor Membranversagen?
Ein Alarmsystem mit dreilagiger Membranbruchüberwachung ist integriert. Bei Ausfall der inneren Membranschicht werden die Bediener alarmiert, bevor es zu einer Vermischung von Gas und Öl oder zu externen Leckagen kommen kann. Mehrparameter-Verriegelungen schalten das System zudem bei niedrigem Saugdruck oder Kühlungsausfall ab.




