Skip to content

ضواغط نيتروجين

تعزيز النيتروجين وتدويره لأغراض التغطية والتطهير والعمليات.

البيانات الفنية

تدفق الهواء الحر
90 – 3,000 Nm³/h
ضغط التشغيل
3 – 160 bar g
قدرة المحرك
22 – 250 kW
ضواغط نيتروجين

نظرة عامة

يُنتَج النيتروجين عادةً في الموقع عند بضعة بارات ويُطلب في مكان آخر عند ضغط أعلى بكثير — 25 بار في رأس قص بالليزر، أو في عملية قولبة، أو في وعاء تخزين. وضاغط النيتروجين هو ما يسدّ هذه الفجوة.

ولأن النيتروجين جاف وخامل وغالبًا مكلف الإنتاج، تُبنى هذه الآلات لتسرّب أقل ما يمكن. وترتيب الأختام هنا أهم منه في آلة هواء، لأن كل غرام يهرب هو غاز دفعت ثمن فصله عن الجو.

أهم المزايا

مسار غاز خالٍ من الزيت

حيث يلامس النيتروجين المنتج، لا يحمل مسار الضغط أي مزلّق.

محكم ضد الفقد

أختام مزدوجة بغاز حاجز حيث تبرر المهمة ذلك. النيتروجين الذي يتسرب هو نيتروجين دفعت ثمنه.

مطابق لمولّدك

محسوب على إنتاج المولّد الفعلي لا على لوحة تعريفه، فيعمل الاثنان كمنظومة واحدة.

لولبي أو ترددي

لولبي للمهام الدائرية المستمرة، وترددي حيث تكون نسبة الضغط عالية.

أين يقع في المنظومة

مولّد PSA أو غشائي ينتج نيتروجينًا عند نحو 7 إلى 10 بار، وهو ما يناسب التغطية والتطهير مباشرة. أما ما يحتاج أكثر — مساعدة الليزر، والقولبة بالحقن، وتعبئة الإطارات، والتغطية عالية الضغط — فيحتاج معزِّزًا بعد المولّد.

والتخزين الحاجز بين المولّد والضاغط يستحق مساحته دائمًا تقريبًا. فهو يتيح للمولّد أن يعمل بثبات عند أفضل نقاء له بدل ملاحقة طلب متأرجح، والنقاء هو ما تشتريه فعلًا.

نحسب المولّد والخزان الحاجز والضاغط معًا. فحسابها منفصلة يجعلها غالبًا غير متطابقة، وعَرَض ذلك مولّد لا يحفظ النقاء عند ذروة الطلب.

الموديلات

GA-NZ-0.6/2-252 bar g inlet, 740 rpm30 kW
25 bar g
90 Nm³/h
GA-NZ-1.5/1-121 bar g inlet, 730 rpm22 kW
12 bar g
180 Nm³/h
GA-NZ-1.4/2-402 bar g inlet, 740 rpm37 kW
40 bar g
250 Nm³/h
GA-NZ-1.3/4-254 bar g inlet, 980 rpm37 kW
25 bar g
340 Nm³/h
GA-NV-7.2/2.5-62.5 bar g inlet, 980 rpm45 kW
6 bar g
1,200 Nm³/h
GA-NV-15/0.5-30.5 bar g inlet, 980 rpm75 kW
3 bar g
1,200 Nm³/h
GA-NV-9.7/1-101 bar g inlet, 985 rpm110 kW
10 bar g
1,100 Nm³/h
GA-NV-7.2/1-221 bar g inlet, 985 rpm132 kW
22 bar g
800 Nm³/h
GA-ND-1.2/2-1502 bar g inlet, 740 rpm45 kW
150 bar g
400 Nm³/h
GA-ND-0.5/20-16020 bar g inlet, 740 rpm75 kW
160 bar g
600 Nm³/h
GA-ND-3.8/10-4510 bar g inlet, 740 rpm185 kW
45 bar g
2,300 Nm³/h
GA-ND-11/4-204 bar g inlet, 740 rpm250 kW
20 bar g
3,000 Nm³/h

الأداء وفق ISO 1217 Annex C عند مدخل 20 °C و1 bar(a). والأرقام نموذجية وخاضعة للتأكيد. اطلب منا تقرير الاختبار المعتمد للموديل الذي اخترته.

أسئلة شائعة

أأحتاج ضاغطًا أم مولّدًا أكبر؟

يعتمد على ما إذا كنت تحتاج نيتروجينًا أكثر أم النيتروجين نفسه عند ضغط أعلى. مشكلتان مختلفتان وسنقول لك أيهما لديك.

هل يؤثر التعزيز في النقاء؟

لا ينبغي. فمسار غاز خالٍ من الزيت وأختام صحيحة يحفظان النقاء الذي سلّمه المولّد. أما آلة بترتيب أختام خاطئ فقد تلوّثه.

كم تخزينًا حاجزًا أحتاج؟

ما يكفي لتغطية ذروة سحبك دون أن يلاحقها المولّد. ونحسبه من نمط طلبك لا من قاعدة عامة.

ما الضغط الذي أحصل عليه؟

حتى 40 بار على معزِّز لولبي أو ترددي، وأعلى على آلة غشائية. والنوع الصحيح ينبع من الضغط والتدفق معًا.

لماذا يهم التسرب هنا إلى هذا الحد؟

لأن كل غرام يهرب هو غاز دفعت ثمن فصله عن الجو. وفي غاز غالٍ يكون ترتيب الأختام قرارًا تجاريًا لا تفصيلة.

هل يعمل على نيتروجين أسطوانات بدل مولّد؟

نعم، وكثيرًا ما يحدث في المهام الأصغر. لكن ظرف السحب يتغير، فأخبرنا أيهما قبل أن نحسب شيئًا.

هل هو خالٍ من الزيت؟

حيث يلامس النيتروجين المنتج، نعم، ونحدده كذلك. وفي مهمة صناعية بحتة قد تكون آلة مزلَّقة بالزيت مع ترشيح صحيح ملائمة وأرخص.

ماذا يحدث إن توقف المولّد؟

يغطي التخزين الفجوة، وفي مهمة حرجة يغطي بنك أسطوانات صغير بتحويل آلي مدة أطول. وهذا سؤال منظومة نجيب عنه مع الحساب.

كيف يُتحكَّم به؟

على ضغط المصب، مع المولّد والخزان الحاجز داخل الحلقة. فالتحكم بالضاغط وحده هو ما ينتهي بمنظومة تشغّل المولّد وتوقفه فيفقد النقاء.

هل تورّدون المولّد أيضًا؟

نعم، ونفضّل ذلك. فحساب المولّد والخزان الحاجز والضاغط معًا هو الطريقة الوحيدة لتطابق الثلاثة فعلًا.

منتجات ذات صلة

غير متأكد من الموديل المناسب؟

أرسل لنا معدّل استهلاك الهواء وضغط التشغيل وساعات العمل، وسيقوم مهندسونا بحساب المقاس وإرسال توصية مكتوبة، مجانًا ودون التزام.