Sprężarki śrubowe GEA do gazu to kluczowe komponenty systemowe przy wydobyciu i przetwarzaniu ropy i gazu, w elektrowniach z turbinami gazowymi, podczas przetwórstwa chemicznego oraz w wielu innych przemysłach.
Sprężarki zaprojektowano z myślą o długiej pracy oraz wysokiej dyspozycyjności, ponadto mogą być dostarczane zgodnie z różnymi wytycznymi, na przykład API 619 oraz innymi standardami międzynarodowymi.
Dlaczego korzystać ze sprężarek śrubowych do sprężania gazu?
Sprężarki śrubowe działają na zasadzie pobierania gazu do wolnych przestrzeni pomiędzy krzywkami dwóch wirników. Gdy wirnik się obraca, gaz jest wpompowywany przez wirnik do stale kurczącej się przestrzeni, a potem dociera do układu wylotowego sprężarki. Sprężarki nie wytwarzają niewyważonych sił, w związku z czym potrzebują znacznie niższej siły podstawy.
Ważne informacje
- Czynnik: gaz ziemny, biogaz, gaz procesowy, gaz syntetyczny, mieszanina gazów
- Wydajność objętościowa: 231 — 13 846 m³/godz.
- Ciśnienie robocze: 28 barów, 52 bary, inna specyfikacja na życzenie
- Zastosowania: Wydobycie gazu ziemnego, magazynowanie gazu, odzysk gazu z pochodni, składowanie odpadów, elektrownie
- Normy projektowe:
- API 619
- ATEX
- ISO10440
- UL
- Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas
- Więcej wariantów na żądanie
- Zakres prędkości: 1000 - 6000 obr./min (GEA Grasso M, C/D/E/G) / 1000 - 4500 obr./min (GEA Grasso M, H/L/M/N) / 1450 - 3600 obr./min (GEA Grasso LT)
Zalety w skrócie
- Wspaniała wydajność energetyczna
- Niezwykle długa żywotność
- Wysoka dyspozycyjność
- Łatwa konserwacja i niskie wymogi konserwacyjne
- Szeroki zakres kompatybilnych gazów
- Dostosowanie projektu zgodne z różnymi wytycznymi
| Typ sprężarki | Wydajność objętościowa (m3/godz.) | Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | Waga (kg) | ||
| 2940 obr./min | 3550 obr./min | 4500 obr./min | |||
| GEA Grasso M - C (GAZ) | 231 | 279 | 354 | 28 | 392*) |
| GEA Grasso M - D (GAZ) | 265 | 320 | 406 | 28 | 401*) |
| GEA Grasso M - E (GAZ) | 321 | 388 | 491 | 28 | 444*) |
| GEA Grasso M - G (GAZ) | 372 | 449 | 569 | 28 | 451*) |
| GEA Grasso M - H (GAZ) | 471 | 569 | 721 | 28/52 | 581*) |
| GEA Grasso M - L (GAZ) | 544 | 657 | 833 | 28/52 | 605*) |
| GEA Grasso M - M (GAZ) | 708 | 855 | 1084 | 28/52 | 772*) |
| GEA Grasso M - N (GAZ) | 870 | 1051 | 1332 | 28/52 | 800*) |
| GEA Grasso LT - P (GAZ) | 805 | 972 | - | 28/52 | 595 |
| GEA Grasso LT - R (GAZ) | 1040 | 1256 | - | 28/52 | 895 |
| GEA Grasso LT - S (GAZ) | 1290 | 1558 | - | 28/52 | 960 |
| GEA Grasso LT - T (GAZ) | 1460 | 1763 | - | 28/52 | 1060 |
| GEA Grasso LT - V (GAZ) | 1740 | 2101 | - | 28/52 | 1186 |
| GEA Grasso LT - W (GAZ) | 1990 | 2403 | - | 28/52 | 1200 |
| GEA Grasso LT - Y (GAZ) | 2390 | 2886 | - | 28/52 | 1308 |
| GEA Grasso LT - Z (GAZ) | 2748 | 3318 | - | 28/52 | 1670 |
| GEA Grasso LT - XA (GAZ) | 3250 | 3924 | - | 28/52 | 1740 |
| GEA Grasso LT - XB (GAZ) | 4150 | 5011 | - | 28/52 | 2100 |
| GEA Grasso LT - XC (GAZ) | 4900 | 5917 | - | 28/52 | 2400 |
| GEA Grasso LT - XD (GAZ) | 5800 | 7003 | - | 28/52 | 2600 |
| GEA Grasso LT - XE (GAZ) | 7110 | 8585 | - | 28/52 | 3500 |
| GEA Grasso LT - XF (GAZ) | 8560 | 10 336 | - | 28 | 3850 |
| GEA Grasso LT - XG (GAZ) | 9807 | 11 842 | - | 28 | 4500 |
| GEA Grasso LT - XH (GAZ) | 11 467 | 13 846 | - | 28 | 4700 |
| *) z obudową przyłączeniową | |||||
| Typ sprężarki | Wydajność objętościowa (m3/godz.) | Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | Waga (kg) | ||
| 2940 obr./min | 3550 obr./min | 4500 obr./min | |||
| GEA Grasso M - C (GAZ) | 231 | 279 | 354 | 28 | 392*) |
| GEA Grasso M - D (GAZ) | 265 | 320 | 406 | 28 | 401*) |
| GEA Grasso M - E (GAZ) | 321 | 388 | 491 | 28 | 444*) |
| GEA Grasso M - G (GAZ) | 372 | 449 | 569 | 28 | 451*) |
| GEA Grasso M - H (GAZ) | 471 | 569 | 721 | 28/52 | 581*) |
| GEA Grasso M - L (GAZ) | 544 | 657 | 833 | 28/52 | 605*) |
| GEA Grasso M - M (GAZ) | 708 | 855 | 1084 | 28/52 | 772*) |
| GEA Grasso M - N (GAZ) | 870 | 1051 | 1332 | 28/52 | 800*) |
| GEA Grasso LT - P (GAZ) | 805 | 972 | - | 28/52 | 595 |
| GEA Grasso LT - R (GAZ) | 1040 | 1256 | - | 28/52 | 895 |
| GEA Grasso LT - S (GAZ) | 1290 | 1558 | - | 28/52 | 960 |
| GEA Grasso LT - T (GAZ) | 1460 | 1763 | - | 28/52 | 1060 |
| GEA Grasso LT - V (GAZ) | 1740 | 2101 | - | 28/52 | 1186 |
| GEA Grasso LT - W (GAZ) | 1990 | 2403 | - | 28/52 | 1200 |
| GEA Grasso LT - Y (GAZ) | 2390 | 2886 | - | 28/52 | 1308 |
| GEA Grasso LT - Z (GAZ) | 2748 | 3318 | - | 28/52 | 1670 |
| GEA Grasso LT - XA (GAZ) | 3250 | 3924 | - | 28/52 | 1740 |
| GEA Grasso LT - XB (GAZ) | 4150 | 5011 | - | 28/52 | 2100 |
| GEA Grasso LT - XC (GAZ) | 4900 | 5917 | - | 28/52 | 2400 |
| GEA Grasso LT - XD (GAZ) | 5800 | 7003 | - | 28/52 | 2600 |
| GEA Grasso LT - XE (GAZ) | 7110 | 8585 | - | 28/52 | 3500 |
| GEA Grasso LT - XF (GAZ) | 8560 | 10 336 | - | 28 | 3850 |
| GEA Grasso LT - XG (GAZ) | 9807 | 11 842 | - | 28 | 4500 |
| GEA Grasso LT - XH (GAZ) | 11 467 | 13 846 | - | 28 | 4700 |
| *) z obudową przyłączeniową | |||||
Downloads
Produkty serwisowe

Urządzenie do osuszania amoniaku GEA
Rozsądne uzupełnienie systemu chłodzenia. Urządzenie do osuszania amoniaku pozwala usuwać wodę z układu chłodniczego oraz stanowi idealne uzupełnienie amoniakalnego systemu chłodzenia, obok filtrów i odpowietrzników.

GEA Compressor Conversion Kit (GCCK)
Update your existing screw compressor packages

Odpowietrznik GEA Purger
Zwiększa wydajność i poprawia działanie każdej amoniakalnej instalacji chłodniczej.

Najwyższej klasy oleje do amoniakalnych systemów chłodniczych PR-OLEO®
Najwyższej klasy oleje do amoniakalnych systemów chłodniczych PR-OLEO® to wysoko rafinowane dwuetapowe hydrokrakowane smary opracowane specjalnie do zastosowania w amoniakalnych systemach chłodniczych ze sprężarkami tłokowymi i śrubowymi.

Panel modernizacyjny GEA Omni
Intuicyjny panel dotykowy do sterowania sprężarkami śrubowymi i tłokowymi. Zaawansowany a jednocześnie przystępny. Inteligenty a jednocześnie intuicyjny. Skomplikowany a jednocześnie prosty. Po prostu — GEA Omni.
GEA Insights

Bilans wodny
W całej Europie susza staje się powracającym zjawiskiem – i nie dotyczącym już tylko południa. Choć dostęp do wody w coraz większym stopniu wpływa na wybór lokalizacji zakładów przemysłowych, to o jej wartości decyduje kontekst lokalny. Istnieje wiele rozwiązań technologicznych pozwalających na oszczędne gospodarowanie wodą w procesach przemysłowych, jednak kluczowe znaczenie mają także lokalizacja, zapotrzebowanie na energię oraz inne czynniki.


