嘉善專業干泵螺桿空壓機由瑞典皇家工學院教授Lysholm于1934年發明,其初衷是用于柴油機和燃氣輪機的增壓。由于設計與制造水平所限,上世紀60年代以前的那段時間里,螺桿壓縮機的發展異常緩慢,只在軍事裝備中有高速、無油的機型得以應用。上世紀60年代初噴油技術被引入螺桿壓縮機,專業干泵降低了對螺桿轉子型線加工精度的要求,同時對機組的噪聲、結構、轉速等都產生了有利影響,這種高效、可靠的新機型以迅雷不及掩耳之勢走向民用市場。螺桿空氣壓縮機,從潤滑方式來分,可以分為噴油螺桿空氣壓縮機和無油潤滑螺桿空氣壓縮機,其中無油潤滑螺桿空氣壓縮機又可分為兩種,分別為水潤滑無油螺桿空氣壓縮機、干式螺桿空氣壓縮機。干式螺桿壓縮機,也被稱為全無油螺桿空氣壓縮機,多為雙螺桿空氣壓縮機,是指轉子內僅吸入空氣,轉子的潤滑和密封是靠涂刷在轉子齒表面的涂層來進行。由于沒有潤滑油的潤滑及帶走微小顆粒,氣體會對轉子、殼體內壁、氣道產生腐蝕,因此在傳統噴油螺桿轉子材料的基礎上,通常會噴涂防腐層,如噴涂聚四氟乙烯、二硫化鉬、特氟龍等,達到保證轉子不變形,不被腐蝕的作用。
嘉善專業干泵空壓機為什么需要分級壓縮呢?壓縮一次行不行?當要求氣體的工作壓力較高時,采用單級壓縮不僅不經濟,有時甚至是不可能實現的,必須采用多級壓縮。多級壓縮就是將氣體從吸入開始,經過幾次升壓而達到所需要的工作壓力。1、節省功率消耗采用多級壓縮,可以通過在級間設置中間冷卻器的方法,專業干泵使被壓縮氣體在經過一級壓縮后,先進行等壓冷卻,以降低溫度,再進入下一級氣缸。溫度降低、密度增大,這樣易于進一步壓縮,較之一次壓縮可以大大節省耗功量。因此在相同的壓力下多級壓縮做功的面積就比單級壓縮要少。級數越多省的功耗就越多越接近于等溫壓縮。注意:噴油螺桿空壓機的空壓機已經非常接近定溫過程。如到達飽和狀態后繼續壓縮繼續冷卻的話,將有冷凝水析出。這些冷凝水如果與壓縮空氣一起進入油氣分離器(油箱)內,會使冷卻油乳化,影響潤滑效果。隨著冷凝水的不斷增加,油位也會不斷上升,冷卻油將會隨同壓縮空氣進入系統,污染壓縮空氣,對系統造成嚴重后果。因此,為了防止冷凝水的產生,壓縮腔內的溫度不能過低,必須大于冷凝溫度。如排氣壓力為11bar(A)的空壓機,冷凝溫度為68℃,當壓縮腔內溫度低于68℃時,將有冷凝水析出。因此噴油螺桿空壓機的排氣溫度不能過低,即等溫壓縮的應用在噴油螺桿機中由于冷凝水的問題受到了限制。
嘉善專業干泵空壓機的安全可靠性對機組穩定運行至關重要,所以要做好日常的維護保養。本文分享水冷螺桿空壓機運行過程中出現的排氣溫度過高、倒噴油、氣量不足現象的原因和解決方法。1 排氣溫度過高空壓機在正常運行的情況下,如果溫度傳感器開關或溫度顯示器發生故障,會導致保護裝置不能正常地對機組起到保護作用,從而會導致機油變質。(1)油分芯故障油分芯在機組中起分離壓縮空氣和油份的作用,專業干泵油分芯出現故障后,有可能產生以下兩種情況:a)油分芯堵塞,導致壓縮機運行阻力增大、能耗增加,致使機組出現高溫。堵塞后,可采用清洗處理,嚴重時必須更換油分芯。b)油分芯擊穿或破損,導致油耗增大,油溫增高,從而會引起排氣溫度升高。此時須及時更換油分芯。(2)油濾器堵塞油濾器的作用是濾除壓縮機專用油中的金屬顆粒,雜質等,使進入主機的機油潔凈,以保護主機安全運行。堵塞后,會導致排氣溫度過高,同時還會縮短機油和油分芯的使用壽命,經清洗處理后仍未恢復其原有的功能,則應及時予以更換。(3)壓力閥卡堵最小壓力閥的作用是:在壓縮機啟動時,確保機組零部件的正常潤滑;使油壓維持在最小壓力值,使油和氣達到良好的分離效果,以降低排氣中的含油量;在空車或停機時防止壓縮空氣回流。該閥被卡堵不能打開或不能完全打開,則油分桶內壓會升高,能耗損失大,引起排氣溫度升高。卡堵后可通過檢修或更換處理。
嘉善專業干泵空壓機耗能的主要方面:1. 控制方式:由于空壓機不排除在滿負荷狀態下長時間運行的可能性,所以,選型時只能按需求來確定電機容量,造成空壓機系統余量一般偏大。傳統空壓機都采用星三角降壓啟動,專業干泵但工頻啟動時電流仍然能達到額定電流的2~3倍,沖擊大,會影響到電網的穩定性。且大多數空壓機是連續運行,由于一般空壓機的電機本身不能根據壓力需求的變動來實現降速,使電機輸出功率與現場實際壓力需求量相匹配,導致在用氣量少的時候仍然要空載運行,造成巨大的電能浪費。據統計,空壓機占大型工業設備(風機、水泵、鍋爐等)幾乎所有的耗電量的15%。加、卸載供氣控制方式存在的問題 ;通過耗能分析知道加、載控制方式使得壓縮氣體的壓力在Pmin~Pmax之間來回變化。Pmin是最低壓力值,即能夠保證用戶正常工作的最低壓力。一般情況下, Pmin、Pmax之間關系可以用下式來表示:CPmax=(1+δ)Pmin 是一個百分數,其數值大致在10%~25%之間。 而若采用變頻調速技術可連續調節供氣量的話,則可將管網壓力始終維持在能滿足供氣壓力上,即Pmin附近。 由此可知,在加、卸載供氣控制方式下的空壓機所浪費的能量主要在2個部分: (1)壓縮空氣壓力超過Pmin所消耗的能量 在壓力達到Pmin后,原控制方式決定其壓力會繼續上升(直到Pmax)。這一過程同樣是一個耗能過程。 (2)卸載時調節方法不合理所消耗的能量 通常情況下,當壓力達到Pmax時,空壓機通過如下方法來降壓卸載:關閉進氣閥使電機處于空轉狀態,同時將分離罐中多余的壓縮空氣通過放空閥放空。這種調節方法要造成很大的能量浪費。