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,连云港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。
阀门型号表示方法,当今阀门的类型和材料种类越来越多,阀门型号的编制也愈来愈复杂;连云港空压气管道阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、经销,提供了方便。我国虽然有阀门型号编制的统一标准,哪里有空压气管道但逐渐不能适应阀门工业发展的需要;目前,阀门制造厂一般采用统一的编号方法;不能采用统一编号方法的,各生产厂家可按自己的情况制订出编号方法。由阀体直接加工的阀座密封材料代号用“W”表示。当阀座和阀瓣(阀板)密封材料不同时,用低硬度材料代号表示(隔膜阀除外)。阀门应存干燥通风的室内,通路两端须堵塞,长期存放的阀门应定期检查,清除污物,并在加工面上涂防锈油。运行中的阀门,各种阀件应齐全、完好。法兰和支架上的螺栓不可缺少,螺纹应完好无损,不允许有松动现象。不允许在运行中的阀门上敲打、站人或支承重物;特别是非金属阀门和铸铁阀门,更要禁止。
由超级管道厂家为您讲解什么是互联空气压缩机和工业4.0和物联网,但是这些词到底是什么意思,连云港空压气管道它们与压缩空气系统和工业制造有何关系?让我们找出答案!什么是工业4.0和物联网,工业4.0是一个术语,描述了在制造业内部使用自动化和数据交换的情况,特别是在创建“智能工厂”的背景下。哪里有空压气管道智能工厂是一个高度连接且高度数字化的空间,通过数据流从人,机器和系统进行沟通,协调和监视制造过程。本质上,4.0工厂将人员,机器和系统数字化地连接到生产过程!物联网是工业4.0的关键要素,涉及设备的数字集成和连接。设备连接到较大的系统后,便可以通过互联网连接发送和接收数据。请记住,物联网并非专门指连接到互联网的机器;它也指机器和设备的互连。因此,物联网可以看作是相互连接且互连 “事物”的庞大网络。这些概念与压缩空气系统有何关系?建立数字连接的智能工厂的重点是为压缩空气产品的设计,制造,监控和管理的各个阶段提供信息。压缩空气工业如何适应这种新的做事方式的三个具体示例包括:智能控制器技术作为压缩机的“大脑”,智能控制器从机器自身内部的传感器收集数据,然后您可以轻松地使用它们来优化压缩机效率。智能系统控制还可以根据空气需求自动调整主电动机的速度。远程监控通过使用SMARTLink,即使在移动设备上,您始终都可以了解压缩空气设备的状态!从关于设备问题的早期警告,一致的数据收集以识别系统改进,以及机器性能的完全透明性,SMARTLink为您和您的企业提供必要的见解,以制定更明智,更全面的决策。预防性维护4.0这个概念仍处于起步阶段,但指的是将硬件与可定制的数据监视软件结合起来的技术!最终,这种技术将使空气压缩机能够独立跟踪并进行工艺改进。随着工业4.0和物联网继续巩固制造业的基础概念,我们应该考虑未来-未来可能包括将压缩空气系统转换为自主的物联网系统。
管道含油量高,可能损坏末端设备。管道出油问题一般出现在采用有油润滑空压机的情况下。连云港空压气管道对用气含油量要求不高的工厂,常常表现为末端管道中出现油泥状异物。这种问题基本是和出水问题同时出现,因空压站不能很好地处理掉压缩空气中含有气态或液态的油和水,使得含油压缩空气在管道中形成油滴,哪里有空压气管道然后与压缩空气含水造成的锈蚀混合,形成油泥,这种油泥状杂物极易损坏末端管路设备和现场用气设备。解决方案:应在管道进入车间位置加配气水分离器并增设一级C级过滤器。管道泄漏泄漏是压缩空气管网系统不可避免的问题,多见于管道接头、法兰垫片、气源三联件、快速接头、破损软管等部分,因管理人员关注少、保养检修不到位、维护成本等原因而偶发或持续存在。解决方案思路:将能源消耗费用核算至用气设备,提升管理和现场人员的节能意识,完善保养检修制度,采用不易泄露的优质接头、管件和密封件,将不常拆卸的管道接头施加管道密封胶紧固,发现已经漏气的软管及时更换或修补。预留流量计位置动力管网不应仅仅作为压缩空气的传输渠道,在设计中应该考虑到日后生产能耗数据的管理,所以在设计中,一定要预留计量和测试的接头位置。PIPRO铝合金管道耐腐蚀、防燃、防紫外线杜绝因管道锈蚀导致设备的早期老化。使用问题,常见的气动管路故障有管路接头处泄露,软管破裂,冷凝水聚集,过滤器等气源处理元件工作不良等,这些问题会导致管路压力损失,供给气压不足,损坏元器件,增加空压机的能耗。对此,管路系统需要定期检查和定点检查。
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。连云港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。空压气管道厂家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。
螺杆空压机其他组成部分,空气过滤器,空滤芯是个纸质的干式的过滤器,是空气过滤的核心。做成折叠形状是为了增大空气穿透的面积。空滤芯通气细孔约为3μm左右,主要功能是滤掉空气中大于3μm左右的灰尘和固态颗粒,避免螺杆转子过早磨损,机油过滤器和油分芯的过早阻塞。一般每500小时或更短的时间(视具体环境而定)取下用≤0.3MPa的空气自内向外吹,清理疏通被阻塞的通气细孔。哪里有空压气管道压力太大会把细孔吹破吹大,反而起不到应有的过滤精度的要求。故用储气罐内的剩余的空气吹空滤芯时,一定要看清楚储气罐上压力表显示的压力,小心用>0.3MPa的空气会把空滤芯吹报废,进而使空滤芯失效,造成机头抱死。进气阀又叫进气控制阀,通过它控制进入主机的气流大小,进而达到控制空压机排气量大小的目的。连云港空压气管道容调式的进气阀是由反比例阀控制伺服气缸,伺服气缸的顶杆推动进气阀内的阀片进而控制进气量,可实现从0-100%的无级进气控制调节。反比例阀和伺服气缸,比例是指A和B两气路之间的气流分配比例,反是相反的意思,即经过反比例阀进入伺服气缸的气量越小,进气阀的阀片打开越大,反之越小。放空电磁阀,在进气阀的旁边,当空压机停机时,让油分罐内和主机内的空气放空到进气阀片上方,通过空滤器排出,避免空压机再次启动时因主机内有油而造成空压机重车启动,进而加大启动电流而烧毁电机温度传感器,位置在主机的排气端,测量的是主机排出的油气混合物的温度,另一端接PLC,并在液晶显示屏上显示温度的高低。
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