Composición de gas (Mol%): Gas de regeneración
Caudal: 2654-3153kg/h (2.3m³/min)
Presión de admisión: 2.8-6.2mpa.g
Temperatura de entrada: 25-50 ℃
Presión de escape: 3.1-6.4mpa.g
Potencia del motor principal: 75kw
Dimensiones generales de la máquina: aproximadamente 3500 × 3000 × 1850 mm
Peso de la máquina entera: aproximadamente 4t
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El compresor de gas de regeneración DFWD-2.3/(28-62)-(31-64) , una pieza especializada de equipos industriales, está a medida para la compresión y el manejo eficientes del gas de regeneración en las operaciones de campo de petróleo y gas, diseñada específicamente para cumplir con las condiciones de funcionamiento exigentes del campo de gas de keya en Xinjiang. La integración de la tecnología de pistón recíproco maduro con un diseño estructural robusto, este compresor garantiza un rendimiento estable y confiable en entornos de instalación al aire libre al aire libre, adaptándose perfectamente a los rangos de temperatura variables de la región y las duras condiciones climáticas.
Con un tasa de flujo de volumen nominal de 2.3 m³/min , el compresor funciona con un rango de presión de admisión de 2.8-6.2 MPa.g y un rango de presión de escape de 3.1-6.4 MPa.g, lo que lo hace muy adecuado para escenarios de procesamiento de gas de regeneración que requieren un control preciso de presión. Impulsado por un motor principal de 75 kW (Modelo: YBBP-315M-8, un motor adaptado a meseta), presenta dimensiones generales compactas de aproximadamente 3500 × 3000 × 1850 mm (sujeto a dimensiones reales) y un peso total de alrededor de 4 T. Este diseño de eficiencia espacial permite la integración sin costura en los servicios monatorios meditados en el sitio, eliminaciones de la redición durante la instalación de la instalación.
Si se aplica en el M
Proceso de regeneración de tamiz olecular de natural
Unidades de deshidratación de gas, sistemas de reciclaje de gas de regeneración en instalaciones de separación de campo de petróleo y gas, o procesos de soporte de purificación de gas industrial, este compresor de regeneración de gas ofrece un rendimiento de compresión consistente. No solo garantiza la estabilidad del sistema de gas de regeneración, sino que también contribuye a mejorar la eficiencia energética general de toda la unidad de procesamiento de gas.
El compresor de gas de regeneración DFWD-2.3/(28-62)-(31-64) está diseñado con un enfoque en la operación estable a largo plazo y la protección estricta de la pureza media. Su diseño de compresión de una etapa minimiza la pérdida de presión durante el proceso de compresión, asegurando un manejo eficiente de gas con un bajo consumo de energía. Equipado con un Siemens Smart-200 PLC y una pantalla táctil de color de 7 pulgadas de Weinview, la unidad presenta un alto nivel de automatización, lo que permite el monitoreo en tiempo real de los parámetros clave (como la presión de admisión/escape, la presión de aceite y la temperatura) y la protección automática de alarma y apagado. Esto reduce significativamente la intervención manual y los errores operativos.
Equipados con componentes manufacturados por precisión (incluidas las varillas de pistón endurecidas 42CRMO y los cilindros de hierro dúctil QT600-3), el compresor opera con baja vibración (reunión de GB/T 7777-2003 estándares) y un ruido bajo (≤85 dB a 1 metro, en línea con GB/T 4980-2003 estándares), creando un ruido bajo y más cómodo y más cómodo. El diseño de lubricación sin aceite para el cilindro y el embalaje garantiza que el aceite lubricante no contamine el gas de regeneración, manteniendo la pureza del medio y cumpliendo con los requisitos estrictos de los sistemas de procesamiento de gases.
Este compresor adopta una estructura de tipo D (equilibrio simétrico) con dos filas de cilindros, asegurando un funcionamiento equilibrado y un desgaste mecánico reducido durante la compresión de alta presión. El cárter, elaborado con hierro fundido gris HT250, tiene un doble propósito como soporte estructural y un depósito de aceite lubricante. Está integrado con válvulas de drenaje de aceite, puertos de observación de nivel de aceite y puertos de llenado de aceite de asiento del asiento, facilitando la conveniente inspección y mantenimiento diarios.
El diseño de cuerpo intermedio dual presenta un espacio más grande que el doble de la carrera, evitando efectivamente que el aceite lubricante del cárter ingrese al cilindro, con la protección del gas de regeneración de la contaminación del aceite. Tanto el cilindro como la cabeza del cilindro están hechas de hierro dúctil QT600-3, con válvulas de aire estructuradas con malla axialmente dispuestas que optimizan el flujo de gas y mejoran la eficiencia de compresión. Esta construcción robusta permite al compresor resistir temperaturas extremas (que van desde -22.7 ℃ a 39.5 ℃) y las condiciones de tormentas de arena altas en el campo de gas KeyKeya, asegurando la operación duradera a largo plazo.
En consideración de las necesidades de mantenimiento en el sitio, el compresor está equipado con un dispositivo de giro manual para facilitar las operaciones de depuración y mantenimiento. Las piezas vulnerables clave (como los anillos de pistón, los anillos de guía y el embalaje) tienen una vida útil de no menos de 6000 horas, mientras que los componentes centrales (incluido el cigüeñal, la biela y la cruz) tienen una vida útil de no menos de 30000 horas, reduciendo principalmente la frecuencia de los costos de reemplazo y mantenimiento de piezas.
Para la integración del sistema, el compresor está diseñado con instalación montada en patines, que integran todos los componentes principales y sistemas auxiliares (como el sistema de lubricación y el sistema de instrumentos) en un solo marco base para una instalación rápida en el sitio. El gabinete de control a prueba de explosión está equipado con una interfaz de comunicación RS485 y adopta el protocolo Modbus-RTU, lo que permite una comunicación perfecta con el sistema DCS del usuario para lograr una operación desatendida. Además, las conexiones de entrada y salida cumplen con el estándar de brida de tubería de acero HG/T 20592-2009, lo que garantiza la compatibilidad con las tuberías de proceso en el sitio.
Respaldado por el cumplimiento de múltiples estándares nacionales e industriales, incluida la API 618-2016 (para compresores recíprocos en industrias de petróleo, productos químicos y de gas natural), GB 150-2011 (para vasos a presión) y GB 50058-2014 (para diseño eléctrico en entornos peligrosos explosivos), los compresores de los compresores garantizan el madurez técnico y la calidad de la calidad. Los componentes clave se obtienen de proveedores nacionales conocidos: por ejemplo, el motor a prueba de explosión es proporcionado por Shanghai Pinxing, el acoplamiento de diafragma por Wuxi Chuangming y la válvula de aire de Yangzhou Baohua/Shanghai Ruixin, con la que se basa la estabilidad general de rendimiento de la unidad.
El compresor se ha verificado completamente a través de estrictas inspecciones de fábrica, incluidas las pruebas de rendimiento del material para piezas clave, pruebas no destructivas para soldaduras y pruebas de presión para componentes de soporte de presión. Esto garantiza que cumpla con los requisitos de diseño antes de la entrega y sienta una base sólida para una operación confiable en el sitio.
Área de aplicación
El compresor de gas de regeneración DFWD-2.3/(28-62)-(31-64) se desarrolla específicamente para el procesamiento y la utilización eficientes del gas de regeneración en los sistemas relacionados con el campo de petróleo y el gas, con escenarios de aplicación central que incluyen:
Unidad de deshidratación de gas natural: utilizado en el proceso de regeneración de tamiz molecular para comprimir el gas de regeneración, asegurando una regeneración efectiva de tamices moleculares y manteniendo la eficiencia de deshidratación de la unidad.
Sistema de separación de gas de campo de petróleo y gas: proporciona gas de regeneración comprimido para la regeneración de adsorbentes en el proceso de separación de gases, asegurando el efecto de separación de los gases objetivo (como el metano, el etano) y la mejora de la calidad del producto de gas.
Soporte de purificación de gas industrial: suministra gas de regeneración de presión estable para equipos de purificación de gas (como elementos de filtro y adsorbadores), ayudando a restaurar la capacidad de purificación del equipo y extender su vida útil.
Operaciones en el sitio del campo de petróleo y gas de meseta: adaptado a entornos de gran altitud (1830-1900 m) y grandes diferencias de temperatura, satisface las necesidades de procesamiento de gas de regeneración de los campos de petróleo y gas en regiones de meseta como el campo de gas de keya en Xinjiang.
Resaltar ventajas
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| Tiene alta eficiencia, fuerte confiabilidad y alto grado de automatización; | Piezas menos vulnerables, baja vibración, bajo ruido y fácil operación y mantenimiento | El equipo principal y auxiliar del compresor está instalado en el trineo, funcionando sin problemas y de manera confiable. La instalación general de trineo es conveniente para el transporte y la instalación del compresor | Todos los componentes de la máquina están cuidadosamente diseñados |
Certificados de patentes
![]() | Una manga protectora de rosca de barra de pistón ZL 2017 2 1907021.7 | ![]() | Un dispositivo de soporte de anillo de pistón ZL 2018 2 0294776.2 | |
![]() | A Range Piston ZL 2017 2 190177.0 para compresores simétricos equilibrados | ![]() | Compartimento doble largo y largo integrado ZL 2018 2 0294762.0 |
Descripción de la máquina entera
El compresor adopta un tipo D (tipo de equilibrio simétrico), refrigerado por aire, lubricación sin aceite, tipo de pistón recíproco, compresión de 1 etapa de 2 filas de 2 filas, y toda la unidad se suministra en una configuración montada en patines.
El cárter del compresor está hecho de hierro fundido gris (grado de material: HT250) y está provisto de cuatro agujeros de diferentes diámetros para instalar portaobjetos, rodamientos y asientos de cojinete. La parte inferior del cárter puede almacenar aceite lubricante para satisfacer las necesidades de lubricación del compresor; El plano superior del cárter está equipado con una interfaz para instalar una placa de cubierta de llenado de aceite (puerto de respiración). Además, el cárter también está configurado con interfaces de repuesto, como un puerto de drenaje de aceite, un puerto de observación de calibre de nivel de aceite, un puerto de llenado de aceite de asiento y una interfaz para instalar componentes de medición de temperatura del aceite. El puerto de drenaje de aceite del cárter se ha conectado al exterior del gabinete y está equipado con una válvula de bola manual, que se usa especialmente para drenar el aceite del cárter.
El cuerpo intermedio del compresor adopta una estructura corporal doble intermedia, y el espacio del cuerpo intermedio está diseñado para ser mayor que el doble de la carrera. Esta estructura puede evitar efectivamente que el aceite lubricante en el cárter fluya hacia el cilindro, asegurando así el aceite lubricante del compresor no contaminará el medio de gas de regeneración. El cilindro del compresor está hecho de hierro dúctil (grado de material: QT600-3) y adopta un diseño de lubricación sin aceite, que elimina la necesidad de lubricación de inyección de aceite durante la operación. La cabeza del cilindro también está hecha de hierro dúctil (grado de material: QT600-3), y las válvulas de aire están dispuestas axialmente en la cabeza del cilindro para garantizar el flujo de gas liso durante el proceso de compresión.
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El compresor en esta imagen es un producto no estándar. El producto proporciona soluciones independientes adaptadas a los requisitos de uso específicos de los clientes (caudal/pureza/presión, entorno de uso, propósito principal y requisitos específicos del cliente), desde el diseño hasta la personalización del producto.
Forma estructural: D-type/m-type/s-type/w-type/v-type/z-type
Método de enfriamiento: enfriamiento de agua/enfriamiento de aire/enfriamiento mixto
Formulario de instalación: Tipo de cabina fijo/móvil/montado en pry
Modo de conducción: arranque del motor/arranque del motor diesel
Transporte: mar/aire/tierra
Embalaje:
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| Cabina de metal | Caja de madera | Cabina insonorizada |
Caso de proyecto
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| Lanzhou PetroChemical Company 240000 Restauración de capacidad de producción de etileno: Agregar butadieno y proyecto de instalaciones de descarga 1 -butena | Campo petrolero de Alibek en el sur de Kazajstán | Adquisición de la deshidratación del tamiz molecular, el dispositivo de regeneración y inyección de etilenglicol, y el patín de gas de combustible en el campo de gas de Akimom |
Parámetro técnico
| No. | Modelo | Medio | Caudal (nm3/h) | Presión de escape MPA (g) | Energía del motor (KW) | Método de enfriamiento | Dimensiones generales (mm) | Pesos (kg) | |
| 1 | DWF-12.4/(9 ~ 12) -14 | Dióxido de carbono | 6400 | 1.4 | 185 | Refrigerado por aire | 6000 × 2700 × 2200 | 10000 | |
| 2 | VWF-2.86/5-16 | Nitrógeno | 895 | 1.6 | 55 | Refrigerado por aire | 3200 × 2200 × 1750 | 3500 | |
| 3 | ZWF-0.96/5 | Cloruro de hidrógeno | 55 | 0.5 | 11 | Refrigerado por aire | 2000 × 1500 × 2000 | 1000 | |
| 4 | DFW-1. 13/0.3-34 | Vapor flash | 75 | 0.03 ~ 3.4 | 18.5 | Refrigerado por aire | 4500 × 3200 × 2150 | 5600 | |
| 5 | DFW-6.5/(0 ~ 0.5) -10 | Gas asociado | 50 ~ 100 | 1 | 75 | Refrigerado por aire | 3500 × 2800 × 1850 | 4500 | |
| 6 | DFW-4.2/(0.2 ~ 1.5) -12 | PANTANO | 260 ~ 540 | 1.2 | 55 | Refrigerado por aire | 3500 × 3000 × 2000 | 5500 | |
| 7 | DW-2.45/(6 ~ 7) -100 | Monóxido de carbono | 900 | 10 | 160 | Enfriamiento mixto | 6500 × 3200 × 1700 | 10000 | |
| 8 | DW-9.8/0.5-7.25 | Cloruro de metileno | 3.5 | 0.725 | 160 | Enfriamiento mixto | 5200 × 3000 × 2350 | 8000 | |
| 9 | DW-8.6/(0 ~ 0.2) -8 | Clorometano | 436 | 0.8 | 75 | Enfriamiento mixto | 3200 × 2400 × 1600 | 4500 | |
| 10 | DW-2.4/2.5-11 H | Elium Recovery GA | 450 | 1.1 | 37 | Enfriamiento mixto | 3000 × 2500 × 1800 | 3000 | |
| 11 | DW-14/(0 ~ 0.2) -25 | Gas de materia prima | 800 | 2.5 | 160 | Refrigerado por agua | 4800 × 3200 × 1915 | 10000 | |
| 12 | VW-8/18 | Fluoruro de vinilideno | 418 | 1.8 | 75 | Refrigerado por agua | 3700 × 2000 × 1700 | 4500 | |
| 13 | VWD-3.2/(0 ~ 0.2) -40 | Biogás | 230 | 4.0 | 45 | Refrigerado por agua | 6000 × 2500 × 2650 | 8000 | |
| 14 | VW-9/6 | Cloruro de etilo | 470 | 0.6 | 55 | Refrigerado por agua | 2800 × 1720 × 1700 | 3500 | |
| 15 | DW-2.4/(18 ~ 25) -50 | Gas de materia prima | 2900 | 5.0 | 160 | Refrigerado por agua | 4300 × 3000 × 1540 | 4500 | |
| 16 | VW-5.6/(0 ~ 6) -6 | Isobutileno | 1650 | 0.6 | 45 | Refrigerado por agua | 2900 × 1900 × 1600 | 3500 | |
| 17 | VW-3.8/3.5 | Gases mixtos | 200 | 0.35 | 18.5 | Refrigerado por agua | 2200 × 1945 × 1600 | 2000 | |
| 18 | ZW-1.7/3.5 | Cloruro de vinilo | 100 | 0.35 | 15 | Refrigerado por agua | 2700 × 1600 × 2068 | 2000 | |
| 19 | VW-0.85/(0 ~ 14) -40 | Refrigerante | 300 | 4.0 | 55 | Refrigerado por agua | 4500 × 2300 × 1780 | 5500 | |
| 20 | DW-3.78/(8 ~ 13)-(16 ~ 24) | Amoníaco | 2700 | 1.6 ~ 2.4 | 75 | Refrigerado por agua | 3200 × 2000 × 1700 | 3500 | |
| 21 | DW-5/7 | Clorometano | 355 | 0.7 | 37 | Refrigerado por agua | 3500 × 2600 × 1700 | 4000 | |
| 22 | DW-9.2/3 | gas en condensable | 653 | 0.3 | 45 | Refrigerado por agua | 3500 × 3200 × 1680 | 6800 | |
| 23 | DW-16/(2.8 ~ 3.2) -7.6 | Gas rico en carbono | 3000 ~ 3400 | 0.76 | 132 | Refrigerado por agua | 4500 × 3400 × 2750 | 12000 | |
| 24 | DWD-2.9/20-50 | Gas de pozo | 3334 | 2.0 ~ 5.0 | 185 | Refrigerado por agua | 6000 × 3500 × 3000 | 14000 | |
| 25 | DW-4/0.5-4 | -Pentadieneno, nitrogen | 300 | 0.4 | 30 | Refrigerado por agua | 3000 × 2800 × 1700 | 3500 | |
| 26 | DW-8.7/0.02-15 | Gas cola | 500 | 1.5 | 90 | Refrigerado por agua | 4500 × 3000 × 1800 | 10000 | |
| 27 | DW-8.8/0.2-6 | Gas de desorción | 450 | 0.6 | 75 | Refrigerado por agua | 4000 × 3000 × 2150 | 8000 | |
| 28 | DW-1.3/0.2-18 | Metafluoroetileno | 80 | 1.8 | 18.5 | Refrigerado por agua | 3500 × 2500 × 1570 | 3500 | |
| 29 | DW-12.5/(0. 1 ~ 0. 15) -18 | uoromonocloroeth | 887 | 1.8 | 132 | Refrigerado por agua | 5500 × 3200 × 2500 | 14000 | |
| 30 | DW-2.9/5 | Gas | 206 | 0.5 | 22 | Refrigerado por agua | 3200 × 2800 × 1800 | 3000 | |
Caso de proyecto
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| Beijing Hongke Qingneng Technology Co., Ltd. Compresor de gas asociado para el proyecto Shanxi Yan'an 60000 M3 | Lanzhou PetroChemical Company 240000 Restauración de capacidad de producción de etileno: Agregar butadieno y proyecto de instalaciones de descarga 1 -butena | Ningxia Zhongneng Ingeniería de Nuevos Materiales |
Está diseñado específicamente para el gas de regeneración (con componentes detallados que incluyen C1: 68.18-81.18mol%, C2: 7.86-9.36mol%, C3: 2.44-2.90mol%, N2: 3.68-19.08mol%y necesidades de trazado de los montos de CO2 y H2O en 0.01Mol%cada uno), que está a la altura de gases de gases de gases de gases de gases de gases de gases de gaseado). (por ejemplo, campo de gas keya en Xinjiang).
Funciona con un rango de presión de admisión de 2.8-6.2 MPa.g; En diferentes condiciones de trabajo, la presión de admisión máxima es de 6.2 MPa.
El compresor adopta un diseño refrigerado por aire tanto para su cilindro como para el embalaje; El sistema de lubricación también utiliza un enfriador de aceite refrigerado por aire para mantener la temperatura de suministro de aceite a ≤55 ℃. Esta configuración refrigerada por aire elimina la necesidad de un sistema de enfriamiento de agua, lo que lo hace adecuado para la instalación al aire libre al aire libre en escasez de agua o en áreas de meseta fría.
Sí, el gabinete de control a prueba de explosión está equipado con una interfaz de comunicación RS485 y adopta el protocolo de comunicación Modbus-RTU, que puede conectarse perfectamente al sistema DCS del usuario. Esto permite el monitoreo remoto de los parámetros operativos (por ejemplo, presión de admisión/escape, temperatura) y control remoto, realizando el funcionamiento desatendido de la unidad.
Las piezas vulnerables (como los anillos de pistón, los anillos de guía y el embalaje) tienen una vida útil de no menos de 6,000 horas, mientras que los componentes centrales (incluido el cigüeñal, la biela, la cruz y el pistón) tienen una vida útil de no menos de 30,000 horas, reduciendo grandes la frecuencia de reemplazo de componentes y costos de mantenimiento a largo plazo.