• Compresseur haute pression 300 bar ammoniac propane Butane piston compresseur GPL Pour réservoir de gaz GPL
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Compresseur haute pression 300 bar ammoniac propane Butane piston compresseur GPL Pour réservoir de gaz GPL

After-sales Service: Provide After-Sales Service
Warranty: 18months
Lubrication Style: Lubricated
Cooling System: Water Cooling
Cylinder Arrangement: Balanced Opposed Arrangement
Cylinder Position: Angular

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Membre Diamant Depuis 2020

Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées

Fabricant/Usine

Info de Base.

Structure Type
Closed Type
Compress Level
Double-Stage
type
Zw-1.0/16-24
puissance
18,5 kw
pression d′entrée
1,6mpa
pression de sortie
2,4 mpa
pression différentielle max
0,8 mpa
dimensions (mm)
1000*680*870
Paquet de Transport
Fumigation Wooden Box, by Sea
Spécifications
1600x1100x1400
Origine
China
Code SH
8414804090
Capacité de Production
500sets/Year

Description de Produit

Xuzhou Huayan Gas Equipment Co.,Ltd, exportant compresseur à membrane, compresseur à piston, générateur d'oxygène, bouteille de gaz et générateurs d'azote avec bonne qualité et bas prix.

Le compresseur à piston est une sorte de mouvement alternatif du piston pour la pressurisation du gaz et le compresseur d'alimentation en gaz se compose principalement de la chambre de travail, des pièces de transmission, du corps et des pièces auxiliaires. La chambre de travail est directement utilisée pour comprimer le gaz, le piston est entraîné par la tige de piston dans le cylindre pour un mouvement alternatif, le volume de la chambre de travail des deux côtés du piston change de tour, le volume diminue d'un côté du gaz en raison de l'augmentation de pression par la décharge de la vanne, le volume augmente d'un côté en raison de la réduction de la pression d'air dans la vanne pour absorber le gaz.


Compresseur pour le déchargement et le chargement
Description du produit
Cette série de compresseurs exempts d'huile ZW est l'un des premiers produits fabriqués par notre usine en Chine. Les compresseurs présentent l'avantage d'une vitesse de rotation faible, d'une résistance élevée des composants, d'un fonctionnement stable, d'une longue durée de vie et d'un entretien pratique. Il est composé d'un compresseur, d'un séparateur gaz-liquide, d'un filtre, d'une vanne à quatre voies à deux positions, d'une vanne de sécurité, Clapet anti-retour, moteur et base antidéflagrants, etc. Il présente les caractéristiques suivantes : petite taille, poids léger, faible bruit, bonne étanchéité, installation facile et fonctionnement facile.
Ce compresseur est principalement utilisé pour le déchargement, le chargement, le déversement, la récupération de gaz résiduels et  la récupération de liquide résiduel de GPL/C4, de propylène et d'ammoniac liquide. Il est largement utilisé dans les industries du gaz, de la chimie, de l'énergie et d'autres industries, et est un équipement clé dans les industries du gaz, de la chimie, de l'énergie et d'autres  industries.

Remarque : lors du déchargement, le compresseur met sous pression le gaz du réservoir de stockage, puis  le pousse dans le réservoir par la ligne de phase de gaz, et presse le liquide du réservoir  au réservoir de stockage par la différence de pression de la phase gazeuse pour terminer le processus  de déchargement deux. Lorsque la phase gazeuse est pressurisée, la température de la phase gazeuse augmente. Pour  le moment, il n'est pas nécessaire de le forcer à refroidir, car si la phase gazeuse est comprimée puis  refroidie, elle est facile à liquéfier et la différence de pression de la phase gazeuse est difficile à établir,  qui ne favorise pas le remplacement de la phase gazeuse et de la phase liquide. En bref, cela prolongera  le temps de déchargement. Si une récupération de gaz résiduel est nécessaire, pendant le gaz résiduel
opération de récupération, un refroidisseur peut être sélectionné pour le refroidissement forcé de la phase gazeuse, afin de récupérer  le gaz résiduel dès que possible.
Le processus de chargement est l'inverse du processus de déchargement.

  Compresseur de mélange propane-butane
Numéro Type Puissance (kW) Dimensions (mm) Chargement ou déchargement (t/h)
  1.  
ZW-0.6/16-24 11 1000×680×870 Environ 15
  1.  
ZW-0.8/16-24 15 1000×680×870 Environ 20
  1.  
ZW-1.0/16-24 18.5 1000×680×870 Environ 25
  1.  
ZW-1.5/16-24 30 1400×900×1180 Environ 36
  1.  
ZW-2.0/16-24 37 1400×900×1180 Environ 50
  1.  
ZW-2.5/16-24 45 1400×900×1180 Environ 60
  1.  
ZW-3.0/16-24 55 1600×1100×1250 Environ 74
  1.  
ZW-4.0/16-24 75 1600×1100×1250 Environ 98
  1.  
VW-6.0/16-24 132 2400×1700×1550 Environ 147
Pression d'entrée : ≤ 1,6 MPa
Pression de sortie : ≤ 2,4 MPa
Pression différentielle max. : 0,8 MPa
Rapport de pression instantané maximum :≤4
Méthode de refroidissement : refroidissement par air

Le volume de déchargement est calculé en fonction de la pression d'entrée de 1,6 MPa, de  la pression de sortie de 2,4 MPa, de la température d'entrée de 40 ºC et de la densité du liquide de propylène de  614 kg/m3. Lorsque les conditions de travail changent, le volume de déchargement change en conséquence,  qui est à titre de référence uniquement.

 Schéma de tuyauterie et d'instrumentation de la décharge de gaz  
 Distribution de liquide
Au début, ouvrir le pipeline de phase liquide entre le réservoir et le réservoir de stockage. Si le niveau de liquide dans le réservoir est supérieur au réservoir de stockage, il s'écoule automatiquement dans le réservoir de stockage. Lorsque l'équilibre est atteint, le débit s'arrête. Si la phase liquide du réservoir est inférieure à celle du réservoir de stockage, démarrer directement le compresseur, la vanne à quatre voies est en position positive et le gaz est extrait du réservoir de stockage par le compresseur, puis déchargé dans le réservoir. A ce moment, la pression dans le wagon-citerne augmente, la pression dans le réservoir de stockage chute, et
le liquide dans le wagon-citerne s'écoule dans le réservoir de stockage. (comme illustré ci-dessous)
High-Pressure Compressor 300 Bar Ammonia Propane Butane Piston Compressor LPG for LPG Gas Tank

 Récupération de liquide excédentaire
Le processus de récupération des liquides résiduels est l'inverse du transfert de liquide. Une fois le liquide livré, la vanne à quatre voies doit être inversée et la ligne en pointillés sur la figure est fermée. À ce moment, le gaz restant dans le réservoir est inhalé par le compresseur, pressurisé puis déchargé dans le réservoir de stockage jusqu'à ce que la pression du gaz restant chute à la valeur de récupération nulle. Lors du recyclage, veiller à ce que le rapport de pression du compresseur et la température d'échappement ne puissent pas dépasser les valeurs autorisées.

Principe de fonctionnement du distributeur à quatre voies
                
High-Pressure Compressor 300 Bar Ammonia Propane Butane Piston Compressor LPG for LPG Gas Tank

Tirer la poignée de la soupape à quatre voies, lorsque la soupape à quatre voies est dans la position illustrée sur le schéma a, le côté A correspond à l'air d'admission, Et le gaz s'écoule de A à B, à travers le tuyau, la partie du filtre d'admission, le tuyau d'admission du compresseur, le compresseur, le tuyau de refoulement du compresseur, l'extrémité D s'écoule vers l'extrémité C et l'extrémité C est l'extrémité d'échappement
Lorsque la vanne à quatre voies est dans la position du schéma B, l'extrémité C est l'air d'admission et le gaz s'écoule de l'extrémité C vers l'extrémité B, à travers le tuyau, la partie du filtre d'admission, le tuyau d'admission du compresseur, le compresseur, le tuyau d'échappement du compresseur, Et l'extrémité D, elle s'écoule vers l'extrémité A, qui est l'extrémité d'échappement


Exemple de référence pour la sélection et le calcul du déchargement du mélange propane-butane compresseur
.sélection de la pression d'entrée et de sortie du compresseur
Pression de vapeur saturée du mélange propane-butane à 20~36 ºC
Température (ºC) Atmosphère Température (ºC) Atmosphère
20 8.4585 30 11.512
22 9.0125 32 12.212
24 9.5940 34 12.943
26 10.2040 36 13.708
28 10.8430    
En cas de température élevée, la pression de vapeur saturée du  mélange propane-butane est élevée, de sorte que le modèle 16barg (pression d'entrée)-24barg (pression de sortie) est sélectionné pour répondre à l'environnement d'utilisation lorsque la température est élevée.
Remarque : l'unité de pression est le kg/cm2

 
  • Calcul du débit du compresseur
Le calcul de débit spécifique est plus compliqué et doit être finalement déterminé selon la formule de calcul et l'expérience. Seule une méthode de calcul simple est introduite ici.

1. Calculez le volume du pétrolier
Selon les conditions d'exploitation fournies, déterminer d'abord le débit volumétrique total nécessaire pour décharger le réservoir de mélange propane-butane de 15 tonnes en 1 heure.
La gravité spécifique du  mélange propane-butane est de 0.618, donc le volume de 15 tonnes de mélange propane-butane est de 15 ÷0.618=24.272m3; et comme le pétrolier n'est pas autorisé à être plein, il est généralement d'environ 80% du volume du pétrolier. Le volume est de 24.272+15×0.2=27.272, le volume du pétrolier devrait donc être de 30m3.


Calculer le débit
Lorsque le compresseur est en décharge, la différence de pression doit d'abord être établie avant que le mélange propane-butane ne puisse être déchargé du réservoir vers le réservoir de stockage. En général, le temps nécessaire pour établir la différence de pression est de 15 minutes, donc le temps de décharge réel est seulement d'environ 45 minutes, c'est-à-dire que la cylindrée requise est de 30 ÷ 45 = 0,667m3/min ; et après que le gaz est mis sous pression de 16 kg à 24 kg par le compresseur, le volume sera réduit à environ 0.66667 (16 ÷ 24) du volume d'origine, puis la cylindrée du compresseur est de : 0.66667 ÷ 0.66667 =1 m3/min

Selon le calcul ci-dessus, le modèle de compresseur est sélectionné comme ZW-1.1/16-24

High-Pressure Compressor 300 Bar Ammonia Propane Butane Piston Compressor LPG for LPG Gas Tank
High-Pressure Compressor 300 Bar Ammonia Propane Butane Piston Compressor LPG for LPG Gas Tank
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