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Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I compressori argon sono comunemente utilizzati in applicazioni quali:
2. Raccolta e trasmissione di gas: I compressori sono impiegati in sistemi di raccolta di gas per trasportare il gas naturale estratto da più pozzi ad un impianto di trattamento centrale. Aumentano la pressione del gas per facilitare il trasporto su lunghe distanze attraverso condotte verso centri di distribuzione, impianti di stoccaggio o terminali di gas naturale liquefatto (GNL).
Impianti di trattamento del gas: I compressori sono utilizzati in impianti di trattamento del gas per gestire le esigenze di compressione associate a vari processi. Sono usati per la disidratazione del gas, la dolcificazione del gas (rimozione delle impurità come l'acido solfidrico) e la liquefazione del gas naturale.
Recupero di olio migliorato (EOR): In alcuni campi petroliferi, per estrarre olio aggiuntivo vengono impiegate tecniche di recupero secondario o terziario. I compressori svolgono un ruolo cruciale nei metodi EOR, come l'iniezione di gas, in cui gas compresso (come anidride carbonica o gas naturale) viene iniettato nel serbatoio per migliorare il recupero dell'olio mantenendo la pressione e spostando l'olio verso i pozzi di produzione.
Raffinerie e impianti petrolchimici: I compressori sono vitali nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici per processi quali cracking catalitico, hydrocracking e reforming. Comprimono gas e idrocarburi per un'ulteriore lavorazione e separazione, garantendo una produzione efficiente di combustibili e prodotti petrolchimici.
6. Applicazioni offshore: I compressori per il recupero di petrolio e gas sono comunemente utilizzati nelle operazioni di perforazione e produzione offshore. Sono installati su piattaforme offshore o unità di produzione galleggianti per comprimere e trasportare idrocarburi estratti verso impianti onshore.
7. Stoccaggio di gas naturale: I compressori vengono impiegati in impianti di stoccaggio di gas naturale per aumentare la pressione del gas durante l'iniezione in serbatoi di stoccaggio sotterranei. Ciò facilita lo stoccaggio sicuro ed efficiente del gas naturale per un uso futuro durante i periodi di elevata domanda o interruzione dell'offerta.
Uscita Nm³/h. | Nominale Pressione di ingresso MPa | Nominale Pressione di uscita MPa | Potenza nominale KW | Flusso volumetrico di Generatore CO2 abbinato Nm³/h. | Tipo di raffreddamento |
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 | Acqua |
40 | 0.3~0.7 | 1~20 | 15 | 40 | Acqua |
50 | 0.3~0.7 | 1~20 | 18.5 | 50 | Acqua |
60~70 | 0.3~0.7 | 1~20 | 22 | 60-70 | Acqua |
80~90 | 0.3~0.7 | 1~20 | 15×2 | 80-90 | Acqua |
110~130 | 0.3~0.7 | 1~20 | 22×2 | 110-130 | Acqua |
150 | 0.3~0.7 | 1~20 | 22×2 | 150 | Acqua |
La pressione di ingresso del booster di ossigeno oil-free può essere compresa tra 0 e 1,0 MPa e la pressione di uscita può raggiungere fino a 20 Mpa. È adatto a varie uscite e può essere personalizzato in base alle specifiche esigenze dei clienti. |
Principio di selezione del booster oil-free (ossigeno e azoto come esempi)
1. Condizioni di lavoro: <1>mezzo compresso; <2>pressione di ingresso; <3>pressione di scarico; <4>volume di scarico (talvolta riferito al volume di produzione del generatore di ossigeno e del generatore di azoto)
2. Determinare il modello del compressore in base alle condizioni di lavoro
3. Descrizione del buon senso
<1>Nm³/h è m³ di gas di scarico all'ora in condizioni standard; Nm³/min è m³ di gas di scarico al minuto in condizioni standard
<2>1 bar=0,1 MPa≈1 kgf
<3>rapporto tra la portata in pressione e la portata in stato standard: Portata in stato standard = portata in stato di pressione × (pressione del fluido + pressione atmosferica), la pressione atmosferica è solitamente di 1 bar.