那么问题来了,潮州空压气管道螺杆空压机的储气罐不要行不行呢?空压机出口的储气罐不仅能起到稳定出气压力、缓冲等作用,同时,还有一个重要作用一般用户不会注意到,那就是,防止空压机停机期间,压缩空气管道因为某种原因返回液体,倒灌入空压机中,因其损坏。空压气管道价格如果去掉这个储气罐,则在管道设计时,要采用倒U型弯设计来起到同样的作用。此外,储气罐的作用是维持压缩空气系统的管网压力不要出现大的波动。由于压缩空气系统末端的用气量一般不可能是任何时候都是平稳的,所以要利用储气罐来平衡系统压力的平稳和减少空压机的频繁加载和卸载。另外一个作用是对经干燥后的压缩空气再次进行冷却,以减少压缩空气中水份的含量。对于个别的压缩空气系统,如空压机的排量很大(如离心式空气压缩机),系统管网的体积也比较大(管路直径大且长)且用气比较平稳的情况,也可以不配备储气罐。但一般的压缩空气系统都需要配备储气罐。空压机内部没有存储压缩空气的地方,一旦压缩空气产生就必须被用掉,这样的工作方式不理想,有了储气罐,可以先将压缩空气打到储气罐里到一定气压,然后用到气压降到一定程度,压缩机再启动,这样无论是从能源利用角度还是压缩空气质量方面都更理想。所以没有储气罐是不行的。然而,对于所需压缩空气量小使用不频繁的设备,空压机不要储气罐也可以。但考虑到空压机性能的稳定,压缩空气的压力恒定及质量,最好配储气罐。
温控阀,主要通过控制喷入主机的润滑油的温度来达到控制主机排气端的排气温度。潮州空压气管道机头排气温度过低,水分会在油分罐析出,造成润滑油乳化。油温≤70℃时温控阀控制住润滑油不让润滑油进入冷却器,当油温>70℃时温控阀只让部分热油经过油冷却器被冷却,冷却后的机油与另一部分未被冷却的热油混合进入主机,当油温≥76℃时,温控阀把通往油冷却器的通道全部打开,此时的热润滑油全部经过油冷却器冷却后再进入主机进行压缩。空压气管道价格温控阀可理解为进入机头的油的温度调控阀PLC和显示屏,PLC可理解为一台电脑的主机,空压机液晶显示屏可以理解为电脑的显示屏。PLC具有输入、输出(给显示屏)、计算、储存的功能。通过PLC使螺杆机变成一台高度智能化的傻瓜机,空压机的任何一个部件位出现故障都会通过PLC反映到显示屏上以便维修。空压机的空滤、机滤、油分芯和润滑油到了更换时间,PLC会自动报警提醒以便更换。
空压机在工矿企业的平均耗能占整个企业的约30%,部分行业的空压机耗电量占总耗电量的比例高达70%从投资成本结构分析,空压机的节能重心在能耗上,针对于电机驱动类型的压缩机,潮州空压气管道能耗可以近似等于电耗空压机的热能回收,对于电驱动的空压机而言,可近似把它看成是一台电加热器,因为其在压缩空气的过程中,几乎将所有的电能将转换成热能,这些热能的产生将影响空压机的正常运行,所以,为确保空压机的正常运行,哪里有空压气管道必须给空压机安装良好的散热系统,来确保空压机的正常、安全运行。这些热能非但没有被利用,而且还需要消耗额外的能源来帮助冷却。可以这样来描述:空压机真正的主产品为热,副产品为压缩空气,而通常的应用,仅使用了其副产品。所以,进行空压机的热能回收,将大大提高能源的综合利用,可实现热/气联产。空压机的变频改造,目前许多空压机在运行中,有很大一部分时间是在非满负荷情况中进行,通过传统的标准控制产生能量损耗,从而造成电力资源浪费。工频空压机电机功率一般较大,启动方式多采用空载(卸载)星-三角启动,加载和卸载方式都为瞬时,使得空压机在启动时会有较大的启动电流,加卸载时会造成大量电力浪费。空压机的选配必须满足工厂最大的用气量,但实际的用气量要小且是变化的,针对目前这一现象,变频控制系统改造是亟不可待。
降低用气压力,空压机1bar压力约需消耗7%的能耗。所以空压机设置的压力直接关系到空压机的电费支出。一些错误的认知:①有很多空压机用户抱着稳妥的心理,空压机压力设置宁高勿低;翻版同行同业的生产流程和设备,包括空压机系统,认为是成熟经验,因此造成一些过时技术的错误操作一再被复制;用气设备的气源要求不明确或者说余量过大,甚至高压降压后使用,以求“保持压力稳定”,潮州空压气管道这些装置往往并不追求高效,造成一些无谓的浪费;空压机压力选型无区别的采取“就高不就低”,导致为满足极小流量的局部高压使用需求而不得不全局采用高压力。解决方案:详细核实用气设备的最低压力要求,有条件的可以再通过实验验证。需求的压力差别超过1公斤的即可考虑采用高压、低压空压机系统分别供气。一些小流量高压可采用增压阀来实现,而不必全局高压。调整运行设置,有一个现象,很多用了多年的空压机,其运行设置还是投入使用时的出厂设置。比如压力设置,根本不是根据工厂的实际需求设置的,反而是根据空压机的规格来设置的,比如0.8MPa的空压机,加卸载控制方式的卸载压力0.8MPa,加载压力0.7MPa,哪怕实际只需要0.6MPa,这种情况非常普遍。再比如加卸载控制方式的空载时间,几乎少人更改。空载即空压机不再产气,但电机仍然在运行,由于没有压缩空气产出,这时消耗的电力都是无用功。厂家设置的空载时间为了避免用户配套储气罐过小,导致频繁启动对空压机造成损坏,设置的时间都比较长,有些甚至长达30分钟。这意味着,如果空压机没有下降到设置的加载压力,空压机将持续空载30分钟才会停机。空压气管道价格而空压机空载时的能耗在30%~50%之间,这是非常严重的浪费。多台空压机的联动设置问题,有很多企业设置为统一压力,这会导致加载卸载几乎同时(实际上因为每台压力传感器的误差不尽相同,总有那么一台压力值向下偏移的空压机最先启动,压力值向上偏移的那台最先卸载)。正确的做法应该是分基、辅机(基础空压机负责基本流量,辅机负责流量变化调节)。以上就是为大家分享的不花钱、少花钱的空压机系统节能方案操作细节。而且这些方法,基本上用户自行就能实施完成,获得不错的效果。
大连派普路科技有限公司小编列举了一些不花钱、少花钱的空压机系统节能的实践操作细节,潮州空压气管道尤其适合空压机的用户对照实施。这些方法有些是“老生常谈”,而有些可能是“行业秘密”。如果你是空压机的用户,能看到哪个做空压机的转发给你,那一定是真爱了!很多用户把空压机只是视为如电机、风机一般的普通机械设备,如果说到节能,首先一定想到的是更换更高效率的节能空压机。这对于一般的通用设备来说是没错的。但对于空压机来说不尽相同。(这也不符合本文“节能不花钱”的前提)泄漏治理,压缩空气系统节能见效最快且成本极低的就是治理泄漏。有统计表明,压缩空气系统的泄漏一般高达30~50%,管理较佳的工厂或新厂约10~30%。这个浪费的比例极其惊人。如果你厂里哪里的水龙头、灯、空调没关,一定有人去管,因为浪费这些是要交水费、电费的,这很容易理解。但是压缩空气泄漏好像就不怎么当回事了,殊不知压缩空气是空压机生产的,泄漏压缩空气就等于是浪费电。换句话说,治理泄漏就等于是空压机系统达成了节能。哪里有空压气管道泄漏的可能性包括:管路接头连接不充分、松动;用气设备气缸密封不严;自动排水口漏气或损坏;电磁阀、过滤设备漏气;气源三联件漏气等。泄漏点存在的时间越久,泄漏将会越来越严重。查找泄露点有专用的仪器。除此之外,有条件的可以用“保压试验”来验证。在生产线下班后将压力保持在平时常用的工作压力后关闭空压机,通过观察气压下降速度可以判断泄露的严重程度。在较安静的环境下(如夜晚)可以较容易的发现泄露点。以上对管道、接头等非运动部件的泄露检查效果较好,但是对如气缸、阀等部件还需进一步的检查。治理压损,压损就是压力降,空压机出口7bar到使用现场就只有5bar了,其中相差的2bar就是压损。治理压损的经济性仅次于治理泄漏。对于流体输送来说,有管道,压损就一定存在。那些设计精良、工艺材料上乘的产品,其压降通常很小,理想状态是采用大尺寸的无缝不锈钢直管,但是在实际生产中无法做到理想状态,而且价格可观。我们要做的是在压降和经济性之间取得平衡。为什么治理压降对空压机系统节能关键而有效?这是因为空压机每提升1bar压力需消耗约7%的功率。如使用现场需要5bar压力,如压损有2bar,空压机出口压力则需达到7bar以上。假设通过治理压损可降至1bar,则空压机的出口压力可调低1bar,意味着由此空压机将节能约7%,这是非常可观的。(这比更换新的空压机性价比高得多)。有些压损是先天由设计选型造成的,而有些是后天因素,如施工工艺、欠缺维护保养造成的。造成压损较大的一些部位和原因:①管道过长(非环形管路)、尺寸小、缩径、短半径弯头、阀门过多、管道内部粗糙焊接不同心等;②过滤器、吸干机欠维护保养、非全通径阀门、气源三联件调压装置。治理压损除了针对以上部位进行检查和改造外,还需注意一些“规行矩步”的做法,比如非必要的集中供气(空压站)、刻意追求机型统一、一些用气设备自带的过滤装置是非常低效的,劣质的气源三联件除了增加压损毫无必要。
因此,有部分企业特别是电子、医药、喷涂行业会选择使用不锈钢管路来避免管道生锈导致的二次污染及腐蚀可能引起的烂穿泄漏风险,但是不锈钢钢管造价比较高,潮州空压气管道广泛应用受到一定的限制输气系统革新,正因为传统管道在实际应用中的各种弊端,一种新型流体输气系统应运而生——铝合金快捷安装管路系统。早在2000年左右欧美企业已普遍应用在压缩空气管道、真空管道,以及氮气等惰性气体的输送中,中国最早的应用案例是1996年安装在杭州日报印刷厂,至今已二十多年的使用历史。空压气管道价格目前国内许多的大企业如一汽大众、江淮汽车、奇瑞汽车、河南中烟、雅戈尔、歌尔声学、五粮液、茅台等等都选择使用铝合金管路系统作为首选的输气解决方案,那么下面我们将通过与传统管材的比较来详细介绍铝合金管路系统的技术及优点。铝合金管路系统的管材抗腐蚀及节能铝合金管材通过阳极氧化处理表面会自然形成一层氧化膜,从而具有极强防腐蚀性。阳极氧化处理是一种电—化学反应过程,这一反应使金属表面的氧化膜加厚,从而提高了金属表面的硬度,抗腐蚀性和耐磨性,且因铝合金管材加工采用的无缝挤压技术,内壁可以保证较高光滑度,减少流体高速输送产生的压降。传统碳钢初始内壁就较粗糙,且会因腐蚀导致内壁逐年增厚内径缩小,所以使用碳钢类管路输送系统的能耗会逐年增加。而PIPRO铝合金管道特有的管重量轻,内壁光滑、耐腐蚀性好。
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