A nossa fábrica produziu muitos tipos de compressores isentos de óleo, compressor de oxigénio isento de óleo, compressor de gás isento de óleo, incluindo ar, nitrogénio, hidrogénio, gás natural, Gás árgon, gás hélio, gás SF6 ects com mais de trinta tipos de meio gás, pressão máxima até 40 MPa.
O compressor de árgon é um dispositivo potente e eficiente, concebido especificamente para comprimir gás árgon. O árgon é um gás nobre conhecido pelas suas propriedades inertes, tornando-o ideal para várias aplicações. O compressor de árgon oferece várias vantagens, incluindo elevada eficiência, funcionamento fiável e requisitos de manutenção reduzidos. O seu design compacto e a sua construção robusta garantem um desempenho duradouro e durabilidade.
O compressor de árgon encontra aplicações generalizadas em indústrias como a fabricação de metais, soldadura, fabrico de componentes eletrónicos e corte a laser. Na fabricação e soldadura de metal, o gás de árgon comprimido é utilizado como gás de proteção para proteger a soldadura contra contaminação atmosférica, garantindo soldaduras de alta qualidade. Na fabricação de eletrônicos, é empregado na produção de semicondutores e outros componentes eletrônicos.
Além disso, o compressor de árgon desempenha um papel crucial nas operações de corte a laser, onde ajuda a criar cortes limpos e precisos, fornecendo um fluxo estável de gás de árgon comprimido para o bocal de corte a laser. Permite uma dissipação eficiente do calor e reduz a oxidação durante o processo de corte, resultando numa qualidade de corte superior e numa produtividade acrescida.
No geral, o compressor de árgon é uma ferramenta essencial que garante um fornecimento estável de gás de árgon comprimido, facilitando um controlo preciso e aumentando a produtividade em várias aplicações industriais.
| Saída Nm³/h |
Nominal Pressão de entrada MPa |
Nominal Pressão de saída MPa |
Potência nominal KW |
Fluxo de volume do Gerador de CO2 correspondente Nm³/h |
Tipo de arrefecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3~5 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 4.0 | 3-5 | Vento |
| 8~12 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 5.5 ~ 7.5 | 8-12 | Vento |
| 15~16 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 11 | 15-16 | Vento |
| 20 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 15 | 20 | Vento |
| 24~25 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 15 | 24-25 | Vento |
| 30 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 15 | 30 | Água |
| 40 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 15 | 40 | Água |
| 50 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 18.5 | 50 | Água |
| 60~70 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 22 | 60-70 | Água |
| 80~90 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 15 × 2 | 80-90 | Água |
| 110~130 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 22 × 2 | 110-130 | Água |
| 150 | 0.3 ~ 0.7 | 1~20 | 22 × 2 | 150 | Água |
| A pressão de entrada do booster de oxigénio isento de óleo pode situar-se entre 0 e 1,0 MPa e a pressão de saída pode atingir até 20 MPa. É adequado para várias impressões e pode ser personalizado de acordo com os requisitos específicos dos clientes. | |||||
Princípio de selecção do booster isento de óleo (oxigénio e azoto como exemplos):
1. Condições de trabalho: <1> meio comprimido; <2> pressão de entrada; <3> pressão de escape; <4> volume de escape (por vezes, referindo-se ao volume de produção do gerador de oxigénio e do gerador de nitrogénio)
2. Determinar o modelo do compressor de acordo com as condições de trabalho
3. Descrição do senso comum:
<1> Nm³/h é m³ de gás de escape por hora em condições normais; Nm³/min é m³ de gás de escape por minuto em condições normais
<2> 1 bar ≈ 0,1 Mpa 1 kgf
<3> relação entre o caudal no estado de pressão e o caudal no estado normal: O caudal no estado normal é o caudal no estado de pressão × (pressão do fluido e pressão atmosférica), a pressão atmosférica é normalmente de 1 bar.